မတူညီသောရေလှောင်ကန်များရှိ ရေထိုးသွင်းရေတွင်းများကို ထိရောက်စွာစီမံခန့်ခွဲခြင်းသည် တိကျသောပရိုဖိုင်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပိတ်ဆို့ပစ္စည်းများကို ဗျူဟာကျကျအသုံးပြုခြင်းအပေါ် မူတည်ပါသည်။ ဤပစ္စည်းများ—ဓာတုဂျယ်များ၊ polyacrylamide (PAM) microspheres နှင့် polyethylene glycol (PEG) ကဲ့သို့သော—တို့ကို မြင့်မားသောစိမ့်ဝင်နိုင်သောဇုန်များကို ပိတ်ဆို့ရန်နှင့် ရေလှောင်ကန်တစ်လျှောက် ထိုးသွင်းထားသောရေများ ဟန်ချက်ညီစွာရွှေ့ပြောင်းမှုကို သေချာစေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ရေရှည်ထုတ်လုပ်မှုကြောင့် စိမ့်ဝင်နိုင်သော ဆန့်ကျင်ဘက်မှုများ ပိုမိုပြင်းထန်လာသည့် လယ်ကွင်းများတွင် အထူးသဖြင့် အရေးကြီးပြီး ရေစီးဆင်းမှု မညီမညာဖြစ်စေပြီး ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်ပြန်လည်ရယူမှုနှုန်းကို လျော့ကျစေသည်။
ပလပ်ထိုးပစ္စည်းများ၏ သိပ်သည်းဆကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းသည် ၎င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ဖြန့်ဖြူးမှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်အတွက် အခြေခံကျသည်။ Inline သိပ်သည်းဆတိုင်းတာမှုသည် ထိုးသွင်းပိုက်လိုင်းအတွင်း အရည်ဂုဏ်သတ္တိများဆိုင်ရာ စဉ်ဆက်မပြတ်ဒေတာများကို တိုက်ရိုက်ပေးပို့ပြီး လျင်မြန်စွာ ချိန်ညှိနိုင်စေပြီး လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအန္တရာယ်များကို လျှော့ချနိုင်စေပါသည်။ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ခြေရာခံခြင်းသည် ရေလှောင်ကန်အခြေအနေများ အတက်အကျအပေါ် ပြောင်းလဲနေသော တုံ့ပြန်မှုကို ပံ့ပိုးပေးပြီး ရေထိုးသွင်းရေတွင်းများအတွက် ဓာတုပရိုဖိုင်ထိန်းချုပ်မှုပစ္စည်းများကို ထိရောက်စွာဖြန့်ကျက်ရန် မြှင့်တင်ပေးသည်။
ရေနံမြေလုပ်ငန်းများတွင်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရေနံပြန်လည်ရယူမှုအတွက် PAM စနစ်များကဲ့သို့သော ပိတ်ဆို့အေးဂျင့်များ၏ မှန်ကန်သောသိပ်သည်းဆကို သေချာစေရန် အရေးကြီးပါသည်။ အကောင်းဆုံး အေးဂျင့်သိပ်သည်းဆကို ရရှိရန်မှာ ပိတ်ဆို့ထိရောက်မှုနှင့် ရေလှောင်ကန်အတွင်း ရေရှည်တည်ငြိမ်မှု နှစ်မျိုးလုံးကို လွှမ်းမိုးသော်လည်း၊ မသင့်လျော်သော သိပ်သည်းဆများသည် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မှု ညံ့ဖျင်းခြင်းနှင့် လှည့်ပတ်ထိရောက်မှု လျော့နည်းခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ မကြာသေးမီက peer-reviewed သုတေသနပြုချက်များအရ ခေတ်မီ real-time inline သိပ်သည်းဆတိုင်းတာမှုစနစ်များသည် ဓာတုပိတ်ဆို့အေးဂျင့်သိပ်သည်းဆ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ထုတ်ကုန်အလေအလွင့်လျှော့ချခြင်းနှင့် ရေနံပြန်လည်ရယူမှုရလဒ်များကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ကြောင်း ပြသထားသည်။
ရေထိုးသွင်းခြင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး နည်းပညာ
*
ရေထိုးသွင်းရေတွင်းများနှင့် မတူညီသောရေလှောင်ကန်များကို နားလည်ခြင်း
ရေထိုးသွင်းရေတွင်းများသည် လှောင်ကန်ဖိအားကို ထိန်းသိမ်းပြီး ရေနံကို ထုတ်လုပ်သည့်တွင်းများဆီသို့ မောင်းနှင်ခြင်းဖြင့် ဒုတိယရေနံပြန်လည်ရရှိရေးတွင် အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။ သဘာဝမောင်းနှင်အားယန္တရားများ ကျဆင်းလာသောအခါ ရေလွှမ်းမိုးမှုသည် ဖိအားကို ဖြည့်စွက်ပေးပြီး ရေနံပြန်လည်ရရှိရေးကို တိုးချဲ့ပေးပြီး မူလရေနံ၏ ၅၀% အထိ ပြန်လည်ရရှိရေးအချက်ကို မြှင့်တင်ပေးလေ့ရှိသည်။ အကောင်းဆုံးနေရာချထားမှုနှင့် ထိုးသွင်းပုံစံများ—ဥပမာ ငါးနေရာ သို့မဟုတ် လိုင်းမောင်းနှင်မှုအစီအစဉ်များ—ကို သတ်မှတ်ထားသော လှောင်ကန်ဂျီသြမေတြီများနှင့် ဆံချည်မျှင်ဖိအားဇုန်များအတွက် ပြုလုပ်ထားပြီး အထွက်နှုန်းကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေရန် ဒေါင်လိုက်နှင့် ဧရိယာအလိုက် ထိရောက်မှုနှစ်မျိုးလုံးကို အသုံးပြုထားသည်။
မတူညီသော ရေလှောင်ကန်များသည် ထိုးသွင်းရေ၏ တစ်ပြေးညီ ဖြန့်ဖြူးမှုကို ရှုပ်ထွေးစေသည့် ထူးခြားသော စိန်ခေါ်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤဖွဲ့စည်းမှုများတွင် အလွှာအတွင်းနှင့် အလွှာအကြား စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်း ကွဲပြားမှုများ သိသာထင်ရှားစွာ ပါရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်း မြင့်မားသော အလွှာများသည် ရေစီးဆင်းမှုအတွက် ဦးစားပေးလမ်းကြောင်းများကို ဖန်တီးပေးပြီး စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းနည်းသောဇုန်များကို အများအားဖြင့် ရှောင်ကွင်းနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော မညီမျှမှုများသည် တစ်ပြေးညီမဟုတ်သော စီးဆင်းမှု၊ ရေလွှမ်းမိုးသောဇုန်များတွင် ရေလျင်မြန်စွာ စိမ့်ဝင်မှုနှင့် ရေမစိမ့်ဝင်သောဒေသများတွင် ရေနံရပ်တန့်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
ဤရေလှောင်ကန်များတွင် အဖြစ်အများဆုံးပြဿနာများတွင် ရေထိုးသွင်းမှု မညီညာခြင်း၊ ရေလမ်းကြောင်းခွဲခြင်းနှင့် ရေစီးဆင်းမှုထိရောက်မှု ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ ရေထိုးသွင်းမှု မညီညာခြင်းသည် အရည်ရွေ့လျားမှု မညီမျှခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ထိုးသွင်းထားသောရေသည် ကောင်းစွာချိတ်ဆက်ထားသော၊ ရေစိမ့်ဝင်နိုင်မှုမြင့်မားသော အလွှာများ သို့မဟုတ် အက်ကွဲကြောင်းများကို ဦးစားပေးသည်။ ရေသည် ရေနံပြည့်ဝသော ပမာဏများစွာကို ကျော်လွှားကာ ရေခိုးယူမှုဇုန်များ သို့မဟုတ် လွှမ်းမိုးသော လမ်းကြောင်းများမှတစ်ဆင့် ဦးစားပေးစီးဆင်းသည့်အခါ ရေလမ်းကြောင်းခွဲခြင်း ဖြစ်ပေါ်သည် - ထိုးသွင်းနိုင်မှု လုံလောက်ပုံပေါ်သော်လည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ရှုပ်ထွေးသော အလွှာများ၊ ဒေါင်လိုက်အက်ကွဲခြင်း သို့မဟုတ် ရေလှောင်ကန်ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းသော လယ်ကွင်းများတွင် အဖြစ်များသည်။
ယခင်က မစိမ့်ဝင်ခဲ့သော ရေနံကြွယ်ဝသောဇုန်များနှင့် မထိတွေ့ဘဲ ထိုးသွင်းရေပမာဏ တိုးလာခြင်းကြောင့် လှည်းစီးမှုစွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းခြင်းသည် တိုက်ရိုက်အကျိုးဆက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ရေသည် ခိုးယူမှုဇုန်မှတစ်ဆင့် လျင်မြန်စွာ ရွေ့လျားနိုင်ပြီး ရေစောစီးစွာ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှုကို ပြသပြီး အနီးနားရှိ အချိန်အပိုင်းအခြားများမှ ရေနံပြန်လည်ရရှိမှုကို လျော့နည်းစေသည်။ ဤဖြစ်စဉ်များကို ရေထိုးသွင်းမှုနှုန်း၊ စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းပရိုဖိုင်များနှင့် ပြောင်းလဲနေသော ရေလှောင်ကန်စီးဆင်းမှုဒေတာများကို ဆက်စပ်သော မော်ဒယ်များကို အသုံးပြု၍ အရေအတွက်အားဖြင့် ဖော်ပြထားသည်။
ဤပြဿနာများအတွက် ထိရောက်သော လျော့ပါးသက်သာစေရေး မဟာဗျူဟာများတွင် အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ဓာတုကုသမှုများနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ထိုးသွင်းခြင်းစီမံခန့်ခွဲမှုတို့ ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ပရိုဖိုင်ထိန်းချုပ်မှု အေးဂျင့်များ၊ ပလပ်ဂင်အေးဂျင့်များနှင့် အပိုင်းလိုက် သို့မဟုတ် ပဲ့တင်ထပ်ထားသော ရေထိုးသွင်းခြင်းကဲ့သို့သော နည်းပညာများကို မညီညာသော ဖြန့်ဖြူးမှုနှင့် လမ်းကြောင်းပြောင်းလဲခြင်းကို တန်ပြန်ရန် သုတေသနပြုထားသည်။ Lonnmeter ကဲ့သို့သော ထုတ်လုပ်သူများထံမှ ပလပ်ဂင်အေးဂျင့်များ သို့မဟုတ် မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော ပရိုဖိုင်ထိန်းချုပ်မှုအေးဂျင့်များနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော စက်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ အချိန်နှင့်တပြေးညီ သိပ်သည်းဆတိုင်းတာခြင်းသည် ထိုးသွင်းစီးကြောင်းအတွင်း ဓာတုပါဝင်မှုများကို တိကျစွာ ချိန်ညှိခြင်းနှင့် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။ ၎င်းသည် ပလပ်ဂင်အေးဂျင့်များသည် လိုချင်သောဂုဏ်သတ္တိများကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး ရှုပ်ထွေးပြီး မတူညီသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ကိုက်ညီမှုနှင့် လှည့်ပတ်မှုကို မြှင့်တင်ပေးသည်။
Polyacrylamide (PAM) နှင့် အခြားအဆင့်မြင့် plugging agents များကို မတူညီသောရေလှောင်ကန်များတွင် ပရိုဖိုင်ထိန်းချုပ်မှုအတွက် ပိုမိုအသုံးပြုလာကြသည်။ ၎င်းတို့၏ထိရောက်မှုသည် ထိုးသွင်းလိုင်းများအတွင်း တိကျသောသိပ်သည်းဆတိုင်းတာမှုနှင့် ဖြန့်ဖြူးမှုပေါ်တွင် မူတည်ပြီး ၎င်းကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ချိန်ညှိမှုများအတွက် inline တွင် စောင့်ကြည့်နိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောနည်းပညာများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အော်ပရေတာများသည် မတူညီသောရေလှောင်ကန်များတွင် ရေထိုးသွင်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သော အဓိကပြဿနာများကို ဖြေရှင်းကြသည် - ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခြင်း၊ ရေထုတ်လုပ်မှုလျှော့ချခြင်းနှင့် အကောင်းဆုံးလည်ပတ်မှုထိရောက်မှုကို ပေးစွမ်းသည်။
ပရိုဖိုင်ထိန်းချုပ်မှုအေးဂျင့်များ- အမျိုးအစားများ၊ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ရွေးချယ်မှုစံနှုန်းများ
ပရိုဖိုင်ထိန်းချုပ်မှုအေးဂျင့်များ (PCAs) သည် ရေထိုးသွင်းရေတွင်းများကို စီမံခန့်ခွဲရာတွင် အထူးသဖြင့် ရေစိမ့်ဝင်မှုမြင့်မားသောလမ်းကြောင်းများသည် ရေအလွန်အကျွံဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ရေနံဇုန်များကို ကျော်ဖြတ်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သည့် မတူညီသောရေလှောင်ကန်များတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။ အေးဂျင့်များကို အဓိကအားဖြင့် ဂျယ်လ်များအဖြစ် ခွဲခြားထားပြီး အထူးသဖြင့် Polyacrylamide (PAM)၊ microspheres၊ PEG-based ပစ္စည်းများနှင့် သီးခြားရေလှောင်ကန်စိန်ခေါ်မှုများအတွက် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော composite သို့မဟုတ် combined systems များအဖြစ် ခွဲခြားထားသည်။
