ମାପ ବୁଦ୍ଧିମତାକୁ ଅଧିକ ସଠିକ କରନ୍ତୁ!

ସଠିକ୍ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମାପ ପାଇଁ ଲନ୍ମିଟର ବାଛନ୍ତୁ!

ଅଲ୍ଟ୍ରା-ଡିପ୍ କୂପ ଖନନରେ ବାସ୍ତବ-ସମୟ ଭିସ୍କୋସିଟି ମନିଟରିଂ

ଅଲ୍ଟ୍ରା-ଡିପ୍ କୂପ ଖୋଳିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ, ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ କୂପବୋର ସ୍ଥିରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ସାନ୍ଦ୍ରତା ପରିଚାଳନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବିଫଳତା କୂପବୋର ଧ୍ୱଂସକୁ ଘଟାଇପାରେ, ଅତ୍ୟଧିକ ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ କ୍ଷତି ଘଟାଇପାରେ ଏବଂ ଅଣ-ଉତ୍ପାଦନଶୀଳ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ଭଳି ଡାଉନହୋଲ୍ ପରିବେଶ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ପୂର୍ବାନୁମାନଯୋଗ୍ୟ ରିଓଲୋଜିକାଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବା, ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ କ୍ଷତିକୁ କମ କରିବା ଏବଂ ବିପଜ୍ଜନକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ କ୍ଷତି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍, ବାସ୍ତବ-ସମୟ ନିରୀକ୍ଷଣ ଦାବି କରେ। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମର୍ଥନ କରେ।କାଦୁଅ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଖୋଳିବାକ୍ଷତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ବେଣ୍ଟୋନାଇଟ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ଗୁଣକୁ ଉନ୍ନତ କରେ, ଏବଂ ଡ୍ରିଲିଂ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ରାସାୟନିକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ସକ୍ରିୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସକ୍ଷମ କରେ।

ଅଲ୍ଟ୍ରା-ଡିପ୍ କୂପ ଖନନ ପରିବେଶ

ଅଲ୍ଟ୍ରା-ଡିପ୍ କୂପ ଖନନ 5000 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଗଭୀରତାରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ବୁଝାଏ, ବିଶେଷକରି ତାରିମ୍ ଏବଂ ସିଚୁଆନ୍ ବେସିନ୍ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ 8000 ମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ କଠୋର ଡାଉନହୋଲ୍ ପରିବେଶ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, ଯାହା ଉଚ୍ଚ ଗଠନ ଚାପ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ପରିସରଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ। HPHT (ଉଚ୍ଚ ଚାପ, ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା) ଶବ୍ଦଟି 100 MPa ଉପରେ ଗଠନ ଚାପ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ 150°C ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ସହିତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିଭାଷିତ କରେ, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଅଲ୍ଟ୍ରା-ଡିପ୍ ଗଠନରେ ମିଳିଥାଏ।

ଅନନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ

ଅତି ଗଭୀର ପରିବେଶରେ ଖନନ ନିରନ୍ତର ବୈଷୟିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରେ:

  • ଖରାପ ଡ୍ରିଲ୍ କ୍ଷମତା:କଠିନ ପଥର, ଜଟିଳ ଭଗ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଚାପ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ଅଭିନବ ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ରଚନା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାଉନହୋଲ୍ ଉପକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।
  • ଭୂରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଗଠନଗୁଡ଼ିକ, ବିଶେଷକରି ଭଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ, ଡ୍ରିଲିଂ କାଦ ସହିତ ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟାର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ, ଯାହା କୂପଖୋଲ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଏବଂ ଗୁରୁତର ତରଳ କ୍ଷତି ଭଳି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
  • ଉପକରଣ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା:ବିଟ୍ସ, କେସିଂ ଏବଂ ସମାପ୍ତି ଉପକରଣ ପାଇଁ ମାନକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରାୟତଃ HPHT ଲୋଡ୍ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଆଲୟ, ଉନ୍ନତ ସିଲ୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-କ୍ଷମତା ରିଗ୍ ଭଳି ଅପଗ୍ରେଡ୍ ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ।
  • ଜଟିଳ କୂପ ସ୍ଥାପତ୍ୟ:କୂପର ଲମ୍ବରେ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଚାପ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ-ସ୍ତରୀୟ ଆବରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା କୂପର ଅଖଣ୍ଡତା ପରିଚାଳନାକୁ ଜଟିଳ କରିଥାଏ।
ଅଲ୍ଟ୍ରା-ଡିପ୍ କୂପ ଖନନ

ଅଲ୍ଟ୍ରା-ଡିପ୍ କୂପ ଖନନ

*

ଟାରିମ୍ ବେସିନ୍ ରୁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ କ୍ଷୋଭ-ପ୍ରତିରୋଧୀ, ସୁପର-ଲାଇଟ୍ ମିଶ୍ରଧାତୁ ଆବରଣ କୂପଖୋଲର ଧ୍ୱଂସକୁ କମ କରିବା ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତଥାପି, ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ବେସିନରେ ଯାହା କାମ କରେ ତାହା ଅନ୍ୟତ୍ର ଅନୁକୂଳନ ଆବଶ୍ୟକ କରିପାରେ।

ଗର୍ତ୍ତର ପରିବେଶ କାରକ: ଉଚ୍ଚ ଚାପ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା

HPHT ପରିସ୍ଥିତି ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ପରିଚାଳନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗକୁ ବ୍ୟାହତ କରେ।

  • ଚାପର ସୀମାକାଦୁଅ ଓଜନ ଚୟନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, ତରଳ ପଦାର୍ଥ ହ୍ରାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥାଏ ଏବଂ ଫାଟିବା କିମ୍ବା କୂପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଘଟଣାର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ।
  • ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ପଲିମରର ଦ୍ରୁତ ତାପଜ ଅବନତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ସାନ୍ଦ୍ରତା ହ୍ରାସ କରିପାରେ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ସସପେନସନ୍ ଗୁଣ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ଏହା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଫିଲ୍ଟେରେସନ କ୍ଷତି ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କୂପ ବୋର ଅସ୍ଥିରତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଥାଏ।

ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଫିଲ୍ଟେରେସନ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ପଲିମର ଏବଂ ନାନୋକମ୍ପୋଜିଟ୍ ସମେତ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ମିଶ୍ରଣ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଭଗ୍ନ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଗଠନରେ କ୍ଷତି ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ରେଜିନ୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ଲୁଣ-ପ୍ରତିରୋଧୀ ଏଜେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି।

ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବ

ବେଣ୍ଟୋନାଇଟ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ଗୁଣର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଡ୍ରିଲିଂ କାଦ ପାଇଁ ତରଳ କ୍ଷତି ଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଚୟନ HPHT-ଚାଳିତ ଅବନତି ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେବା ଉଚିତ। ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ରାସାୟନିକ ଡୋଜିଂ ସିଷ୍ଟମ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତତା ଏବଂ ବାସ୍ତବ-ସମୟ ସାନ୍ଦ୍ରତା ମନିଟରିଂ ଦ୍ୱାରା ସୁଦୃଢ଼ ​​ଉଚ୍ଚ-କର୍ମକ୍ଷମ ଯୋଗକାରୀ, କ୍ରମଶଃ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ହେଉଛି।

  • ଡ୍ରିଲିଂ କାଦ ରିଓଲୋଜି ନିୟନ୍ତ୍ରଣଏହା ତରଳ ପ୍ରଣାଳୀ ନିୟୋଜନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ HPHT ପରିସ୍ଥିତିର ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମରେ ଅମଳ ଚାପ, ସାନ୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ତରଳ କ୍ଷତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖିପାରିବ।
  • ଡ୍ରିଲିଂ କାଦରେ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ କ୍ଷତି ନିବାରଣଦୃଢ଼ ରାସାୟନିକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ମନିଟରିଂ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କେତେକ ସମୟରେ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ HTHP ଭାଇବ୍ରେସନାଲ୍ ଭିସ୍କୋମିଟର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରେ।
  • ୱେଲବୋର ସ୍ଥିରତା ସମାଧାନଡାଉନହୋଲ୍ ସେନ୍ସର ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଚାଲୁଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ଅନୁକୂଳିତ ତରଳ ପରିଚାଳନା ଆବଶ୍ୟକ।

ସଂକ୍ଷେପରେ, ଅଲ୍ଟ୍ରା ଡିପ୍ କୂପ ଖୋଳିବାର ଚରମ ପରିବେଶ ଅପରେଟରମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ୟ, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିକଶିତ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଚୟନ, ଯୋଗାତ୍ମକ ନବସୃଜନ, ପ୍ରକୃତ-ସମୟ ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ସାନ୍ଦ୍ରତା ମନିଟରିଂ, ଏବଂ ଉପକରଣ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା କୂପବୋର ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ ଡ୍ରିଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶନ ହୋଇଯାଏ।

ବେଣ୍ଟୋନାଇଟ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ପଦାର୍ଥ: ଗଠନ, କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ

ବେଣ୍ଟୋନାଇଟ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ଅତ୍ୟଧିକ ଗଭୀର କୂପ ଖନନରେ ଜଳ-ଭିତ୍ତିକ କାଦର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଗଠନ କରେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଫୁଲା ଏବଂ ଜେଲ୍ ଗଠନ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ବେଣ୍ଟୋନାଇଟ୍ କୁ ଡ୍ରିଲ୍ କଟିଂକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା, ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ଫିଲ୍ଟେରେସନ୍ କ୍ଷତିକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଯାହା ଦକ୍ଷ ଗାତ ସଫା କରିବା ଏବଂ କୂପଖୋଲର ସ୍ଥିରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ମାଟି କଣିକାଗୁଡ଼ିକ କୋଲଏଡାଲ୍ ସସପେନସନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହାକୁ pH ଏବଂ ଆଡିଟିଭ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡାଉନହୋଲ୍ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଟ୍ୟୁନ୍ କରାଯାଇପାରିବ।

ବେଣ୍ଟୋନାଇଟ୍‌ର ଗୁଣ ଏବଂ ଭୂମିକା

  • ଫୁଲିବା କ୍ଷମତା:ବେଣ୍ଟୋନାଇଟ୍ ପାଣି ଶୋଷେ, ଏହାର ଶୁଷ୍କ ଆୟତନକୁ ଅନେକ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହି ଫୁଲା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କଟିଂକୁ ସସପେନ୍ସନ ସକ୍ଷମ କରେ ଏବଂ ଅପଚୟକୁ ପୃଷ୍ଠକୁ ପରିବହନ କରେ।
  • ଭିଜସ୍ୱିତା ଏବଂ ଜେଲ୍ ଶକ୍ତି:ଜେଲ୍ ଗଠନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାନ୍ସିସିଟି ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ସ୍ଥିର ହେବାରୁ ରୋକେ - ଡାଉନହୋଲ୍ ପରିବେଶ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆବଶ୍ୟକତା।
  • ଫିଲ୍ଟର କେକ୍ ଗଠନ:ବେଣ୍ଟୋନାଇଟ୍ କୂପ କାନ୍ଥରେ ପତଳା, କମ୍ ପାରଗମ୍ୟତା ଫିଲ୍ଟର କେକ୍ ତିଆରି କରେ, ଯାହା ତରଳ ପ୍ରବେଶକୁ ସୀମିତ କରେ ଏବଂ କୂପ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
  • ରିଓଲୋଜିକାଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ:ଉଚ୍ଚ ଚାପ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଖନନ ପାଇଁ ଖନନ କାଦ ରିଓଲୋଜି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସିୟର ଚାପ ଅଧୀନରେ ବେଣ୍ଟୋନାଇଟ୍‌ର ଆଚରଣ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ।

HPHT ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁର୍ବଳତା

ଉଚ୍ଚ-ଚାପ ଉଚ୍ଚ-ତାପମାନ (HPHT) ଗଠନରେ ଖୋଳାଯିବା ଦ୍ଵାରା ବେଣ୍ଟୋନାଇଟ୍ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସେମାନଙ୍କର ଡିଜାଇନ୍ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ:

  • ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ କ୍ଷତି:ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଚାପ ବେଣ୍ଟୋନାଇଟ୍ କଣିକାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଥାଏ, ଯାହା ଫିଲ୍ଟର କେକ୍ ଭାଙ୍ଗି ଥାଏ ଏବଂ ତରଳ ଆକ୍ରମଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ଅଧିକ ତରଳ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ, ଗଠନ କ୍ଷତି ଏବଂ କୂପ ଅସ୍ଥିରତା ଆଶଙ୍କା ହୋଇପାରେ।
    • ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଓମାନ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ରଣ HPHT ତରଳ କ୍ଷତିକୁ 60 ମିଲିରୁ 10 ମିଲିକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି, ଯାହା ସମସ୍ୟାର ଗମ୍ଭୀରତା ଏବଂ ପରିଚାଳନାଗତତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି।
    • ଲୁଣ ଏବଂ ଦ୍ୱିଭାଜକ ଆୟନର ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଏକତ୍ରୀକରଣ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଫିଲ୍ଟର କେକ୍ ଗଠନ ପ୍ରାୟତଃ ବଢ଼ିଥାଏ, ଯାହା ଡ୍ରିଲିଂ କାଦରେ ଫିଲ୍ଟେସନ କ୍ଷତି ରୋକିବାକୁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ।
  • ତାପଜ ଅବକ୍ଷୟ:୧୨୦°C ରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ, ବେଣ୍ଟୋନାଇଟ୍ ଏବଂ କିଛି ପଲିମର ଯୋଗକ ରାସାୟନିକ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ଜେଲ୍ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଏ। ୧୨୧°C ଏବଂ ୧୭୭°C ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରାଇଲାମାଇଡ୍ କୋ-ପଲିମର ଭାଙ୍ଗିବା ଖରାପ ତରଳ କ୍ଷତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ ଜଡିତ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଯୋଗକ ପୁନଃପୂରଣ ଦାବି କରେ।
    • ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାପଜ ଅବନତି ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ HTHP ଭାଇବ୍ରେସନାଲ୍ ଭିସ୍କୋସିଟି ବ୍ୟବହାର ଭଳି ବାସ୍ତବ-ସମୟ ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ସାନ୍ଦ୍ରତା ମନିଟରିଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
  • ରାସାୟନିକ ଅସ୍ଥିରତା:ବେଣ୍ଟୋନାଇଟ୍ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଗମ୍ଭୀର HPHT ଅଧୀନରେ ଗଠନମୂଳକ ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିପାରେ, ବିଶେଷକରି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆୟନ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ pH ଉପସ୍ଥିତିରେ। ଏହି ଅସ୍ଥିରତା କୂପବୋର ସ୍ଥିରତା ସମାଧାନକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଡ୍ରିଲିଂ କାଦ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ।
    • ନାନୋ-ଯୋଗକ ଏବଂ ଅପଚୟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ (ଯଥା, ଫ୍ଲାଏ-ଆସ୍) ରାସାୟନିକ ଅସ୍ଥିରତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତରଳ ସ୍ଥିତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।

ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଯୋଗ ବିତରଣ ପାଇଁ ରାସାୟନିକ ଡୋଜିଂ ସିଷ୍ଟମର ଏକୀକରଣ

ଡ୍ରିଲିଂରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ରାସାୟନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତରଳ କ୍ଷତି ପରିଚାଳନାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରୁଛି। ଡ୍ରିଲିଂ ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ ରାସାୟନିକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ ରାସାୟନିକ ଡୋଜିଂ ସିଷ୍ଟମ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତତାକୁ ସକ୍ଷମ କରେ। ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତ-ସମୟ ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ସାନ୍ଦ୍ରତା ମନିଟରିଂ ବ୍ୟବହାର କରେ, ପ୍ରାୟତଃ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତHTHP କମ୍ପନାତ୍ମକ ଭିସ୍କୋମିଟରବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ବିକଶିତ ଡାଉନହୋଲ୍ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଯୋଗକାରୀ ମାତ୍ରାକୁ ନିରନ୍ତର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ।

ଏପରି ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକ:

  • ସେନ୍ସର ତଥ୍ୟ (ଘନତା, ରିଓଲୋଜି, pH, ତାପମାତ୍ରା) ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗତିଶୀଳ ତରଳ କ୍ଷତି ଯୋଗକାରୀ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ-ଆଧାରିତ ମଡେଲିଂ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।
  • ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ, ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍-ଫ୍ରି ଅପରେସନକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ, ଉଚ୍ଚ-ସ୍ତରୀୟ ତଦାରଖ ପାଇଁ କ୍ରୁଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାଦ ଡ୍ରିଲିଂ ପାଇଁ ତରଳ କ୍ଷତି ଯୋଗକକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ।
  • କ୍ଷୟ, ସ୍କେଲିଂ, ହାରିଯାଇଥିବା ସଞ୍ଚାଳନ ଏବଂ ଗଠନ କ୍ଷତିକୁ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ, ଏହା ସହିତ ଉପକରଣର ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ।

ସ୍ମାର୍ଟ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମର କ୍ଷେତ୍ର ନିୟୋଜନ କୂପବୋର ସ୍ଥିରତା ସମାଧାନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି, ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଅଲ୍ଟ୍ରା ଡିପ୍ HPHT କୂପଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ତରଳ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଯେହେତୁ ଡ୍ରିଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭାବରେ ବାସ୍ତବ-ସମୟ ଡାଟା-ଚାଳିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛି, ଏହି ସମାଧାନଗୁଡ଼ିକ ଡ୍ରିଲିଂ କାଦ ତରଳ କ୍ଷୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଫିଲ୍ଟେରେସନ କ୍ଷତି ନିବାରଣର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ରହିବ।

ୱେଲବୋର ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସଂକୁଚିତତା ନିବାରଣ

କୂପବୋର ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଅଲ୍ଟ୍ରା ଡିପ୍ କୂପ ଖନନରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ବିଶେଷକରି ଯେଉଁଠାରେ ଉଚ୍ଚ ଚାପ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଖନନ (HPHT) ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରଚଳିତ ହୁଏ। କୂପବୋର ଏବଂ ଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଓଭରଲୋଡ୍, ରାସାୟନିକ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା କିମ୍ବା ତାପଜ ଅସନ୍ତୁଳନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ଭୁଶୁଡ଼ିପଡ଼େ। HPHT କୂପଗୁଡ଼ିକରେ, ଚାପ ପୁନଃବଣ୍ଟନ, ଡାଉନହୋଲ୍ ଟ୍ୟୁବଲରରୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମ୍ପର୍କ ଚାପ ଏବଂ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଲୋଡିଂ ଘଟଣା - ଯେପରିକି ପ୍ୟାକର ଅସେଟିଂ ପରେ ଦ୍ରୁତ ଚାପ ହ୍ରାସ - ଗଠନାତ୍ମକ ବିଫଳତାର ବିପଦକୁ ତୀବ୍ର କରିଥାଏ। ଏହି ବିପଦଗୁଡ଼ିକ କାଦ ପଥର ଗଠନ ଏବଂ ଅଫଶୋର ବିସ୍ତାରିତ-ପ୍ରାଚୟ କୂପଗୁଡ଼ିକରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯେଉଁଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ କେସିଂ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରେ।

