මිනුම් බුද්ධිය වඩාත් නිවැරදි කරන්න!

නිවැරදි හා බුද්ධිමත් මිනුම් සඳහා ලොන්මීටරය තෝරන්න!

ජල එන්නත් ළිංවල පැතිකඩ පාලන නියෝජිතයන්

විෂමජාතීය ජලාශවල ජල එන්නත් ළිං ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම නිරවද්‍ය පැතිකඩ පාලනය සහ ප්ලග් කිරීමේ කාරකවල උපායමාර්ගික භාවිතය මත රඳා පවතී. රසායනික ජෙල්, පොලිඇක්‍රිලමයිඩ් (PAM) ක්ෂුද්‍ර ගෝල සහ පොලිඑතිලීන් ග්ලයිකෝල් (PEG) වැනි මෙම කාරක ඉහළ පාරගම්යතා කලාප අවහිර කිරීමට සහ ජලාශය පුරා එන්නත් කරන ලද ජලය සමතුලිතව විස්ථාපනය කිරීම සහතික කිරීමට නිර්මාණය කර ඇත. දිගු කාලීන නිෂ්පාදනය හේතුවෙන් පාරගම්යතා ප්‍රතිවිරෝධතා තීව්‍ර වී ඇති ක්ෂේත්‍රවල මෙම ක්‍රියාවලිය විශේෂයෙන් තීරණාත්මක වන අතර එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අසමාන ජල ප්‍රවාහයක් සහ හයිඩ්‍රොකාබන් ප්‍රතිසාධන අනුපාත අඩු වේ.

තත්‍ය කාලීනව ප්ලග් කිරීමේ කාරකවල ඝනත්වය නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ පාලනය කිරීමට ඇති හැකියාව, ඒවායේ ක්‍රියාකාරිත්වය සහ ව්‍යාප්තිය ප්‍රශස්ත කිරීම සඳහා මූලික වේ. පේළිගත ඝනත්ව මැනීම මඟින් එන්නත් නල මාර්ගය තුළ සෘජුවම තරල ගුණාංග පිළිබඳ අඛණ්ඩ දත්ත ලබා දෙන අතර, වේගවත් ගැලපීම් සක්‍රීය කරන අතර මෙහෙයුම් අවදානම් අවම කරයි. තත්‍ය කාලීන ලුහුබැඳීම උච්චාවචනය වන ජලාශ තත්වයන්ට ගතික ප්‍රතිචාර දැක්වීමට සහාය වන අතර ජල එන්නත් ළිං සඳහා රසායනික පැතිකඩ පාලන කාරක කාර්යක්ෂමව යෙදවීම ප්‍රවර්ධනය කරයි.

තෙල් ක්ෂේත්‍ර මෙහෙයුම් වලදී, වැඩි දියුණු කළ තෙල් ප්‍රතිසාධනය සඳහා PAM පද්ධති වැනි ප්ලග් කිරීමේ කාරකවල නිවැරදි ඝනත්වය සහතික කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. ප්‍රශස්ත කාරක ඝනත්වය සාක්ෂාත් කර ගැනීම ජලාශය තුළ ප්ලග් කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව සහ දිගුකාලීන ස්ථායිතාව යන දෙකටම බලපාන අතර, නුසුදුසු ඝනත්වයන් දුර්වල අනුකූලතාවයට සහ අඩු ස්වීප් කාර්යක්ෂමතාවයට හේතු විය හැක. මෑත කාලීන සම-සමාලෝචනය කරන ලද පර්යේෂණවලින් පෙන්නුම් කරන්නේ රසායනික ප්ලග් කිරීමේ කාරක ඝනත්ව ප්‍රශස්තිකරණය, නිෂ්පාදන අපද්‍රව්‍ය අඩු කිරීම සහ තෙල් ප්‍රතිසාධන ප්‍රතිඵල වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා නවීන තත්‍ය කාලීන පේළිගත ඝනත්ව මිනුම් පද්ධති අත්‍යවශ්‍ය බවයි.

ජල එන්නත් සංවර්ධන තාක්ෂණය

ජල එන්නත් සංවර්ධන තාක්ෂණය

*

ජල එන්නත් ළිං සහ විෂමජාතීය ජලාශ අවබෝධ කර ගැනීම

ජලාශ පීඩනය පවත්වා ගනිමින් සහ නිෂ්පාදන ළිං දෙසට තෙල් යොමු කිරීමෙන් ජල එන්නත් ළිං ද්විතියික තෙල් ප්‍රතිසාධනය සඳහා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. ස්වාභාවික ධාවක යාන්ත්‍රණයන් පහත වැටෙන විට, ජල ගැලීම් පීඩනය අතිරේක කරන අතර තෙල් ප්‍රතිසාධනය දිගු කරයි, බොහෝ විට මුල් තෙල්වලින් 50% දක්වා ප්‍රතිසාධන සාධකය වැඩි කරයි. ප්‍රශස්ත ස්ථානගත කිරීම සහ එන්නත් රටා - පස්-ස්ථාන හෝ රේඛීය-ධාවක සැකසුම් වැනි - නිශ්චිත ජලාශ ජ්‍යාමිතීන් සහ කේශනාලිකා පීඩන කලාපවලට අනුව සකස් කර ඇති අතර, ප්‍රතිදානය උපරිම කිරීම සඳහා සිරස් සහ ප්‍රදේශීය ස්වීප් කාර්යක්ෂමතාව දෙකම උත්තේජනය කරයි.

විෂමජාතීය ජලාශ, එන්නත් කරන ලද ජලයේ ඒකාකාර ව්‍යාප්තිය සංකීර්ණ කරන සුවිශේෂී අභියෝග ඉදිරිපත් කරයි. මෙම සංයුතීන් සාමාන්‍යයෙන් සැලකිය යුතු අභ්‍යන්තර ස්ථර සහ අන්තර් ස්ථර පාරගම්යතා වෙනස්කම් දක්වයි. නිදසුනක් ලෙස, ඉහළ පාරගම්යතා ස්ථර ජල ප්‍රවාහය සඳහා මනාප මාර්ග සාදයි, අඩු පාරගම්යතා කලාප බොහෝ දුරට මඟ හැරිය හැක. එවැනි විෂමතා නිසා ඒකාකාර නොවන අතුගා දැමීම, ප්‍රමුඛ කලාපවල වේගවත් ජල ප්‍රවාහය සහ අතුගා නොදැමූ කලාපවල තෙල් එකතැන පල්වීම සිදුවේ.

මෙම ජලාශවල වඩාත් ප්‍රචලිත ගැටළු අතරට ඒකාකාර නොවන ජල එන්නත් කිරීම, නාලිකාකරණය සහ ස්වීප් කාර්යක්ෂමතාව නැතිවීම ඇතුළත් වේ. ඒකාකාර නොවන එන්නත් කිරීම අසමාන තරල විස්ථාපනයකට තුඩු දෙන අතර, එන්නත් කරන ලද ජලය හොඳින් සම්බන්ධිත, ඉහළ පාරගම්යතා ස්ථර හෝ අස්ථි බිඳීම් වලට කැමැත්තක් දක්වයි. ජලය මනාපයෙන් සොරු කලාප හෝ ප්‍රමුඛ නාලිකා හරහා ගමන් කරන විට, විශාල තෙල්-සංතෘප්ත පරිමාවන් මඟ හරිමින් - එන්නත් කිරීම ප්‍රමාණවත් ලෙස පෙනුනත් - නාලිකාකරණය සිදු වේ. සංකීර්ණ ස්ථරකරණය, සිරස් අස්ථි බිඳීම් හෝ ශක්තිමත් ජලාශ සම්බන්ධතාවයක් ඇති ක්ෂේත්‍රවල මෙය බහුලව දක්නට ලැබේ.

ස්වීප් කාර්යක්ෂමතාව නැතිවීම සෘජු ප්‍රතිවිපාකයක් වන අතර, එන්නත් කරන ලද ජල පරිමාව වැඩි වීම කලින් අතුගා නොදැමූ තෙල් බහුල කලාපවලට සම්බන්ධ නොවී නිෂ්පාදන ළිං වෙත ළඟා විය හැකිය. නිදසුනක් වශයෙන්, ජලය සොර කලාපයක් හරහා වේගයෙන් ගමන් කළ හැකි අතර, මුල් ජල ප්‍රගතිය සහ යාබද කාල පරතරයන්ගෙන් තෙල් ප්‍රකෘතිමත් වීම අඩු වේ. මෙම සංසිද්ධි ප්‍රමාණාත්මකව විස්තර කර ඇත්තේ ජල එන්නත් අනුපාත, පාරගම්යතා පැතිකඩ සහ ගතික ජලාශ ප්‍රවාහ දත්ත සහසම්බන්ධ කරන ආකෘති භාවිතා කරමිනි.

මෙම ගැටළු සඳහා ඵලදායී අවම කිරීමේ උපාය මාර්ග තත්‍ය කාලීන අධීක්ෂණය, රසායනික ප්‍රතිකාර සහ අනුවර්තන එන්නත් කළමනාකරණය ඒකාබද්ධ කරයි. පැතිකඩ පාලන කාරක, ප්ලග් කිරීමේ කාරක සහ කොටස් කරන ලද හෝ ස්පන්දනය කරන ලද ජල එන්නත් වැනි ශිල්පීය ක්‍රම ඒකාකාර නොවන ව්‍යාප්තිය සහ නාලිකාකරණයට ප්‍රතිරෝධය දැක්වීම සඳහා පර්යේෂණ කරනු ලැබේ. තත්‍ය කාලීන ඝනත්වය මැනීම - ප්ලග් කිරීමේ කාරක සමඟ අනුකූල වන උපකරණ හෝ ලෝන්මීටර් වැනි නිෂ්පාදකයින්ගේ ඉහළ කාර්යසාධනයක් සහිත පැතිකඩ පාලන කාරක භාවිතා කිරීම - එන්නත් ප්‍රවාහය තුළ රසායනික සාන්ද්‍රණයන් නිවැරදිව ගැලපීම සහ ප්‍රශස්තිකරණය සක්‍රීය කරයි. මෙය ප්ලග් කිරීමේ කාරක අපේක්ෂිත ගුණාංග පවත්වා ගැනීම, සංකීර්ණ, විෂමජාතීය පරිසරයන් තුළ අනුකූලතාව සහ අතුගා දැමීම වැඩි දියුණු කිරීම සහතික කරයි.

විෂමජාතීය ජලාශවල පැතිකඩ පාලනය සඳහා පොලිඇක්‍රිලමයිඩ් (PAM) සහ අනෙකුත් දියුණු ප්ලගින් කාරක වැඩි වැඩියෙන් භාවිතා වේ. ඒවායේ කාර්යක්ෂමතාව රඳා පවතින්නේ එන්නත් රේඛා තුළ නිවැරදි ඝනත්ව මැනීම සහ ව්‍යාප්තිය මත වන අතර, එය තත්‍ය කාලීන ගැලපීම් සඳහා පේළිගතව නිරීක්ෂණය කළ හැකිය. එවැනි තාක්ෂණයන් උපයෝගී කර ගැනීමෙන්, ක්‍රියාකරුවන් විෂමජාතීය ජලාශවල ජල එන්නත් කිරීම හා සම්බන්ධ මූලික ගැටළු විසඳයි - වැඩිදියුණු කළ ප්‍රතිසාධනය, අඩු ජල නිෂ්පාදනය සහ ප්‍රශස්ත මෙහෙයුම් කාර්යක්ෂමතාව ලබා දීම.