ပိုလီအက်ခရီလာမိုက်ဂျယ်များကို ၎င်းတို့၏ ခိုင်မာသော ပလပ်ဂင်စွမ်းရည်အတွက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုကြသည်။ PAM ကို in situ ဂျယ်များ သို့မဟုတ် preformed particle gels (PPGs) အဖြစ် ဖော်စပ်နိုင်ပြီး ဆားရည်တွင် ဖောင်းကြွကာ အရွယ်အစားကို ထိန်းချုပ်ထားပြီး တည်ငြိမ်မှု မြှင့်တင်ပေးသည်။ ပြုပြင်ထားသော PAM-based ဂျယ်များတွင် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစွမ်းသတ္တိကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် မြင့်မားသော အပူချိန်နှင့် ဆားငန်မှုအောက်တွင် ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကို ခုခံရန် နာနို ဆီလီကာ၊ ဆယ်လူလို့စ်၊ ဂရပ်ဖိုက်နှင့် အခြားဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ ဤဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများသည် ဂျယ်ပျံ့နှံ့မှုသည် သဲအိတ်ပုံစံတူများတွင် ၈၆% အထက်နှုန်းထားများ ရရှိပြီး ရေနံပြန်လည်ရရှိမှု ၃၅% အထိ မြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့် သာလွန်ကောင်းမွန်သော ပလပ်ဂင်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပြသခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့် မတူညီသော ရေနံမြေများအတွက် အသုံးဝင်ပါသည်။
မိုက်ခရိုစဖီးယားများကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ပိတ်ဆို့ခြင်းအတွက် တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ပိုကြီးသော အပေါက်များမှ ပိုသေးငယ်သော အပေါက်များဆီသို့ ရွှေ့ပြောင်းသွားပြီး အပေါက်လည်ချောင်းများကို အကြိမ်ကြိမ်ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ ပုံပျက်ခြင်းနှင့် ရွေ့လျားခြင်းတို့ ပြုလုပ်ပါသည်။ ဤပိတ်ဆို့ခြင်း-ပုံပျက်ခြင်း-ရွှေ့ပြောင်းခြင်း-ပြန်လည်ပိတ်ဆို့ခြင်း သံသရာသည် ရေကို မြင့်မားသော စိမ့်ဝင်နိုင်သောဇုန်များမှ လမ်းလွှဲပေးပြီး ရွှေ့ပြောင်းမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ NMR နှင့် CT ပုံရိပ်ဖော်ခြင်းဆိုင်ရာ စမ်းသပ်ချက်များအရ ရေလှောင်ကန်အတွင်းရှိ လျှပ်ကူးပစ္စည်းအများဆုံးလမ်းကြောင်းများကို ရွေးချယ်၍ ပစ်မှတ်ထားခြင်းဖြင့် ရေဖြတ်တောက်မှုကို လျှော့ချခြင်းနှင့် လှည့်ပတ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်းတို့တွင် ၎င်းတို့၏ ထိရောက်မှုကို အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။
PEG-based agents များကို ၎င်းတို့၏ တည်ငြိမ်မှုနှင့် ရောင်ရမ်းမှုအတွက် အထူးသဖြင့် မတူညီသော reservoir ဓာတုဗေဒအောက်တွင် တန်ဖိုးထားကြသည်။ ၎င်းတို့၏ plugging စွမ်းဆောင်ရည်ကို crosslinking နည်းစနစ်များမှတစ်ဆင့် ပြုလုပ်ထားပြီး အလွှာလိုက် သို့မဟုတ် အက်ကွဲနေသော ဖွဲ့စည်းမှုများတွင် အသုံးပြုရန် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိစေပါသည်။ ဂျယ်များ၊ မိုက်ခရိုစဖီးယားများနှင့် PEG ၏ အစိတ်အပိုင်းများ ပါဝင်နိုင်သည့် ပေါင်းစပ် agents များသည် အထူးသဖြင့် reservoir ကွဲပြားမှုက ရေနံပြန်လည်ရရှိမှုကို အဟန့်အတားဖြစ်စေသည့်နေရာတွင် ကိုက်ညီမှုထိန်းချုပ်မှုအတွက် ဘက်စုံချဉ်းကပ်မှုများကို ပေးဆောင်သည်။
ပရိုဖိုင်ထိန်းချုပ်မှု၏ ယန္တရားများတွင် မြင့်မားသောစိမ့်ဝင်နိုင်သောဇုန်များကို ရွေးချယ်ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ ယခင်ကလွှမ်းမိုးထားသောလမ်းကြောင်းများမှ ထိုးသွင်းထားသောရေကို လမ်းကြောင်းပြောင်းခြင်းနှင့် ပိတ်မိနေသောဆီများကို မြှင့်တင်ခြင်းတို့ ပါဝင်လေ့ရှိသည်။ PAM ကဲ့သို့သော ပိုလီမာဂျယ်များသည် ပစ်မှတ်ထားသောဇုန်များကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိတ်ဆို့ပြီး တည်ငြိမ်စေသည့် in situ ဖွဲ့စည်းပုံများ သို့မဟုတ် ထားရှိထားသော အမှုန်များကို ဖွဲ့စည်းသည်။ မိုက်ခရိုစဖီးယားများသည် ရွှေ့ပြောင်းရန်နှင့် ထိရောက်စွာပိတ်ဆို့ရန် elasticity နှင့် deformability ကို အသုံးချပြီး PEG ပစ္စည်းများသည် ၎င်းတို့၏ ဓာတုဗေဒနှင့် အပူခံနိုင်ရည်ရှိမှုကြောင့် ရေရှည်တည်တံ့သော ကိုက်ညီမှုကို ပေးစွမ်းသည်။
PCA များအတွက် ရွေးချယ်ရေးစံနှုန်းများကို ရေလှောင်ကန်အရည်များနှင့် လိုက်ဖက်ညီမှု၊ အပူနှင့် ဓာတုဖိစီးမှုများအောက်တွင် တည်ငြိမ်မှု၊ ရေလှောင်ကန်၏ စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းပရိုဖိုင်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပိတ်ဆို့ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပြောင်းလဲနေသော ထိုးသွင်းမှုအခြေအနေများအပေါ် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နိုင်မှုတို့ဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်။ လိုက်ဖက်ညီမှုသည် အေးဂျင့်သည် ရေလှောင်ကန်ဆားရည်များနှင့် ထိရောက်စွာ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်နိုင်စေရန် သေချာစေပြီး နှင်းမကြွေစေဘဲ ပြိုကွဲမသွားစေပါ။ ဓာတုဗေဒနှင့် အပူနှစ်မျိုးလုံးသည် ကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် အခြေခံကျပြီး နာနိုဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများဖြင့် PAM တွင် မြှင့်တင်မှုများနှင့် အပူနှင့်ဆားဒဏ်ခံနိုင်သောပစ္စည်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့က ပြသထားသည်။
ပလပ်ထိုးခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို ဓာတ်ခွဲခန်းရေလျှံမှုစမ်းသပ်မှုများ၊ တိုးတက်မှုဖိအားတိုင်းတာမှုများနှင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီသိပ်သည်းဆစောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့် အကဲဖြတ်သည်။ Lonnmeter ၏ သိပ်သည်းဆတိုင်းတာသည့်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် inline စနစ်များသည် ဓာတုပလပ်ထိုးဆေးသိပ်သည်းဆအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်ရာတွင် အထောက်အကူပြုပြီး အော်ပရေတာများအနေဖြင့် အများဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက် ဖော်မြူလာများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ချိန်ညှိနိုင်စေပါသည်။ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မှုသည် ရေလှောင်ကန်ဖိအား၊ ကွဲပြားသောအပေါက်ဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် အတက်အကျရှိသောထိုးသွင်းမှုနှုန်းများအောက်တွင် ပလပ်ထိုးခြင်းကို ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းနှင့် နီးကပ်စွာဆက်စပ်နေပါသည်။
ရေထိုးသွင်းရေတွင်းများအတွက် ထိရောက်သောပရိုဖိုင်ထိန်းချုပ်မှုသည် ရေလှောင်ကန်ကွဲပြားမှုကို သေချာစွာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ အေးဂျင့်အမျိုးအစားနှင့် ဖြန့်ကျက်မှုဗျူဟာကို ဂရုတစိုက်ကိုက်ညီစေခြင်းအပေါ် မူတည်ပြီးစဉ်ဆက်မပြတ်သိပ်သည်းဆတိုင်းတာခြင်းရွေးချယ်မှုနှင့် ရေရှည်ရလဒ်များ နှစ်မျိုးလုံးကို အကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန် ဓာတုဗေဒထိုးသွင်းမှုအတွက်။ မတူညီသောရေနံလှောင်ကန်များ၊ PEG ဖြေရှင်းချက်များနှင့် microsphere နည်းပညာများတွင် PAM အပလီကေးရှင်းများသည် ရေနံမြေအပလီကေးရှင်းများတွင် အချိန်နှင့်တပြေးညီ အေးဂျင့်သိပ်သည်းဆခြေရာခံခြင်းနှင့် စောင့်ကြည့်ခြင်းစနစ်များဖြင့် ဆက်လက်တိုးတက်ပြောင်းလဲနေပါသည်။
ပလပ်ထိုးအေးဂျင့်များနှင့် အသုံးချမှုထိရောက်မှုတွင် သိပ်သည်းဆ၏ အခန်းကဏ္ဍ
ပလပ်ထိုးပစ္စည်းများသည် အထူးသဖြင့် မတူညီသော ရေလှောင်ကန်များတွင် ရေထိုးသွင်းရေတွင်းများအတွက် မရှိမဖြစ်ပရိုဖိုင်ထိန်းချုပ်မှုပစ္စည်းများအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ၎င်းတို့၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များတွင် ဓာတ်ငွေ့လမ်းကြောင်းကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ထိုးသွင်းခြင်းနှင့် ရေလှောင်ကန်ဖိအားကို ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် ရေနံပြန်လည်ရရှိမှုနှုန်းကို မြှင့်တင်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ မြင့်မားသော စိမ့်ဝင်နိုင်မှု သို့မဟုတ် “သူခိုး” ဇုန်များကို ပစ်မှတ်ထားခြင်းဖြင့် ဤပစ္စည်းများသည် ထိုးသွင်းထားသောရေ သို့မဟုတ် ဓာတ်ငွေ့ကို အဓိကစီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းများမှ ရေစိမ့်မဝင်သော၊ စိမ့်ဝင်နိုင်မှုနည်းသော ဒေသများသို့ ပြန်ညွှန်းပေးပြီး လှည့်ပတ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးပြီး ကျန်ရှိနေသော ရေနံများကို ပိုမိုဖယ်ရှားပေးပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အက်ဆစ်ဒဏ်ခံနိုင်သော ပိုလီမာ မိုက်ခရိုစဖီးယားများသည် ပြင်းထန်သော အက်ဆစ်ဓာတ်နှင့် အလွန်အရေးပါသော CO₂ အခြေအနေများအောက်တွင်ပင် ပလပ်ထိုးမှုနှုန်းကို ၉၅% အထိ ရရှိနိုင်ပြီး ရေနံပြန်လည်ရရှိမှုကို ၂၁% ကျော် တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါသည်။ ဂျယ်အခြေခံ ပလပ်ထိုးပစ္စည်းများသည် ရေနံကြွယ်ဝသောနေရာများကို ထိခိုက်မှုနည်းပါးစေပြီး ရေ သို့မဟုတ် ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုမြင့်မားသော အက်ကွဲကြောင်းများကို ရွေးချယ်၍ ပိတ်ဆို့ပေးပြီး ရေရှည်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ရေလှောင်ကန်ကျန်းမာရေးကို အခြေခံအားဖြင့် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