HPHT ପରିବେଶରେ ୱେଲବୋର ଧ୍ୱଂସର କାରଣ ଏବଂ ପରିଣାମ

HPHT ପରିବେଶରେ କି ସଂକୁଚିତ ହେବା ଟ୍ରିଗରଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:

  • ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଓଭରଲୋଡ୍:ଉଚ୍ଚ ସିଟୁ ଚାପ, ଅସମାନ ଛିଦ୍ର ଚାପ ଏବଂ ଜଟିଳ ପଥର ଗୁଣ କୂପବୋର ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରେ। ଟ୍ୟୁବୁଲାର-ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ବିଶେଷକରି ଡ୍ରିଲିଂ କିମ୍ବା ଟ୍ରିପିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ, ଯାହା କର୍ଣିକା ଚାପ ହ୍ରାସ ଏବଂ କାନ୍ଥ ବିକୃତିର କାରଣ ହୁଏ।
  • ତାପଜ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଅସ୍ଥିରତା:ଦ୍ରୁତ ତାପଜ ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା - ଯେପରିକି କାଦ-ଫିଲ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଜଳୀୟକରଣ - ଗଠନ ଶକ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ଏବଂ ବିଫଳତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ। ପ୍ୟାକର ଅନସେଟ୍ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଘଟଣା ପରେ ମିଳିତ ପ୍ରଭାବ ସମୟ-ନିର୍ଭରଶୀଳ କେସିଂ ବିଫଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
  • କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଗତିଶୀଳତା:ଦ୍ରୁତ ପ୍ରବେଶ ହାର ଏବଂ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଭାର (ଯଥା, ହଠାତ୍ ଚାପ ପରିବର୍ତ୍ତନ) ଚାପ ପୁନଃବଣ୍ଟନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଗଭୀର, ଗରମ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଧ୍ୱଂସ ବିପଦକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।

ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟରେ ଅନିୟୋଜିତ କୂପ ବନ୍ଦ ହେବା, ପାଇପ୍ ଅଟକି ରହିବା, ମହଙ୍ଗା ସାଇଡ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଏବଂ ସିମେଣ୍ଟିଂ ସମସ୍ୟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଜଳ ସଞ୍ଚଳନ ହ୍ରାସ, ଦୁର୍ବଳ ଜୋନାଲ୍ ପୃଥକୀକରଣ ଏବଂ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଉତ୍ପାଦକତା ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ।

ଡ୍ରିଲିଂ ଏବଂ ସିମେଣ୍ଟିଂ ସମୟରେ ୱେଲବୋର ସ୍ଥିରୀକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରିକ ସମାଧାନ

ପ୍ରଶମନ ରଣନୀତି କୂପ କାନ୍ଥରେ ଭୌତିକ ପରିବେଶ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଉଭୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ। ସମାଧାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:

  • ଡ୍ରିଲିଂ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ:HPHT ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଣ୍ଟୋନାଇଟ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ଗୁଣ ବ୍ୟବହାର କରି, ଅପରେଟରମାନେ ୱେଲବୋର ସମର୍ଥନକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ତରଳ ଘନତା, ରିଓଲୋଜି ଏବଂ ରଚନାକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତି। ଉନ୍ନତ ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ଆଡିଟେଭ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ରିଓଲୋଜି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ - ନାନୋପାର୍ଟିକାଲ-ଆଧାରିତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପଲିମର ଆଡିଟେଭ୍ ସମେତ - ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ରିଜିଂକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋଫ୍ରାଚରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ଲଗ୍ କରେ, ଗଠନ ଆକ୍ରମଣକୁ ସୀମିତ କରେ।
  • ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ କ୍ଷତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ:ନାନୋକମ୍ପୋଜିଟ୍ ପ୍ଲଗ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଭଳି ଡ୍ରିଲିଂ କାଦ ପାଇଁ ତରଳ କ୍ଷତି ଯୋଗକାରୀର ଏକତ୍ରୀକରଣ, ପାରଗମ୍ୟତା ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ବୋରହୋଲକୁ ସ୍ଥିର କରେ। ଏହି ଏଜେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଚାପ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଅନୁକୂଳିତ ସିଲ୍ ଗଠନ କରନ୍ତି।
  • ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଭିସ୍କୋସିଟି ମନିଟରିଂ:ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ପାଇଁ HTHP ଭାଇବ୍ରେସନାଲ୍ ଭିସକୋମିଟର ବ୍ୟବହାର, ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ସାନ୍ସିସିଟି ମନିଟରିଂ ସହିତ, ବିକଶିତ ଡାଉନହୋଲ୍ ପରିବେଶ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଦ୍ରୁତ ସମାୟୋଜନକୁ ସହଜ କରିଥାଏ। ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ରାସାୟନିକ ଡୋଜିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଡ୍ରିଲିଂରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ରାସାୟନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ତରଳ ଗୁଣଧର୍ମ ବଜାୟ ରଖେ।
  • ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ମଡେଲିଂ:ଉନ୍ନତ କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନାଲ୍ ମଡେଲ୍ - ବହୁଭୌତିକ (ଯଥା, ସିପେଜ୍, ହାଇଡ୍ରେସନ୍, ଥର୍ମାଲ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍, ଇଲାଷ୍ଟୋ-ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମେକାନିକ୍ସ), AI, ଏବଂ ରିଫୋର୍ସମେଣ୍ଟେସନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଲଗୋରିଦମକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି - ତରଳ ରଚନା ଏବଂ ଡ୍ରିଲିଂ ପାରାମିଟର ଉଭୟର ପୂର୍ବାନୁମାନିକ ସମାୟୋଜନକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ। ଏହି ରଣନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ଥିରତା ଆରମ୍ଭକୁ ବିଳମ୍ବ କରେ ଏବଂ ଗତିଶୀଳ କୂପବୋର୍ ସ୍ଥିରତା ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରେ।

ସିମେଣ୍ଟିଂରେ, ସିମେଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବରୁ କୂପ କାନ୍ଥକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ଲଗିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ସହିତ କମ୍ ତରଳ ଆକ୍ରମଣ ବାଧା ଏବଂ ଫିଲ୍ଟେରେସନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଡିଟିଭ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଉଚ୍ଚ-ତାପମାନ କୂପଗୁଡ଼ିକରେ ଦୃଢ଼ ଜୋନାଲ ପୃଥକୀକରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

କମ୍-ଆକ୍ରମଣ ବାଧା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ କ୍ଷତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦକ୍ଷେପର ସମନ୍ୱୟ

କମ୍-ଆକ୍ରମଣ ବାଧା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଫିଲ୍ଟେରେସନ କ୍ଷତି ଆଡିଟିଭ୍ ଏବେ ଗଠନ କ୍ଷତିକୁ କମ କରିବା ଏବଂ ପତନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସମନ୍ୱୟମୂଳକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ:

  • ଅଲ୍ଟ୍ରା-କମ୍-ଇନଭେସନ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (ULIFT):ULIFT ତରଳ ପଦାର୍ଥ ନମନୀୟ, ଅନୁକୂଳିତ ଢାଲ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିବା ଜୋନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ କ୍ଷତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ।
  • କ୍ଷେତ୍ର ଉଦାହରଣ:କାସ୍ପିଆନ ସାଗର ଏବଂ ମୋନାଗାସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ହାରିଯାଇଥିବା ସଞ୍ଚାଳନରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ହ୍ରାସ, ଭଙ୍ଗା ଆରମ୍ଭ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଡ୍ରିଲିଂ ଏବଂ ସିମେଣ୍ଟିଂ ସମୟରେ କୂପବୋର ସ୍ଥିରତାକୁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା।

ଉନ୍ନତ ରାସାୟନିକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ରିଓଲୋଜି ପରିଚାଳନା ସହିତ ଡ୍ରିଲିଂ କାଦ ଫିଲ୍ଟେରେସନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରି, ଅପରେଟରମାନେ କୂପବୋର ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ସର୍ବାଧିକ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅଲ୍ଟ୍ରା ଡିପ୍ କୂପ ଖନନ ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରମୁଖ ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରନ୍ତି। ଦୃଢ଼ କୂପବୋର ଧ୍ୱଂସ ନିବାରଣ ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିର ଆବଶ୍ୟକତା କରେ - ସର୍ବୋତ୍ତମ HPHT କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଭୌତିକ, ରାସାୟନିକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା।