පැතිකඩ පාලන නියෝජිතයන්: වර්ග, කාර්යයන් සහ තේරීම් නිර්ණායක

පැතිකඩ පාලන නියෝජිතයන් (PCAs) ජල එන්නත් ළිං කළමනාකරණය කිරීමේදී තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි, විශේෂයෙන් ඉහළ පාරගම්යතා නාලිකා අධික ජල කප්පාදුවක් සහ මඟ හැරුණු තෙල් කලාප ඇති කළ හැකි විෂමජාතීය ජලාශවල. නියෝජිතයන් ප්‍රධාන වශයෙන් ජෙල් ලෙස වර්ගීකරණය කර ඇත - විශේෂයෙන් පොලිඇක්‍රිලමයිඩ් (PAM), ක්ෂුද්‍ර ගෝල, PEG-පාදක ද්‍රව්‍ය සහ සංයුක්ත හෝ ඒකාබද්ධ පද්ධති, ඒ සෑම එකක්ම නිශ්චිත ජලාශ අභියෝග සඳහා සකස් කර ඇත.

පොලිඇක්‍රිලමයිඩ් ජෙල් ඒවායේ ශක්තිමත් ප්ලග් කිරීමේ හැකියාවන් සඳහා බහුලව භාවිතා වේ. PAM ස්ථානීය ජෙල් හෝ පෙර සැකසූ අංශු ජෙල් (PPGs) ලෙස සකස් කළ හැකි අතර, ඒවා අති ක්ෂාර තුළ ඉදිමී, පාලිත ප්‍රමාණය සහ වැඩි දියුණු කළ ස්ථායිතාව ලබා දෙයි. නවීකරණය කරන ලද PAM-පාදක ජෙල් නැනෝ සිලිකා, සෙලියුලෝස්, ග්‍රැෆයිට් සහ අනෙකුත් ආකලන ඇතුළත් කර යාන්ත්‍රික ශක්තිය වැඩි කිරීමට සහ ඉහළ උෂ්ණත්ව හා ලවණතාව යටතේ පිරිහීමට ප්‍රතිරෝධය දක්වයි. මෙම වර්ධනයන් උසස් ප්ලග් කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව පෙන්නුම් කර ඇති අතර, ජෙල් විසරණයන් වැලි-ඇසුරුම් සමාකරණවලදී 86% ට වඩා වැඩි අනුපාත අත්කර ගන්නා අතර 35% දක්වා තෙල් ප්‍රතිසාධන වර්ධක ලබා දෙයි, විශේෂයෙන් විෂමජාතීය තෙල් ක්ෂේත්‍ර සඳහා ප්‍රයෝජනවත් වේ.

ක්ෂුද්‍ර ගෝල භෞතික හා ප්‍රත්‍යාස්ථ ප්ලග් කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇත. ඒවා විශාල සිදුරු අවකාශයන්ගෙන් කුඩා ඒවාට සංක්‍රමණය වන අතර, නැවත නැවතත් අවහිර කරමින්, විකෘති කරමින් සහ සිදුරු උගුර හරහා ගමන් කරයි. මෙම ප්ලග්-විරූපණය-සංක්‍රමණ-නැවත ප්ලග් කිරීමේ චක්‍රය ඉහළ පාරගම්යතා කලාපවලින් ජලය හරවා යවන අතර එමඟින් විස්ථාපන කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කරයි. NMR සහ CT රූපකරණය සමඟ කරන ලද අත්හදා බැලීම් මගින් ජල කප්පාදුව අඩු කිරීම සහ ජලාශය තුළ ඇති වඩාත්ම සන්නායක නාලිකා තෝරා බේරා ඉලක්ක කර ගනිමින් ස්වීප් කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ඒවායේ කාර්යක්ෂමතාව තහවුරු කර ඇත.

PEG මත පදනම් වූ කාරක ඒවායේ ස්ථායිතාව සහ ඉදිමීමේ හැකියාව සඳහා අගය කරනු ලැබේ, විශේෂයෙන් විවිධ ජලාශ රසායන විද්‍යාවන් යටතේ. ඒවායේ ප්ලග් කිරීමේ කාර්ය සාධනය බොහෝ විට හරස් සම්බන්ධක ශිල්පීය ක්‍රම හරහා සකස් කර ඇති අතර, ස්ථර හෝ කැඩුණු සංයුතිවල භාවිතය සඳහා නම්‍යශීලී බවක් ලබා දෙයි. ජෙල්, ක්ෂුද්‍ර ගෝල සහ PEG මූලද්‍රව්‍ය ඇතුළත් කළ හැකි ඒකාබද්ධ කාරක, අනුකූලතා පාලනය සඳහා බහුමාන ප්‍රවේශයන් ලබා දෙයි, විශේෂයෙන් ජලාශ විෂමතාවය තෙල් ප්‍රතිසාධනයට බාධා කරන විට.

පැතිකඩ පාලනය කිරීමේ යාන්ත්‍රණයන් සාමාන්‍යයෙන් ඉහළ පාරගම්යතා කලාපවල තෝරාගත් ප්ලග් කිරීම, එන්නත් කරන ලද ජලය කලින් ප්‍රමුඛ මාර්ගවලින් ඉවතට හරවා යැවීම සහ සිරවී ඇති තෙල් වැඩි දියුණු කළ විස්ථාපනය ඇතුළත් වේ. PAM වැනි පොලිමර් ජෙල්, ඉලක්කගත කලාප භෞතිකව අවහිර කර ස්ථාවර කරන ස්ථානීය ව්‍යුහයන් හෝ විස්ථාපනය කරන ලද අංශු සාදයි. ක්ෂුද්‍ර ගෝල කාර්යක්ෂමව සංක්‍රමණය වීමට සහ ප්ලග් කිරීමට ප්‍රත්‍යාස්ථතාව සහ විරූපණය උපයෝගී කර ගන්නා අතර, PEG ද්‍රව්‍ය ඒවායේ රසායනික හා තාප ප්‍රත්‍යාස්ථතාව හේතුවෙන් තිරසාර අනුකූලතාවයක් සපයයි.

PCA සඳහා තෝරා ගැනීමේ නිර්ණායක තීරණය වන්නේ ජලාශ තරල සමඟ අනුකූලතාව, තාප හා රසායනික ආතතීන් යටතේ ස්ථායිතාව, ජලාශයේ පාරගම්යතා පැතිකඩට සාපේක්ෂව ප්ලග් කිරීමේ කාර්ය සාධනය සහ ගතික එන්නත් තත්වයන්ට අනුවර්තනය වීමේ හැකියාව මගිනි. අනුකූලතාව මඟින් නියෝජිතයා අවක්ෂේපණයකින් හෝ බිඳවැටීමකින් තොරව ජලාශ අති ක්ෂාර සමඟ ඵලදායී ලෙස අන්තර්ක්‍රියා කරන බව සහතික කරයි. නැනෝ ආකලන සමඟ PAM හි වැඩිදියුණු කිරීම් සහ තාපය සහ ලුණු-ඉවසන ද්‍රව්‍ය සංවර්ධනය කිරීම මගින් පෙන්නුම් කරන පරිදි, කටුක පරිසරයන්ට ඔරොත්තු දීම සඳහා රසායනික හා තාප යන දෙකම ස්ථායිතාව මූලික වේ.

රසායනාගාර ගංවතුර අත්හදා බැලීම්, ඉදිරි පීඩන මිනුම් සහ තත්‍ය කාලීන ඝනත්ව නිරීක්ෂණය මගින් ප්ලග් කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව තක්සේරු කෙරේ. ලෝන්මීටරයේ ඝනත්ව මිනුම් උපකරණ සහ ඉන්ලයින් පද්ධති රසායනික ප්ලග් කිරීමේ කාරක ඝනත්ව ප්‍රශස්තිකරණයට දායක වන අතර, උපරිම බලපෑම සඳහා තත්‍ය කාලීනව සූත්‍ර සකස් කිරීමට ක්‍රියාකරුවන්ට හැකියාව ලබා දෙයි. අනුවර්තනය වීමේ හැකියාව, ජලාශ ආතතිය, විචල්‍ය සිදුරු ව්‍යුහයන් සහ උච්චාවචනය වන එන්නත් අනුපාත යටතේ ප්ලග් කිරීම පවත්වා ගැනීමට නියෝජිතයාගේ හැකියාව සමඟ සමීපව සම්බන්ධ වේ.

ජල එන්නත් ළිං සඳහා ඵලදායී පැතිකඩ පාලනය රඳා පවතින්නේ ජලාශ විෂමතාවය පිළිබඳ සම්පූර්ණ විශ්ලේෂණයක්, නියෝජිත වර්ගය සහ යෙදවීමේ උපාය මාර්ගය ප්‍රවේශමෙන් ගැලපීම මත ය, සහඅඛණ්ඩ ඝනත්වය මැනීමතෝරා ගැනීම සහ දිගුකාලීන ප්‍රතිඵල යන දෙකම ප්‍රශස්ත කිරීම සඳහා රසායනික එන්නත් කිරීම සඳහා. විෂමජාතීය ජලාශවල PAM යෙදුම්, PEG විසඳුම් සහ ක්ෂුද්‍රගෝල තාක්ෂණයන් අඛණ්ඩව පරිණාමය වෙමින් පවතින අතර, තෙල් ක්ෂේත්‍ර යෙදීම්වල තත්‍ය කාලීන කාරක ඝනත්ව ලුහුබැඳීමේ සහ අධීක්ෂණ පද්ධති මගින් සහාය වේ.

තෙල් නිෂ්පාදනයේ ජල එන්නත් ළිං නල මාර්ගය

ප්ලගින් කාරක සහ යෙදුම් කාර්යක්ෂමතාවයේ ඝනත්වයේ කාර්යභාරය

ජල එන්නත් ළිං සඳහා, විශේෂයෙන් විෂමජාතීය ජලාශවල, ප්ලග් කිරීමේ නියෝජිතයන් අත්‍යවශ්‍ය පැතිකඩ පාලන නියෝජිතයන් ලෙස සේවය කරයි. ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන කාර්යයන් අතරට ගෑස් නාලිකා කළමනාකරණය කිරීම, එන්නත් කිරීම සහ ජලාශ පීඩනය පාලනය කිරීම සහ තෙල් ප්‍රතිසාධන අනුපාත ඉහළ නැංවීම ඇතුළත් වේ. ඉහළ පාරගම්යතාව හෝ "සොරු" කලාප ඉලක්ක කර ගනිමින්, මෙම නියෝජිතයන් ප්‍රමුඛ ප්‍රවාහ නාලිකා වලින් එන්නත් කරන ලද ජලය හෝ වායුව අතුගා නොදැමූ, අඩු පාරගම්යතා කලාප වෙත හරවා යවයි, ස්වීප් කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරයි සහ වැඩි අවශේෂ තෙල් විස්ථාපනය කරයි. උදාහරණයක් ලෙස, අම්ල-ප්‍රතිරෝධී පොලිමර් ක්ෂුද්‍ර ගෝලවලට 95% දක්වා ප්ලග් කිරීමේ අනුපාතයක් ලබා ගත හැකි අතර දැඩි ආම්ලික සහ සුපිරි විවේචනාත්මක CO₂ තත්වයන් යටතේ වුවද, තෙල් ප්‍රතිසාධනය 21% ට වඩා වැඩි දියුණු කළ හැකිය. ජෙල් මත පදනම් වූ ප්ලග් කිරීමේ නියෝජිතයන් ඉහළ ජලය හෝ ගෑස් නිෂ්පාදනය සමඟ අස්ථි බිඳීම් තෝරා බේරා අවහිර කරන අතර තෙල් බහුල ප්‍රදේශ අඩු බලපෑමක් ඇති කරයි, මූලික වශයෙන් තිරසාර නිෂ්පාදනයට සහ ජලාශ සෞඛ්‍යයට සහාය වේ.

