တိုင်းတာမှုဉာဏ်ရည်ကို ပိုမိုတိကျစေပါ။

တိကျပြီး ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်တဲ့ တိုင်းတာမှုအတွက် Lonnmeter ကိုရွေးချယ်ပါ။

Supercritical CO₂ မြှင့်တင်ထားသော ရေနံပြန်လည်ရရှိရေးအတွက် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဖိအားစောင့်ကြည့်ခြင်း

CO₂ EOR လုပ်ဆောင်ချက်များတွင် Inline ဖိအားတိုင်းတာခြင်း၏ အရေးပါမှု

inline pressure transmitter များမှ တိကျပြီး အချိန်နှင့်တပြေးညီ ရရှိသော အချက်အလက်များသည် supercritical CO₂ ထိုးသွင်းခြင်းတစ်လျှောက်တွင် လည်ပတ်သူများအား formation ပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ရန်နှင့် reservoir formation fracturing အန္တရာယ်များကို လျှော့ချရန် ကူညီပေးပါသည်။ရေနံပြန်လည်ရရှိရေး။ ဖိအားစောင့်ကြည့်ခြင်းသည် supercritical carbon dioxide flooding အတွင်း သို့မဟုတ် ကျပ်တည်းသော သို့မဟုတ် ရေစိမ့်ဝင်မှုနည်းသော ရေလှောင်ကန်များတွင် ရေနံပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေသည့် စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုနည်းလမ်းများကို အသုံးပြုသည့်အခါ ရေလှောင်ကန်ကို ၎င်း၏ fracture gradient ထက် ကျော်လွန်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။

ရေလှောင်ကန်ဖွဲ့စည်းမှုဘေးကင်းရေးပရိုတိုကောများသည် CO₂ ထိုးသွင်းမှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ဘေးကင်းရေးအစီအမံများကို ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် စဉ်ဆက်မပြတ်တုံ့ပြန်ချက်ပေးပို့ရန်အတွက် inline pressure transmitter များကို အားကိုးအားထားပြုပါသည်။ ဤကိရိယာများသည် ရေနံထုတ်လုပ်မှုတွင် ပေါက်ကွဲစေတတ်သောဓာတ်ငွေ့များအတွက် အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် မီးလောင်လွယ်သော သို့မဟုတ် ပေါက်ကွဲစေတတ်သောဓာတ်ငွေ့များထုတ်လွှတ်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့် မြင့်မားသောဖိအားအတွက် ကြိုတင်သတိပေးမှုပေးသောကြောင့် ရေနံမြေများတွင် မီးလောင်လွယ်သောနှင့် ပေါက်ကွဲစေတတ်သောဓာတ်ငွေ့များကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအဖွဲ့များသည် ရေနံထုတ်လုပ်မှုတွင်းများနှင့် ထိုးသွင်းတွင်းများအပေါ် ယုံကြည်စိတ်ချရသော လုပ်ငန်းစဉ်ထိန်းချုပ်မှုကို ရရှိကြပြီး ၎င်းသည် ရေနံပြန်လည်ရယူခြင်းတွင် ဖွဲ့စည်းမှုပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ရန်နှင့် လယ်ကွင်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ထိရောက်မှုနှင့် ဘေးကင်းရေးကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။

Supercritical CO2 ဆိုတာဘာလဲ

မြှင့်တင်ထားသော ရေနံပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခြင်းနှင့် Supercritical CO₂ ထိုးသွင်းခြင်းကို နားလည်ခြင်း