ଅଲ୍ଟ୍ରା-ଡିପ୍ ଜିଓଥର୍ମାଲ୍ ଡ୍ରିଲିଂ

ଡାଉନହୋଲ୍ ପରିବେଶରେ ବାସ୍ତବ-ସମୟ ଭିଜୋସିଟି ମନିଟରିଂ

ପାରମ୍ପରିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରାୟତଃ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କିମ୍ବା କୈଶିକ ଭିସକୋମିଟର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଯାହା ଗତିଶୀଳ ଅଂଶ ଏବଂ ବିଳମ୍ବ ନମୁନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଯୋଗୁଁ ଉଚ୍ଚ ଚାପ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଡ୍ରିଲିଂ ପାଇଁ ଅବ୍ୟବହାରିକ। HTHP ଭାଇବ୍ରେସନଲ୍ ଭିସକୋମିଟରଗୁଡ଼ିକ 600°F ଏବଂ 40,000 psig ରୁ ଅଧିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସିଧାସଳଖ, ଇନଲାଇନ୍ ସାନ୍ଦ୍ରତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅନୁକୂଳନଗୁଡ଼ିକ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ଡିପ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ପରିବେଶର ଅନନ୍ୟ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ କ୍ଷତି ନିବାରଣ ଏବଂ ଡ୍ରିଲିଂ କାଦ ରିଓଲୋଜି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ। ସେମାନେ ଟେଲିମେଟ୍ରି ଏବଂ ଅଟୋମେସନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସମନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରକୃତ-ସମୟ ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ତରଳ କ୍ଷତି ଆଡିଟିଭ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ।

ଲନ୍ମିଟର କମ୍ପନ ଭିସକୋମିଟରର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ନୀତି

ଲନ୍ମିଟର ଭାଇବ୍ରେସନାଲ୍ ଭିସକୋମିଟରଟି HPHT ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିରନ୍ତର ଡାଉନହୋଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।

  • ସେନ୍ସର୍ ଡିଜାଇନ୍: ଲନ୍ମିଟର ଏକ କମ୍ପନ-ଭିତ୍ତିକ ମୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ଉପାଦାନ ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ। ଘୃଣ୍ୟ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶିତ ହେଉଥିବା ଗତିଶୀଳ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପସ୍ଥିତି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ବିସ୍ତାରିତ ନିୟୋଜନ ସମୟରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ।
  • ମାପ ନୀତି: ଏହି ସିଷ୍ଟମ କମ୍ପନକାରୀ ଉପାଦାନର ଆମ୍ପ୍ସିଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ, ଯାହା ତରଳ ପଦାର୍ଥର ସାନ୍ଦ୍ରତା ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କିତ। ସମସ୍ତ ମାପ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ଯାହା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଡୋଜିଂ ସିଷ୍ଟମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଥ୍ୟ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଗତିକୁ ସମର୍ଥନ କରେ।
  • କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପରିସର: ବ୍ୟାପକ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଚାପ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟତା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇଥିବା, ଲନ୍ମିଟର ଅଧିକାଂଶ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ଡିପ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ଉନ୍ନତ ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ଆଡିଟେଭ୍ ଏବଂ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ରିଓଲୋଜିକାଲ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରେ।
  • ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ କ୍ଷମତା: ଲନ୍ମିଟର ଡାଉନହୋଲ୍ ଟେଲିମେଟ୍ରି ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ, ଯାହା ପୃଷ୍ଠ ଅପରେଟରମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ତଥ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ। ବେଣ୍ଟୋନାଇଟ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ଆଡିଟେଭ୍ ଏବଂ ୱେଲବୋର୍ ସ୍ଥିରତା ସମାଧାନ ସମେତ ଡ୍ରିଲିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ରାସାୟନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ସହିତ ଯୋଡାଯାଇପାରିବ।

କ୍ଷେତ୍ର ନିୟୋଜନ ଲନ୍ମିଟରର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଏବଂ ସଠିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଡ୍ରିଲିଂ କାଦ ଫିଲ୍ଟେରେସନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଡ୍ରିଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ-ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଅଧିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ବିବରଣୀ ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ।ଲନ୍ମିଟର କମ୍ପନାତ୍ମକ ଭିସକୋମିଟର ସାରାଂଶ.

ପାରମ୍ପରିକ ମାପ କୌଶଳ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ପନାତ୍ମକ ଭିଜକୋମେଟରର ଲାଭ

କମ୍ପନାତ୍ମକ ଭିସକୋମିଟରଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ, କ୍ଷେତ୍ର-ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି:

  • ଇନଲାଇନ୍, ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ମାପ: ମାନୁଆଲ୍ ନମୁନା ବିନା ନିରନ୍ତର ତଥ୍ୟ ପ୍ରବାହ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଯାହା ଅଲ୍ଟ୍ରା ଡିପ୍ କୂପ ଖନନ ଏବଂ ଡାଉନହୋଲ୍ ପରିବେଶ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
  • ନିମ୍ନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ: ଗତିଶୀଳ ଅଂଶର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଘଷିବା କମ କରିଥାଏ, ବିଶେଷକରି ଘଷିବା କିମ୍ବା କଣିକାଯୁକ୍ତ କାଦୁଅରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
  • ଶବ୍ଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ସ୍ଥିରତା: ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ସକ୍ରିୟ ଡ୍ରିଲିଂ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକର ସାଧାରଣ କମ୍ପନ ଏବଂ ତରଳ ପ୍ରବାହର ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ପ୍ରତି ପ୍ରତିରୋଧୀ।
  • ଉଚ୍ଚ ବହୁମୁଖୀତା: କମ୍ପନାତ୍ମକ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ ସାନ୍ଦ୍ରତା ପରିସରକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟ ନମୁନା ପରିମାଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ରାସାୟନିକ ଡୋଜିଂ ଏବଂ କାଦ ରିଓଲୋଜି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତି।
  • ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତତାକୁ ସହଜ କରେ।: କାଦ ଡ୍ରିଲିଂ ପାଇଁ ତରଳ କ୍ଷତି ଆଡିଟିଭ୍‌ର ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ରାସାୟନିକ ଡୋଜିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତକରଣ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମନ୍ୱୟ।

ଘୂର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଭିସମିଟର ତୁଳନାରେ, କମ୍ପନାତ୍ମକ ସମାଧାନ HPHT ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ ବାସ୍ତବ-ସମୟ ମନିଟରିଂ ଏବଂ ଫିଲ୍ଟେରେସନ କ୍ଷତି ନିବାରଣ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରବାହରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରେ। କ୍ଲେ ସ୍ଲିପ୍ ଏବଂ ଡ୍ରିଲିଂରେ କେସ୍ ଅଧ୍ୟୟନ ହ୍ରାସିତ ଡାଉନଟାଇମ୍ ଏବଂ ଅଧିକ ସଠିକ୍ ଡ୍ରିଲିଂ କାଦ ଫିଲ୍ଟେରେସନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦର୍ଶାଏ, ଆଧୁନିକ ଗଭୀର ଜଳ ଏବଂ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ଡିପ୍ ଡ୍ରିଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କୂପବୋର ସ୍ଥିରତା ସମାଧାନ ଭାବରେ କମ୍ପନାତ୍ମକ ଭିସମିଟରଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନିତ କରେ।

ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଡୋଜିଂ ସିଷ୍ଟମର ସମନ୍ୱୟ

ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ସେନ୍ସର ମତାମତ ବ୍ୟବହାର କରି ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ଗୁଣର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ଗୁଣ, ସାନ୍ସିସିଟି ଏବଂ ଅମଳ ବିନ୍ଦୁ ସମେତ ନିରନ୍ତର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ପାଇପ୍ ଭିସକୋମିଟର ଏବଂ ଘୂର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ କୁଏଟ୍ ଭିସକୋମିଟର ଭଳି ଉନ୍ନତ ସେନ୍ସରଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହି ସେନ୍ସରଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସୀରେ ତଥ୍ୟ କ୍ୟାପଚର କରନ୍ତି, ଯାହା ଅଲ୍ଟ୍ରା ଡିପ୍ କୂପ ଖନନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ, ବିଶେଷକରି ଉଚ୍ଚ ଚାପ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା (HPHT) ପରିବେଶରେ। ପାଇପ୍ ଭିସକୋମିଟର ସିଷ୍ଟମ୍, ସିଗନାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଆଲଗୋରିଦମ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ, ସ୍ପନ୍ଦନ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ହ୍ରାସ କରେ - ଡାଉନ୍ ହୋଲ୍ ପରିବେଶରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା - ତୀବ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିଭ୍ରାଟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ରିଓଲୋଜିର ସଠିକ୍ ମାପ ପ୍ରଦାନ କରେ। କୂପବୋର ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଡ୍ରିଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ପତନ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହା ଜରୁରୀ।

ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ତରଳ ମନିଟରିଂ (AFM) ର ନିୟୋଜନ ଅପରେଟରମାନଙ୍କୁ ମାନୁଆଲ୍ କିମ୍ବା ଲ୍ୟାବ-ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷଣ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବାରାଇଟ୍ ସାଗ୍, ତରଳ କ୍ଷତି, କିମ୍ବା ସାନ୍ଦ୍ରତା ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଭଳି ଅସଙ୍ଗତିଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଗାଣିତିକ ମଡେଲ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ମାର୍ଶ ଫନେଲ ରିଡିଂ, ଅପରେଟର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଦ୍ରୁତ ସାନ୍ଦ୍ରତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଗଭୀର ଜଳ ଏବଂ HPHT କୂପଗୁଡ଼ିକରେ, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ବାସ୍ତବ-ସମୟ ମନିଟରିଂ ଅ-ଉତ୍ପାଦନଶୀଳ ସମୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ହ୍ରାସ କରିଛି ଏବଂ ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ କରି କୂପବୋର ଅସ୍ଥିରତା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକିଛି।