ඒකක පරිමාවකට සාන්ද්‍රණය හෝ ස්කන්ධය ලෙස පිළිබිඹු වන ප්ලග් කිරීමේ කාරකවල ඝනත්වය එන්නත් කිරීමේ කාර්ය සාධනය සහ ස්වීප් පාලනය සඳහා සෘජු කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. ජලාශ පැතිකඩ පාලනය සඳහා ඉහළ ඝනත්ව ප්ලග් කිරීමේ කාරකයක් සාමාන්‍යයෙන් නියෝජිතයාගේ ඉහළ පාරගම්යතා කලාපවලට විනිවිද යාමට සහ අවහිර කිරීමට ඇති හැකියාව වැඩි දියුණු කරන අතරම ද්‍රව්‍යය තෙල්වලින් පොහොසත් අඩු පාරගම්යතා ස්ථරවලට අධික ලෙස හානි නොවන බව සහතික කරයි. නිදසුනක් ලෙස, සකස් කරන ලද දුස්ස්රාවීතා පැතිකඩ සහිත පොලිමර්-පාදක කාරක (ඉහළ එන්නත් අනුපාතවලදී කැපුම්-තුනී කිරීමේ බලපෑම් වලට යටත්ව) ස්ථානගත කිරීම, සංක්‍රමණ ගැඹුර සහ තෝරාගත් කාර්යක්ෂමතාවයට බලපාන බව පෙන්වා දී ඇත. ප්ලග් කිරීමේ කාරක සඳහා පේළිගත ඝනත්වය මැනීම මෙහෙයුම් වලදී ඉතා වැදගත් වේ; එය තත්‍ය කාලීන රසායනික කාරක ඝනත්වය නිරීක්ෂණය කිරීම, ස්වීප් කාර්යක්ෂමතාව ප්‍රශස්ත කිරීමට සහ ගොඩනැගීමේ හානිය වළක්වා ගැනීමට නිවැරදි මාත්‍රාව සහ ස්ථාවර භූ විද්‍යාත්මක ගුණාංග සහතික කරයි. රසායනික එන්නත් කිරීම සඳහා ලෝන්මීටරයේ පේළිගත ඝනත්ව මිනුම් උපකරණ නියෝජිත යෙදවීමේදී ක්ෂණික දත්ත ප්‍රතිපෝෂණ සපයයි, ජල එන්නත් ළිං සඳහා තෙල් ක්ෂේත්‍ර පැතිකඩ පාලන කාරක කාර්යක්ෂමතාව උපරිම කිරීමට අදහස් කරන ක්‍රියාකරුවන්ට සහාය වේ.

ප්ලගින් කාරක සංයෝජන, විශේෂයෙන් සංකීර්ණ ජලාශ පරිසරවල සහජීවන බලපෑම් ලබා දීම සඳහා පරිණාමය වී ඇත. පොලිමර් ජෙල්, ක්ෂුද්‍ර ගෝල සහ පොලිඇක්‍රිලමයිඩ් (PAM) වැනි හරස්-සම්බන්ධිත බහු අවයවක බොහෝ විට බහු යාන්ත්‍රණ - භෞතික අවහිර කිරීම, විස්කෝලාස්ටික් පාලම සහ ස්වයං-සුව කිරීම - උත්තේජනය කිරීමට මිශ්‍ර කර ඇත. උදාහරණයක් ලෙස, සංයුක්ත හයිඩ්‍රොජෙල්/ක්ෂුද්‍ර ගෝල පද්ධති ඉදිමීම, ජල අවශෝෂණය සහ ස්වයං-අලුත්වැඩියා කිරීම ඒකාබද්ධ කිරීමට PAM භාවිතා කරයි; මෙම විශේෂාංග ප්ලග් අඛණ්ඩතාව පවත්වා ගැනීමට සහ අලුතින් සාදන ලද ඉරිතැලීම් හෝ නාලිකා වලට අනුවර්තනය වීමට උපකාරී වේ. ජලාශ ප්‍රවාහ තත්වයන් මත පදනම්ව ගතිකව දුස්ස්රාවිතතාවය සහ ඝනත්වය අනුවර්තනය කළ හැකි නැනෝ ඉමල්ෂන් හෝ ස්මාර්ට් පොලිමර් ජාල නිතර ඒකාබද්ධ කරයි. බහු-සංරචක මිශ්‍රණ ලෙස වින්‍යාස කර ඇති ඉහළ කාර්ය සාධන පැතිකඩ පාලන නියෝජිතයන්, විශේෂයෙන් කැඩුණු හෝ කාබනේට් බහුල භූ විද්‍යාත්මක සැකසුම් මගින් ඉදිරිපත් කරන ලද අභියෝගාත්මක තත්වයන් යටතේ, උසස් ප්ලගින්, ශක්තිමත් ජල පාලනය සහ ගැඹුරු අතුගා දැමීමක් ලබා දෙන බව ක්ෂේත්‍ර අධ්‍යයනයන් ඉස්මතු කරයි.

තෙල් ක්ෂේත්‍ර අභ්‍යන්තර ඝනත්ව මිනුම් පද්ධති භාවිතයෙන් අඛණ්ඩ තත්‍ය කාලීන අධීක්ෂණය මගින් ශක්තිමත් කරන ලද, ජල එන්නත් ළිං සඳහා ඵලදායී පේනු කාරක යෙදීම දැන් සංකීර්ණ, විෂමජාතීය ජලාශ අභියෝග සඳහා ප්‍රශස්තිකරණය කර ඇත. මෙම තාක්ෂණයන් මෙහෙයුම් සහතිකයක් ලබා දෙයි, ද්‍රව්‍ය නාස්තිය සීමා කරයි, සහ තෙල් ක්ෂේත්‍ර යෙදීම්වල රසායනික පේනු කාරක සඳහා ඝනත්ව ප්‍රශස්තිකරණය සහ බුද්ධිමත් සූත්‍රකරණ සැලසුම උත්තේජනය කිරීමෙන් ඉහළ තෙල් ප්‍රතිසාධන අනුපාත ධාවනය කරයි.

ප්ලගින් කාරක ඝනත්වය මැනීම: ප්‍රශස්ත මෙහෙයුම් සඳහා යතුර

විශේෂයෙන් ගැඹුරු, විෂමජාතීය ජලාශවල අභියෝගාත්මක තත්වයන් තුළ, නියෝජිත සකස් කිරීම, මිශ්‍ර කිරීම සහ එන්නත් කිරීම පුරාවට ප්ලගින් කාරක ඝනත්වය නිවැරදිව මැනීම මූලික වේ. ජල එන්නත් ළිං, තරල පැතිකඩ පාලනය කිරීමට සහ වැඩිදියුණු කළ තෙල් ප්‍රතිසාධනය ප්‍රශස්ත කිරීමට පොලිඇක්‍රිලමයිඩ් (PAM), නවීකරණය කරන ලද පිෂ්ඨය ජෙල් සහ ප්‍රසාරණය කළ හැකි අංශු වැනි ඵලදායී ප්ලගින් කාරක මත රඳා පවතී. නියෝජිත ඝනත්වයේ වෙනස්කම් ස්ථානගත කිරීමේ ක්ෂණික කාර්යක්ෂමතාවයට පමණක් නොව, සංකීර්ණ ජලාශ අනුකෘතිවල එන්නත් කරන ලද නියෝජිතයින්ගේ දිගුකාලීන අනුකූලතාවයට ද බලපෑ හැකිය.

ගැඹුරු, විෂමජාතීය ජලාශවල, ප්ලග් කිරීමේ කාරකවල නිවැරදි ඝනත්වය පවත්වා ගැනීම, නියෝජිතයාගේ ප්‍රවාහ ගුණාංග ඉලක්ක කලාපවලට ගැලපෙන බව සහතික කරයි, නොමේරූ ප්‍රගතිය හෝ අසමාන ව්‍යාප්තිය වළක්වයි. උදාහරණයක් ලෙස, PAM මත පදනම් වූ පැතිකඩ පාලන කාරක බොහෝ විට ප්ලග් කිරීමේ ශක්තිය සහ සංක්‍රමණ ගැඹුර සකස් කිරීම සඳහා ඝනත්ව ගැලපීම් අවශ්‍ය වේ, විශේෂයෙන් පාරගම්යතා ප්‍රතිවිරෝධතා වේගවත් නාලිකාකරණය ඇති කරන තැන. ප්‍රායෝගිකව, ඝනත්වය සහ සාන්ද්‍රණය අනුව ශ්‍රේණිගත කර ඇති ඉහළ කාර්යසාධන පැතිකඩ පාලන කාරක වඩාත් නිරවද්‍ය හැරවීමක් සක්‍රීය කරයි, මන්ද ළිං සිදුර අසල ඝන හම්බෙල්ලන් ශක්තිමත් ප්ලග් කිරීමක් ලබා දෙන අතර තනුක කළ කාරක පුළුල් ස්වීප් කාර්යක්ෂමතාව සඳහා ගැඹුරට ගමන් කරයි.

මෙහෙයුම් පරිසරය සැලකිය යුතු තාක්ෂණික ඉල්ලීම් පැනවේ. මෑත කාලීන රසායනාගාර අධ්‍යයනයන්හි පෙන්නුම් කර ඇති පරිදි, එතිලීන් ඩයමයින් සමඟ වෙනස් කරන ලද පිෂ්ඨය ජෙල් වැනි ප්ලග් කිරීමේ කාරක, ඒවායේ මනින ලද ඝනත්වය අනුව නිවැරදිව මාත්‍රා කළ විට සෑදීමේ පීඩනය වේගයෙන් වැඩි කරන අතර ජල කප්පාදුව අඩු කරයි. ඒ හා සමානව, ඉහළ උෂ්ණත්ව, ඉහළ ලවණතාවයකින් යුත් කාබනේට් ජලාශ සඳහා නිර්මාණය කර ඇති ප්‍රසාරණය කළ හැකි ග්‍රැෆයිට් අංශු, ඒවායේ අත්හිටුවීමේ ඝනත්වය වෙනස් කරමින් - 3 සිට 8 ගුණයක ප්‍රසාරණය - නාටකාකාර පරිමාවේ වෙනස්කම් අත්විඳින අතර එම නිසා ඒවායේ ප්ලග් කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව වෙනස් කරයි. මෙම වේගවත් ගුණාංග මාරුවීම් සඳහා වන්දි ගෙවීම සඳහා, විශේෂයෙන් ඉහළ ප්‍රතිදාන එන්නත් වටවලදී, පේළිගත ඝනත්වය මැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

සාම්ප්‍රදායික සාම්පල ලබා ගැනීම සහ නොබැඳි ඝනත්ව මිනුම් ප්‍රවේශයන් ප්‍රධාන මෙහෙයුම් බාධක ඉදිරිපත් කරයි. අතින් සාම්පල ලබා ගැනීමේ ආවර්තිතා ස්වභාවය ගතික ක්ෂේත්‍ර මෙහෙයුම් අතරතුර නියෝජිත සාන්ද්‍රණයේ වේගවත් උච්චාවචනයන් හඳුනා ගැනීම සඳහා ඒවා නුසුදුසු කරයි. සාම්පල එකතු කිරීම, රසායනාගාර විශ්ලේෂණය සහ පාලක කාමරයට ප්‍රතිපෝෂණ අතර ප්‍රමාදයන් ක්‍රියාවලි ප්‍රතිචාර කාලයන් ඉක්මවා යා හැකි අතර, විශේෂිත නොවන නියෝජිත එන්නත් කිරීමේ අවදානමක් ඇති කරන අතර ජලාශ පැතිකඩ පාලන පියවරයන් අඩපණ කරයි. සාම්පල පිරිහීම, උෂ්ණත්ව මාරුවීම් සහ ක්‍රියාකරු විචල්‍යතාවය නොබැඳි ඝනත්ව දත්තවල අඛණ්ඩතාව තවදුරටත් අවදානමට ලක් කරයි, තෙල් ක්ෂේත්‍ර යෙදුම්වල රසායනික ප්ලගින් කාරක ඝනත්වය නිවැරදිව ප්‍රශස්තිකරණය කිරීම වළක්වයි.