မြှင့်တင်ထားသော ရေနံပြန်လည်ရယူခြင်းနည်းစနစ်များသည် မူလနှင့် ဒုတိယနည်းလမ်းများသည် ၎င်းတို့၏ အကန့်အသတ်သို့ ရောက်ရှိသည့် ရင့်ကျက်သော သို့မဟုတ် စိမ့်ဝင်မှုနည်းသော ရေလှောင်ကန်များမှ နောက်ထပ်ရေနံစိမ်းများကို ထုတ်ယူရန်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။ ဤအဆင့်မြင့်ချဉ်းကပ်မှုများသည် ရေလှောင်ကန်အခြေအနေများနှင့် အရည်ဂုဏ်သတ္တိများကို ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် ရေနံထွက်ရှိမှုကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေရန် အာရုံစိုက်ပါသည်။ အဓိကယန္တရားတစ်ခုမှာ ရေနံပြန်လည်ရယူရန်အတွက် supercritical CO2 ထိုးသွင်းခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် supercritical အခြေအနေများတွင် CO2 ၏ ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများကို အသုံးချသည်—၎င်းသည် အရည်နှင့် ဓာတ်ငွေ့နှစ်မျိုးလုံးကဲ့သို့ ပြုမူသည်။ ၎င်းသည် အပေါက်များအတွင်းသို့ နက်ရှိုင်းစွာ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်စေပြီး အထူးသဖြင့် စိမ့်ဝင်မှုနည်းသော ရေလှောင်ကန်စီမံခန့်ခွဲမှုတွင် ထိရောက်မှုရှိပါသည်။ CO2 ရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြင့် မြှင့်တင်ထားသော ရေနံပြန်လည်ရယူခြင်းသည် ရေနံရွှေ့ပြောင်းမှုကို တိုးတက်စေပြီး ရိုးရာနည်းလမ်းများဖြင့် မရရှိနိုင်သော မြင့်မားသော ထုတ်ယူမှုနှုန်းကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

အလွန်အရေးပါသော ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ရေလွှမ်းမိုးမှု

အလွန်အရေးပါသောကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းတွင် ၎င်း၏ critical point ထက်ကျော်လွန်သော အပူချိန်နှင့် ဖိအားများတွင် reservoir ထဲသို့ CO2 ထိုးသွင်းခြင်းပါဝင်ပြီး ၎င်းသည် ရေနံစိမ်းနှင့် ရောနှောနိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ ထိုးသွင်းပြီးသည်နှင့် supercritical CO2 သည် viscosity နည်းပါးခြင်းနှင့် diffusivity မြင့်မားခြင်းကြောင့် ထူးကဲသော ထိုးဖောက်မှုကို ပေးစွမ်းသည်။ supercritical CO2 နှင့် ရေနံစိမ်းအကြား ရောနှောနိုင်မှုသည် ရေနံစိမ်း viscosity လျော့ကျစေပြီး ရေနံသည် ထုတ်လုပ်မှုတွင်းများဆီသို့ စီးဆင်းရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် အဓိက ရေနံပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေသည့် စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိရောက်သော ရောနှောနိုင်မှုသည် အပေါက်ငယ်များတွင် ပိတ်မိနေသော ရေနံကို လှုံ့ဆော်ပေးရုံသာမက ကျန်ရှိနေသော ရေနံပြည့်ဝမှုကိုလည်း လျော့နည်းစေပြီး ကျဉ်းမြောင်းသော reservoir များတွင် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေပါသည်။ တိကျသော ထိုးသွင်းမှုဗျူဟာများနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ထိုးသွင်းဖိအား အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည် CO2 ရေလွှမ်းမိုးမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို တည်ငြိမ်စွာထိန်းသိမ်းရန်နှင့် မလိုလားအပ်သော reservoir ဖွဲ့စည်းမှု အက်ကွဲခြင်းအန္တရာယ်များကို ကာကွယ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။