ပလပ်ဂင်အေးဂျင့်များ၏ သိပ်သည်းဆ—ယူနစ်ထုထည်တစ်ခုလျှင် အာရုံစူးစိုက်မှု သို့မဟုတ် ဒြပ်ထုအဖြစ် ထင်ဟပ်သည်—ထိုးသွင်းမှုစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပွတ်တိုက်ထိန်းချုပ်မှုတွင် တိုက်ရိုက်အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။ ရေလှောင်ကန်ပရိုဖိုင်ထိန်းချုပ်မှုအတွက် ပိုမြင့်သောသိပ်သည်းဆပလပ်ဂင်အေးဂျင့်သည် အေးဂျင့်၏ မြင့်မားသောစိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းဇုန်များကို ထိုးဖောက်ပိတ်ဆို့နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ပေးသည့်အပြင် ပစ္စည်းသည် ရေနံကြွယ်ဝသော စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းနည်းသောအလွှာများကို အလွန်အမင်းထိခိုက်စေခြင်းမရှိစေရန် သေချာစေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ စိတ်ကြိုက် viscosity ပရိုဖိုင်များပါရှိသော ပိုလီမာအခြေခံအေးဂျင့်များ (ထိုးသွင်းမှုနှုန်းမြင့်မားသောအခါတွင် shear-thinning အကျိုးသက်ရောက်မှုများအပေါ် မူတည်သည်) သည် နေရာချထားမှု၊ ရွှေ့ပြောင်းမှုအနက်နှင့် ရွေးချယ်နိုင်သောထိရောက်မှုကို ထိခိုက်စေကြောင်း ပြသထားသည်။ ပလပ်ဂင်အေးဂျင့်များအတွက် inline သိပ်သည်းဆတိုင်းတာခြင်းသည် လည်ပတ်မှုတွင် အရေးကြီးသည်။ ၎င်းသည် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဓာတုအေးဂျင့်သိပ်သည်းဆခြေရာခံခြင်းကို ဖွင့်ပေးပြီး sweep စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်နှင့် ဖွဲ့စည်းမှုပျက်စီးမှုကို ရှောင်ရှားရန် မှန်ကန်သောဆေးပမာဏနှင့် တသမတ်တည်း rheological ဂုဏ်သတ္တိများကို သေချာစေသည်။ ဓာတုထိုးသွင်းမှုအတွက် Lonnmeter ၏ inline သိပ်သည်းဆတိုင်းတာသည့်ကိရိယာသည် အေးဂျင့်ဖြန့်ကျက်နေစဉ်အတွင်း ချက်ချင်းဒေတာတုံ့ပြန်ချက်ကို ပေးစွမ်းပြီး ရေထိုးသွင်းရေတွင်းများအတွက် ရေနံမြေပရိုဖိုင်ထိန်းချုပ်မှုအေးဂျင့်ထိရောက်မှုကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ထားသော အော်ပရေတာများကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
ပလပ်ဂင်အေးဂျင့်ပေါင်းစပ်မှုများသည် အထူးသဖြင့် ရှုပ်ထွေးသော ရေလှောင်ကန်ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ပေါင်းစပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ပေးစွမ်းရန် တိုးတက်ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ ပိုလီမာဂျယ်များ၊ မိုက်ခရိုစဖီးယားများနှင့် Polyacrylamide (PAM) ကဲ့သို့သော cross-linked ပိုလီမာများကို မကြာခဏ ရောစပ်လေ့ရှိပြီး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိတ်ဆို့ခြင်း၊ viscoelastic bridging နှင့် self-healing ယန္တရားများစွာကို အသုံးချလေ့ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ composite hydrogel/microsphere စနစ်များသည် PAM ကို အသုံးပြု၍ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ရေစုပ်ယူမှုနှင့် self-repair ကို ပေါင်းစပ်ပေးသည်။ ဤအင်္ဂါရပ်များသည် ပလပ်ဂင်၏ တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် အသစ်ဖွဲ့စည်းထားသော အက်ကွဲကြောင်းများ သို့မဟုတ် လမ်းကြောင်းများကို ချိန်ညှိရန် ကူညီပေးသည်။ ပေါင်းစပ်ဓာတုဗေဒစနစ်များသည် ရေလှောင်ကန်စီးဆင်းမှုအခြေအနေများအပေါ် အခြေခံ၍ viscosity နှင့် density ကို ပြောင်းလဲနိုင်သော nanoemulsions သို့မဟုတ် smart polymer networks များကို မကြာခဏ ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုများအရ အစိတ်အပိုင်းများစွာ ရောစပ်ထားသည့်အတိုင်း ပြင်ဆင်ထားသော မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ပရိုဖိုင်ထိန်းချုပ်မှုအေးဂျင့်များသည် အထူးသဖြင့် ကျိုးပဲ့နေသော သို့မဟုတ် ကာဗွန်နိတ်ကြွယ်ဝသော ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာဆက်တင်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော စိန်ခေါ်မှုရှိသောအခြေအနေများတွင် အထူးသဖြင့် ပလပ်ဂင်၊ ရေထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပိုမိုနက်ရှိုင်းသော sweep ကို ပေးစွမ်းနိုင်ကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြသည်။
ရေနံမြေတွင်း inline သိပ်သည်းဆတိုင်းတာမှုစနစ်များကို အသုံးပြု၍ စဉ်ဆက်မပြတ် အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့် အားဖြည့်ထားသောကြောင့် ရေထိုးသွင်းရေတွင်းများအတွက် ထိရောက်သော plugging agents များအသုံးပြုမှုကို ယခုအခါ ရှုပ်ထွေးပြီး မတူညီသော ရေလှောင်ကန်စိန်ခေါ်မှုများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားပါသည်။ ဤနည်းပညာများသည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအာမခံချက်ကို ပေးစွမ်းပြီး ပစ္စည်းဖြုန်းတီးမှုကို ကန့်သတ်ကာ သိပ်သည်းဆအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော ဖော်မြူလာဒီဇိုင်းကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရေနံပြန်လည်ရရှိမှုနှုန်းကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။
ပလပ်ထိုးအေးဂျင့်သိပ်သည်းဆကို တိုင်းတာခြင်း- အကောင်းဆုံးလည်ပတ်မှုအတွက် အဓိကသော့ချက်
အထူးသဖြင့် နက်ရှိုင်းပြီး ကွဲပြားသော ရေလှောင်ကန်များ၏ စိန်ခေါ်မှုရှိသော အခြေအနေများတွင် ပိတ်ဆို့အေးဂျင့်သိပ်သည်းဆကို တိကျစွာတိုင်းတာခြင်းသည် အေးဂျင့်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ရောနှောခြင်းနှင့် ထိုးသွင်းခြင်းတစ်လျှောက်လုံးတွင် အခြေခံကျသည်။ ရေထိုးသွင်းရေတွင်းများသည် အရည်ပရိုဖိုင်များကို ထိန်းချုပ်ရန်နှင့် မြှင့်တင်ထားသော ရေနံပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန် polyacrylamide (PAM)၊ ပြုပြင်ထားသော ကစီဓာတ်ဂျယ်များနှင့် ချဲ့ထွင်နိုင်သော အမှုန်အမွှားများကဲ့သို့သော ထိရောက်သော ပိတ်ဆို့အေးဂျင့်များအပေါ် မှီခိုအားထားရသည်။ အေးဂျင့်သိပ်သည်းဆ ကွဲပြားမှုများသည် နေရာချထားမှု၏ ချက်ချင်းထိရောက်မှုကိုသာမက ရှုပ်ထွေးသော ရေလှောင်ကန်မက်ထရစ်များတွင် ထိုးသွင်းအေးဂျင့်များ၏ ရေရှည်ကိုက်ညီမှုကိုပါ သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။
နက်ရှိုင်းပြီး ကွဲပြားသော ရေလှောင်ကန်များတွင်၊ ပိတ်ဆို့အေးဂျင့်များ၏ မှန်ကန်သောသိပ်သည်းဆကို ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် အေးဂျင့်၏ စီးဆင်းမှုဂုဏ်သတ္တိများသည် ပစ်မှတ်ဇုန်များနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သေချာစေပြီး၊ စောစီးစွာ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခြင်း သို့မဟုတ် မညီမညာ ဖြန့်ဖြူးမှုကို ကာကွယ်ပေးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ PAM-အခြေခံ ပရိုဖိုင်ထိန်းချုပ်မှုအေးဂျင့်များသည် အထူးသဖြင့် စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်း ဆန့်ကျင်ဘက်များကြောင့် လျင်မြန်စွာ ချန်နယ်စီးဆင်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့်နေရာတွင် ပိတ်ဆို့အားနှင့် ရွှေ့ပြောင်းမှုအနက်ကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် သိပ်သည်းဆချိန်ညှိမှုများ လိုအပ်လေ့ရှိသည်။ လက်တွေ့တွင်၊ သိပ်သည်းဆနှင့် အာရုံစူးစိုက်မှုအလိုက် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ပရိုဖိုင်ထိန်းချုပ်မှုအေးဂျင့်များသည် ပိုမိုတိကျသော လမ်းကြောင်းပြောင်းမှုကို ဖြစ်စေသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရေတွင်းအနီးရှိ ပိုသိပ်သည်းသော slug များသည် ခိုင်မာသော ပိတ်ဆို့ခြင်းကို ပေးစွမ်းပြီး ရောစပ်ထားသောအေးဂျင့်များသည် ကျယ်ပြန့်သော လှိုင်းလုံးထိရောက်မှုအတွက် ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ ခရီးသွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုပတ်ဝန်းကျင်သည် သိသာထင်ရှားသော နည်းပညာဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ မကြာသေးမီက ဓာတ်ခွဲခန်းလေ့လာမှုများတွင် ပြသခဲ့သည့်အတိုင်း အီသလင်းဒိုင်အမင်းပါသည့် ပြုပြင်ထားသော ကစီဓာတ်ဂျယ်များကဲ့သို့သော ပိတ်ဆို့အေးဂျင့်များသည် ၎င်းတို့၏ တိုင်းတာထားသော သိပ်သည်းဆအရ တိကျစွာ ပမာဏသတ်မှတ်သောအခါ ဖွဲ့စည်းမှုဖိအားကို လျင်မြန်စွာ မြင့်တက်စေပြီး ရေဖြတ်တောက်မှုကို လျှော့ချပေးပါသည်။ အလားတူပင်၊ အပူချိန်မြင့်မားပြီး ဆားငန်ဓာတ်မြင့်မားသော ကာဗွန်နိတ် ရေလှောင်ကန်များအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ချဲ့ထွင်နိုင်သော ဂရပ်ဖိုက်အမှုန်များသည် သိသိသာသာ ထုထည်ပြောင်းလဲမှုများ—၃ ဆမှ ၈ ဆအထိ—ကို ကြုံတွေ့ရပြီး ၎င်းတို့၏ ဆိုင်းထိန်းသိပ်သည်းဆနှင့် ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့၏ ပိတ်ဆို့ထိရောက်မှုကို ပြောင်းလဲစေပါသည်။ အထူးသဖြင့် မြင့်မားသော ထိုးသွင်းမှုအချီများအတွင်း ဤမြန်ဆန်သော ဂုဏ်သတ္တိပြောင်းလဲမှုများကို ပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် Inline သိပ်သည်းဆတိုင်းတာခြင်းသည် အရေးကြီးပါသည်။