ඊට වෙනස්ව, රසායනික එන්නත් නැවතුම්පොළවල් හෝ මිශ්‍ර කිරීමේ බහුවිධවලට සෘජුවම සවි කර ඇති පේළිගත ඝනත්ව මිනුම් උපකරණ තත්‍ය කාලීන කාරක ඝනත්ව අගයන් ලබා දෙයි. කොන්දේසි සහ සූත්‍රගත කිරීම් වෙනස් වන විට තෙල් ක්ෂේත්‍ර නල මාර්ගවල ප්ලග් කිරීමේ කාරකවල ඝනත්වය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා මෙම අඛණ්ඩ ප්‍රතිපෝෂණය අත්‍යවශ්‍ය වේ, ස්ථාවර සහ ඵලදායී ස්ථානගත කිරීම සහතික කරයි. WMEG වැනි බහු-අදියර සහ ඝන-ප්‍රසාරණය වන කාරක හසුරුවන පද්ධති සඳහා, පේළිගත ඝනත්ව උපකරණවලට ප්‍රසාරණය සහ මිශ්‍ර කිරීම පුරාවට සම්පූර්ණ සහ අර්ධ ඝනත්වයන් නිරීක්ෂණය කළ හැකි අතර, ක්‍රියාවලි ඉංජිනේරුවන්ට ප්ලග් කිරීමේ ක්‍රියාකාරිත්වයට බලපෑම් කිරීමට පෙර මෙහෙයුම් ගුණාත්මකභාවය සහ සලකුණු කිරීමේ අපගමනයන් පිළිබඳ ක්ෂණික දර්ශනයක් ලබා දෙයි.

මෙම තත්‍ය කාලීන හැකියාව, සියුම් ලෙස සකස් කරන ලද මාත්‍රාව, වේගවත් සූත්‍ර ගැලපීම් සහ ක්ෂණික නිවැරදි කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග සඳහා සහාය වේ, විශේෂයෙන් සංකීර්ණ ළිං ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේ උසස් ශ්‍රේණිගත පොලිමර් ස්ලග් භාවිතා කරන විට. ප්ලග් කිරීමේ නියෝජිතයන් සඳහා පේළිගත ඝනත්ව මිනුම් ඒකාබද්ධ කිරීම ජල එන්නත් කිරීම, පැතිකඩ පාලනය සහ විෂමජාතීය ජලාශ කළමනාකරණය පිළිබඳ තීරණ සෘජුවම දැනුම් දෙයි.

තෙල් ක්ෂේත්‍ර ක්‍රියාකරුවන් සඳහා, Lonnmeter විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද ඒවා වැනි, පේළිගත ඝනත්ව අධීක්ෂණ පද්ධති භාවිතා කිරීම, රසායනික එන්නත් අඛණ්ඩව ප්‍රශස්තිකරණය කිරීමට, උරුම මිනුම්වල අඩුපාඩු සපුරාලීමට සහ අභියෝගාත්මක ජලාශ පරිසරයන්හි අනාගත ක්‍රියාවලි පාලනය සඳහා පදනම සාදයි.

බහු-කලාප ජල-එන්නත් ළිං

පේළිගත ඝනත්වය මැනීම: මූලධර්ම, ප්‍රතිලාභ සහ භාවිත අවස්ථා

අභ්‍යන්තර ඝනත්ව මැනීම යනු නල හරහා ගමන් කරන විට තරලවල ඝනත්වය සෘජුව, තත්‍ය කාලීනව හඳුනා ගැනීමයි, එමඟින් අතින් සාම්පල ලබා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය ඉවත් කරයි. ජලාශ පැතිකඩ පාලනය සහ ඉහළ කාර්යසාධනයක් සහිත පැතිකඩ පාලන නියෝජිතයන් සඳහා ප්ලගින් ඒජන්ට් භාවිතා කරන ජල එන්නත් ළිං සහ තෙල් බිම් සඳහා, මෙම මූලධර්මය නියෝජිත සංයුතිය සහ හැසිරීම පිළිබඳ ක්ෂණික, අඛණ්ඩ අවබෝධයක් ලබා දෙයි.

පේළිගත ඝනත්වය මැනීමේ මූලධර්ම

මූලික ක්‍රමවේදය ප්‍රාථමික උපාංග දෙකක් මත රඳා පවතී: කොරියෝලිස් ප්‍රවාහ මීටරය සහ කම්පන නල ඩෙන්සිටෝමීටරය. කොරියෝලිස් මීටර කම්පන නලවල අවධි මාරුව හඳුනා ගනී, මෙම මාරුව ස්කන්ධ ප්‍රවාහ අනුපාතයට සහ කම්පන සංඛ්‍යාතය තරල ඝනත්වයට සහසම්බන්ධ කරයි. කම්පන නල ඩෙන්සිටෝමීටර ක්‍රියාත්මක වන්නේ අනුනාද සංඛ්‍යාතයේ වෙනස්කම් නිරීක්ෂණය කිරීමෙනි; සංඛ්‍යාත අඩුවීම නළය තුළ තරල ඝනත්වය වැඩි වීමට සමානුපාතික වේ.

පේළිගත ඝනත්වය මැනීමේ ප්‍රතිලාභ

  • තත්‍ය කාලීන රසායනික කාරක ඝනත්වය නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් පහත ක්‍රියාවලි වාසි ලැබේ:ක්‍රියාවලි ප්‍රශස්තිකරණය:ක්‍රියාකරුවන්ට ප්ලග් කිරීමේ කාරකවල සාන්ද්‍රණය සහ සංයුතිය ක්ෂණිකව නැරඹිය හැකි අතර, මාත්‍රා ගැලපීම සහ කාරක නාස්තිය අඩු කිරීමට හැකියාව ලැබේ. ප්ලග් කිරීමේ කාරක සඳහා පේළිගත ඝනත්වය මැනීම විෂමජාතීය ජලාශවල ඉහළ පාරගම්යතා කලාප නිවැරදිව ඉලක්ක කිරීම සහතික කරයි, ජල එන්නත් ළිං සඳහා පැතිකඩ පාලන කාරකයේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරයි.
  • වැඩිදියුණු කළ පාලනය:පැතිකඩ පාලනයේ ඝනත්වය සහ ප්ලග් කිරීමේ කාරක පිළිබඳ ක්ෂණික ප්‍රතිපෝෂණ මඟින් ක්ෂේත්‍ර ඉංජිනේරුවන්ට වෙනස් වන ජලාශ තත්වයන්ට ප්‍රතිචාර වශයෙන් එන්නත් අනුපාත සකස් කිරීමට ඉඩ සලසයි, එමඟින් ස්වීප් කාර්යක්ෂමතාව උපරිම කරයි.
  • ක්ෂණික දෝශ නිරාකරණය:ඝනත්ව විෂමතා මඟින් යාන්ත්‍රික ගැටළු, වැරදි කාරක මිශ්‍රණයක් හෝ එන්නත් කිරීමේදී උපකරණ අක්‍රමිකතා පෙන්නුම් කළ හැකි අතර, එමඟින් වේගවත් මැදිහත්වීමකට සහ අක්‍රිය කාලය අවම කිරීමට ඉඩ සැලසේ.

වැඩිදියුණු කළ නියෝජිත භාවිතය:තෙල් ක්ෂේත්‍ර යෙදුම්වල පේනු කාරකයේ ඝනත්වය ප්‍රශස්ත කිරීම, පේනුගත අධීක්ෂණය සමඟින්, වැඩිපුර සහ අඩු එන්නත් කිරීම අඩු කරයි - මෙය වඩා හොඳ පේනු කාර්ය සාධනය, පොලිමර් අපද්‍රව්‍ය අඩු කිරීම සහ ආර්ථික හා පාරිසරික වාසි යන දෙකටම හේතු වේ.

තෙල් ක්ෂේත්‍ර යෙදුම්වල අවස්ථා භාවිතා කරන්න

නියෝජිත එන්නත් කිරීමේදී අඛණ්ඩ අධීක්ෂණය

ජල එන්නත් ළිංවල පැතිකඩ පාලන කාරකය සහ PAM එන්නත් කිරීමේදී රසායනික එන්නත් කිරීම සඳහා පේළිගත ඝනත්ව මිනුම් උපකරණ බහුලව යොදවා ඇත. එක් ලේඛනගත ක්ෂේත්‍ර අත්හදා බැලීමකදී, ලෝන්මීටර් පද්ධතිය මඟින් එන්නත් කරන ලද PAM හි අඛණ්ඩ ඝනත්ව පැතිකඩයන් සැකැස්ම තුළට පවත්වා ගෙන ගිය අතර, මිනිත්තු පහක කාල පරතරයන්හිදී දත්ත ලබා දුන්නේය. ක්‍රියාකරුවන් වහාම සාන්ද්‍රණ ප්ලාවිතය නිවැරදි කිරීම, රසායනික භාවිතය ප්‍රශස්ත කිරීම සහ ඉලක්කගත ජලාශ ස්ථරවල වැඩිදියුණු කළ ජල වසා දැමීම සාක්ෂාත් කර ගැනීම සිදු කළහ.

විෂමජාතීය ජලාශවල විශාල පරිමාණ ක්ෂේත්‍ර ක්‍රියාත්මක කිරීම

විෂමජාතීය ජලාශවල, ලෝන්මීටර් උපාංග භාවිතයෙන් තත්‍ය කාලීන ඝනත්ව නිරීක්ෂණය සංකීර්ණ ප්‍රවාහ මාර්ගවලට ගතික අනුවර්තනය සක්‍රීය කරයි. එන්නත් ප්‍රවාහයේ සෘජුවම ඝනත්වය මැනීමෙන්, ඉංජිනේරුවන් ජල එන්නත් ළිං සඳහා ඵලදායී ප්ලගින් කාරක ඵලදායී ලෙස යෙදවීම සත්‍යාපනය කරයි - විශේෂයෙන් විචල්‍ය භූ විද්‍යාවට නිරවද්‍යතාවය අවශ්‍ය වන විට වැදගත් වේ. කම්පන නල ඝනත්වමානවලට ගතික, මිශ්‍ර-අදියර ප්‍රවාහය යටතේ ඝනත්ව වෙනස්කම් නිරීක්ෂණය කළ හැකි බව රසායනාගාර වලංගුකරණ අධ්‍යයනවලින් තහවුරු වේ, නියමු සහ පූර්ණ-ක්ෂේත්‍ර පරිමාණයන් දෙකෙහිම ක්‍රියාවලි පාලනයට සහාය වේ.

එකතු කරන ලද ඝනත්ව පැතිකඩ රසායනික කාරක මිශ්‍ර කිරීම සහ බෙදා හැරීම ප්‍රශස්ත කිරීමට, ස්කන්ධ සමතුලිතතා ගණනය කිරීම් විධිමත් කිරීමට සහ තාක්ෂණික පිරිවිතරයන්ට අනුකූල වීම සහතික කිරීමට උපකාරී වේ. ඝනත්ව මිනුම් උපකරණ සමඟ ඒකාබද්ධ වීම තත්ත්ව සහතිකයට සහාය වනවා පමණක් නොව, අඛණ්ඩ ජලාශ කාර්ය සාධනය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ක්‍රියාකාරී විශ්ලේෂණ ද සපයයි.