ထုတ်လုပ်မှုတွင်းများနှင့် ထိုးသွင်းတွင်းများ

မြှင့်တင်ထားသော ရေနံပြန်လည်ရယူခြင်းလုပ်ငန်းများတွင်၊ ရေနံထုတ်လုပ်မှုတွင်းများနှင့် ထိုးသွင်းတွင်းများ၏ ကွဲပြားသော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအခန်းကဏ္ဍများကို နားလည်ခြင်းသည် ထိရောက်သော ရေလှောင်ကန်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ ထိုးသွင်းတွင်းများသည် supercritical CO2 ကို ရေလှောင်ကန်ထဲသို့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရန်၊ တစ်ပြေးညီဖိအားဖြန့်ဖြူးမှုကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် အကောင်းဆုံး sweep စွမ်းဆောင်ရည်ကို သေချာစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဤရေတွင်းများတွင် ထိုးသွင်းဖိအားကို အဆက်မပြတ် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည် ရေလှောင်ကန်ဖိအားကို ထိန်းညှိပေးခြင်းဖြင့် CO2 ထိုးသွင်းမှုအတွက် ဘေးကင်းရေးအစီအမံတစ်ခုအဖြစ်လည်း ဆောင်ရွက်ပြီး၊ မမျှော်လင့်ဘဲ အက်ကွဲခြင်းအန္တရာယ်ကို ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ရေလှောင်ကန်ဖွဲ့စည်းမှု တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုကို ကာကွယ်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်ပါသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၊ ထုတ်လုပ်မှုတွင်းများကို မိုဘိုင်းလ်ရေနံစိမ်းများကို ထုတ်ယူရန်အတွက် အင်ဂျင်နီယာပြုလုပ်ထားပြီး ၎င်းတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်သည် ထိုးသွင်းဇုန်များတွင် ဖိအားစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ရှုပ်ထွေးစွာဆက်စပ်နေပါသည်။ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ထိုးသွင်းတွင်းများအကြား ထိရောက်သောညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုသည် မြှင့်တင်ထားသော ရေနံပြန်လည်ရယူခြင်းအတွင်း ရေလှောင်ကန်ဖိအားကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ကျဉ်းမြောင်းသော ရေလှောင်ကန်များတွင် ရေနံပြန်လည်ရယူခြင်းကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းမှုပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ခြင်းနှင့် လယ်ကွင်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ထိရောက်မှုနှင့် ဘေးကင်းရေးကို ဟန်ချက်ညီစေရန်အတွက် အခြေခံကျပါသည်။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများသည် ရေနံထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်များတွင် မီးလောင်လွယ်သောနှင့် ပေါက်ကွဲစေတတ်သောဓာတ်ငွေ့များကို ကိုင်တွယ်ရန်အတွက် တင်းကျပ်သော ရေလှောင်ကန်ဖွဲ့စည်းမှုဘေးကင်းရေးပရိုတိုကောများနှင့် အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဗျူဟာများကိုလည်း လိုက်နာရမည်။

အဆီပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေခြင်း

အဆီပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေခြင်း

*

Lonnmeter Inline Pressure Transmitter များ

Lonnmeter inline pressure transmitter များကို CO₂ flooding ဖြင့် မြှင့်တင်ထားသော ရေနံပြန်လည်ရယူခြင်း၏ အရေးကြီးသော အသုံးချမှုများတွင် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဖိအားစောင့်ကြည့်ရန်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ ၎င်းတို့၏ တိကျမှုနှင့် တုံ့ပြန်မှုအမြန်နှုန်းသည် ထိုးသွင်းဖိအားကို အဆက်မပြတ် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးပြီး ဘေးကင်းပြီး ထိရောက်သော supercritical CO₂ ထိုးသွင်းမှုကို ခွင့်ပြုပါသည်။ အော်ပရေတာများသည် ဤကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ သတ်မှတ်ထားသော ကန့်သတ်ချက်များအတွင်း ဖိအားကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး ပေါင်းစပ်ထားသော ရေလှောင်ကန်ဖွဲ့စည်းမှု ဘေးကင်းရေးပရိုတိုကောများမှတစ်ဆင့် ရေလှောင်ကန်၏ တည်တံ့မှုကို ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း သေချာစေပါသည်။

ထုတ်လွှင့်စက်များ၏ ခိုင်မာသောဒီဇိုင်းသည် အခြား inline tools များနှင့်အတူ စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်ရန်အတွက် သင့်လျော်စေသည်။ ၎င်းတို့သည် Lonnmeter ၏ inline concentration meters၊ inline density meters၊ inline viscosity meters များနှင့် ချောမွေ့စွာပေါင်းစပ်ထားသည်။inline level transmitters နှင့် inline အပူချိန်ထုတ်လွှင့်စက်များ။ ဤအပြန်အလှန်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းသည် ရေနံထုတ်လုပ်မှုတွင်းများ၊ ထိုးသွင်းတွင်းများနှင့် စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းနည်းသော ရေလှောင်ကန်သံသရာများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းတို့ကို လွှမ်းခြုံထားသော ပြည့်စုံသော လုပ်ငန်းစဉ်ထိန်းချုပ်မှု မဟာဗျူဟာကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