ଗତିଶୀଳ ଆଡିଟିଭ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କ୍ଲୋଜ୍ଡ-ଲୁପ୍ ରାସାୟନିକ ଡୋଜିଂ ସିଷ୍ଟମ

ସେନ୍ସର ମତାମତର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କ୍ଲୋଜ୍ଡ-ଲୁପ୍ ରାସାୟନିକ ଡୋଜିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଡ୍ରିଲିଂ କାଦ, ରିଓଲୋଜି ମଡିଫାୟର୍, କିମ୍ବା ଉନ୍ନତ ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ଆଡିଟେଭ୍ ପାଇଁ ତରଳ କ୍ଷତି ଆଡିଟେଭ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କରିଥାଏ। ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ଗୁଡ଼ିକ ନନଲାଇନ୍ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଲୁପ୍ କିମ୍ବା ଇମ୍ପଲସିଭ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ, ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବ୍ୟବଧାନରେ ରାସାୟନିକ ଡୋଜ୍ କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସେନ୍ସର ଆରେ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଏକ ତରଳ କ୍ଷତି ଘଟଣା ତରଳ କ୍ଷତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା ଏବଂ ୱେଲବୋର ଅଖଣ୍ଡତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଫିଲ୍ଟେରେସନ୍ କ୍ଷତି ନିବାରଣ ଏଜେଣ୍ଟ, ଯେପରିକି ବେଣ୍ଟୋନାଇଟ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ଆଡିଟେଭ୍ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ଆଡିଟେଭ୍ ର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଟ୍ରିଗର କରିପାରେ।

ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ତରଳ କ୍ଷତି ପାରାମିଟର ବଜାୟ ରଖିବା

ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଡାଉନହୋଲ୍ ପରିବେଶରେ ଡ୍ରିଲିଂ କାଦ ରିଓଲୋଜିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ତରଳ କ୍ଷତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ମନିଟରିଂ ଏବଂ ଡୋଜିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏକାଠି କାମ କରେ। HTHP ଭାଇବ୍ରେନେସନାଲ୍ ଭିସ୍କୋମିଟର୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ସାନ୍ସିସିଟି ମନିଟରିଂ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ କଟିଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ନିଲମ୍ବିତ ରହେ ଏବଂ କର୍ଣିକା ଚାପ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ଯାହା କୂପବୋର୍ ଭୁଶୁଡ଼ିବାର ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରେ। ଡ୍ରିଲିଂ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ରାସାୟନିକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ୍ ସଠିକ ପରିମାଣର ତରଳ କ୍ଷତି ଯୋଗକାରୀ ଏବଂ ରିଓଲୋଜି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏଜେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖେ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ପ୍ରବାହ କିମ୍ବା ଗୁରୁତର ତରଳ କ୍ଷତିକୁ ରୋକେ।

ଉନ୍ନତ ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ପରିବେଶ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା

ଅଲ୍ଟ୍ରା ଡିପ୍ କୂପ ଖନନ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ବେଣ୍ଟୋନାଇଟ୍ ଖନନ ତରଳ ମିଶ୍ରଣ

ଅତି-ଗଭୀର କୂପଗୁଡ଼ିକରେ ଖନନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଉଚ୍ଚ ଚାପ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା (HPHT) ସମେତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଡାଉନହୋଲ୍ ପରିବେଶ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। ପାରମ୍ପରିକ ବେଣ୍ଟୋନାଇଟ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଆଡିଟିଭ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଯାହା କୂପବୋର୍ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଏବଂ ସଞ୍ଚାଳନ ହରାଇବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅଧ୍ୟୟନଗୁଡ଼ିକ ପଲିମର ନାନୋକମ୍ପୋଜିଟ୍ସ (PNCs), ନାନୋକ୍ଲେ-ଆଧାରିତ କମ୍ପୋଜିଟ୍ସ ଏବଂ ଜୈବ-ଆଧାରିତ ବିକଳ୍ପ ପରି ଉନ୍ନତ ଯୋଗକଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟକୁ ଆଲୋକିତ କରେ। PNCs ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ରିଓଲୋଜି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଦାନ କରେ, ବିଶେଷକରି HTHP ଭାଇବ୍ରେସନାଲ୍ ଭିସ୍କୋମିଟର ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, Rhizophora spp. ଟାନିନ୍-ଲିଗ୍ନୋସଲଫୋନେଟ୍ (RTLS) ପରିବେଶ-ଅନୁକୂଳ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ତରଳ କ୍ଷତି ଏବଂ ଫିଲ୍ଟେରେସନ୍ କ୍ଷତି ନିବାରଣ ଦେଖାଏ, ଯାହା ଡ୍ରିଲିଂ ଏବଂ କୂପବୋର୍ ସ୍ଥିରତା ସମାଧାନରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ରାସାୟନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏହାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିଥାଏ।

ପରିବେଶଗତ ଭାବରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମିଶ୍ରଣ: ଜୈବ ଅବକ୍ଷୟ ଏବଂ ୱେଲବୋର ଅଖଣ୍ଡତା

ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ପରିବେଶଗତ ଭାବରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ଜୈବବିଘଟନଶୀଳ ଯୋଗକ ଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଜୈବବିଘଟନଶୀଳ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ - ଚିନାବାଦାମ ଖୋଳ ପାଉଡର, RTLS, ଏବଂ ଗମ୍ ଆରବିକ୍ ଏବଂ କରଡ ଭଳି ବାୟୋପଲିମର ଏଜେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ - ପାରମ୍ପରିକ, ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଯୋଗକଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି:

  • ନିୟାମକ ଅନୁପାଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରି, ପରିବେଶଗତ ପ୍ରଭାବକୁ କମ କରିବା
  • ଉନ୍ନତ ଜୈବ ଅବକ୍ଷୟ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍, ଖନନ ପରେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ପଦଚିହ୍ନକୁ ହ୍ରାସ କରୁଛି
  • ତୁଳନାତ୍ମକ କିମ୍ବା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ତରଳ କ୍ଷତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଫିଲ୍ଟେରେସନ କ୍ଷତି ନିବାରଣ, ଡ୍ରିଲିଂ କାଦ ରିଓଲୋଜିରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଗଠନ କ୍ଷତିକୁ ହ୍ରାସ କରିବା।

ଏହା ସହିତ, ସ୍ମାର୍ଟ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍ ଆଡିଟିଭ୍ ଡାଉନହୋଲ୍ ଟ୍ରିଗରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ (ଯଥା, ତାପମାତ୍ରା, pH), ଡ୍ରିଲିଂ କାଦ ଫିଲ୍ଟେରେସନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବା ଏବଂ କୂପବୋର୍ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ତରଳ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ପୋଟାସିୟମ୍ ସୋର୍ବେଟ୍, ସାଇଟ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍ ପରି ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକ ହ୍ରାସିତ ବିଷାକ୍ତତା ସହିତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସେଲ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରଦାନ କରେ।

ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ସାନ୍ସିସିଟି ମନିଟରିଂ ବ୍ୟବହାର କରି ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଡୋଜ୍ କଲେ ବାୟୋପଲିମର ନାନୋ-କମ୍ପୋଜିଟ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରେ। ଅଭିଜ୍ଞତାମୂଳକ ଏବଂ ମଡେଲିଂ ଅଧ୍ୟୟନଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଦେଖିଛି ଯେ ଭଲ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଇକୋ-ଆଡିଟିଭ୍ସ HPHT ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଜୈବ ଅବକ୍ଷୟ ସହିତ ସାଲିସ୍ ନକରି ବୈଷୟିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଉନ୍ନତ ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ଆଡିଟିଭ୍ସ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ଡିପ୍ କୂପ ଖନନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ଚାହିଦା ଉଭୟ ପୂରଣ କରେ।

ସିପେଜ୍ ଏବଂ ଫ୍ରାକ୍ଚର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷେଧକ ପଦକ୍ଷେପ

ୱେଲବୋର ସିପେଜ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ କମ୍-ଆକ୍ରମଣ ବାଧା

ଅଲ୍ଟ୍ରା ଡିପ୍ କୂପ ଖୋଳିବା ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାଉନହୋଲ୍ ପରିବେଶ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, ବିଶେଷକରି ବିଭିନ୍ନ ଚାପ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ମାଟି ସହିତ ଗଠନରେ। କମ୍-ଆକ୍ରମଣ ବାଧା ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ପ୍ରବେଶକୁ କମ କରିବା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଗଠନରେ ଚାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଗୁଆ ସମାଧାନ ଗଠନ କରେ।