සාරාංශයක් ලෙස, තෙල් බිම්වල රසායනික ප්ලගින් කාරක එන්නත් කිරීම සඳහා ඝනත්ව ප්‍රශස්තිකරණයේ සහ ක්‍රියාවලි පාලනයේ කොඳු නාරටිය වන්නේ පේළිගත ඝනත්වය මැනීමයි. අද තෙල් බිම් මෙහෙයුම් සඳහා අවශ්‍ය විභේදනය, විශ්වසනීයත්වය සහ වේගය අත්‍යවශ්‍ය වන ලෝන්මීටර් උපකරණ සපයන අතර, ජල එන්නත් සහ වැඩිදියුණු කළ තෙල් ප්‍රතිසාධන ව්‍යාපෘති හරහා තත්‍ය කාලීන අධීක්ෂණය සහ කාර්යක්ෂම කාරක භාවිතය සහතික කරයි.

ඝනත්වය මැනීමේ උපකරණ: පැතිකඩ පාලන යෙදුම් සඳහා විසඳුම්

ජල එන්නත් ළිං ප්‍රශස්ත කිරීම සඳහා, විශේෂයෙන් විෂමජාතීය ජලාශ කළමනාකරණය කිරීමේදී සහ පැතිකඩ පාලන කාරක හෝ ප්ලග් කිරීමේ කාරක ඵලදායී ලෙස යෙදවීමේදී, ඉහළ නිරවද්‍යතාවයකින් යුත් ඝනත්වය මැනීම ඉතා වැදගත් වේ. පේළිගත ඝනත්වය මැනීම, පොලිඇක්‍රිලමයිඩ් (PAM) වැනි රසායනික කාරකවල නිරවද්‍ය මාත්‍රාවට සහාය වන අතර, ප්ලග් කිරීමේ කාරකවල ඝනත්වය දැඩි ලෙස පාලනය කළ යුතු තෙල් ක්ෂේත්‍ර යෙදීම්වල ප්‍රශස්ත ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කරයි.

මෙම අවස්ථා වලදී ඝනත්වය මැනීම සඳහා නවීන විසඳුම් ප්‍රධාන වශයෙන් කොරියෝලිස් ප්‍රවාහ මීටර සහ කම්පන නල ඩෙන්සිටෝමීටර භාවිතා කරයි. කොරියෝලිස් ප්‍රවාහ මීටර විශේෂයෙන් අගය කරනු ලබන්නේ ඒවායේ සෘජු ස්කන්ධ ප්‍රවාහය සහ ඝනත්ව කියවීම් සඳහා ය. මෙම උපාංග ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරලය කම්පන නල හරහා ගමන් කරන විට ජනනය වන කොරියෝලිස් බලය මැනීමෙනි, එහිදී සංඛ්‍යාතය සහ අදියර මාරුව ගණිතමය වශයෙන් තරලයේ ඝනත්වය සහ ස්කන්ධ ප්‍රවාහයට සම්බන්ධ වේ. මෙම මූලධර්මය තත්‍ය කාලීන ඝනත්ව වෙනස්කම් ඉතා නිවැරදිව නිරීක්ෂණය කිරීමට ඉඩ සලසයි, එමඟින් විචල්‍ය රසායනික කාරක භාවිතා කරමින් ජල එන්නත් ළිං සඳහා ඒවා වඩාත් සුදුසු වේ.

කොරියෝලිස් ප්‍රවාහ මීටරවල නිරවද්‍යතාවය සාමාන්‍යයෙන් ±0.001 g/cm³ හෝ ඊට වඩා හොඳ වන අතර, ජලාශ පැතිකඩ පාලනය සඳහා ප්ලගින් කාරකයක ඝනත්වය නිරීක්ෂණය කිරීමේදී එය ඉතා වැදගත් වේ. උදාහරණයක් ලෙස, විෂමජාතීය ජලාශවල PAM-පාදක හෝ වෙනත් ඉහළ කාර්යසාධන පැතිකඩ පාලන කාරක එන්නත් කරන විට, සුළු ඝනත්ව අපගමනයන් පවා අනුකූලතා පාලනය, ස්වීප් කාර්යක්ෂමතාව සහ අවසානයේ තෙල් ප්‍රතිසාධන අනුපාතවලට බලපෑම් කළ හැකිය. තෙල් ක්ෂේත්‍ර තත්වයන් තුළ තත්‍ය කාලීන ඝනත්ව මිනුම් ලබා දීමේ හැකියාව වේගවත් ප්‍රතිපෝෂණ සහ රසායනික එන්නත් අනුපාතවල ක්ෂණික ගැලපීම සඳහා ඉඩ සලසයි, අඩු හෝ අධික ප්‍රතිකාර වැළැක්වීම.

රසායනික එන්නත් යෙදීම් සඳහා සුදුසු ඝනත්ව මිනුම් උපකරණ තෝරා ගැනීම සඳහා සාධක කිහිපයක් සලකා බැලීම අවශ්‍ය වේ. මිනුම් පරාසය එන්නත් ජලය සහ රසායනික කාරක යන දෙකෙහිම විචල්‍ය ඝනත්වයන්ට ඉඩ දිය යුතු අතර, සමහර විට සැහැල්ලු අති ක්ෂාරවල සිට සාන්ද්‍රිත PAM ද්‍රාවණ දක්වා විහිදේ. වැරදි ලෙස කියවීමේ කාරක සාන්ද්‍රණයන් උපප්‍රශස්ත ප්ලග් කිරීමට හෝ ජලාශ හානිවලට පවා හේතු විය හැකි බැවින් නිරවද්‍යතාවය ඉතා වැදගත් වේ. රසායනික අනුකූලතාව ප්‍රමුඛතම සැලකිල්ලකි; ලෝන්මීටරයේ පේළිගත ඝනත්ව මීටර, විඛාදනයට සහ පරිමාණයට ප්‍රතිරෝධය දැක්වීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද තෙත් කරන ලද ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරයි, එමඟින් අති ක්ෂාර හෝ රසායනිකව ආක්‍රමණශීලී පරිසරවල ක්‍රියා කිරීමට හැකි වේ.

උපකරණ තෝරා ගැනීමේදී ස්ථාපන අවශ්‍යතා සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. නල වින්‍යාසයේ නම්‍යශීලී බව නිසා කොරියෝලිස් ප්‍රවාහ මීටර වාසිදායක වේ - ඒවා සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රවාහ පැතිකඩ බාධාවන්ට ප්‍රතිශක්තිකරණය කරන අතර අවම සෘජු නල ධාවනයක් අවශ්‍ය වන අතර එමඟින් සංකීර්ණ ළිං හිස් සහ ලිස්සා යාම් වලට ඒකාබද්ධ කිරීම විධිමත් කරයි. කෙසේ වෙතත්, විශේෂයෙන් දුරස්ථ, එළිමහන් හෝ ජංගම ජල එන්නත් ඒකකවල මිනුම් විශ්වසනීයත්වය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සවි කිරීම පාරිසරික කම්පන අවම කළ යුතුය.

කොරියෝලිස් මීටර සහ කම්පන නල ඩෙන්සිටෝමීටර දෙකෙහිම චලනය වන කොටස් නොමැතිකම, ගෙවී යාම සහ සංවේදක ප්ලාවිතය හෝ අසාර්ථක වීමේ අවදානම අඩු කිරීම නඩත්තු සලකා බැලීම් කේන්ද්‍රගත කරයි. කෙසේ වෙතත්, සම්මත තරලවලට එරෙහිව සැලසුම් කළ ක්‍රමාංකනය අවශ්‍ය වේ, විශේෂයෙන් නිෂ්පාදන වෙනස්කම් හෝ ජලාශ මැදිහත්වීම් හේතුවෙන් එන්නත් කරන ලද තරලවල සංයුතිය කාලයත් සමඟ මාරු වුවහොත්.

මෙම ඝනත්ව මිනුම් විසඳුම් බොහෝ විට තෙල් ක්ෂේත්‍ර ස්වයංක්‍රීයකරණ පද්ධති සමඟ ඒකාබද්ධ වේ. තත්‍ය කාලීන ඝනත්ව දත්ත අත්පත් කර ගැනීම අඛණ්ඩ ක්‍රියාවලි ප්‍රතිපෝෂණයට සහාය වන අතර, පැතිකඩ පාලන කාරක මාත්‍රාව හෝ ප්ලග් කිරීමේ කාරක මිශ්‍රණය සංවෘත-ලූප් පාලනය සක්‍රීය කරයි. මෙම ඒකාබද්ධ කිරීම රසායනික කාරක එන්නත් කරන විට ඒවායේ ඝනත්වය නිරීක්ෂණය කරයි, ජලාශ අනුකූලතාවයට හානි කළ හැකි ඕනෑම අපගමනය හඳුනා ගනී, සහ ප්‍රශස්ත ප්‍රතිකාරයක් පවත්වා ගැනීම සඳහා පද්ධති පරාමිතීන් ස්වයංක්‍රීයව සකස් කරයි. ප්‍රතිඵලය වන්නේ විෂමජාතීය ජල එන්නත් ළිංවල ප්ලග් කිරීමේ කාරක සහ PAM මාත්‍රාව සඳහා නිරවද්‍ය පේළිගත ඝනත්ව මැනීමයි - නවීන වැඩිදියුණු කළ තෙල් ප්‍රතිසාධන උපාය මාර්ගවල ප්‍රධාන අංගයකි.

Lonnmeter inline density meter වැනි මෙවලම් සමඟ ඉහළ නිරවද්‍යතාවයක්, විශ්වාසදායක ඝනත්ව ලුහුබැඳීමක් පවත්වා ගැනීම ඵලදායී ප්ලගින් කාරක යෙදවීම සහතික කරයි, රසායනික අපද්‍රව්‍ය අඩු කරයි සහ ළිං ක්‍රියාකාරිත්වය පවත්වා ගනී. යෙදුම් සරල තනි ළිං මැදිහත්වීම්වල සිට සංකීර්ණ බහු-කලාප, ස්වයංක්‍රීය එන්නත් ජාල දක්වා විහිදේ, එහිදී තත්‍ය කාලීන රසායනික කාරක ඝනත්ව ලුහුබැඳීම තෙල් ක්ෂේත්‍ර මෙහෙයුම් අරමුණු සඳහා සෘජුවම සහාය වේ.

තත්‍ය කාලීන පේළිගත ඝනත්වය මැනීම සඳහා හොඳම පිළිවෙත්

ජල එන්නත් ළිං සහ විෂමජාතීය ජලාශ වැනි තෙල් ක්ෂේත්‍ර යෙදුම්වල - විශේෂයෙන් ජල එන්නත් ළිං සහ විෂමජාතීය ජලාශ වැනි - ස්ථාවර, නිවැරදි මිනුම් සඳහා - පේළිගත ඝනත්ව මීටර ස්ථානගත කිරීම, ක්‍රමාංකනය කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම සඳහා වන මාර්ගෝපදේශ මූලික වේ. ලෝන්මීටරයේ උපාංග වැනි ප්‍රවාහය ඒකාකාර සහ ලැමිනාර් වන නල මාර්ගවල කොටස්වල ස්ථානගත කළ යුතුය. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ස්තරීකරණය හෝ වාතය ඇතුල්වීම වැළැක්වීම සඳහා නැමීම්, කපාට, පොම්ප සහ ඕනෑම කැළඹිලි ප්‍රභවයකින් මීටර් ස්ථානගත කිරීමයි, එය නිරීක්ෂණය නොකළහොත් නිරවද්‍යතාවයට 5% දක්වා බලපෑම් කළ හැකිය. සම්මත පරිචය යෝජනා කරන්නේ නල විෂ්කම්භය මෙන් අවම වශයෙන් 10 ගුණයක් ඉහළට සහ සංවේදකයෙන් පහළට සෘජු ධාවනයක් ලෙස වන අතර, ජලාශ කළමනාකරණය සඳහා එන්නත් කරන ලද ප්ලගින් කාරක හෝ පැතිකඩ පාලන කාරක ප්‍රශස්ත මිනුම් සඳහා සහාය වේ.