Lonnmeter ဖိအားထုတ်လွှင့်စက်များသည် လယ်ကွင်းလုပ်ငန်းဆောင်တာများ၏ ထိရောက်မှုနှင့် ဘေးကင်းမှု နှစ်မျိုးလုံးကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည့် မြင့်မားသောတိကျမှုတိုင်းတာမှုများကို ပေးဆောင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ တင်းကျပ်သောရေလှောင်ကန်စီမံခန့်ခွဲမှုပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွင်း၊ ထိုးသွင်းမှုအချိန်ဇယားများကို ညှိနှိုင်းခြင်း၊ တွင်းကွန်ရက်များတစ်လျှောက် ဖိအားများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ရေနံစိမ်း viscosity လျှော့ချရေးနည်းလမ်းများကို ဘေးကင်းစွာလုပ်ဆောင်ခြင်းတို့အတွက် အချိန်နှင့်တပြေးညီဖိအားဒေတာသည် အရေးကြီးပါသည်။ ထိုးသွင်းမှုဖိအားကို အဆက်မပြတ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လွယ်ကူချောမွေ့စေခြင်းဖြင့် Lonnmeter ထုတ်လွှင့်စက်များသည် ရေနံစိမ်း viscosity လျှော့ချခြင်းနှင့် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမှုကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေခြင်းအတွက် နည်းပညာများကို ပံ့ပိုးပေးပြီး ဖိအားပြောင်းလဲမှုများ၊ ဖွဲ့စည်းမှုအက်ကွဲခြင်းနှင့် အန္တရာယ်ရှိသောဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုတို့နှင့် ဆက်စပ်သောအန္တရာယ်များကို လျှော့ချပေးပါသည်။

EOR လုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံး Inline Instrumentation ပေါင်းစပ်ခြင်း

EOR မှာ Inline Measurement Systems ရဲ့တန်ဖိုး

Inline တိုင်းတာမှုစနစ်များသည် အထူးသဖြင့် ရေနံပြန်လည်ရယူရန်အတွက် supercritical CO₂ ထိုးသွင်းခြင်းကို အသုံးပြုသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် မြှင့်တင်ထားသော ရေနံပြန်လည်ရယူခြင်းနည်းစနစ်များကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရာတွင် အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။ Lonnmeter မှထုတ်လုပ်သော Inline သိပ်သည်းဆမီတာများနှင့် viscosity မီတာများသည် ရေနံစိမ်း viscosity လျှော့ချရေးနည်းလမ်းများကို အတည်ပြုရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အချိန်နှင့်တပြေးညီဒေတာများကို ပေးပါသည်။ ဤအတည်ပြုချက်သည် အော်ပရေတာများအား CO₂ လျှံကျမှု၏ ထိရောက်မှုကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေရန်နှင့် ကျပ်တည်းသော ရေလှောင်ကန်များတွင် ရေနံပြန်လည်ရယူခြင်းကို တိုးတက်စေရန် ထိုးသွင်းမှုဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို ချိန်ညှိရန် ကူညီပေးသည်။

အပူချိန်ထုတ်လွှင့်စက်များသည် အလွန်အရေးပါသော ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ရေလွှမ်းမိုးမှုအတွင်း အရေးကြီးသော အပူချိန်တည်ငြိမ်မှုအတွက် လိုအပ်သော တုံ့ပြန်ချက်ကို ပေးစွမ်းပါသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အတက်အကျများသည် စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းနည်းသော ရေလှောင်ကန်စီမံခန့်ခွဲမှုကို သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Inline concentration မီတာများသည် CO₂ ထိုးသွင်းမှုအတွက် ဘေးကင်းရေးအစီအမံများကို ပံ့ပိုးပေးပြီး ရေနံမြေများတွင် မီးလောင်လွယ်သောနှင့် ပေါက်ကွဲလွယ်သောဓာတ်ငွေ့များကို ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်သောအန္တရာယ်များကို လျှော့ချပေးပါသည်။

ဤမီတာများမှ တိကျမှန်ကန်ပြီး အချိန်နှင့်တပြေးညီ အချက်အလက်များကို အသုံးပြုခြင်းသည် ရေနံထုတ်လုပ်မှုတွင် ပေါက်ကွဲစေတတ်သောဓာတ်ငွေ့များအတွက် ကြိုတင်အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကို ဖြစ်စေပြီး ရေလှောင်ကန်ဖွဲ့စည်းမှုဘေးကင်းရေးပရိုတိုကောများကို ဖွင့်ပေးခြင်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းမှုပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ရန် ကူညီပေးသည်။ Inline ကိရိယာတန်ဆာပလာများသည် ရေနံပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေရန် မြှင့်တင်ပေးနေစဉ်အတွင်း ရေလှောင်ကန်ဖိအားကို စီမံခန့်ခွဲရာတွင် အထောက်အကူပြုပြီး အော်ပရေတာများသည် ရေလှောင်ကန်ဖွဲ့စည်းမှုကွဲအက်ခြင်းအန္တရာယ်များကို ကာကွယ်ရန်နှင့် လယ်ကွင်းလုပ်ငန်းဆောင်တာများ၏ ထိရောက်မှုနှင့် ဘေးကင်းရေးကို သေချာစေရန် အသုံးပြုသည့် ချက်ချင်းထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကို ပေးဆောင်သည်။ ဤဒေတာအခြေပြုချဉ်းကပ်မှုသည် ရေနံပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေရန် ထိရောက်မှုတိုးတက်မှုနည်းလမ်းများနှင့် ရေနံစိမ်း viscosity လျှော့ချရန်အတွက် နည်းပညာများကို ပံ့ပိုးပေးသည်။