  • ଅଲ୍ଟ୍ରା-କମ୍-ଇନଭେସନ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (ULIFT):ULIFT ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଡ୍ରିଲିଂ କାଦ ଭିତରେ ନମନୀୟ ଢାଲ-ଫର୍ମରଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ, ଯାହା ଭୌଗୋଳିକ ଭାବରେ ତରଳ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଫିଲ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ସୀମିତ କରେ। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଭେନେଜୁଏଲାର ମୋନାଗାସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା କମ୍ ଗଠନ କ୍ଷତି ଏବଂ ଉନ୍ନତ କୂପବୋର ସ୍ଥିରତା ସହିତ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ନିମ୍ନ-ଚାପ ଜୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡ୍ରିଲିଂକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥିଲା। ULIFT ଫର୍ମୁଲେସନ୍ ଜଳ-ଭିତ୍ତିକ, ତୈଳ-ଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକରେ ସୁସଙ୍ଗତ, ଆଧୁନିକ ଡ୍ରିଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ।
  • ନାନୋମାଟେରିଆଲ୍ ଉଦ୍ଭାବନ:BaraHib® Nano ଏବଂ BaraSeal™-957 ପରି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ମାଟି ପଥର ଏବଂ ସେଲ୍ ଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ନାନୋପୋର ଏବଂ ଭଙ୍ଗାକୁ ସିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ନାନୋପାର୍ଟିକଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହି କଣିକାଗୁଡ଼ିକ 20 ମାଇକ୍ରୋନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ପଥ ପ୍ଲଗ୍ କରନ୍ତି, କମ୍ ସ୍ପର୍ଟ୍ କ୍ଷତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆକେଶିଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ନାନୋଟେକ୍-ଆଧାରିତ ବାଧାଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ, ଅଲ୍ଟ୍ରା-ଡିପ୍ ଗଠନରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇଛି, ପାରମ୍ପରିକ ସାମଗ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସିପେଜ୍ ସୀମିତ କରୁଛି।
  • ବେଣ୍ଟୋନାଇଟ୍-ଆଧାରିତ ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ପଦାର୍ଥ:ବେଣ୍ଟୋନାଇଟର ଫୁଲା ଏବଂ କୋଲଏଡାଲ୍ ଗୁଣ ଏକ କମ୍ ପାରଗମ୍ୟତା କାଦ କେକ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଗଳାର ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଅବରୋଧ କରେ ଏବଂ କୂପଖୋଲ ସହିତ ଏକ ଭୌତିକ ଫିଲ୍ଟର ଗଠନ କରେ, ତରଳ ଆକ୍ରମଣକୁ ହ୍ରାସ କରେ, କଟିଙ୍ଗ ସସପେନ୍ସନକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ କୂପଖୋଲ ସ୍ଥିରତାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ସିପେଜ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବେଣ୍ଟୋନାଇଟ୍ ଜଳ-ଆଧାରିତ ଡ୍ରିଲିଂ କାଦର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ରହିଛି।

ପ୍ରେରିତ ଏବଂ ପୂର୍ବ-ବିଦ୍ୟମାନ ଭଗ୍ନକୁ ସିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗକ

ଅଲ୍ଟ୍ରା ଡିପ୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଚାପ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଡ୍ରିଲିଂ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଫ୍ରାକ୍ଚର ସିଲିଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରେରିତ, ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଫ୍ରାକ୍ଚର କୂପବୋର ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଥାଏ।

  • ଉଚ୍ଚ-ତାପମାନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ଚାପ-ପ୍ରତିରୋଧୀ ରେଜିନ୍ ମିଶ୍ରଣ:କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଚରମ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପଲିମରଗୁଡ଼ିକ ମାଇକ୍ରୋଫ୍ରାକଚର ଏବଂ ମାକ୍ରୋ-ଫ୍ରାକଚରକୁ ସମାନ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ସଠିକ କଣିକା ଆକାର ଗ୍ରେଡିଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ଲଗିଂ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ବହୁ-ଷ୍ଟେଜ୍ ରେଜିନ୍ ପ୍ଲଗଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର ସେଟିଂରେ ଏକକ ଏବଂ ଯୌଗିକ ଫ୍ରାକଚର ଉଭୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ।
  • ୱେଲବୋର ସିଲେଣ୍ଟ:ବାରାସିଲ™-957 ଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଭଙ୍ଗା ସେଲରେ ମାଇକ୍ରୋଫ୍ରାକଚର (20-150 µm)କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି ଆଡିଟିଭ୍ସ ଫ୍ରାକଚର ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଆଙ୍କର୍ କରନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଡାଉନଟାଇମ୍ ହ୍ରାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ୱେଲବୋର ସ୍ଥିରତାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅବଦାନ ରଖନ୍ତି।
  • ଜେଲ-ଆଧାରିତ ସଲିଡିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା:ତେଲ-ଆଧାରିତ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଜେଲ୍, ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ଜ୍ୟ ଗ୍ରୀସ୍ ଏବଂ ଇପୋକ୍ସି ରେଜିନ୍ ସହିତ ଫର୍ମୁଲେସନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ବଡ଼ ଫ୍ରାକ୍ଚର ପ୍ଲଗିଂ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ସଙ୍କୋଚନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ଘନତା ସମୟ ଦୃଢ଼ ସିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଗଠନ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଦୂଷିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ - ଗୁରୁତର ସିପେଜ୍ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ।
  • କଣିକା ଏବଂ ପ୍ରପେଣ୍ଟ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍:କଠୋର ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ଲଗିଂ ସାମଗ୍ରୀ, ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ କଣିକା ଏବଂ କାଲସାଇଟ୍-ଆଧାରିତ ପ୍ଲଗ୍ ଏଜେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଥୋଗୋନାଲ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଗାଣିତିକ ମଡେଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ରାକଚର ଆକାର ପାଇଁ ଅନୁକୂଳିତ କରାଯାଏ। ଲେଜର କଣିକା ଆକାର ବଣ୍ଟନ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସଠିକ୍ ଟେଲରିଂକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ, ଫ୍ରାକଚର ଜୋନ୍‌ରେ ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଚାପ-ବାହକ ଏବଂ ପ୍ଲଗିଂ ଦକ୍ଷତାକୁ ସର୍ବାଧିକ କରିଥାଏ।

ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ କ୍ଷତି ନିବାରଣରେ ତରଳ କ୍ଷତି ମିଶ୍ରଣର ଯନ୍ତ୍ରପାତି

ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଡ୍ରିଲିଂ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫିଲ୍ଟେରେସନ କ୍ଷତି ରୋକିବା ପାଇଁ ଡ୍ରିଲିଂ କାଦ ପାଇଁ ତରଳ କ୍ଷତି ଯୋଗକ ହେଉଛି ମୂଳଦୁଆ। ବେଣ୍ଟୋନାଇଟ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ଗୁଣ, କାଦ ରିଓଲୋଜି ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ କୂପବୋର ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

  • ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ବ୍ରୋମାଇଡ୍ ସମାପ୍ତି ତରଳ ପଦାର୍ଥ:ଏହି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହୋଇଥିବା ତରଳ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ HPHT ଡ୍ରିଲିଂରେ ରିଓଲୋଜିକାଲ୍ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସିମେଣ୍ଟିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଗଠନରେ ତରଳ ପ୍ରବେଶକୁ ସୀମିତ କରନ୍ତି।
  • ନାନୋମାଟେରିଆଲ୍-ଉନ୍ନତ ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ପଦାର୍ଥ:ତାପଜ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ନାନୋପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଏବଂ ଜୈବିକ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଲିଗନାଇଟ୍ସ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳ କ୍ଷତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅବସ୍ଥାରେ ଇଚ୍ଛିତ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ଫିଲ୍ଟେରେସନ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବଜାୟ ରଖି, ଅଭିନବ ନାନୋସଂରଚିତ ବାଧାଗୁଡ଼ିକ ପାରମ୍ପରିକ ପଲିମର ଏବଂ ଲିଗନାଇଟ୍ସକୁ ପଛରେ ପକାଇଥାଏ।
  • ଫସଫରସ୍-ଭିତ୍ତିକ ଆଣ୍ଟି-ୱେୟାର ମିଶ୍ରଣ:ANAP ସମେତ ଏହି ଯୋଗକଗୁଡ଼ିକ ଡ୍ରିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପୃଷ୍ଠରେ କେମିସର୍ବ୍ କରନ୍ତି, ଯାହା ଟ୍ରାଇବୋଫିଲ୍ମ ଗଠନ କରେ ଯାହା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଘଷାକୁ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କୂପବୋର ସ୍ଥିରତାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ - ବିଶେଷକରି ଅଲ୍ଟ୍ରା ଡିପ୍ କୂପ ଖନନ ସମୟରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ।

ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ମନିଟରିଂ ଏବଂ ଆଡେପ୍ଟିଭ୍ ଆଡିଟିଭ୍ ଡୋଜିଂ

ଅଲ୍ଟ୍ରା-ଡିପ୍, HPHT ପରିବେଶରେ ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ତରଳ କ୍ଷତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ବାସ୍ତବ-ସମୟ ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ସାନ୍ସିସିଟି ମନିଟରିଂ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ରାସାୟନିକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମଶଃ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