ප්‍රවේශ්‍යතාව සහ පාරිසරික ආරක්ෂාව අත්‍යවශ්‍ය වේ. කම්පනයට හෝ අධික උෂ්ණත්වයන්ට අවම නිරාවරණයක් සහිතව, සාමාන්‍ය පරීක්ෂාව සහ ක්‍රමාංකනය ආරක්ෂිතව සිදු කළ හැකි උපකරණ ස්ථාපනය කරන්න. සංවේදක අඛණ්ඩතාව සහ ආයු කාලය පවත්වා ගැනීම සඳහා උපාංග දිශානතිය - තිරස් හෝ සිරස් - Lonnmeter හි නිශ්චිත මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ යුතුය.

ක්‍රමාංකනය ස්ථාපනයේදී ආරම්භ විය යුතු අතර, අපේක්ෂිත ප්ලගින් කාරකයේ ඝනත්ව පරාසයට ගැලපෙන ඩයෝනීකරණය කළ ජලය හෝ වෙනත් කර්මාන්ත-ක්‍රමාංකනය කළ ප්‍රමිතීන් වැනි සහතික කළ යොමු තරල භාවිතා කළ යුතුය. මෙය මූලික කියවීම් නිවැරදි බව සහතික කරන අතර අඛණ්ඩ අධීක්ෂණය සඳහා මූලික පදනමක් ස්ථාපිත කරයි. මෙහෙයුම් පරිසරයන් තුළ, උපාංග ස්ථායිතාව සහ මෙහෙයුම් ඉල්ලීම් වලට ගැලපෙන පරිදි - සාමාන්‍යයෙන් මාස හයක හෝ වාර්ෂික කාල පරතරයන්හිදී - සාමාන්‍ය ක්‍රමාංකනය කාලසටහන්ගත කරන්න. PAM හෝ වැඩිදියුණු කළ තෙල් ප්‍රතිසාධනය සඳහා යොදවා ඇති අනෙකුත් රසායනික කාරක සඳහා ඝනත්ව කියවීම් මෙම වෙනස්කම් වලට ඉතා සංවේදී බැවින්, ක්‍රමාංකනයට එම්බෙඩඩ් සංවේදක සහ ටෙලිමෙට්‍රි භාවිතයෙන් උෂ්ණත්ව සහ පීඩන උච්චාවචනයන් සඳහා වන්දි ඇතුළත් විය යුතුය.

අභ්‍යන්තර මිනුම් සත්‍යාපනය, වරින් වර තරල සාම්පල ලබා ගැනීමෙන් සහ රසායනාගාරයක ඝනත්වය විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් සිදු කළ යුතු අතර, ප්‍රතිඵල ස්ථානීය කියවීම් සමඟ සංසන්දනය කෙරේ. API RP 13B-2 වැනි ස්ථාපිත නිර්දේශ මගින් සහාය දක්වන මෙම පරිචය, මෙහෙයුම් නිරවද්‍යතාවය සහ අඛණ්ඩ ක්‍රමාංකනයේ කාර්යක්ෂමතාව තහවුරු කිරීමට උපකාරී වේ.

අධීක්ෂණ කාරක ඝනත්වය සඳහා අඛණ්ඩ වැඩ ප්‍රවාහයන් අධීක්ෂණ පද්ධති සමඟ පේළිගත මිනුම් දත්ත ඒකාබද්ධ කිරීම මත රඳා පවතී. ජලාශ පැතිකඩ පාලනය සඳහා පේළිගත කිරීමේ කාරක ඝනත්වය තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කිරීම, ක්‍රියාකරුවන්ට සංයුතියේ හෝ සාන්ද්‍රණයේ අපගමනයන්ට වහාම ප්‍රතිචාර දැක්වීමට ඉඩ සලසයි, විෂමජාතීය ජලාශ සඳහා එන්නත් කිරීමේ උපාය මාර්ග ප්‍රශස්ත කරයි. උදාහරණයක් ලෙස, රසායනික පේළිගත කිරීමේ කාරකයක සංයුතිය පිරිවිතරයෙන් වෙනස් වන විට, ක්ෂණික නිවැරදි කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග සක්‍රීය කරමින් තත්‍ය කාලීන ඝනත්ව මැනීම ඉස්මතු කරයි.

ඝනත්ව දත්ත කළමනාකරණය ඉතා වැදගත් වේ. පේළිගත මිනුම් පද්ධති සෑම දත්ත ලක්ෂ්‍යයක්ම ස්වයංක්‍රීයව ග්‍රහණය කර ගත යුතුය, විෂමතා තත්වයන් සලකුණු කළ යුතුය, සහ ලොග් ක්‍රමාංකන සිදුවීම් සලකුණු කළ යුතුය. ඵලදායී දත්ත විශ්ලේෂණය - චිත්‍රක ප්‍රවණතා බිම් කොටස් සහ සංඛ්‍යානමය වාර්තා හරහා - වේගවත් තීරණ ගැනීමට සහාය වේ, ක්‍රියාවලි ප්‍රශස්තිකරණය සක්‍රීය කරයි, සහ ජල එන්නත් ව්‍යාපෘති සඳහා අනුකූලතා ලියකියවිලි සපයයි. විෂමජාතීය ජලාශවලින් තෙල් ප්‍රතිසාධනය වැඩි දියුණු කිරීමට, නියෝජිත සාන්ද්‍රණයන් සකස් කිරීමට සහ ඉහළ කාර්යසාධනයක් සහිත පැතිකඩ පාලන නියෝජිතයින්ගේ ක්‍රියාකාරිත්වය වලංගු කිරීමට ක්‍රියාකරුවන් මෙම ඝනත්ව දත්ත භාවිතා කළ යුතුය.

අභ්‍යන්තර ඝනත්වය මැනීම සඳහා දියුණු ලෝන්මීටර් උපකරණ භාවිතය දැඩි රසායනික ප්ලග් කිරීමේ කාරක ඝනත්වය ප්‍රශස්තිකරණයට සහාය වන අතර, තෙල් ක්ෂේත්‍ර කණ්ඩායම්වලට ප්ලග් කිරීමේ කාරක සහ පැතිකඩ පාලන කාරකවල කාර්යක්ෂමතාව පවත්වා ගැනීමට හැකි වේ, විශේෂයෙන් සංකීර්ණ ජල එන්නත් ළිං මෙහෙයුම් වලදී. ශක්තිමත් ක්‍රමාංකනය සහ දත්ත භාවිතයන් සමඟ ඒකාබද්ධව මිනුම් උපාංග නිතිපතා සමාලෝචනය කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම, පොලිඇක්‍රිලමයිඩ් (PAM) සහ අදාළ කාරක යෙදුම් සඳහා තෙල් ක්ෂේත්‍ර පේළි ඝනත්ව අධීක්ෂණ පද්ධතිවල අඛණ්ඩ විශ්වසනීයත්වය සහතික කරයි.

පොලිඇක්‍රිලමයිඩ් (PAM) සහ අනෙකුත් පැතිකඩ පාලන රසායනික ද්‍රව්‍ය: අධීක්ෂණය සහ මැනීම

ජල එන්නත් ළිං සඳහා පොලිඇක්‍රිලමයිඩ් (PAM) සහ පැතිකඩ පාලන කාරක අඩංගු තරලවල පේළිගත ඝනත්වය මැනීම සඳහා මෙම ද්‍රව්‍යවල අද්විතීය ගුණාංගවලට ගැලපෙන උපාය මාර්ග අවශ්‍ය වේ. ජලාශ පැතිකඩ පාලනය සහ වැඩිදියුණු කළ තෙල් ප්‍රතිසාධනය සඳහා ප්ලගින් කාරකයක් ලෙස බහුලව භාවිතා වන බහු අවයවකයක් වන PAM ඉහළ අගයක් පෙන්නුම් කරයි.දුස්ස්රාවිතතාවයසහ සංකීර්ණ අවධි හැසිරීම, එය නිවැරදි සහ තත්‍ය කාලීන ඝනත්ව නිරීක්ෂණය සංකීර්ණ කරයි.

ඉහළ දුස්ස්රාවීතාවය සහ ප්‍රතික්‍රියාශීලී මාධ්‍ය සලකා බැලීම්

PAM ද්‍රාවණ, විශේෂයෙන් පොලිඑතිලෙනිමයින් (PEI) වැනි හරස් සම්බන්ධක සමඟ මිශ්‍ර කළ විට, ද්‍රවයේ සිට ජෙල් දක්වා ඉක්මනින් පරිවර්තනය වන අතර එමඟින් විචල්‍ය දුස්ස්රාවිතතාවය සහ ඝනත්වය ඇති වේ. තෙල් ක්ෂේත්‍ර යෙදීම්වල ප්ලග් කිරීමේ කාරක සඳහා පේළිගත ඝනත්ව මැනීම ජෙල්, තික්සොට්‍රොපික් ප්‍රවාහය සහ බහුඅදියර කලාප සඳහා පහසුකම් සැපයිය යුතුය. PAM උෂ්ණත්වය සහ රසායනික පරිසරයට ප්‍රතිචාර වශයෙන් ප්‍රතික්‍රියා කරන විට හෝ ජෙල් කරන විට, තනි ක්‍රියාවලි ප්‍රවාහයක් තුළ ඇති ප්‍රදේශවලට එකවර විවිධ ඝනත්වයන් සහ දුස්ස්රාවිතතාවයන් පෙන්විය හැකි අතර, ඒකාකාර මිනුම් දුෂ්කර කරයි. හදිසි දුස්ස්රාවිතතාවය තෙතමනය සංවේදක ප්‍රතිචාරය වැඩි කරන අතර, අදියර වෙන් කිරීම (ද්‍රවයේ සිට අර්ධ-ඝන දක්වා) කොරියෝලිස් හෝ කම්පන නල ක්‍රම වැනි සම්මත සංවේදක මූලධර්මවලට බාධා කරයි, බොහෝ විට ප්ලාවිතය හෝ සංඥා නැතිවීම ඇති කරයි.

ජල එන්නත් සහ විෂමජාතීය ජලාශ අවස්ථා වල ක්‍රියාවලි උෂ්ණත්වය 150°C දක්වා ළඟා විය හැකි අතර, මිනුම් අභියෝග තීව්‍ර කරයි. ඉහළ උෂ්ණත්වය ජෙල් සෑදීම වේගවත් කරනවා පමණක් නොව, පොලිමර් හායනය වීමේ වේගය වැඩි කරයි, එය දුස්ස්රාවිතතාවය සහ ඝනත්වය යන දෙකටම බලපායි. ලවණ ජලය, බොරතෙල් ග්ලිසරෝල් හෝ වෙනත් ආකලන තිබීම භූ විද්‍යාත්මක හැසිරීම් තවදුරටත් වෙනස් කරයි, එබැවින් රසායනික එන්නත් සඳහා ඝනත්ව මිනුම් උපකරණ භෞතික හා රසායනික පරිසරයේ අඛණ්ඩ මාරුවීම් වලට එරෙහිව ශක්තිමත් විය යුතුය. ඝන අන්තර්ගත උච්චාවචනය සහ ජෙල් එකතු කිරීම හේතුවෙන් සංවේදක අපිරිසිදු වීම සහ සංවේදීතාව නැතිවීම අවම කිරීම සඳහා පේළිගත ඝනත්ව සංවේදකවලට නිතිපතා නැවත ක්‍රමාංකනය කිරීම හෝ නඩත්තු කිරීම අවශ්‍ය විය හැකි බව ක්ෂේත්‍ර අධ්‍යයනවලින් පෙනී යයි.