ရိုးရာနမူနာယူခြင်းနှင့် အော့ဖ်လိုင်းသိပ်သည်းဆတိုင်းတာခြင်းချဉ်းကပ်မှုများသည် အဓိကလည်ပတ်မှုအတားအဆီးများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ လက်စွဲနမူနာယူခြင်း၏ ပုံမှန်သဘောသဘာဝကြောင့် ၎င်းတို့သည် ဒိုင်နမစ်လယ်ကွင်းလုပ်ငန်းများအတွင်း အေးဂျင့်ပါဝင်မှုတွင် လျင်မြန်စွာအတက်အကျများကို ထောက်လှမ်းရန်အတွက် မသင့်တော်ပါ။ နမူနာစုဆောင်းခြင်း၊ ဓာတ်ခွဲခန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခန်းသို့ တုံ့ပြန်ချက်ကြား နှောင့်နှေးမှုများသည် လုပ်ငန်းစဉ်တုံ့ပြန်မှုအချိန်များကို ကျော်လွန်နိုင်ပြီး၊ သတ်မှတ်ချက်မဟုတ်သော အေးဂျင့်ထိုးသွင်းခြင်းနှင့် ရေလှောင်ကန်ပရိုဖိုင်ထိန်းချုပ်မှုအစီအမံများကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ နမူနာယိုယွင်းပျက်စီးခြင်း၊ အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများနှင့် အော်ပရေတာကွဲပြားမှုများသည် အော့ဖ်လိုင်းသိပ်သည်းဆဒေတာ၏ သမာဓိကို ပိုမိုထိခိုက်စေပြီး ရေနံမြေအသုံးချမှုများတွင် ဓာတုပလပ်ဂင်သိပ်သည်းဆကို တိကျစွာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းကို တားဆီးပေးသည်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့၊ ဓာတုထိုးသွင်းစင်တွေ ဒါမှမဟုတ် ရောစပ်တဲ့ manifolds တွေမှာ တိုက်ရိုက်တပ်ဆင်ထားတဲ့ inline density တိုင်းတာရေးကိရိယာတွေက အချိန်နဲ့တပြေးညီ အေးဂျင့်သိပ်သည်းဆတန်ဖိုးတွေကို ပေးစွမ်းပါတယ်။ ဒီစဉ်ဆက်မပြတ်တုံ့ပြန်ချက်ဟာ အခြေအနေတွေနဲ့ ဖော်မြူလာတွေပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမျှ ရေနံမြေပိုက်လိုင်းတွေမှာ ပလပ်ဂင်အေးဂျင့်တွေရဲ့သိပ်သည်းဆကို ခြေရာခံဖို့အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပြီး တသမတ်တည်းနဲ့ ထိရောက်တဲ့ နေရာချထားမှုကို သေချာစေပါတယ်။ WMEG လိုမျိုး multiphase နဲ့ solid-expanding အေးဂျင့်တွေကို ကိုင်တွယ်တဲ့စနစ်တွေအတွက်၊ inline density တူရိယာတွေက ချဲ့ထွင်ခြင်းနဲ့ ရောစပ်ခြင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ total နဲ့ partial densities နှစ်မျိုးလုံးကို စောင့်ကြည့်နိုင်ပြီး၊ လုပ်ငန်းစဉ်အင်ဂျင်နီယာတွေကို လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအရည်အသွေးကို ချက်ချင်းမြင်တွေ့နိုင်စေပြီး ပလပ်ဂင်စွမ်းဆောင်ရည်ကို မထိခိုက်စေခင်မှာ သွေဖည်မှုတွေကို အမှတ်အသားပြုပေးပါတယ်။
ဤအချိန်နှင့်တပြေးညီစွမ်းရည်သည် အထူးသဖြင့် ရှုပ်ထွေးသောရေတွင်းဗိသုကာများတွင် အဆင့်မြင့်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောပိုလီမာ slug များကိုအသုံးပြုသည့်အခါ အသေးစိတ်ချိန်ညှိထားသော dosing၊ အမြန်ဖော်မြူလာချိန်ညှိမှုများနှင့် ချက်ချင်းပြင်ဆင်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ plugging agents များအတွက် inline density တိုင်းတာမှုပေါင်းစပ်မှုသည် ရေထိုးသွင်းခြင်း၊ profile control နှင့် မတူညီသောရေလှောင်ကန်များစီမံခန့်ခွဲမှုတို့တွင် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို တိုက်ရိုက်အသိပေးသည်။
ရေနံမြေလည်ပတ်သူများအတွက်၊ Lonnmeter မှထုတ်လုပ်သောစနစ်များကဲ့သို့ inline density monitoring systems များကို အသုံးပြုခြင်းသည် ဓာတုဗေဒထိုးသွင်းမှုကို စဉ်ဆက်မပြတ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်စေပြီး၊ ရိုးရာတိုင်းတာမှု၏ အားနည်းချက်များကို ဖြေရှင်းပေးကာ၊ စိန်ခေါ်မှုရှိသော reservoir ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အနာဂတ်လုပ်ငန်းစဉ်ထိန်းချုပ်မှုအတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်ကို ဖွဲ့စည်းပေးသည်။
Inline Density တိုင်းတာခြင်း- မူများ၊ အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် အသုံးပြုမှုကိစ္စရပ်များ
Inline density တိုင်းတာခြင်းသည် ပိုက်များမှတစ်ဆင့် ရွေ့လျားသွားသည့် အရည်များ၏ သိပ်သည်းဆကို တိုက်ရိုက်၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ထောက်လှမ်းခြင်းဖြစ်ပြီး၊ လက်ဖြင့်နမူနာယူရန် မလိုအပ်ပါ။ reservoir profile control အတွက် plugging agent နှင့် high performance profile control agent များကို အသုံးပြုသည့် ရေထိုးသွင်းရေတွင်းများနှင့် ရေနံမြေများအတွက်၊ ဤမူသည် agent ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် အပြုအမူကို ချက်ချင်း၊ စဉ်ဆက်မပြတ် ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်စေပါသည်။
Inline Density တိုင်းတာခြင်း၏ အခြေခံမူများ
အဓိကနည်းလမ်းသည် အဓိကကိရိယာနှစ်ခုပေါ်တွင် မူတည်သည်- Coriolis စီးဆင်းမှုမီတာနှင့် တုန်ခါပြွန်သိပ်သည်းဆတိုင်းကိရိယာ။ Coriolis မီတာများသည် တုန်ခါပြွန်များရှိ အဆင့်ပြောင်းလဲမှုကို ထောက်လှမ်းပြီး ဤပြောင်းလဲမှုကို ဒြပ်ထုစီးဆင်းမှုနှုန်းနှင့် တုန်ခါမှုကြိမ်နှုန်းနှင့် အရည်သိပ်သည်းဆကို ဆက်စပ်ပေးသည်။ တုန်ခါပြွန်သိပ်သည်းဆတိုင်းကိရိယာများသည် ပဲ့တင်ထပ်မှုကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲမှုများကို စောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။ ကြိမ်နှုန်းကျဆင်းမှုသည် ပြွန်အတွင်းရှိ အရည်သိပ်သည်းဆတိုးလာခြင်းနှင့် အချိုးကျသည်။
Inline Density တိုင်းတာခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ
- အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဓာတုပစ္စည်းသိပ်သည်းဆခြေရာခံခြင်းသည် အောက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်အားသာချက်များကို ရရှိစေသည်-လုပ်ငန်းစဉ် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း-အော်ပရေတာများသည် ပိတ်ဆို့အေးဂျင့်များ၏ ပါဝင်မှုနှင့် ပါဝင်မှုကို ချက်ချင်းကြည့်ရှုနိုင်ပြီး ဆေးပမာဏ ချိန်ညှိနိုင်စေပြီး အေးဂျင့် အလဟဿဖြစ်မှုကို လျှော့ချနိုင်စေပါသည်။ ပိတ်ဆို့အေးဂျင့်များအတွက် inline သိပ်သည်းဆတိုင်းတာခြင်းသည် မတူညီသော ရေလှောင်ကန်များရှိ မြင့်မားသော စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းဇုန်များကို တိကျစွာ ပစ်မှတ်ထားနိုင်စေပြီး ရေထိုးသွင်းရေတွင်းများအတွက် ပရိုဖိုင်ထိန်းချုပ်မှုအေးဂျင့်၏ ထိရောက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။
- မြှင့်တင်ထားသော ထိန်းချုပ်မှု-ပရိုဖိုင်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပလပ်ဂင်အေးဂျင့်များ၏ သိပ်သည်းဆအပေါ် ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ချက်သည် ကွင်းဆင်းအင်ဂျင်နီယာများအား ရေလှောင်ကန်အခြေအနေများ ပြောင်းလဲလာမှုအပေါ် တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် ထိုးသွင်းမှုနှုန်းထားများကို ချိန်ညှိနိုင်စေပြီး လှည့်ပတ်မှုထိရောက်မှုကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေသည်။
- ချက်ချင်းပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း-သိပ်သည်းဆ ပုံမှန်မဟုတ်မှုများသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ၊ မှားယွင်းသော အေးဂျင့်ရောစပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ထိုးသွင်းစဉ် စက်ပစ္စည်းချို့ယွင်းမှုများကို အချက်ပြနိုင်ပြီး၊ လျင်မြန်စွာ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်ပြီး ရပ်တန့်ချိန်ကို လျှော့ချနိုင်သည်။
အေးဂျင့်အသုံးပြုမှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာခြင်း-inline monitoring ဖြင့် ရေနံမြေအသုံးချမှုများတွင် plugging agent ၏သိပ်သည်းဆကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည် over- နှင့် under-injection ကို လျော့နည်းစေသည်—၎င်းသည် plugging စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုကောင်းမွန်လာခြင်း၊ polymer waste လျော့နည်းခြင်းနှင့် စီးပွားရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိစေပါသည်။
ရေနံမြေအသုံးချမှုများတွင် အသုံးပြုမှုကိစ္စရပ်များ
အေးဂျင့်ထိုးသွင်းစဉ်အတွင်း စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်ခြင်း
ရေထိုးသွင်းရေတွင်းများတွင် ပရိုဖိုင်ထိန်းချုပ်မှုအေးဂျင့်နှင့် PAM ထိုးသွင်းခြင်းအတွင်း ဓာတုထိုးသွင်းမှုအတွက် အင်လိုင်းသိပ်သည်းဆတိုင်းတာသည့်ကိရိယာများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုထားပါသည်။ မှတ်တမ်းတင်ထားသော လယ်ကွင်းစမ်းသပ်မှုတစ်ခုတွင်၊ Lonnmeter စနစ်သည် ဖောင်ဒေးရှင်းထဲသို့ ထိုးသွင်းထားသော PAM ၏ စဉ်ဆက်မပြတ်သိပ်သည်းဆပရိုဖိုင်များကို ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပြီး မိနစ်ပိုင်းအတွင်း အချက်အလက်များကို ပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။ အော်ပရေတာများသည် အာရုံစူးစိုက်မှု လွင့်ပါးမှုကို ချက်ချင်းပြုပြင်ပေးပြီး ဓာတုပစ္စည်းအသုံးပြုမှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးကာ ပစ်မှတ်ရေလှောင်ကန်အလွှာများတွင် ရေပိတ်ခြင်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပေးခဲ့သည်။
မတူညီသော ရေလှောင်ကန်များတွင် ကြီးမားသော လယ်ကွင်းအကောင်အထည်ဖော်မှု
မတူညီသော ရေလှောင်ကန်များတွင် Lonnmeter ကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ အချိန်နှင့်တပြေးညီ သိပ်သည်းဆ စောင့်ကြည့်ခြင်းသည် ရှုပ်ထွေးသော စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းများကို ပြောင်းလဲနိုင်သော လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နိုင်စေပါသည်။ ထိုးသွင်းစီးကြောင်းတွင် သိပ်သည်းဆကို တိုက်ရိုက်တိုင်းတာခြင်းဖြင့် အင်ဂျင်နီယာများသည် ရေထိုးသွင်းရေတွင်းများအတွက် ထိရောက်သော ပလပ်ဂင်အာဂျင့်များ ထိရောက်စွာ ဖြန့်ကျက်မှုကို အတည်ပြုပါသည် - အထူးသဖြင့် ဘူမိဗေဒပြောင်းလဲမှုသည် တိကျမှုလိုအပ်သည့်နေရာတွင် အရေးကြီးပါသည်။ ဓာတ်ခွဲခန်း အတည်ပြုချက် လေ့လာမှုများအရ တုန်ခါနေသော ပြွန်သိပ်သည်းဆတိုင်းမီတာများသည် ပြောင်းလဲနေသော၊ ရောနှောအဆင့်စီးဆင်းမှုအောက်တွင် သိပ်သည်းဆပြောင်းလဲမှုများကို ခြေရာခံနိုင်ပြီး ပိုင်းလော့နှင့် ကွင်းဆင်းမှုအတိုင်းအတာ နှစ်မျိုးလုံးတွင် လုပ်ငန်းစဉ်ထိန်းချုပ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးကြောင်း အတည်ပြုပါသည်။
စုဆောင်းရရှိသော သိပ်သည်းဆပရိုဖိုင်များသည် ဓာတုပစ္စည်းများ ရောစပ်ခြင်းနှင့် ပို့ဆောင်ခြင်းကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဒြပ်ထုချိန်ခွင်လျှာတွက်ချက်မှုများကို ချောမွေ့စေရန်နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရန် ကူညီပေးပါသည်။ သိပ်သည်းဆတိုင်းတာသည့် ကိရိယာများနှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းသည် အရည်အသွေးအာမခံချက်ကို ပံ့ပိုးပေးရုံသာမက စဉ်ဆက်မပြတ် ရေလှောင်ကန်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုအတွက် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်နိုင်သော ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများကိုလည်း ပေးစွမ်းပါသည်။
အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့်၊ inline density တိုင်းတာခြင်းသည် ရေနံမြေများတွင် ဓာတုပလပ်ဂင်အေးဂျင့်ထိုးသွင်းခြင်းအတွက် သိပ်သည်းဆအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ထိန်းချုပ်မှု၏ အဓိကကျောရိုးဖြစ်သည်။ Lonnmeter ကိရိယာများသည် ယနေ့ခေတ် ရေနံမြေလုပ်ငန်းများအတွက် အရေးကြီးသော လိုအပ်သော resolution၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် အမြန်နှုန်းကို ပေးစွမ်းပြီး ရေထိုးသွင်းခြင်းနှင့် မြှင့်တင်ထားသော ရေနံပြန်လည်ရယူရေးစီမံကိန်းများတွင် အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ထိရောက်သောအေးဂျင့်အသုံးပြုမှုကို သေချာစေသည်။
သိပ်သည်းဆတိုင်းတာသည့် ကိရိယာများ- ပရိုဖိုင်ထိန်းချုပ်မှု အသုံးချမှုများအတွက် ဖြေရှင်းချက်များ
ရေထိုးသွင်းရေတွင်းများကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရန်အတွက် အထူးသဖြင့် ကွဲပြားသောရေလှောင်ကန်များကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ပရိုဖိုင်ထိန်းချုပ်မှုအေးဂျင့်များ သို့မဟုတ် ပိတ်ဆို့အေးဂျင့်များကို ထိရောက်စွာဖြန့်ကျက်ခြင်းတို့တွင် မြင့်မားသောတိကျမှုသိပ်သည်းဆတိုင်းတာခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ Inline သိပ်သည်းဆတိုင်းတာခြင်းသည် Polyacrylamide (PAM) ကဲ့သို့သော ဓာတုအေးဂျင့်များကို တိကျစွာပမာဏသတ်မှတ်ခြင်းကို ပံ့ပိုးပေးပြီး ပိတ်ဆို့အေးဂျင့်များ၏သိပ်သည်းဆကို တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ရမည့် ရေနံမြေအသုံးချမှုများတွင် အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကို သေချာစေသည်။
ဤအခြေအနေများတွင် သိပ်သည်းဆတိုင်းတာရန်အတွက် ခေတ်မီဖြေရှင်းနည်းများသည် Coriolis စီးဆင်းမှုမီတာများနှင့် တုန်ခါပြွန်သိပ်သည်းဆတိုင်းမီတာများကို အဓိကအသုံးပြုသည်။ Coriolis စီးဆင်းမှုမီတာများကို ၎င်းတို့၏ တိုက်ရိုက်ဒြပ်ထုစီးဆင်းမှုနှင့် သိပ်သည်းဆဖတ်ရှုမှုများအတွက် အထူးတန်ဖိုးထားကြသည်။ ဤကိရိယာများသည် တုန်ခါပြွန်များမှတစ်ဆင့် အရည်ဖြတ်သန်းသွားသောအခါ ထုတ်ပေးသော Coriolis အားကို တိုင်းတာခြင်းဖြင့် လည်ပတ်ပြီး ကြိမ်နှုန်းနှင့် အဆင့်ပြောင်းလဲမှုသည် အရည်၏သိပ်သည်းဆနှင့် ဒြပ်ထုစီးဆင်းမှုနှင့် သင်္ချာနည်းအရ ဆက်စပ်နေသည်။ ဤမူသည် အချိန်နှင့်တပြေးညီ သိပ်သည်းဆပြောင်းလဲမှုများကို အလွန်တိကျစွာ စောင့်ကြည့်နိုင်စေပြီး ပြောင်းလဲနိုင်သော ဓာတုပစ္စည်းများကို အသုံးပြုသည့် ရေထိုးသွင်းရေတွင်းများအတွက် စံပြဖြစ်စေသည်။
Coriolis စီးဆင်းမှုမီတာများ၏ တိကျမှုသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ±0.001 g/cm³ သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပမာဏသို့ ရောက်ရှိလေ့ရှိပြီး reservoir profile control အတွက် plugging agent ၏ သိပ်သည်းဆကို စောင့်ကြည့်ရာတွင် အရေးကြီးပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ မတူညီသော reservoir များတွင် PAM-based သို့မဟုတ် အခြား high-performance profile control agent များကို ထိုးသွင်းသည့်အခါ၊ သိပ်သည်းဆအနည်းငယ် သွေဖည်မှုများပင် conformance control၊ sweep efficiency နှင့် နောက်ဆုံးတွင် oil recovery rates များကို သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။ ရေနံမြေအခြေအနေများတွင် real-time density တိုင်းတာမှုကို ပေးပို့နိုင်စွမ်းသည် ဓာတု injection rates များကို လျင်မြန်စွာ feedback နှင့် ချက်ချင်းချိန်ညှိနိုင်စေပြီး ကုသမှု လျော့နည်းခြင်း သို့မဟုတ် အလွန်အကျွံဖြစ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
ဓာတုထိုးသွင်းမှုအသုံးချမှုများအတွက် သင့်လျော်သောသိပ်သည်းဆတိုင်းတာသည့်ကိရိယာများရွေးချယ်ခြင်းသည် အချက်များစွာကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ တိုင်းတာမှုအပိုင်းအခြားသည် ထိုးသွင်းရေနှင့် ဓာတုပစ္စည်းများနှစ်မျိုးလုံး၏ ကွဲပြားသောသိပ်သည်းဆများကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရမည်ဖြစ်ပြီး၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ပေါ့ပါးသောဆားရည်မှ ပြင်းအားမြင့် PAM ပျော်ရည်များအထိ ကျယ်ပြန့်သည်။ တိကျမှုသည် အလွန်အရေးကြီးသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အေးဂျင့်ပါဝင်မှုများကို မှားယွင်းစွာဖတ်ရှုခြင်းသည် အကောင်းဆုံးမဟုတ်သော ပိတ်ဆို့ခြင်း သို့မဟုတ် ရေလှောင်ကန်ပျက်စီးမှုကိုပင် ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ လိုက်ဖက်ညီမှုသည် အဓိကစိုးရိမ်စရာဖြစ်သည်။ Lonnmeter ၏ inline သိပ်သည်းဆမီတာများသည် သံချေးနှင့် အကြေးခွံများကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ရေစိုပစ္စည်းများကို အသုံးပြုသောကြောင့် ဆားရည် သို့မဟုတ် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ပြင်းထန်သောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် လည်ပတ်နိုင်စေပါသည်။
တပ်ဆင်မှုလိုအပ်ချက်များသည် ပစ္စည်းကိရိယာရွေးချယ်မှုတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။ Coriolis စီးဆင်းမှုမီတာများသည် ပိုက်ဖွဲ့စည်းပုံတွင် ၎င်းတို့၏ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိမှုကြောင့် အကျိုးရှိသည် - ၎င်းတို့သည် ယေဘုယျအားဖြင့် စီးဆင်းမှုပရိုဖိုင်နှောင့်ယှက်မှုများကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ဖြောင့်တန်းသောပိုက်လိုင်းအနည်းငယ်သာ လိုအပ်ပြီး ရှုပ်ထွေးသော ရေတွင်းခေါင်းများနှင့် လျှောကျမှုများထဲသို့ ပေါင်းစပ်မှုကို ချောမွေ့စေသည်။ သို့သော် အထူးသဖြင့် ဝေးလံခေါင်သီသော၊ အပြင်ဘက် သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းရေထိုးသွင်းယူနစ်များတွင် တိုင်းတာမှုတိကျမှုကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် တပ်ဆင်ခြင်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်တုန်ခါမှုများကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ရမည်။
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများသည် Coriolis မီတာများနှင့် တုန်ခါသောပြွန်သိပ်သည်းဆတိုင်းမီတာ နှစ်မျိုးလုံးတွင် ရွေ့လျားနေသော အစိတ်အပိုင်းများ မရှိခြင်းကို အဓိကထားပြီး ဟောင်းနွမ်းမှုနှင့် အာရုံခံကိရိယာ ရွေ့လျားမှု သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်မှုအန္တရာယ်ကို လျှော့ချပေးသည်။ သို့သော်လည်း၊ စံအရည်များနှင့် စီစဉ်ထားသော ချိန်ညှိမှုသည် လိုအပ်နေဆဲဖြစ်ပြီး၊ အထူးသဖြင့် ထုတ်လုပ်မှုပြောင်းလဲမှုများ သို့မဟုတ် ရေလှောင်ကန်ကြားဝင်မှုများကြောင့် ထိုးသွင်းထားသော အရည်များ၏ ပါဝင်မှုသည် အချိန်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲသွားပါကဖြစ်သည်။
ဤသိပ်သည်းဆတိုင်းတာခြင်းဖြေရှင်းချက်များကို ရေနံမြေအလိုအလျောက်စနစ်များနှင့် မကြာခဏပေါင်းစပ်ထားသည်။ အချိန်နှင့်တပြေးညီသိပ်သည်းဆဒေတာရယူခြင်းသည် စဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်ငန်းစဉ်တုံ့ပြန်ချက်ကို ပံ့ပိုးပေးပြီး ပရိုဖိုင်ထိန်းချုပ်မှုအေးဂျင့်ပမာဏ သို့မဟုတ် ပိတ်ဆို့အေးဂျင့်ရောစပ်ခြင်းကို ပိတ်ထားသောကွင်းဆက်ထိန်းချုပ်မှုကို ဖွင့်ပေးသည်။ ဤပေါင်းစပ်မှုသည် ဓာတုအေးဂျင့်များကို ထိုးသွင်းနေစဉ်အတွင်း ၎င်းတို့၏သိပ်သည်းဆကို စောင့်ကြည့်ပြီး ရေလှောင်ကန်ကိုက်ညီမှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် မည်သည့်သွေဖည်မှုကိုမဆို ထောက်လှမ်းကာ အကောင်းဆုံးကုသမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် စနစ်ကန့်သတ်ချက်များကို အလိုအလျောက်ချိန်ညှိပေးသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် ခေတ်မီမြှင့်တင်ထားသော ရေနံပြန်လည်ရယူရေးဗျူဟာများ၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့် မတူညီသောရေထိုးသွင်းတွင်းများတွင် ပိတ်ဆို့အေးဂျင့်များနှင့် PAM ပမာဏအတွက် တိကျသော inline သိပ်သည်းဆတိုင်းတာမှုဖြစ်သည်။
Lonnmeter inline density meters ကဲ့သို့သောကိရိယာများဖြင့် မြင့်မားသောတိကျမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော သိပ်သည်းဆခြေရာခံခြင်းကို ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် ထိရောက်သော plugging agent ဖြန့်ကျက်မှုကို သေချာစေပြီး ဓာတုဗေဒဖြုန်းတီးမှုကို လျှော့ချပေးကာ ရေနံတွင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။ အသုံးချမှုများသည် ရိုးရှင်းသော single-well ကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှုများမှသည် ရှုပ်ထွေးသော multi-zone၊ အလိုအလျောက်ထိုးသွင်းကွန်ရက်များအထိ ကျယ်ပြန့်ပြီး အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဓာတုဗေဒအေးဂျင့်သိပ်သည်းဆခြေရာခံခြင်းသည် ရေနံမြေလည်ပတ်မှုရည်မှန်းချက်များကို တိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးပေးသည်။
အချိန်နှင့်တပြေးညီ Inline Density တိုင်းတာမှုအတွက် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မှုများ
inline density မီတာများကို နေရာချထားခြင်း၊ ချိန်ညှိခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက် လမ်းညွှန်ချက်များသည် အထူးသဖြင့် ရေထိုးသွင်းရေတွင်းများနှင့် မတူညီသော ရေလှောင်ကန်များကဲ့သို့သော ရေနံမြေအသုံးချမှုများတွင် တည်ငြိမ်ပြီး တိကျသောတိုင်းတာမှုအတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ Lonnmeter မှ ကိရိယာများကဲ့သို့သော ကိရိယာများကို စီးဆင်းမှု တစ်ပြေးညီဖြစ်ပြီး laminar ဖြစ်သော ပိုက်လိုင်းအပိုင်းများတွင် ထားရှိသင့်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အလွှာလိုက်ခွဲခြင်း သို့မဟုတ် လေစီးဆင်းမှုကို ကာကွယ်ရန် ကွေးညွှတ်မှုများ၊ အဆို့ရှင်များ၊ ပန့်များနှင့် မည်သည့်လှိုင်းထမှုအရင်းအမြစ်များမှ ဝေးရာသို့ မီတာများကို ထားရှိခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းကို မစောင့်ကြည့်ပါက တိကျမှုကို ၅% အထိ သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ စံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ အထက်ဘက်သို့ ဖြောင့်တန်းစွာစီးဆင်းသော ပိုက်အချင်း၏ အနည်းဆုံး ၁၀ ဆနှင့် အာရုံခံကိရိယာမှ အောက်ဘက်သို့ ငါးဆ စီးဆင်းရန် အကြံပြုထားပြီး ရေလှောင်ကန်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် ထိုးသွင်းထားသော plugging agents သို့မဟုတ် profile control agents များ၏ အကောင်းဆုံးတိုင်းတာမှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
အသုံးပြုရလွယ်ကူမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဘေးကင်းရေးသည် အရေးကြီးပါသည်။ ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ချိန်ညှိခြင်းကို ဘေးကင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်နေရာတွင် တုန်ခါမှု သို့မဟုတ် အပူချိန်လွန်ကဲမှုအနည်းဆုံးဖြင့် စက်ပစ္စည်းများကို တပ်ဆင်ပါ။ ကိရိယာ၏ ဦးတည်ချက်—အလျားလိုက် သို့မဟုတ် ဒေါင်လိုက်—သည် အာရုံခံကိရိယာ၏ တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုနှင့် သက်တမ်းကို ထိန်းသိမ်းရန် Lonnmeter ၏ သီးခြားလမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာရမည်။
စံကိုက်ညှိခြင်းကို တပ်ဆင်ချိန်တွင် စတင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အိုင်းယွန်းကင်းစင်သောရေ သို့မဟုတ် ရည်ရွယ်ထားသော ပလပ်ဂင်အေးဂျင့်၏ သိပ်သည်းဆအပိုင်းအခြားနှင့် ကိုက်ညီသော အခြားစက်မှုလုပ်ငန်း စံကိုက်ညှိထားသော စံနှုန်းများကဲ့သို့သော အသိအမှတ်ပြု ရည်ညွှန်းအရည်များကို အသုံးပြုရမည်။ ၎င်းသည် ကနဦးဖတ်ရှုမှုများ တိကျမှန်ကန်ကြောင်း သေချာစေပြီး ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက် အခြေခံတစ်ခုကို ချမှတ်ပေးသည်။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုပတ်ဝန်းကျင်များတွင်၊ ပုံမှန်စံကိုက်ညှိခြင်း—များသောအားဖြင့် ခြောက်လ သို့မဟုတ် နှစ်စဉ်ကြားကာလများတွင်—ကို စက်ပစ္စည်းတည်ငြိမ်မှုနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီအောင် ပြုလုပ်ထားသည်။ စံကိုက်ညှိခြင်းတွင် ပါဝင်သော အာရုံခံကိရိယာများနှင့် တယ်လီမက်ထရီကို အသုံးပြု၍ အပူချိန်နှင့် ဖိအားအတက်အကျများအတွက် လျော်ကြေးပေးခြင်း ပါဝင်သင့်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မြှင့်တင်ထားသော ရေနံပြန်လည်ရယူခြင်းအတွက် ဖြန့်ကျက်ထားသော PAM သို့မဟုတ် အခြားဓာတုပစ္စည်းများအတွက် သိပ်သည်းဆဖတ်ရှုမှုများသည် ဤပြောင်းလဲမှုများအပေါ် အလွန်ထိခိုက်လွယ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
inline တိုင်းတာမှုများကို အတည်ပြုခြင်းကို ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် အရည်များကို ပုံမှန်နမူနာယူခြင်းနှင့် သိပ်သည်းဆကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့် ပြုလုပ်သင့်ပြီး ရလဒ်များကို in-situ ဖတ်ရှုမှုများနှင့် နှိုင်းယှဉ်သင့်သည်။ API RP 13B-2 ကဲ့သို့သော ခိုင်မာပြီးဖြစ်သော အကြံပြုချက်များဖြင့် ထောက်ခံထားသော ဤလုပ်ဆောင်မှုသည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု တိကျမှုနှင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသော စံကိုက်ညှိမှု၏ ထိရောက်မှုကို အတည်ပြုရန် ကူညီပေးသည်။
အေးဂျင့်သိပ်သည်းဆကို စောင့်ကြည့်ရန်အတွက် စဉ်ဆက်မပြတ် လုပ်ငန်းစဉ်များသည် inline တိုင်းတာမှုဒေတာကို ကြီးကြပ်ရေးစနစ်များနှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းအပေါ် မူတည်ပါသည်။ ရေလှောင်ကန်ပရိုဖိုင်ထိန်းချုပ်မှုအတွက် ပလပ်ဂင်အေးဂျင့်သိပ်သည်းဆကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ခြေရာခံခြင်းသည် အော်ပရေတာများအား ပါဝင်မှု သို့မဟုတ် အာရုံစူးစိုက်မှုတွင် သွေဖည်မှုများကို ချက်ချင်းတုံ့ပြန်နိုင်စေပြီး မတူညီသော ရေလှောင်ကန်များအတွက် ထိုးသွင်းမှုဗျူဟာများကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နိုင်စေပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဓာတုပလပ်ဂင်အေးဂျင့်၏ ပါဝင်မှုသည် သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကွဲလွဲသည့်အခါကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ သိပ်သည်းဆတိုင်းတာခြင်းက မီးမောင်းထိုးပြပြီး ချက်ချင်းပြင်ဆင်မှုလုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖြစ်စေပါသည်။
သိပ်သည်းဆဒေတာစီမံခန့်ခွဲမှုသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ Inline တိုင်းတာမှုစနစ်များသည် ဒေတာအမှတ်တိုင်းကို အလိုအလျောက်ဖမ်းယူသင့်ပြီး၊ ပုံမှန်မဟုတ်သောအခြေအနေများကို flag လုပ်ကာ ချိန်ညှိမှုဖြစ်ရပ်များကို log လုပ်သင့်သည်။ ဂရပ်ဖစ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းကွက်များနှင့် စာရင်းအင်းအစီရင်ခံစာများမှတစ်ဆင့် ထိရောက်သောဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသည် လျင်မြန်စွာဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းကို ပံ့ပိုးပေးသည်၊ လုပ်ငန်းစဉ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်စေပြီး ရေထိုးသွင်းစီမံကိန်းများအတွက် လိုက်နာမှုစာရွက်စာတမ်းများကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ အော်ပရေတာများသည် ဤသိပ်သည်းဆဒေတာကို ကွဲပြားသောရေလှောင်ကန်များမှ ရေနံပြန်လည်ရယူမှုကို မြှင့်တင်ရန်၊ အေးဂျင့်ပါဝင်မှုများကို ချိန်ညှိရန်နှင့် မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ပရိုဖိုင်ထိန်းချုပ်မှုအေးဂျင့်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အတည်ပြုရန် အသုံးပြုသင့်သည်။
inline သိပ်သည်းဆတိုင်းတာခြင်းအတွက် အဆင့်မြင့် Lonnmeter ကိရိယာများကိုအသုံးပြုခြင်းသည် တင်းကျပ်သော ဓာတုပလပ်ဂင်သိပ်သည်းဆအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းကို ပံ့ပိုးပေးပြီး ရေနံမြေအဖွဲ့များအနေဖြင့် အထူးသဖြင့် ရှုပ်ထွေးသောရေထိုးသွင်းတွင်းလုပ်ငန်းများတွင် ပလပ်ဂင် ...
ပိုလီအက်ခရီလာမိုက် (PAM) နှင့် အခြားပရိုဖိုင်ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းများ- စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် တိုင်းတာခြင်း
ရေထိုးသွင်းရေတွင်းများအတွက် polyacrylamide (PAM) နှင့် profile control agents များပါဝင်သော အရည်များတွင် inline density တိုင်းတာခြင်းသည် ဤပစ္စည်းများ၏ ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများနှင့် ကိုက်ညီသော ဗျူဟာများ လိုအပ်သည်။ PAM—reservoir profile control နှင့် မြှင့်တင်ထားသော ရေနံပြန်လည်ရယူခြင်းအတွက် plugging agent အဖြစ် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသော polymer တစ်မျိုး—သည် မြင့်မားသောပျစ်ချွဲမှုနှင့် ရှုပ်ထွေးသော အဆင့်အပြုအမူ၊ ၎င်းသည် တိကျပြီး အချိန်နှင့်တပြေးညီ သိပ်သည်းဆစောင့်ကြည့်ခြင်းကို ရှုပ်ထွေးစေသည်။
မြင့်မားသော Viscosity နှင့် Reactive Media ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များ
PAM ဖြေရှင်းချက်များ၊ အထူးသဖြင့် polyethylenimine (PEI) ကဲ့သို့သော cross-linker များနှင့် ရောစပ်လိုက်သောအခါ၊ အရည်မှ ဂျယ်လ်သို့ လျင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲသွားပြီး၊ viscosity နှင့် density အမျိုးမျိုးကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ရေနံမြေအသုံးချမှုများတွင် plugging agents များအတွက် inline density တိုင်းတာခြင်းသည် ဂျယ်လ်များ၊ thixotropic flow နှင့် multiphase ဒေသများကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရမည်။ PAM သည် အပူချိန်နှင့် ဓာတုပတ်ဝန်းကျင်ကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် gel များ တုံ့ပြန်သည်နှင့်အမျှ၊ တစ်ခုတည်းသော လုပ်ငန်းစဉ်စီးကြောင်းအတွင်းရှိ နေရာများသည် မတူညီသော density နှင့် viscosity များကို တစ်ပြိုင်နက် ပြသနိုင်ပြီး၊ တစ်ပြေးညီ တိုင်းတာမှုကို ခက်ခဲစေသည်။ ရုတ်တရက် viscosity သည် sensor response ကို လျော့ကျစေပြီး၊ phase ခွဲထုတ်ခြင်း (အရည်မှ semi-solid သို့) သည် Coriolis သို့မဟုတ် vibrating tube နည်းလမ်းများကဲ့သို့သော စံ sensor နိယာမများကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပြီး မကြာခဏ drift သို့မဟုတ် signal loss ဖြစ်စေသည်။
ရေထိုးသွင်းခြင်းနှင့် မတူညီသော ရေလှောင်ကန် အခြေအနေများတွင် လုပ်ငန်းစဉ်အပူချိန်များသည် ၁၅၀°C အထိ ရောက်ရှိနိုင်ပြီး တိုင်းတာမှုဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများကို ပိုမိုပြင်းထန်စေပါသည်။ အပူချိန်မြင့်မားခြင်းသည် ဂျယ်ဖွဲ့စည်းမှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးရုံသာမက ပိုလီမာပျက်စီးမှုနှုန်းကိုလည်း တိုးစေပြီး viscosity နှင့် density နှစ်မျိုးလုံးကို ထိခိုက်စေပါသည်။ ဆားငန်ရေ၊ crude glycerol သို့မဟုတ် အခြားဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများ ရှိနေခြင်းသည် rheological အပြုအမူကို ပိုမိုပြောင်းလဲစေသောကြောင့် ဓာတုထိုးသွင်းရန်အတွက် သိပ်သည်းဆတိုင်းတာသည့် ကိရိယာများသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဓာတုပတ်ဝန်းကျင်တွင် စဉ်ဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲမှုများကို ခံနိုင်ရည်ရှိရမည်။ ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုများအရ inline density sensor များသည် အာရုံခံကိရိယာအညစ်အကြေးများနှင့် အစိုင်အခဲပါဝင်မှု အတက်အကျနှင့် gel စုစည်းမှုကြောင့် အာရုံခံနိုင်စွမ်း ဆုံးရှုံးခြင်းကို လျှော့ချရန် ပုံမှန်ပြန်လည်ချိန်ညှိခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း လိုအပ်နိုင်ကြောင်း ပြသထားသည်။
ပျစ်ချွဲမှုနှင့် အစိုင်အခဲပါဝင်မှုဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများကို ဖြေရှင်းခြင်း