Inline Pressure Transmitter များ၏ အကြံပြုထားသော တပ်ဆင်မှုနေရာများ

EOR လုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံး စဉ်ဆက်မပြတ်ထိုးသွင်းဖိအားကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဘေးကင်းရေးကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် inline pressure transmitter များကို ဗျူဟာမြောက်တပ်ဆင်ခြင်းသည် အရေးကြီးပါသည်။ ရေနံထုတ်လုပ်မှုတွင်းများနှင့် ထိုးသွင်းတွင်းနှစ်ခုလုံး၏ CO₂ ထိုးသွင်းလိုင်းဝင်ပေါက်များတွင် transmitter များထားရှိခြင်းသည် တိကျသောစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ချိန်ညှိခြင်းကို ခွင့်ပြုပြီး ရေနံထုတ်လုပ်မှုတွင်းများနှင့် ထိုးသွင်းတွင်းများတွင် စွမ်းဆောင်ရည်ကို နှိုင်းယှဉ်ရန်အတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။

ရေနံပြန်လည်ရရှိမှု မြှင့်တင်နေစဉ်အတွင်း ရေနံသိုလှောင်ကန်ဖိအားကို စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်းအတွက် ရေလှောင်ကန်ဝင်ပေါက်များသည် အကောင်းဆုံးနေရာများဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတို့သည် အလားအလာရှိသော ဖွဲ့စည်းမှုပျက်စီးမှုကို လျင်မြန်စွာညွှန်ပြနိုင်ပြီး ဖိအားပုံမမှန်မှုများတွင် လျင်မြန်စွာဝင်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရေလှောင်ကန်မှ ထွက်ရှိမှုလိုင်းများတစ်လျှောက် တပ်ဆင်မှုများသည် လယ်ကွင်းလုပ်ငန်းဆောင်တာများ၏ ထိရောက်မှုနှင့် ဘေးကင်းရေးကို စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်ရန်အတွက် အဓိကကျပြီး ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသော လုပ်ငန်းစဉ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် အန္တရာယ်လျှော့ချရေးအစီအမံများကို ပံ့ပိုးပေးသည့် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်နိုင်သော တုံ့ပြန်ချက်များကို ပေးစွမ်းပါသည်။

Lonnmeter inline density နှင့် viscosity meters ကဲ့သို့သော ကိရိယာများမှ အချက်အလက်များနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော သင့်လျော်သော ကိရိယာနေရာချထားမှုသည် CO₂ လျှံကျခြင်းဖြင့် ထိရောက်စွာ မြှင့်တင်ထားသော ရေနံပြန်လည်ရယူမှုကို သေချာစေပြီး ရေလှောင်ကန်၏ တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဝန်ထမ်းများကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။

CO2 မြှင့်တင်ထားသော ရေနံပြန်လည်ရယူခြင်း (EOR) လုပ်ငန်းစဉ်

Inline Pressure Measurement ဖြင့် မောင်းနှင်မှု ထိရောက်မှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ် လျှော့ချခြင်း