දුස්ස්රාවීතාවය සහ ඝන අන්තර්ගත අභියෝග ආමන්ත්‍රණය කිරීම

ප්ලගින් කාරක සඳහා පේළිගත ඝනත්වය මැනීම PAM/PEI තරලවල ඝන අංශු බර මගින් සෘජුවම බලපායි. ඝන ද්‍රව්‍ය හෝ පොකුරු සෑදී පතල් කැණීම් හෝ තෙල් ක්ෂේත්‍ර අවස්ථා වලදී පදිංචි වන විට, දේශීයකරණය වූ ඝනත්වය - සහ දුස්ස්රාවිතතාවය - කාලයත් සමඟ උච්චාවචනය වන අතර, තෙල් ක්ෂේත්‍ර පේළිගත ඝනත්ව අධීක්ෂණ පද්ධතිවල ක්‍රියාකාරිත්වය සංකීර්ණ කරයි. උදාහරණය: විෂමජාතීය ජලාශවල PAM මත පදනම් වූ පැතිකඩ පාලන කාරක එන්නත් කිරීමේදී, ඝන සහ අර්ධ-ඝන ජෙල් වල ගතික ගොඩනැගීම වේගවත් අවධි වෙන්වීමට හේතු විය හැක. මෙය ප්‍රවාහයේ ස්ථානගත කර ඇති ඝනත්ව සංවේදක අවහිර කිරීමට හෝ පක්ෂග්‍රාහී කිරීමට හේතු විය හැකි අතර, දත්ත විශ්වසනීයත්වයට බලපායි.

තත්‍ය කාලීන රසායනික කාරක ඝනත්වය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා මෙම වේගවත් වෙනස්කම් විසඳීමට හැකියාව ඇති මිනුම් පද්ධතියක් අවශ්‍ය වේ. සාම්ප්‍රදායික තාක්ෂණයන්හි සීමාවන් ජය ගැනීම සඳහා උසස් සංවේදක අල්ට්‍රා සවුන්ඩ් හෝ න්‍යෂ්ටික ක්‍රම භාවිතා කළ හැකිය, නමුත් ඉහළ උෂ්ණත්ව, බහුඅදියර PAM ප්‍රවාහයන්හි ක්ෂේත්‍ර විශ්වසනීයත්වය අඛණ්ඩව වැඩිදියුණු කළ යුතු ක්ෂේත්‍රයක් ලෙස පවතී.

ප්ලග් කිරීම, පැතිකඩ පාලනය සහ ස්වීප් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ඇඟවුම්

PAM සහ අනෙකුත් රසායනික ප්ලග් කිරීමේ කාරක භාවිතා කරන ජල එන්නත් ළිංවල ඵලදායී පැතිකඩ පාලනය සඳහා, ප්ලග් කිරීමේ ගැඹුර සහ ස්වීප් කාර්යක්ෂමතාව පුරෝකථනය කිරීම සඳහා නිවැරදි ඝනත්වය පවත්වා ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ. ප්ලග් කිරීමේ කාරකයේ ඝනත්ව ප්‍රශස්තිකරණය විෂමජාතීය ජලාශ අනුකෘතිය හරහා එහි චලනය තීරණය කරයි, අනුකූලතාවයට සහ සමස්ත ප්‍රකෘතියට බලපායි. ප්‍රමාණවත් ඝනත්ව කළමනාකරණයක් නොමැතිකම එන්නත් රේඛා තුළ නොමේරූ ජෙලේෂණයට හෝ තෙල් දරණ සැකැස්මට ප්‍රමාණවත් ලෙස විනිවිද යාමට හේතු විය හැක.

ස්වීප් වැඩි දියුණු කිරීම සහ අනුකූලතා පාලනය අතරතුර, විෂමජාතීය ජලාශවල PAM යෙදුම් තරල ඝනත්වය පිළිබඳ අඛණ්ඩ, නිවැරදි ප්‍රතිපෝෂණ වලින් ප්‍රතිලාභ ලබයි. දුස්ස්රාවිතතාවය සහ ඝන ද්‍රව්‍ය හේතුවෙන් ඝනත්ව විචලනය ආමන්ත්‍රණය කිරීමට අපොහොසත් වීම ඉහළ කාර්යසාධනයක් සහිත පැතිකඩ පාලන කාරකවල කාර්යක්ෂමතාව අඩු කළ හැකිය. පේළිගත ඝනත්ව මිනුම් පද්ධති තත්‍ය කාලීන කියවීම් මත පදනම්ව - එන්නත් අනුපාත ගැලපීම හෝ සූත්‍රගත කිරීමේ වෙනස් කිරීම වැනි - කාලෝචිත මැදිහත්වීම් සක්‍රීය කරයි. මේ අනුව, තෙල් ක්ෂේත්‍ර යෙදීම්වල ප්ලගින් කාරකයේ ඝනත්වය සාර්ථක ජල එන්නත් කිරීම සහ ජලාශ කළමනාකරණය සඳහා ප්‍රධාන පරාමිතියක් බවට පත්වේ.

පර්යේෂණාත්මක ධාවන වලින් ලබාගත් සාරාංශ සංඛ්‍යාලේඛනවලින් හෙළි වන්නේ වේගවත් ජෙලීකරණය හෝ ඝන අන්තර්ගත උච්චාවචනය අතරතුර ඝනත්ව කියවීමේ දෝෂය 15% ඉක්මවිය හැකි බවයි, එය විශ්වසනීයත්වය සහතික කිරීම සඳහා වරින් වර ක්‍රමාංකනය සහ සංවේදක නඩත්තු කිරීමේ අවශ්‍යතාවය පෙන්නුම් කරයි. තෙල් ක්ෂේත්‍ර පැතිකඩ පාලනය කිරීමේදී ජල එන්නත් ළිං සහ ශක්තිමත් PAM යෙදුම් සඳහා ඵලදායී ප්ලගින් කාරක යෙදවීම සඳහා ඝනත්ව මිනුම් තාක්ෂණය සහ ප්‍රොටෝකෝල ප්‍රශස්ත කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

ඝනත්ව දත්ත භාවිතයෙන් නියෝජිත සංයුතිය සහ එන්නත් කිරීමේ උපාය මාර්ග ප්‍රශස්ත කිරීම

ජල එන්නත් ළිංවල, විශේෂයෙන් විෂමජාතීය ජලාශ පරිසරවල, පැතිකඩ පාලනය සහ ප්ලග් කිරීමේ කාරක සඳහා සංයුතිය සහ එන්නත් කිරීමේ උපාය මාර්ගය පාලනය කිරීම සඳහා තත්‍ය කාලීන ඝනත්වය මැනීම කේන්ද්‍රීය වේ. Lonnmeter විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද උපකරණ වැනි උපකරණවලින් ලැබෙන පේළිගත ඝනත්ව දත්ත, ක්‍රියාකරුවන්ට එන්නත් කරන විට Polyacrylamide (PAM) සහ උසස් පොලිමර් ක්ෂුද්‍ර ගෝල වැනි රසායනික කාරක සාන්ද්‍රණය ප්‍රශස්ත කිරීමට හැකියාව ලබා දෙන අතර, වත්මන් ජලාශ තත්ත්වයන්ට ගැලපෙන පරිදි නිශ්චිත බෙදාහැරීමක් සහතික කරයි.

ඝනත්ව ප්‍රතිපෝෂණය සූත්‍රගත කිරීමේ ගැලපුම් සඳහා තීරණාත්මක පරාමිතියකි. එන්නත් කිරීමට පෙර සහ අතරතුර ප්ලග් කිරීමේ කාරකවල ඝනත්වය අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් ක්‍රියාකරුවන්ට කාරක සාන්ද්‍රණය සහ රසායනික මාත්‍රාව මොඩියුලේට් කළ හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස, පේළිගත ඝනත්වය මැනීම මඟින් ප්ලග් කිරීමේ කාරක ප්‍රවාහයේ අනපේක්ෂිත තනුක කිරීමක් අනාවරණය වුවහොත්, පාලන පද්ධතියට ස්වයංක්‍රීයව සාන්ද්‍රණය වැඩි කිරීමට හෝ ඉලක්ක පිරිවිතරයන්ට නැවත පැමිණීමට කාරක මිශ්‍රණය සකස් කිරීමට හැකිය. මෙම ප්‍රවේශය PAM හෝ බහු පරිමාණ පොලිමර් ක්ෂුද්‍රගෝල සූත්‍රවල කාර්යක්ෂමතාව පවත්වා ගෙන යන අතර, ජල එන්නත් ළිංවල ඒවායේ ප්ලග් කිරීමේ ක්‍රියාකාරිත්වය වැඩි කරන අතර අඩු පාරගම්යතා කලාපවල පාලනයකින් තොරව ජල ප්‍රවාහය අවම කරයි.

ප්‍රශස්ත ඝනත්ව මැනීම බහු-වට ගංවතුර උපාය මාර්ග වැඩි දියුණු කරයි. අනුක්‍රමික එන්නත් චක්‍ර අතරතුර කාරක ඝනත්වයේ තත්‍ය කාලීන වෙනස්කම් නිරීක්ෂණය කිරීමෙන්, ඉංජිනේරුවන්ට එක් එක් වටය සියුම් ලෙස සකස් කළ හැකිය - නිශ්චිත ජලාශ කොටස්වල අඩු හෝ අධික ලෙස ප්‍රතිකාර කිරීම අඩු කරයි. ජෙල් කාරක අනුගමනය කරන පොලිමර් ක්ෂුද්‍ර ගෝලවල අනුක්‍රමික යෙදුම් වැනි ඒකාබද්ධ ගංවතුර සඳහා, ඝනත්ව නිරීක්ෂණය මිශ්‍රණ කාර්යක්ෂමතාව හඳුනාගෙන උපරිම අනුකූලතා පාලනය සඳහා පියාසර ගැලපීම් අවුලුවයි.

පහත වගුවේ බහු-වටකුරු යෙදුම් හරහා කාරක ඝනත්වය, එන්නත් පීඩනය සහ තෙල් ප්‍රතිසාධන අනුපාතය අතර සම්බන්ධතාවය නිරූපණය කෙරේ:

ප්‍රතිසාධන අනුපාතය එදිරිව කාරක ඝනත්වය සහ එන්නත් පීඩනය | කාරක ඝනත්වය (g/cm³) | එන්නත් පීඩනය (MPa) | ප්‍රතිසාධන අනුපාතය (%) |

|-------------------------||

| 1.05 | 12 | 47 |

| 1.07 | 13 | 52 |

| 1.09 | 14 | 56 |

| 1.11 | 15 | 59 |

ඝනත්වය මැනීමේදී ඉහළ නිරවද්‍යතාවයක් සහ ප්‍රතිචාරාත්මක බවක්, උදාහරණයක් ලෙස Lonnmeter වෙතින් එන ඉන්ලයින් ඝනත්ව අධීක්ෂණ පද්ධති සමඟ ලබා ගන්නා පරිදි, නාලිකාකරණය සෘජුවම වළක්වයි. තත්‍ය කාලීන ඝනත්ව ලුහුබැඳීම මඟින් ප්ලගින් කාරකය ප්‍රමාණවත් ලෙස සාන්ද්‍රණය වී ඇති බව සහතික කරයි, එමඟින් ස්වීප් කාර්යක්ෂමතාව අඩාල කළ හැකි මනාප ජල නාලිකා සංවර්ධනය නතර වේ. ඝනත්වය පිළිබඳ ක්ෂණික වාර්තා කිරීම ක්‍රියාකරුවන්ට එන්නත් පීඩනය වැඩි කිරීමට හෝ සංයුතිය නැවත ක්‍රමාංකනය කිරීමට, ඒකාකාර ප්ලගින් සුරක්ෂිත කිරීමට සහ දුර්වල ජලාශ කලාප ආරක්ෂා කිරීමට ඉඩ සලසයි.