PAM/PEI အရည်များရှိ အစိုင်အခဲအမှုန်ဝန်သည် ပလပ်ထိုးအေးဂျင့်များအတွက် အတွင်းသိပ်သည်းဆတိုင်းတာခြင်းကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ အစိုင်အခဲများ သို့မဟုတ် flocs များ သတ္တုတူးဖော်ရေး သို့မဟုတ် ရေနံမြေအခြေအနေများတွင် ဖြစ်ပေါ်လာပြီး အခြေချနေထိုင်သည်နှင့်အမျှ ဒေသတွင်းသိပ်သည်းဆ—နှင့် viscosity—သည် အချိန်နှင့်အမျှ အတက်အကျရှိပြီး ရေနံမြေ အတွင်းသိပ်သည်းဆစောင့်ကြည့်ရေးစနစ်များ၏ လည်ပတ်မှုကို ရှုပ်ထွေးစေသည်။ ဥပမာ- မတူညီသော ရေလှောင်ကန်များတွင် PAM-အခြေခံ ပရိုဖိုင်ထိန်းချုပ်မှုအေးဂျင့်များကို ထိုးသွင်းစဉ် အစိုင်အခဲနှင့် တစ်ဝက်အစိုင်အခဲဂျယ်များ၏ တက်ကြွသောဖွဲ့စည်းမှုသည် အဆင့်ကို လျင်မြန်စွာခွဲထုတ်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည် စီးကြောင်းတွင်တည်ရှိသော သိပ်သည်းဆအာရုံခံကိရိယာများကို ပိတ်ဆို့နိုင်သည် သို့မဟုတ် ဘက်လိုက်နိုင်ပြီး ဒေတာယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။
အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဓာတုပစ္စည်းသိပ်သည်းဆခြေရာခံခြင်းသည် ဤမြန်ဆန်သောပြောင်းလဲမှုများကို ဖြေရှင်းနိုင်သော တိုင်းတာမှုစနစ်တစ်ခု လိုအပ်သည်။ အဆင့်မြင့်အာရုံခံကိရိယာများသည် ရိုးရာနည်းပညာများ၏ ကန့်သတ်ချက်များကို ကျော်လွှားရန် အာထရာဆောင်း သို့မဟုတ် နျူကလီးယားနည်းလမ်းများကို အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း အပူချိန်မြင့်မားသော၊ အဆင့်မြင့် PAM စီးဆင်းမှုများတွင် လယ်ကွင်းယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည် စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်ရမည့်နယ်ပယ်တစ်ခုအဖြစ် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
Plugging၊ Profile Control နှင့် Sweep Augmentation အတွက် သက်ရောက်မှုများ
PAM နှင့် အခြားဓာတုပလပ်ဂင်များကို အသုံးပြု၍ ရေထိုးသွင်းရေတွင်းများတွင် ထိရောက်သောပရိုဖိုင်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်၊ ပလပ်ဂင်အနက်နှင့် ပွတ်တိုက်မှုထိရောက်မှုကို ခန့်မှန်းရန်အတွက် မှန်ကန်သောသိပ်သည်းဆကို ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် အရေးကြီးပါသည်။ ပလပ်ဂင်၏ သိပ်သည်းဆအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည် မတူညီသောရေလှောင်ကန်မက်ထရစ်မှတစ်ဆင့် ၎င်း၏ရွေ့လျားမှုကို ဆုံးဖြတ်ပေးပြီး ကိုက်ညီမှုနှင့် အလုံးစုံပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမှုကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။ သိပ်သည်းဆစီမံခန့်ခွဲမှုမလုံလောက်ခြင်းသည် ထိုးသွင်းလိုင်းများအတွင်း စောစီးစွာ ဂျယ်လီဖွဲ့စည်းခြင်း သို့မဟုတ် ရေနံပါဝင်သည့်ဖွဲ့စည်းမှုထဲသို့ မလုံလောက်သောထိုးဖောက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
sweep augmentation နှင့် conformance control အတွင်း၊ မတူညီသော reservoir များတွင် PAM application များသည် အရည်သိပ်သည်းဆအပေါ် စဉ်ဆက်မပြတ်၊ တိကျသော feedback မှ အကျိုးကျေးဇူးရရှိပါသည်။ viscosity နှင့် solids များကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သော သိပ်သည်းဆပြောင်းလဲမှုကို မဖြေရှင်းနိုင်ပါက high-performance profile control agents များ၏ ထိရောက်မှုကို လျော့ကျစေနိုင်သည်။ Inline density တိုင်းတာမှုစနစ်များသည် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဖတ်ရှုမှုများအပေါ်အခြေခံ၍ injection rate adjustment သို့မဟုတ် formulation modification ကဲ့သို့သော အချိန်နှင့်တပြေးညီ ကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှုများကို ပြုလုပ်နိုင်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရေနံမြေအသုံးချမှုများတွင် plugging agent ၏ သိပ်သည်းဆသည် ရေထိုးသွင်းခြင်းနှင့် reservoir စီမံခန့်ခွဲမှုအောင်မြင်ရန်အတွက် အဓိက parameter တစ်ခု ဖြစ်လာပါသည်။
စမ်းသပ်မှုလည်ပတ်မှုများမှ အကျဉ်းချုပ်စာရင်းအင်းများအရ လျင်မြန်စွာ gelation သို့မဟုတ် အစိုင်အခဲပါဝင်မှုအတက်အကျတွင် သိပ်သည်းဆဖတ်ရှုမှုအမှားသည် 15% ထက်ကျော်လွန်နိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားပြီး၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုရှိစေရန်အတွက် ပုံမှန်ချိန်ညှိခြင်းနှင့် အာရုံခံကိရိယာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လိုအပ်ကြောင်း ညွှန်ပြနေသည်။ သိပ်သည်းဆတိုင်းတာမှုနည်းပညာနှင့် ပရိုတိုကောများကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ရေထိုးသွင်းရေတွင်းများအတွက် ထိရောက်သော plugging agents များ ဖြန့်ကျက်ခြင်းနှင့် ရေနံမြေပရိုဖိုင်ထိန်းချုပ်မှုတွင် ခိုင်မာသော PAM အပလီကေးရှင်းများ ဖြန့်ကျက်ရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
သိပ်သည်းဆဒေတာကို အသုံးပြု၍ အေးဂျင့်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် ထိုးသွင်းမှုဗျူဟာများကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း
ရေထိုးသွင်းရေတွင်းများတွင် အထူးသဖြင့် ကွဲပြားသောရေလှောင်ကန်ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ပရိုဖိုင်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပလပ်ဂင်အေးဂျင့်များအတွက် ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် ထိုးသွင်းမှုဗျူဟာကို ထိန်းချုပ်ရာတွင် အချိန်နှင့်တပြေးညီသိပ်သည်းဆတိုင်းတာခြင်းသည် အဓိကကျပါသည်။ Lonnmeter မှထုတ်လုပ်သော စက်ပစ္စည်းများကဲ့သို့သော စက်ပစ္စည်းများမှ inline density data သည် အော်ပရေတာများအား Polyacrylamide (PAM) နှင့် အဆင့်မြင့် polymer microspheres ကဲ့သို့သော ဓာတုအေးဂျင့်များ၏ ထိုးသွင်းမှုအာရုံစူးစိုက်မှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်စေပြီး လက်ရှိရေလှောင်ကန်အခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီသော တိကျသောပို့ဆောင်မှုကို သေချာစေသည်။
သိပ်သည်းဆတုံ့ပြန်ချက်သည် ဖော်မြူလာချိန်ညှိမှုများအတွက် အရေးကြီးသော parameter တစ်ခုဖြစ်သည်။ အော်ပရေတာများသည် ထိုးသွင်းခြင်းမပြုမီနှင့် ထိုးသွင်းနေစဉ်အတွင်း ပိတ်ဆို့အေးဂျင့်များ၏ သိပ်သည်းဆကို အဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့် အေးဂျင့်ပါဝင်မှုနှင့် ဓာတုဗေဒဆေးပမာဏကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ inline density တိုင်းတာမှုသည် ပိတ်ဆို့အေးဂျင့်စီးကြောင်းတွင် မမျှော်လင့်ဘဲ ရောစပ်မှုကို တွေ့ရှိပါက၊ ထိန်းချုပ်စနစ်သည် ပါဝင်မှုကို အလိုအလျောက် တိုးမြှင့်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ပစ်မှတ်သတ်မှတ်ချက်များသို့ ပြန်သွားရန် အေးဂျင့်ရောစပ်မှုကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။ ဤနည်းလမ်းသည် PAM သို့မဟုတ် multi-scale polymer microsphere ဖော်မြူလာများ၏ ထိရောက်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး ရေထိုးသွင်းရေတွင်းများတွင် ၎င်းတို့၏ ပိတ်ဆို့စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးပြီး ရေစိမ့်ဝင်မှုနည်းသောဇုန်များတွင် မထိန်းချုပ်နိုင်သောရေစီးဆင်းမှုကို လျော့ပါးစေသည်။
အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားသော သိပ်သည်းဆတိုင်းတာမှုသည် ဘက်စုံရေလျှံမှုဗျူဟာများကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ ဆက်တိုက်ထိုးသွင်းမှုစက်ဝန်းများအတွင်း အေးဂျင့်သိပ်သည်းဆပြောင်းလဲမှုများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီခြေရာခံခြင်းဖြင့် အင်ဂျင်နီယာများသည် ပတ်ပတ်လည်တစ်ခုစီကို အသေးစိတ်ချိန်ညှိနိုင်ပြီး သတ်မှတ်ထားသော ရေလှောင်ကန်အပိုင်းများ၏ ကုသမှုနည်းပါးခြင်း သို့မဟုတ် အလွန်အကျွံကုသမှုကို လျှော့ချနိုင်သည်။ ပိုလီမာမိုက်ခရိုစဖီးယားများကို ဂျယ်လ်အေးဂျင့်များဖြင့် အဆက်မပြတ်အသုံးပြုခြင်းကဲ့သို့သော ပေါင်းစပ်ရေလျှံမှုအတွက် သိပ်သည်းဆစောင့်ကြည့်ခြင်းသည် ရောစပ်ထားသောထိရောက်မှုကို ဖော်ထုတ်ပြီး အများဆုံးကိုက်ညီမှုထိန်းချုပ်မှုအတွက် ချက်ချင်းချိန်ညှိမှုများကို လုပ်ဆောင်ပေးသည်။
အောက်ပါဇယားတွင် ဘက်စုံအသုံးချမှုများတစ်လျှောက် အေးဂျင့်သိပ်သည်းဆ၊ ထိုးသွင်းဖိအားနှင့် ဆီပြန်လည်ရရှိမှုနှုန်းတို့အကြား ဆက်နွယ်မှုကို ဖော်ပြထားသည်။
ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမှုနှုန်းနှင့် အေးဂျင့်သိပ်သည်းဆနှင့် ထိုးသွင်းဖိအား | အေးဂျင့်သိပ်သည်းဆ (g/cm³) | ထိုးသွင်းဖိအား (MPa) | ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမှုနှုန်း (%) |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| ၁.၀၅ | ၁၂ | ၄၇ |
| ၁.၀၇ | ၁၃ | ၅၂ |
| ၁.၀၉ | ၁၄ | ၅၆ |
| ၁.၁၁ | ၁၅ | ၅၉ |
Lonnmeter မှ inline density monitoring systems များဖြင့် ရရှိသကဲ့သို့ သိပ်သည်းဆတိုင်းတာမှုတွင် ပိုမိုမြင့်မားသော တိကျမှုနှင့် တုံ့ပြန်မှုသည် channeling ကို တိုက်ရိုက်တားဆီးပေးသည်။ အချိန်နှင့်တပြေးညီ သိပ်သည်းဆခြေရာခံခြင်းသည် plugging agent သည် လုံလောက်သော အာရုံစူးစိုက်မှုကို သေချာစေပြီး၊ sweep efficiency ကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် ဦးစားပေးရေလမ်းကြောင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ရပ်တန့်စေသည်။ သိပ်သည်းဆကို ချက်ချင်းအစီရင်ခံခြင်းသည် အော်ပရေတာများအား injection pressure ကို မြှင့်တင်ရန် သို့မဟုတ် composition ကို ပြန်လည်ချိန်ညှိရန်၊ uniform plugging ကို လုံခြုံစေပြီး အားနည်းသော reservoir zone များကို ကာကွယ်ပေးသည်။
သိပ်သည်းဆအချက်ပြဒေတာကို ထိရောက်စွာအသုံးပြုခြင်းသည် ထိုးသွင်းဖိအားထိန်းချုပ်မှုကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်။ အော်ပရေတာများသည် အရည်၏ viscosity နှင့် ဖိအားကို သက်ရောက်မှုရှိသော သိပ်သည်းဆပြောင်းလဲမှုများကို တုံ့ပြန်နိုင်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် အကောင်းဆုံးပန့်ဆက်တင်များကို ထိန်းသိမ်းပေးပြီး ဖိအားလွန်ကဲခြင်း သို့မဟုတ် စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ကျခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။ ဤဒေတာအခြေပြုချဉ်းကပ်မှုသည် ဓာတုဗေဒအလွန်အကျွံသုံးစွဲမှု သို့မဟုတ် မလုံလောက်သော ပလပ်ထိုးခြင်းနှင့် ဆက်စပ်သော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချပေးနေစဉ်တွင် ಒಟ್ಟಾರೆဆီပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမှုကို မြှင့်တင်ပေးသည်။
မတူညီသော ရေလှောင်ကန်များတွင် အသုံးချမှုများအတွက်၊ ဓာတုပစ္စည်းများ—အထူးသဖြင့် PAM သို့မဟုတ် multi-scale polymer microspheres—၏ တိကျသောသိပ်သည်းဆကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည် ကျောက်တုံးရှိ အပေါက်ဖွဲ့စည်းပုံများ၏ ကွဲပြားမှုနှင့်အညီ ပိတ်ဆို့ပစ္စည်း၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဓာတုပရိုဖိုင်ကို ချိန်ညှိပေးသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် ရေထိုးသွင်းရေတွင်းများအတွက် ရေနံပြန်လည်ရယူခြင်းတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော လှည့်ပတ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ရေရှည်တိုးတက်မှုကို ပေးစွမ်းသည်။ Inline သိပ်သည်းဆတိုင်းတာခြင်းသည် ခေတ်မီရေနံမြေလုပ်ငန်းများတွင် ဓာတုပစ္စည်းစွမ်းဆောင်ရည်၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ချိန်ညှိမှုနှင့် မဟာဗျူဟာမြောက်ထိန်းချုပ်မှုအတွက် အခြေခံနည်းပညာတစ်ခုအဖြစ် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
ပရိုဖိုင်ထိန်းချုပ်မှုအေးဂျင့်များအတွက် inline density တိုင်းတာခြင်း၏ အရေးပါမှုကဘာလဲ။
Inline density တိုင်းတာခြင်းသည် အော်ပရေတာများအား profile control agents များ၏ ပါဝင်မှုနှင့် ထိရောက်မှုကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်နိုင်စေခြင်းဖြင့် ရေထိုးသွင်းရေတွင်းများကို စီမံခန့်ခွဲရာတွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။ စဉ်ဆက်မပြတ်ဒေတာစီးဆင်းမှုဖြင့် ကွင်းဆင်းအင်ဂျင်နီယာများသည် ဓာတုပလပ်ဂင် agents များကဲ့သို့သော profile control agents များကို ရည်ရွယ်ထားသော ပြင်းအားများတွင် ရောနှောပြီး ထိုးသွင်းခြင်းရှိမရှိကို အတည်ပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ထိုးသွင်း parameters များကို ချက်ချင်းချိန်ညှိမှုကို ပံ့ပိုးပေးပြီး overdose သို့မဟုတ် underdose ကို လျှော့ချပေးကာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုထိရောက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ အချိန်နှင့်တပြေးညီ သိပ်သည်းဆထိုးထွင်းသိမြင်မှုများသည် အရည်ဂုဏ်သတ္တိများတွင် မည်သည့်သွေဖည်မှုကိုမဆို လျင်မြန်စွာ ဖော်ထုတ်နိုင်စေပြီး လုပ်ငန်းစဉ်တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ရေလှောင်ကန်အတွင်း အကောင်းဆုံး sceep ကို ရရှိရန် လျင်မြန်သောဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို ဖြစ်စေသည်။ Inline density မီတာများသည် ရည်ရွယ်ထားသောဇုန်များသို့ agents များကို တသမတ်တည်းပေးပို့ခြင်းဖြင့် channeling ကဲ့သို့သော ပြဿနာများကို ကာကွယ်ရန် ကူညီပေးပြီး ရေလှောင်ကန်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ရေနံပြန်လည်ရယူမှုနှုန်းကို တိုက်ရိုက်တိုးတက်စေသည်။
ပလပ်ထိုးပစ္စည်းများ၏ သိပ်သည်းဆသည် မတူညီသော ရေလှောင်ကန်များတွင် ၎င်းတို့၏ ထိရောက်မှုကို မည်သို့လွှမ်းမိုးသနည်း။
ပလပ်ဂင်အေးဂျင့်တစ်ခု၏ သိပ်သည်းဆသည် ရှုပ်ထွေးပြီး မတူညီသော ရေလှောင်ကန်များတွင် ၎င်း၏ အပြုအမူကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ သိပ်သည်းဆနည်းသော အေးဂျင့်များသည် မြင့်မားသော စိမ့်ဝင်နိုင်သော လမ်းကြောင်းများကို ရှောင်ကွင်းနိုင်သောကြောင့် အေးဂျင့်သည် ပစ်မှတ်ဇုန်များသို့ ရောက်ရှိကြောင်း သေချာစေရန် တိကျသော သိပ်သည်းဆထိန်းချုပ်မှုသည် အရေးကြီးပြီး သိပ်သည်းဆများလွန်းသော အေးဂျင့်များသည် အချိန်မတိုင်မီ အခြေချပြီး မမျှော်လင့်ထားသော ဇုန်များကို ပိတ်ဆို့နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤသိပ်သည်းဆကိုက်ညီမှုသည် ပလပ်ဂင်အေးဂျင့်သည် ထိရောက်စွာ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်စေပြီး မလိုလားအပ်သော ရေလမ်းကြောင်းစီးဆင်းမှုကို လျှော့ချပေးပြီး ပွတ်တိုက်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးတက်စေသည်။ ထိရောက်သောအသုံးချမှုအတွက် အချိန်နှင့်တပြေးညီ သိပ်သည်းဆတိုင်းတာခြင်းသည် သိပ်သည်းဆကွဲပြားမှုများကို ချက်ချင်းရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီး ပြင်ဆင်နိုင်စေပြီး ထို့ကြောင့် အေးဂျင့်၏ ပိတ်ဆို့နိုင်စွမ်းကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေပြီး အလွှာအမျိုးမျိုးတွင် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ကြောင်း သေချာစေခြင်းဖြင့် ဆီပြန်လည်ရယူခြင်းကို မြှင့်တင်ပေးသည်။
ရေထိုးသွင်းရေတွင်းများတွင် အချိန်နှင့်တပြေးညီ သိပ်သည်းဆတိုင်းတာရန်အတွက် မည်သည့်ကိရိယာများ သင့်လျော်သနည်း။
ရေထိုးသွင်းရေတွင်းများ၏ လိုအပ်ချက်များသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် ယုံကြည်စိတ်ချရသော အချိန်နှင့်တပြေးညီ သိပ်သည်းဆတိုင်းတာမှုများသည် ခိုင်မာပြီး ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာခံနိုင်ရည်ရှိသော ကိရိယာများ လိုအပ်ပါသည်။ Coriolis စီးဆင်းမှုမီတာများနှင့် တုန်ခါပြွန်သိပ်သည်းဆမီတာများကို ၎င်းတို့၏ တိကျမှုနှင့် inline အသုံးပြုမှုအတွက် သင့်လျော်မှုကြောင့် အများအားဖြင့် အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ဤကိရိယာများသည် မြင့်မားသောဖိအားများ၊ မတူညီသောအပူချိန်များနှင့် ထိုးသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းများ၏ ပုံမှန်ပြင်းထန်သော ဓာတုဗေဒပတ်ဝန်းကျင်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး မကြာခဏပြန်လည်ချိန်ညှိခြင်းမရှိဘဲ plugging agents များနှင့် profile control agents များကို စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်ပေးပါသည်။ ဤမီတာများမှထုတ်လုပ်သောဒေတာသည် လုပ်ငန်းစဉ်ခြေရာခံခြင်းနှင့် ချက်ချင်းချိန်ညှိခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလုံခြုံစေခြင်းနှင့် လယ်ကွင်းတွင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအန္တရာယ်များကို လျှော့ချခြင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
ပရိုဖိုင်ထိန်းချုပ်မှုအပလီကေးရှင်းများတွင် Polyacrylamide (PAM) သိပ်သည်းဆတိုင်းတာခြင်းသည် အဘယ်ကြောင့်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်သနည်း။
ရေထိုးသွင်းရေတွင်းများအတွက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသော ပရိုဖိုင်ထိန်းချုပ်မှုအေးဂျင့်တစ်ခုဖြစ်သည့် Polyacrylamide (PAM) ၏သိပ်သည်းဆကို တိုင်းတာခြင်းသည် ထူးခြားသောလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ PAM ၏ မြင့်မားသော viscosity နှင့် အချို့သောအခြေအနေများအောက်တွင် အဆင့်ခွဲခြင်းနှင့် gelation ဖြစ်ခြင်း၏ သဘောထားသည် ရိုးရာ densitometric နည်းလမ်းများကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည် မကြာခဏ မတည်မငြိမ်သော ဖတ်ရှုမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ တိကျမှုကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက်၊ မြှင့်တင်ထားသော ဒီဇိုင်းများပါရှိသော အထူးပြု inline ကိရိယာများ—ဥပမာ self-cleaning vibrating tube densitometers—နှင့် ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များ—လိုအပ်ပါသည်။ ပုံမှန်ချိန်ညှိခြင်းနှင့် အညစ်အကြေး သို့မဟုတ် လေပူဖောင်းပိတ်မိခြင်းကို ကာကွယ်ခြင်းသည် သိပ်သည်းဆဒေတာကို ယုံကြည်စိတ်ချရဆဲဖြစ်ကြောင်း ပိုမိုသေချာစေပြီး မတူညီသောရေလှောင်ကန်များတွင် PAM-based ဖြေရှင်းချက်များကို ထိရောက်စွာဖြန့်ကျက်နိုင်စေရန် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
ပရိုဖိုင်ထိန်းချုပ်မှုအေးဂျင့်များအတွက် ထိုးသွင်းမှုဗျူဟာများကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ရန် သိပ်သည်းဆဒေတာကို အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီ သိပ်သည်းဆဒေတာကို ထိုးသွင်းမှုစီမံခန့်ခွဲမှုထဲသို့ ပေါင်းစပ်ခြင်းသည် အော်ပရေတာများအား ပရိုဖိုင်ထိန်းချုပ်မှုအေးဂျင့်များနှင့် ပိတ်ဆို့အေးဂျင့်များ၏ ဆေးပမာဏ၊ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် စီးဆင်းမှုနှုန်းများကို ပြောင်းလဲချိန်ညှိနိုင်စေပါသည်။ ဤအမှုန်အမွှားစောင့်ကြည့်ခြင်းသည် ကွဲပြားခြားနားသော ရေလှောင်ကန်များအတွင်း အေးဂျင့်များကို တိကျစွာနေရာချထားနိုင်စေပြီး မြင့်မားသောစိမ့်ဝင်နိုင်သောလမ်းကြောင်းများကို ထိရောက်စွာပိတ်ဆို့နိုင်စေပါသည်။ inline သိပ်သည်းဆဖတ်ရှုမှုများအပေါ်အခြေခံသည့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားသော ဗျူဟာများသည် ရေလှောင်ကန်ကိုက်ညီမှုကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီး လိုချင်သောဖိအားဖြန့်ဖြူးမှုကို ထိန်းသိမ်းကာ ဓာတုဗေဒဖြုန်းတီးမှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်စေပါသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရေနံပြန်လည်ရယူမှုအတွက် ပိုမိုထိရောက်ပြီး တုံ့ပြန်မှုရှိသော ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်—အထူးသဖြင့် ရှုပ်ထွေးသော သို့မဟုတ် ရင့်ကျက်သော ရေနံမြေများတွင် အဖိုးတန်သည်—ထိုးသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက် အခြေအနေများပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ ဇုန်တစ်ခုစီသည် အကောင်းဆုံးအေးဂျင့်ကုသမှုကို ရရှိကြောင်းသေချာစေသည်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်