ရေနံပြန်လည်ရယူရန်အတွက် supercritical CO₂ ထိုးသွင်းခြင်းကဲ့သို့သော မြှင့်တင်ထားသော ရေနံပြန်လည်ရယူခြင်းနည်းစနစ်များကို အသုံးချသည့်အခါ တိကျပြီး အချိန်နှင့်တပြေးညီ inline pressure တိုင်းတာခြင်းသည် အရေးကြီးပါသည်။ အဓိကနေရာများတွင် တပ်ဆင်ထားသော pressure transmitter များမှ တိကျသော feedback ဖြင့် ကွင်းဆင်းအဖွဲ့များသည် စဉ်ဆက်မပြတ် ထိုးသွင်းဖိအားကို အဆက်မပြတ် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး၊ reservoir formation fracturing အန္တရာယ်များကို ကာကွယ်ရန်နှင့် အများဆုံး throughput ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်သည့် အလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းဒေတာသည် အော်ပရေတာများအား supercritical carbon dioxide flooding ကို အသေးစိတ်ချိန်ညှိနိုင်စေပြီး၊ ကျဉ်းမြောင်းသော reservoir များတွင် ရေနံပြန်လည်ရယူခြင်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပံ့ပိုးပေးပြီး အထူးသဖြင့် permeability နိမ့်သော reservoir management setting များတွင် formation damage ၏အန္တရာယ်ကို လျှော့ချရန် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ဤတက်ကြွသောချဉ်းကပ်မှုသည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုထိရောက်မှုနှင့် ရေနံစိမ်း viscosity လျှော့ချရေးနည်းလမ်းများကို မြှင့်တင်ပေးသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် အဆင့်မြင့်ရေနံပြန်လည်ရယူခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုနည်းလမ်းများအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည့် ပြောင်းလဲနေသော reservoir အခြေအနေများကို တိုက်ရိုက်တုံ့ပြန်မှုကို ခွင့်ပြုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

inline sensor များဖြင့် injection pressure များကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်လည်း ကုန်ကျစရိတ်ထိန်းချုပ်မှုကို ဖြစ်စေပါသည်။ အော်ပရေတာများသည် လျင်မြန်စွာ ပုံမှန်မဟုတ်သော ထောက်လှမ်းခြင်းနှင့် ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်မှုဖြင့် ကုန်ကျစရိတ်များသော downtime ကို လျှော့ချပေးပြီး မလုံခြုံသောဖိအားမြင့်တက်ခြင်း သို့မဟုတ် ကျဆင်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆုံးရှုံးမှုကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ တိကျသောတိုင်းတာမှုများသည် ရေနံစိမ်းဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချပေးပြီး injection well များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ရေနံထုတ်လုပ်မှုတွင်းများ၏ ထိရောက်သောသက်တမ်းကို တိုးချဲ့ခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ်ကို တိုက်ရိုက်လျှော့ချပေးပါသည်။ inline pressure management သည် သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု parameter များကို ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းမှုကို အလွန်အကျွံဖိစီးမှုမှ ကာကွယ်ပေးခြင်းနှင့် ရေရှည်တည်တံ့သော၊ ကာဗွန်လျှော့ချထားသော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် reservoir ဖွဲ့စည်းမှုဘေးကင်းရေး protocol များကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ Lonnmeter ၏ inline တိုင်းတာသည့်ကိရိယာများကဲ့သို့သော ယုံကြည်စိတ်ချရသော ကိရိယာများဖြင့် စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်ခြင်းသည် ရေနံမြေများတွင် မီးလောင်လွယ်သောနှင့် ပေါက်ကွဲလွယ်သောဓာတ်ငွေ့များကို ကိုင်တွယ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ကုန်ကျစရိတ်များသော ဖြစ်ရပ်များဖြစ်နိုင်ခြေကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးပါသည်။

inline pressure transmitter များဖြင့်လည်း ပေါင်းစပ်အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကို မြှင့်တင်ထားသည်။ အော်ပရေတာများသည် ပေါက်ကွဲစေတတ်သောဓာတ်ငွေ့များနှင့် ဆက်စပ်နေသောအန္တရာယ်များကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ခွဲထုတ်ခြင်းနှင့် လျှော့ချခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရရှိပြီး တာဝန်ယူမှုများကို လျှော့ချပေးကာ CO₂ ထိုးသွင်းခြင်းအတွက် တင်းကျပ်သောဘေးကင်းရေးအစီအမံများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရန် သေချာစေသည်။ အချိန်နှင့်တပြေးညီဒေတာသည် မြှင့်တင်ထားသော ရေနံပြန်လည်ရယူခြင်းလုပ်ငန်းများအတွင်း ခိုင်မာသောရေနံလှောင်ကန်ဖိအားစီမံခန့်ခွဲမှုကို ပံ့ပိုးပေးပြီး မရည်ရွယ်ဘဲဖွဲ့စည်းမှုပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ရန်နှင့် ဝန်ထမ်းများနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ကာကွယ်ရန် ပရိုတိုကောများကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ အကျဉ်းချုပ်ပြောရလျှင် စဉ်ဆက်မပြတ်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖိအားစောင့်ကြည့်ခြင်းသည် ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချခြင်းနှင့် ထိရောက်မှုတိုးတက်မှုနှစ်မျိုးလုံးကို ပံ့ပိုးပေးပြီး လယ်ကွင်းလုပ်ငန်းများကို ပိုမိုမြင့်မားသောအထွက်နှုန်း၊ ပိုမိုဘေးကင်းသောလုပ်ဆောင်မှုများနှင့် ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိသောပိုင်ဆိုင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်သို့ မောင်းနှင်ပေးသည်။

မကြာခဏမေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ (FAQs)

မေးခွန်း ၁: supercritical CO₂ မြှင့်တင်ထားသော ရေနံပြန်လည်ရယူခြင်းတွင် အဘယ်ကြောင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ inline pressure monitoring သည် အလွန်အရေးကြီးသနည်း။
CO2 ရေကြီးမှုဖြင့် မြှင့်တင်ထားသော ရေနံပြန်လည်ရယူစဉ်အတွင်း ရေလှောင်ကန်ဖိအားကို စီမံခန့်ခွဲရန်အတွက် အချိန်နှင့်တပြေးညီ inline pressure monitoring သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ စဉ်ဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်ခြင်းသည် injection pressure များကို ဘေးကင်းသောကန့်သတ်ချက်များအတွင်း ထားရှိခြင်းနှင့် ရေလှောင်ကန်ဖွဲ့စည်းမှု ဘေးကင်းရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် formation fracturing အန္တရာယ်များကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ၎င်းသည် အန္တရာယ်ရှိသောဖြစ်ရပ်များကို ကာကွယ်ပေးပြီး လယ်ကွင်းလုပ်ငန်းဆောင်တာများ၏ ထိရောက်မှုနှင့် ဘေးကင်းရေးကို ပံ့ပိုးပေးသောကြောင့် ရေနံမြေများတွင် မီးလောင်လွယ်သောနှင့် ပေါက်ကွဲနိုင်သောဓာတ်ငွေ့များကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် အထူးအရေးကြီးပါသည်။ ထို့အပြင်၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီဒေတာသည် ရေနံပြန်လည်ရယူရန်အတွက် ထိရောက်သော supercritical CO2 injection အတွက် လိုအပ်သောဖိအားအပိုင်းအခြားကို ထိန်းသိမ်းရန် အမြန်ချိန်ညှိမှုများကို ခွင့်ပြုပြီး ရေနံပြန်လည်ရယူမှု ထိရောက်မှုတိုးတက်မှုနည်းလမ်းများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

Q2: inline pressure transmitter များသည် low permeability reservoir management တွင် အခြားတူရိယာများနှင့် မည်သို့ကွာခြားသနည်း။
Inline pressure transmitter များသည် periodic သို့မဟုတ် offline device များနှင့်မတူဘဲ၊ injection နှင့် reservoir pressure များကို တိုက်ရိုက်၊ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖတ်ရှုနိုင်စေပါသည်။ ဤစွမ်းရည်သည် injection pressure ကို အဆက်မပြတ် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပြီး ၎င်းသည် စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းနည်းသော reservoir စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် အရေးကြီးပါသည်။ Lonnmeter မှ ထုတ်လုပ်သော inline temperature meters များနှင့် viscosity meters များနှင့် တွဲဖက်လိုက်သောအခါ အော်ပရေတာသည် မြှင့်တင်ထားသော oil recovery technique များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပြည့်စုံသော data များကို ရရှိပါသည်။ ဤပေါင်းစပ်မှုသည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုပြောင်းလဲမှုများသည် crude oil viscosity လျှော့ချရေးနည်းလမ်းများနှင့် reservoir တုံ့ပြန်မှုကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ကို အကဲဖြတ်ရာတွင် အရေးပါပါသည်။