ඝනත්ව සංඥා දත්ත කාර්යක්ෂමව භාවිතා කිරීම එන්නත් පීඩන පාලනය වැඩි දියුණු කරයි. ක්‍රියාකරුවන්ට තරල දුස්ස්රාවිතතාවයට සහ පීඩනයට බලපාන ඝනත්වයේ වෙනස්කම් වලට ප්‍රතිචාර දැක්විය හැකි අතර, එමඟින් ප්‍රශස්ත පොම්ප සැකසුම් පවත්වා ගෙන යන අතර අධික පීඩනය හෝ ඌන ක්‍රියාකාරීත්වය වළක්වයි. මෙම දත්ත මත පදනම් වූ ප්‍රවේශය රසායනික අධික භාවිතය හෝ ප්‍රමාණවත් නොවන ප්ලග් කිරීම හා සම්බන්ධ මෙහෙයුම් පිරිවැය අඩු කරන අතරම සමස්ත තෙල් ප්‍රතිසාධනය වැඩි කරයි.

විෂමජාතීය ජලාශවල යෙදීම් සඳහා, රසායනික කාරකවල නිරවද්‍ය ඝනත්ව ප්‍රශස්තිකරණය - විශේෂයෙන් PAM හෝ බහු-පරිමාණ පොලිමර් ක්ෂුද්‍ර ගෝල - ප්ලගින් කාරකයේ යාන්ත්‍රික හා රසායනික පැතිකඩ පාෂාණයේ සිදුරු ව්‍යුහයන්ගේ විවිධත්වයට ගැලපෙන පරිදි සකස් කරයි. ප්‍රතිඵලය වන්නේ ජල එන්නත් ළිං සඳහා තෙල් ප්‍රතිසාධනයේ වැඩිදියුණු කළ ස්වීප් කාර්යක්ෂමතාව සහ දිගුකාලීන වැඩිදියුණු කිරීමයි. නවීන තෙල් ක්ෂේත්‍ර මෙහෙයුම් වලදී රසායනික කාරක ක්‍රියාකාරිත්වය, තත්‍ය කාලීන ගැලපීම සහ උපායමාර්ගික පාලනය සඳහා පේළිගත ඝනත්ව මැනීම තවමත් මූලික තාක්ෂණයකි.

නිතර අසන පැන

පැතිකඩ පාලන නියෝජිතයන් සඳහා පේළිගත ඝනත්වය මැනීමේ වැදගත්කම කුමක්ද?

ජල එන්නත් ළිං කළමනාකරණය කිරීමේදී, ක්‍රියාකරුවන්ට පැතිකඩ පාලන කාරකවල සංයුතිය සහ කාර්යක්ෂමතාව තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කිරීමට හැකියාව ලබා දීමෙන්, පේළිගත ඝනත්වය මැනීම වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. අඛණ්ඩ දත්ත ප්‍රවාහය සමඟ, ක්ෂේත්‍ර ඉංජිනේරුවන්ට රසායනික ප්ලග් කාරක වැනි පැතිකඩ පාලන කාරක, අපේක්ෂිත සාන්ද්‍රණයන්හි මිශ්‍ර කර එන්නත් කර තිබේද යන්න සත්‍යාපනය කළ හැකිය. මෙය එන්නත් පරාමිතීන් වහාම සකස් කිරීමට සහාය වන අතර, අධික මාත්‍රාව හෝ අඩු මාත්‍රාව අඩු කරන අතර මෙහෙයුම් කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කරයි. තත්‍ය කාලීන ඝනත්ව තීක්ෂ්ණ බුද්ධිය තරල ගුණාංගවල ඕනෑම අපගමනය ඉක්මනින් හඳුනා ගැනීමට ද ඉඩ සලසයි, ක්‍රියාවලි ස්ථායිතාව පවත්වා ගැනීමට සහ ජලාශය තුළ ප්‍රශස්ත ස්වීප් ලබා ගැනීමට වේගවත් මැදිහත්වීමක් සක්‍රීය කරයි. පේළිගත ඝනත්ව මීටර අපේක්ෂිත කලාපවලට නියෝජිතයින් අඛණ්ඩව බෙදා හැරීම සහතික කිරීම, ජලාශ කළමනාකරණය සහ තෙල් ප්‍රතිසාධන අනුපාත සෘජුවම වැඩිදියුණු කිරීම මගින් නාලිකාකරණය වැනි ගැටළු වළක්වා ගැනීමට උපකාරී වේ.

විෂමජාතීය ජලාශවල ප්ලගින් කාරකවල ඝනත්වය ඒවායේ කාර්යක්ෂමතාවයට බලපාන්නේ කෙසේද?

ප්ලගින් කාරකයක ඝනත්වය සංකීර්ණ, විෂමජාතීය ජලාශවල එහි හැසිරීමට සෘජුවම බලපායි. අඩු ඝනත්ව කාරක ඉහළ පාරගම්යතා මාර්ග මඟ හැරීමේ අවදානමක් ඇති බැවින්, අධික ඝනත්ව කාරක අකාලයේ පදිංචි වී අනපේක්ෂිත කලාප අවහිර කළ හැකි බැවින්, නියෝජිතයා ඉලක්ක කලාප කරා ළඟා වන බව සහතික කිරීම සඳහා නිවැරදි ඝනත්ව පාලනය ඉතා වැදගත් වේ. මෙම ඝනත්ව ගැළපීම ප්ලගින් කාරකය ඵලදායී ලෙස සංක්‍රමණය වන බව සහතික කරයි, අනවශ්‍ය ජල නාලිකාකරණය අඩු කිරීම සහ ස්වීප් කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කරයි. ඵලදායී යෙදුම සඳහා, තත්‍ය කාලීන ඝනත්ව මැනීම මඟින් ඝනත්ව විචලනයන් වහාම හඳුනා ගැනීමට සහ නිවැරදි කිරීමට ඉඩ සලසයි, එමඟින් නියෝජිතයාගේ අවහිර කිරීමේ ධාරිතාව උපරිම කරන අතර විවිධ ස්ථරවල නිර්මාණය කර ඇති පරිදි එය ක්‍රියාත්මක වන බව සහතික කිරීමෙන් තෙල් ප්‍රතිසාධනය වැඩි දියුණු කරයි.

ජල එන්නත් ළිංවල තත්‍ය කාලීන ඝනත්වය මැනීම සඳහා සුදුසු උපකරණ මොනවාද?

ජල එන්නත් ළිංවල ඉල්ලුමක් ඇති පරිසරය තුළ විශ්වාසදායක තත්‍ය කාලීන ඝනත්ව මිනුම් සඳහා ශක්තිමත් සහ රසායනිකව ප්‍රතිරෝධී උපාංග අවශ්‍ය වේ. කොරියෝලිස් ප්‍රවාහ මීටර සහ කම්පන නල ඩෙන්සිටෝමීටර සාමාන්‍යයෙන් යොදවනු ලබන්නේ ඒවායේ ඔප්පු කරන ලද නිරවද්‍යතාවය සහ පේළිගත භාවිතය සඳහා යෝග්‍යතාවය නිසාය. මෙම උපකරණ එන්නත් මෙහෙයුම්වල සාමාන්‍ය ඉහළ පීඩන, විචල්‍ය උෂ්ණත්වයන් සහ ආක්‍රමණශීලී රසායනික පරිසරයන්ට ඔරොත්තු දෙන අතර, නිතර නැවත ක්‍රමාංකනය කිරීමකින් තොරව ප්ලගින් කාරක සහ පැතිකඩ පාලන කාරක අඛණ්ඩව අධීක්ෂණය කරයි. මෙම මීටර මගින් නිපදවන දත්ත ක්‍රියාවලි ලුහුබැඳීම සහ ක්ෂණික ගැලපීම, කාර්ය සාධනය සුරක්ෂිත කිරීම සහ ක්ෂේත්‍රයේ මෙහෙයුම් අවදානම් අවම කිරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වේ.

පැතිකඩ පාලන යෙදුම්වල පොලිඇක්‍රිලමයිඩ් (PAM) ඝනත්වය මැනීම අභියෝගාත්මක වන්නේ ඇයි?

ජල එන්නත් ළිං සඳහා බහුලව භාවිතා වන පැතිකඩ පාලන කාරකයක් වන පොලිඇක්‍රිලමයිඩ් (PAM) හි ඝනත්වය මැනීම අද්විතීය මෙහෙයුම් අභියෝග ඉදිරිපත් කරයි. PAM හි ඉහළ දුස්ස්රාවිතතාවය සහ ඇතැම් තත්වයන් යටතේ අදියර වෙන් කිරීම සහ ජෙලීකරණය සඳහා එහි ප්‍රවණතාවය සාම්ප්‍රදායික ඩෙන්සිටෝමිතික ක්‍රමවලට බාධා කළ හැකිය. මෙය බොහෝ විට අස්ථායී කියවීම් වලට හේතු වේ. නිරවද්‍යතාවය පවත්වා ගැනීම සඳහා, ස්වයං-පිරිසිදු කිරීමේ කම්පන නල ඩෙන්සිටෝමීටර වැනි වැඩිදියුණු කළ සැලසුම් සහිත විශේෂිත ඉන්ලයින් උපාංග සහ නිතිපතා නඩත්තු ක්‍රම අවශ්‍ය වේ. අපිරිසිදුකම හෝ වායු බුබුලු හිරවීමට එරෙහිව කාලානුරූපී ක්‍රමාංකනය සහ සුපරීක්ෂාකාරීත්වය ඝනත්ව දත්ත විශ්වාසදායකව පවතින බව තවදුරටත් සහතික කරයි, විෂමජාතීය ජලාශවල PAM-පාදක විසඳුම් ඵලදායී ලෙස යෙදවීමට සහාය වේ.

පැතිකඩ පාලන නියෝජිතයන් සඳහා එන්නත් කිරීමේ උපාය මාර්ග ප්‍රශස්ත කිරීම සඳහා ඝනත්ව දත්ත භාවිතා කළ හැකිද?

ඔව්, තත්‍ය කාලීන ඝනත්ව දත්ත එන්නත් කළමනාකරණයට ඒකාබද්ධ කිරීම මඟින් ක්‍රියාකරුවන්ට පැතිකඩ පාලන කාරක සහ ප්ලග් කිරීමේ කාරකවල මාත්‍රාව, සාන්ද්‍රණය සහ ප්‍රවාහ අනුපාත ගතිකව සකස් කිරීමට බලය ලබා දේ. මෙම කැටිති නිරීක්ෂණය මගින් විෂමජාතීය ජලාශ තුළ නිරවද්‍ය කාරක ස්ථානගත කිරීම සහ ඉහළ පාරගම්යතා නාලිකා ඵලදායී ලෙස අවහිර කිරීම සක්‍රීය කරයි. පේළිගත ඝනත්ව කියවීම් මත පදනම් වූ අනුවර්තන උපාය මාර්ග ජලාශ අනුකූලතාව වැඩි දියුණු කරයි, අපේක්ෂිත පීඩන බෙදාහැරීම් පවත්වා ගනී, සහ රසායනික නාස්තිය අවම කරයි. ප්‍රතිඵලය වන්නේ වැඩිදියුණු කළ තෙල් ප්‍රතිසාධනය සඳහා වඩාත් කාර්යක්ෂම, ප්‍රතිචාරාත්මක ප්‍රවේශයකි - විශේෂයෙන් සංකීර්ණ හෝ පරිණත තෙල් ක්ෂේත්‍රවල වටිනා - එන්නත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පුරා තත්වයන් පරිණාමය වන විට සෑම කලාපයකටම ප්‍රශස්ත කාරක ප්‍රතිකාර ලැබෙන බව සහතික කරයි.


පළ කිරීමේ කාලය: දෙසැම්බර්-12-2025