  • FPGA-ଆଧାରିତ ତରଳ ତଦାରଖ ପ୍ରଣାଳୀ:ଫ୍ଲୋପ୍ରେସିସନ୍ ଏବଂ ସମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ପ୍ରକୃତ-ସମୟ ତରଳ କ୍ଷତିକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁରାଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ହାର୍ଡୱେର୍ ସଫ୍ଟ ସେନ୍ସର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ରେଖୀୟ ପରିମାଣୀକରଣ ଏବଂ ଧାର କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଦ୍ରୁତ, ସଠିକ୍ ପ୍ରବାହ ଆକଳନକୁ ସକ୍ଷମ କରେ, ଯାହା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସମର୍ଥନ କରେ।
  • ତରଳ ଡୋଜିଂ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଶିକ୍ଷା (RL):Q-ଶିକ୍ଷା ଭଳି RL ଆଲଗୋରିଦମଗୁଡ଼ିକ ସେନ୍ସର-ଚାଳିତ ମତାମତର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆଡିଟିଭ୍ ଡୋଜିଂ ହାରକୁ ଗତିଶୀଳ ଭାବରେ ସମାୟୋଜିତ କରନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ତରଳ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରନ୍ତି। ଅନୁକୂଳିତ ରାସାୟନିକ ଡୋଜିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତତା ସ୍ପଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଡେଲିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ବିନା ତରଳ କ୍ଷତି ହ୍ରାସ ଏବଂ ଫିଲ୍ଟେରେସନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରେ।
  • ମଲ୍ଟି-ସେନ୍ସର ଏବଂ ଡାଟା ଫ୍ୟୁଜନ୍ ପଦ୍ଧତି:ପିନ୍ଧିବା ଯୋଗ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଏମ୍ବେଡେଡ୍ ସେନ୍ସର ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ କଣ୍ଟେନରର ସମନ୍ୱୟ ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ଗୁଣର ଦୃଢ଼, ବାସ୍ତବ-ସମୟ ମାପ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ବିବିଧ ଡାଟାସେଟ୍ ମିଶ୍ରଣ ମାପ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଯାହା ଉଚ୍ଚ-ବିପଦ ଡ୍ରିଲିଂ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫିଲ୍ଟେରେସନ କ୍ଷତି ରୋକିବା ଏବଂ ଅନୁକୂଳନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ଉନ୍ନତ କମ୍-ଆକ୍ରମଣ ବାଧା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଉପଯୁକ୍ତ ଆଡିଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ବାସ୍ତବ-ସମୟ ମନିଟରିଂକୁ ଏକୀକୃତ କରି, ଅଲ୍ଟ୍ରା ଡିପ୍ କୂପ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଟିଳ ଡାଉନହୋଲ୍ ପରିବେଶ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରେ - ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କୂପଖୋଲ ଧ୍ୱଂସ ନିବାରଣ, ରିଓଲୋଜି ଏବଂ ସାନ୍ସିସିଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଏବଂ କଠୋରତମ ଜଳଭଣ୍ଡାର ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥିର, ସୁରକ୍ଷିତ ଖନନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥାଏ।

ସମନ୍ୱିତ ତଦାରଖ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ୱେଲବୋର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା

ଅଲ୍ଟ୍ରା ଡିପ୍ କୂପ ଖନନରେ ନିରନ୍ତର ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ବାସ୍ତବ-ସମୟ ସାନ୍ସିସିଟି ମନିଟରିଂ, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ରାସାୟନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଯୋଗ ପରିଚାଳନାର ନିର୍ବିଘ୍ନ ସମନ୍ୱୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ଚାପ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା (HPHT) ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କୂପଖୋଲ ସ୍ଥିରତା ସମାଧାନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ।

ବେଣ୍ଟୋନାଇଟ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ପଦାର୍ଥ

ବେଣ୍ଟୋନାଇଟ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ

*

ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ପଦ୍ଧତିର ସଂଶ୍ଳେଷଣ

ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଭିସ୍କୋସିଟି ମନିଟରିଂ
HTHP ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଭିସ୍କୋମିଟରଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପନ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଚୁମ୍ବକୀୟ ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବହାର କରି ଡ୍ରିଲିଂ କାଦ ରିଓଲୋଜି ବିଷୟରେ ସଠିକ୍, ନିରନ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଏପରିକି 40,000 psig ଏବଂ 600°F ରୁ ଅଧିକ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ। ଏହି ସେନ୍ସରଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା, ଚାପ, ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଡୋଜିଂ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ସାନ୍ଧ୍ରତା ଉନ୍ନୀତାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରନ୍ତି, ଅପରେଟରମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ସଶକ୍ତ କରନ୍ତି। କ୍ଷେତ୍ର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ପାଇଁ କମ୍ପନ ଭିସ୍କୋମିଟର ଅଲ୍ଟ୍ରା ଡିପ୍ କୂଅରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ପରୀକ୍ଷାଗାର ପଦ୍ଧତି ସହିତ ମେଳ ଖାଇପାରେ କିମ୍ବା ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ, ବିଶେଷକରି ବେଣ୍ଟୋନାଇଟ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ଗୁଣ ଏବଂ ଡାଉନହୋଲ୍ ପରିବେଶ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ।

ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ
କ୍ଲୋଜ୍ଡ-ଲୁପ୍ ଅଟୋମେସନ୍ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ସାନ୍ସିସିଟି ମନିଟରିଂରୁ ସେନ୍ସର ଫିଡବ୍ୟାକ୍ କୁ ସ୍ମାର୍ଟ ରାସାୟନିକ ଡୋଜିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଟୋମେସନ୍ ସହିତ ଏକୀକୃତ କରେ। ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଡ୍ରିଲିଂ କାଦ ପାଇଁ ତରଳ କ୍ଷତି ଆଡିଟେଭ୍ କିମ୍ବା ଉନ୍ନତ ଡ୍ରିଲିଂ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଆଡିଟେଭ୍ ଡୋଜ୍ କରି ସ୍ୱଚାଳିତ ଭାବରେ ରିଓଲୋଜିକାଲ୍ ଆଡିଟେଭ୍ - କାଦ ସାନ୍ସିସିଟି, ଘନତ୍ୱ ଏବଂ ଲୁବ୍ରିସିଟିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଶକ୍ତି ଦିଏ, ଲାଇଭ୍ ଡାଟା ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସାନ୍ସିସିଟି ଧାରା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରେ ଏବଂ ଡୋଜିଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୁପାରିଶ କରେ। ଏହି ରଣନୀତି ଡ୍ରିଲିଂ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ କ୍ଷୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମସ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ଗଠନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବିଟ୍ ୱେୟାର ପାଇଁ ଗତିଶୀଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ।

ବେଣ୍ଟୋନାଇଟ୍-ଆଧାରିତ କାଦ ପାଇଁ ଯୋଡି ପରିଚାଳନା
ସୁସଂସ୍କୃତ ଯୋଗକ ଚୟନ ଡ୍ରିଲିଂ କାଦରେ ଫିଲ୍ଟେରେସନ କ୍ଷତି ପ୍ରତିରୋଧକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଏବଂ ସ୍ଥିର କୂପବୋର ଧ୍ୱଂସ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ମାଣ୍ଡାରିନ୍ ପିଲ୍ ପାଉଡର ପରି ପରିବେଶ-ଅନୁକୂଳ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ସେଲ୍ ଇନହିବିଟର ଭାବରେ ଉତ୍କର୍ଷ ଲାଭ କରେ, ପେଲେଟ୍ ଫୁଲା ଏବଂ ତରଳ କ୍ଷତି ହ୍ରାସ କରେ। ଶିଳ୍ପ ଅପବ୍ୟବହାରରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଲିଗ୍ନୋସଲଫୋନେଟ୍ସ ଏବଂ ସିଲିକନ୍-ଆଧାରିତ ଯୋଗକଗୁଡ଼ିକ ବେଣ୍ଟୋନାଇଟ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ଯୋଗକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରେ, କାଦ ରିଓଲୋଜି ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ପ୍ରଭାବରେ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଡ୍ରିଲିଂ ସନ୍ତୁଳନ ଖର୍ଚ୍ଚ, ପରିବେଶଗତ ଅନୁପାଳନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ଯୋଗକ ପରିଚାଳନାରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀତା ପାଇଁ ରାସାୟନିକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଡୋଜିଂର ସତର୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ।

HPHT ଡ୍ରିଲିଂରେ ନିରନ୍ତର ସମାୟୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରବାହ

HPHT ପରିବେଶ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳିତ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏହି ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ:

HTHP କମ୍ପନାତ୍ମକ ଭିଜକୋମେଟରର ନିୟୋଜନ:

  • ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତରଳ ପଥଗୁଡ଼ିକର କଭରେଜ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି, ପୃଷ୍ଠ ଏବଂ ତଳ ଗର୍ତ୍ତରେ ସେନ୍ସର ରଖନ୍ତୁ।
  • ଡାଟା ଡିନୋଇଜିଂ ଏବଂ ରିଗ୍ରେସନ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ ଆଲଗୋରିଦମ ବ୍ୟବହାର କରି ସମୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ କ୍ୟାଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତୁ।

ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ରିଓଲୋଜି ମଡେଲିଂ:

  • ସ୍ଥାନୀୟ ଡାଉନହୋଲ୍ ପରିବେଶ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ବିଚାର କରି, ବାସ୍ତବ-ସମୟ ରିଓଲୋଜିକାଲ୍ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ।
  • କାଦୁଆ ଆଚରଣ ଏବଂ କୂପବୋର ସ୍ଥିରତା ବିପଦ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ମଡେଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।

କ୍ଲୋଜ୍ଡ-ଲୁପ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଯୋଡିଟ୍ ଡୋଜିଂ:

  • ତରଳ କ୍ଷତି ଆଡିଟିଭ୍, ଭିସ୍କୋସିଫାୟର୍ ଏବଂ ସ୍ଥିରୀକରଣକାରୀଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଡ୍ରିଲିଂରେ ସେନ୍ସର-ଟ୍ରିଗର୍ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ରାସାୟନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
  • ଭିସକୋମିଟର ସିଷ୍ଟମରୁ ମତାମତ ବ୍ୟବହାର କରି ଡ୍ରିଲିଂ କାଦ ରିଓଲୋଜି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ସଞ୍ଚାଳନ ଦକ୍ଷତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍।

ଯୋଡି ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ:

  • ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ଫିଲ୍ଟେରେସନ କ୍ଷତି ନିବାରଣ ଏଜେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଡୋଜିଂ ଚୟନ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କରନ୍ତୁ।
  • ନିୟାମକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖି କାଦ ଡ୍ରିଲିଂ କାଦ ପାଇଁ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ତରଳ କ୍ଷତି ଯୋଗକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ।

ସମନ୍ୱିତ ରିପୋର୍ଟିଂ ଏବଂ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍:

  • ନିରନ୍ତର ତଦାରଖ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରବାହ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଟ୍ରେସେବଲ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲଗ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ।
  • ଦ୍ରୁତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସମୀକ୍ଷାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତଥ୍ୟକୁ ସହସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ।

HPHT ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ୱେଲବୋର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମନିଟରିଂ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଆଡିଟିଭ୍ ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସିଷ୍ଟମ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଡିଟିଭ୍ ରଣନୀତି ଏବଂ ବାସ୍ତବ-ସମୟ ସେନ୍ସର ନେଟୱାର୍କଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ଡିପ୍ ଡ୍ରିଲିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଉତ୍କର୍ଷତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସଠିକତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।

ପ୍ରାୟତଃ ପଚରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ (FAQs)

୧. ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ଡିପ୍ କୂପ ଖନନକୁ କ'ଣ ଅଧିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କରିଥାଏ?

ଅଲ୍ଟ୍ରା ଡିପ୍ କୂପ ଖୋଳିବା ଦ୍ଵାରା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନଗାମୀ ପରିବେଶରେ ପଡ଼ିଥାଏ। HPHT କୂପଗୁଡ଼ିକରେ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଚାପ ପାରମ୍ପରିକ ଖୋଳିବା ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଅବକ୍ଷୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ, ଫିଲ୍ଟେରେସନ୍ କ୍ଷତି ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ କୂପବୋର୍ ଅସ୍ଥିରତା ବିପଦକୁ ତୀବ୍ର କରେ। ପାରମ୍ପରିକ ଖୋଳିବା କାଦଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ଭାଙ୍ଗିପାରେ, ଯାହା ରିଓଲୋଜି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ତରଳ ପଦାର୍ଥ କ୍ଷତି ରୋକିବାକୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ, ଲିକେଜ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଅତ୍ୟଧିକ HPHT ଚାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ, ଯାହା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ତରଳ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଧ୍ୱଂସ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ଏହି ସେଟିଂଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଦ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଯୋଗକାରୀ ଆବଶ୍ୟକ।

୨. ଉଚ୍ଚ-ଚାପ, ଉଚ୍ଚ-ତାପମାନ କୂପଗୁଡ଼ିକରେ ବେଣ୍ଟୋନାଇଟ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ମିଶ୍ରଣ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ?

ବେଣ୍ଟୋନାଇଟ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ଆଡିଟିଭ୍ସ HPHT ପରିବେଶରେ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ତରଳ କ୍ଷତି ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନାନୋ-ସିଲିକା କିମ୍ବା RTLS ପରି ଜୈବ-ଆଧାରିତ ଯୌଗିକ ସମେତ ଉନ୍ନତ ବେଣ୍ଟୋନାଇଟ୍ ଫର୍ମୁଲେସନ୍, ଉଚ୍ଚ ଚାପ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳ ରିଓଲୋଜିକୁ ସ୍ଥିର ରଖେ, ଅତ୍ୟଧିକ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ କ୍ଷତିକୁ ରୋକେ ଏବଂ କୂପବୋର୍ ସ୍ଥିରତାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ହେନା କିମ୍ବା ହିବିସ୍କସ୍ ପତ୍ର ନିଷ୍କାସନ ପରି ଯୋଗକ ମଧ୍ୟ ସାନ୍ଦ୍ରତା ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅବଦାନ ରଖେ, ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଡ୍ରିଲିଂ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ ହୋଇଥିବା ବେଣ୍ଟୋନାଇଟ୍ କାଦଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଲୁବ୍ରିକେସନ୍ ଏବଂ କଟିଂ ପରିବହନକୁ ସକ୍ଷମ କରେ, HPHT କୂପଗୁଡ଼ିକରେ କୂପବୋର୍ ଭୁଶୁଡିବାର ବିପଦକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ କରେ।

3. ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଭିସ୍କୋସିଟି ମନିଟରିଂ କ'ଣ ଏବଂ ଏହା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?

ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ସାନ୍ସିସିଟି ମନିଟରିଂ ରିଗ୍‌ରେ ସିଧାସଳଖ ତରଳ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ମାପିବା ପାଇଁ HTHP କିମ୍ବା ଲନ୍ମିଟର ଭାଇବ୍ରେସନାଲ୍ ଭିସ୍କୋମିଟର ଭଳି ନିରନ୍ତର ମାପ ଡିଭାଇସ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ମାନୁଆଲ୍ ନମୁନାକରଣ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସହିତ ଜଡିତ ବିଳମ୍ବକୁ ଦୂର କରେ। ଅଦ୍ୟତନ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି, ଏହି ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକ ଡ୍ରିଲିଂ କାଦ ରଚନାରେ ତୁରନ୍ତ ସମାୟୋଜନକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ରିଓଲୋଜି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଏବଂ ବାରାଇଟ୍ ସାଗ୍ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ତରଳ କ୍ଷତି ପରି ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଦକ୍ଷତାରେ ଉନ୍ନତି, ବର୍ଦ୍ଧିତ କୂପବୋର ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ ହ୍ରାସିତ ଅଣ-ଉତ୍ପାଦନଶୀଳ ସମୟ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ରିଓଲୋଜିକାଲ୍ ମନିଟରିଂ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି।

୪. ଡ୍ରିଲିଂ ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ ଏକ ରାସାୟନିକ ଡୋଜିଂ ସିଷ୍ଟମ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ?

ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ରାସାୟନିକ ଡୋଜିଂ ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକ ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ରସାୟନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍ ଏବଂ ସେନ୍ସର ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ସେନ୍ସରଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ସ୍ନିଗ୍ନୋସିଟି ଏବଂ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହାର ଭଳି ତରଳ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ସିଷ୍ଟମ ଏହି ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତରଳ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଗଣନା ହାରରେ ଆଡିଟିଭ୍ (ଯେପରିକି ତରଳ କ୍ଷତି ଏଜେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ରିଓଲୋଜି ମଡିଫାୟର୍) ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କରେ। କ୍ଲୋଜ୍ଡ-ଲୁପ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିରନ୍ତର ମାନୁଆଲ୍ ହସ୍ତକ୍ଷେପର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂର କରେ, ତରଳ ସ୍ଥିରତାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଡାଉନହୋଲ୍ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଅନୁକୂଳନକୁ ସକ୍ଷମ କରେ। AI ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି 4.0 ବ୍ୟବହାର କରି ଉନ୍ନତ ଫ୍ରେମୱାର୍କଗୁଡ଼ିକ ଡ୍ରିଲିଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତତା ସହିତ ଡୋଜିଂକୁ ସମନ୍ୱିତ କରେ, HPHT କିମ୍ବା ଫ୍ରାକ୍ଚରିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଜଟିଳ ତରଳ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରେ।

୫. କୂପବୋର ଭୁଶୁଡ଼ିବା ରୋକିବାରେ ଫିଲ୍ଟେରେସନ କ୍ଷତି ଆଡିଟିଭ୍ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ?

ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ କ୍ଷତି ଆଡିଟିଭ୍ସ ପତଳା, ଦୃଢ଼ ଫିଲ୍ଟର୍ କେକ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଗଠନରେ ଡ୍ରିଲିଂ ତରଳ ପ୍ରବେଶକୁ ହ୍ରାସ କରେ। HPHT କୂପଗୁଡ଼ିକରେ, ନାନୋ-ସିଲାଣ୍ଟ (ଯଥା, ପଲିମର ସହିତ ନାନୋ-ସିଲିକା) କିମ୍ବା ବାୟୋମାସ-ଚିକିତ୍ସା ଯୌଗିକଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ - ଏଗୁଡ଼ିକ ଫିଲ୍ଟର୍ କେକର ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତି ଏବଂ ବୋରହୋଲ୍ କାନ୍ଥରେ ଚାପ ସନ୍ତୁଳନକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଏହା ଅସ୍ଥିର ଚାପ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଭୌତିକ କ୍ଷୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କରି କୂପବୋର୍ ଧ୍ୱଂସ ହେବାର ବିପଦକୁ କମ କରେ। ପରିପକ୍ୱ ଏବଂ ଭଗ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ କ୍ଷେତ୍ର ଫଳାଫଳ କୂପବୋର୍ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଚରମ HPHT ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତ ଡ୍ରିଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ ଏହି ଉନ୍ନତ ଆଡିଟିଭ୍ସର ଭୂମିକାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ।


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ନଭେମ୍ବର-୦୪-୨୦୨୫