မေးခွန်း ၃: CO₂ ရေကြီးမှုအတွင်း inline pressure monitoring systems များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် မည်သည့်အန္တရာယ်များကို လျှော့ချနိုင်သနည်း။
Inline pressure monitoring systems များသည် reservoir fracturing ဖြစ်စေနိုင်သည့် အလွန်အကျွံဖိအားစုပုံခြင်းကို ရှောင်ရှားခြင်းဖြင့် correction damage ကို တက်ကြွစွာကာကွယ်ပေးပါသည်။ ၎င်းတို့သည် real-time data သည် မမျှော်လင့်ထားသောဖိအားမြင့်တက်မှုများကို ချက်ချင်းတုံ့ပြန်မှုများကို လွယ်ကူချောမွေ့စေသောကြောင့် ရေနံထုတ်လုပ်မှုတွင် ပေါက်ကွဲစေတတ်သောဓာတ်ငွေ့များအတွက် အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုတွင်လည်း အထောက်အကူပြုပါသည်။ စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်ခြင်းသည် မထိန်းချုပ်နိုင်သော CO₂ ရွှေ့ပြောင်းမှုကို ကန့်သတ်ထားပြီး CO2 ထိုးသွင်းမှုအတွက် ဘေးကင်းရေးအစီအမံများနှင့် CO2 ရေလွှမ်းမိုးမှုဖြင့် မြှင့်တင်ထားသော ရေနံပြန်လည်ရယူခြင်းတွင် အလုံးစုံလယ်ကွင်းလုပ်ငန်းဆောင်တာများ၏ ထိရောက်မှုနှင့် ဘေးကင်းရေးကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

မေးခွန်း ၄: inline pressure transmitter များသည် ကျပ်တည်းသော ရေလှောင်ကန်များတွင် ရေနံပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမှုကို တိုးတက်စေနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့။ Inline pressure transmitter များသည် အော်ပရေတာများအား supercritical carbon dioxide flooding အောင်မြင်စေရန် လိုအပ်သော pressure condition များကို ထိန်းသိမ်းနိုင်စေပါသည်။ ဤတိကျသောထိန်းချုပ်မှုသည် ပိုမိုထိရောက်သော crude oil viscosity လျှော့ချခြင်း၊ displacement ကို တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် ကျပ်တည်းသော reservoir များတွင် ရေနံထွက်ရှိမှုကို တိုးမြှင့်ပေးခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ လက်တွေ့ကမ္ဘာဒေတာအပေါ် အခြေခံသည့် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဆိုသည်မှာ ရေနံပြန်လည်ရယူခြင်းအတွက် supercritical CO2 injection အတွင်း ရေနံပြန်လည်ရယူခြင်း ထိရောက်မှုတိုးတက်စေသောနည်းလမ်းများကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်ဟု ဆိုလိုသည်။

မေးခွန်း ၅: EOR အပလီကေးရှင်းများတွင် inline pressure transmitter များအတွက် မည်သည့်တပ်ဆင်မှုအကြံပြုချက်များရှိသနည်း။
ထုတ်လွှင့်စက်များကို CO₂ ထိုးသွင်းလိုင်းများတစ်လျှောက်၊ ရေလှောင်ကန်ဝင်ပေါက်များတွင်နှင့် ထုတ်လုပ်မှုရေတွင်းများနှင့် ယှဉ်လျှင် ထိုးသွင်းရေတွင်းများနှင့် ကပ်လျက်တွင် တပ်ဆင်ထားသင့်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော နေရာချထားမှုသည် စောင့်ကြည့်ခြင်းလွှမ်းခြုံမှုကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေပြီး ရေလှောင်ကန်ဖွဲ့စည်းမှု အက်ကွဲခြင်းအန္တရာယ်များကို လျော့ပါးစေပြီး ရေလှောင်ကန်ဖွဲ့စည်းမှုဘေးကင်းရေးပရိုတိုကောများကို ပြဋ္ဌာန်းသည်။ ဤတပ်ဆင်မှုဗျူဟာများသည် ရေနံမြေများတွင် မီးလောင်လွယ်သောနှင့် ပေါက်ကွဲလွယ်သောဓာတ်ငွေ့များကို ဘေးကင်းစွာကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းရန်၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတည်တံ့ခိုင်မြဲမှုနှင့် ရေနံပြန်လည်ရရှိမှုထိရောက်မှု နှစ်မျိုးလုံးကိုသေချာစေရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဗျူဟာမြောက်နေရာချထားမှုသည် ရေနံပြန်လည်ရရှိမှုတွင် ဖွဲ့စည်းမှုပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ရန်လည်း အထောက်အကူပြုပြီး ထိုးသွင်းဖိအားအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် အဆက်မပြတ်ပံ့ပိုးပေးသည်။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက်