அளவீட்டு நுண்ணறிவை மேலும் துல்லியமாக்குங்கள்!

துல்லியமான மற்றும் புத்திசாலித்தனமான அளவீட்டிற்கு லோன்மீட்டரைத் தேர்வுசெய்க!

மிக ஆழமான கிணறு தோண்டுதலில் நிகழ்நேர பாகுத்தன்மை கண்காணிப்பு

மிக ஆழமான கிணறு தோண்டும் செயல்பாடுகளில், ஹைட்ராலிக் செயல்திறன் மற்றும் கிணறு துளை நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்வதற்கு துளையிடும் திரவங்களின் பாகுத்தன்மையை நிர்வகிப்பது மிக முக்கியம். பாகுத்தன்மையைக் கட்டுப்படுத்தத் தவறுவது கிணறு சரிவை ஏற்படுத்தும், அதிகப்படியான துளையிடும் திரவ இழப்பை ஏற்படுத்தும் மற்றும் உற்பத்தி செய்யாத நேரத்தை அதிகரிக்கும். தீவிர அழுத்தம் மற்றும் வெப்பநிலை போன்ற கீழ் துளை சுற்றுச்சூழல் சவால்கள், கணிக்கக்கூடிய ரியாலஜிக்கல் கட்டுப்பாட்டை அடைய, வடிகட்டுதல் இழப்பைக் குறைக்க மற்றும் ஆபத்தான திரவ இழப்பு நிகழ்வுகளைத் தடுக்க துல்லியமான, நிகழ்நேர கண்காணிப்பைக் கோருகின்றன. பயனுள்ள பாகுத்தன்மை ஒழுங்குமுறை ஆதரிக்கிறது.மண் திரவத்தைத் துளைத்தல்இழப்பு கட்டுப்பாடு, பெண்டோனைட் துளையிடும் திரவ பண்புகளை மேம்படுத்துகிறது, மேலும் துளையிடுதலுக்கான தானியங்கி இரசாயன ஊசி அமைப்புகள் மூலம் முன்கூட்டிய பதில்களை செயல்படுத்துகிறது.

மிக ஆழமான கிணறு தோண்டும் சூழல்கள்

மிக ஆழமான கிணறு தோண்டுதல் என்பது 5000 மீட்டருக்கும் அதிகமான ஆழத்தை அடைவதைக் குறிக்கிறது, பல திட்டங்கள் இப்போது 8000 மீட்டரைத் தாண்டிவிட்டன, குறிப்பாக தாரிம் மற்றும் சிச்சுவான் படுகைகள் போன்ற பகுதிகளில். இந்த செயல்பாடுகள் தனித்துவமான கடுமையான டவுன்ஹோல் சுற்றுச்சூழல் சவால்களை எதிர்கொள்கின்றன, அவை உயர்ந்த உருவாக்க அழுத்தங்கள் மற்றும் வழக்கமான வரம்புகளை விட மிக அதிகமான வெப்பநிலைகளால் குறிக்கப்படுகின்றன. HPHT (உயர் அழுத்தம், உயர் வெப்பநிலை) என்ற சொல் 100 MPa க்கு மேல் உருவாக்க அழுத்தங்கள் மற்றும் பெரும்பாலும் 150°C க்கு மேல் வெப்பநிலை கொண்ட சூழ்நிலைகளை வரையறுக்கிறது, இது பொதுவாக இலக்கு வைக்கப்பட்ட மிக ஆழமான அமைப்புகளில் காணப்படுகிறது.

தனித்துவமான செயல்பாட்டு சவால்கள்

மிகவும் ஆழமான சூழல்களில் துளையிடுதல் தொடர்ச்சியான தொழில்நுட்ப தடைகளை முன்வைக்கிறது:

  • மோசமான துளையிடும் திறன்:கடினமான பாறை, சிக்கலான உடைந்த மண்டலங்கள் மற்றும் மாறி அழுத்த அமைப்புகள் புதுமையான துளையிடும் திரவ கலவைகள் மற்றும் சிறப்பு டவுன்ஹோல் கருவிகளைக் கோருகின்றன.
  • புவி வேதியியல் வினைத்திறன்:இந்த அமைப்புகளில், குறிப்பாக உடைந்த மண்டலங்களில், துளையிடும் சேற்றுடன் வேதியியல் தொடர்புகளுக்கு ஆளாகின்றன, இதனால் கிணறு சரிவு மற்றும் கடுமையான திரவ இழப்பு போன்ற அபாயங்கள் ஏற்படுகின்றன.
  • உபகரண நம்பகத்தன்மை:பிட்கள், உறை மற்றும் நிறைவு கருவிகளுக்கான நிலையான வடிவமைப்புகள் பெரும்பாலும் HPHT சுமைகளைத் தாங்குவதில் சிரமப்படுகின்றன, இதன் விளைவாக டைட்டானியம் உலோகக் கலவைகள், மேம்பட்ட முத்திரைகள் மற்றும் அதிக திறன் கொண்ட ரிக்குகள் போன்ற மேம்படுத்தப்பட்ட பொருட்களின் தேவை ஏற்படுகிறது.
  • சிக்கலான கிணறு கட்டமைப்பு:கிணற்றின் நீளம் முழுவதும் வேகமாக மாறிவரும் அழுத்தம் மற்றும் வெப்பநிலை ஆட்சிகளை நிவர்த்தி செய்ய பல-நிலை உறை திட்டங்கள் அவசியம், இது கிணற்றின் ஒருமைப்பாடு மேலாண்மையை சிக்கலாக்குகிறது.
மிக ஆழமான கிணறு தோண்டுதல்

மிக ஆழமான கிணறு தோண்டுதல்

*

கிணறு சரிவைக் குறைப்பதற்கும் ஒட்டுமொத்த நிலைத்தன்மையை மேம்படுத்துவதற்கும் அரிப்பை எதிர்க்கும், சூப்பர்-லைட் அலாய் உறைகள் மிக முக்கியமானவை என்பதை தாரிம் படுகையிலிருந்து கிடைத்த கள சான்றுகள் நிரூபிக்கின்றன. இருப்பினும், ஒரு படுகையில் வேலை செய்வது புவியியல் மாறுபாடு காரணமாக வேறு இடங்களில் தழுவல் தேவைப்படலாம்.

கீழ்நோக்கிச் செல்லும் சுற்றுச்சூழல் காரணிகள்: உயர் அழுத்தம் மற்றும் உயர் வெப்பநிலை

துளையிடும் திரவ மேலாண்மையின் ஒவ்வொரு அம்சத்தையும் HPHT நிலைமைகள் சீர்குலைக்கின்றன.

  • அழுத்த உச்சநிலைகள்சேறு எடை தேர்வை பாதிக்கிறது, திரவ இழப்பு கட்டுப்பாட்டை சவால் செய்கிறது மற்றும் வெடிப்புகள் அல்லது கிணறு கட்டுப்பாட்டு சம்பவங்களுக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
  • வெப்பநிலை ஏற்ற இறக்கங்கள்துளையிடும் திரவ பாலிமர்களின் விரைவான வெப்பச் சிதைவை ஏற்படுத்தி, பாகுத்தன்மையைக் குறைத்து, மோசமான இடைநீக்க பண்புகளை விளைவிக்கும். இது அதிகரித்த வடிகட்டுதல் இழப்பு மற்றும் சாத்தியமான கிணறு துளை உறுதியற்ற தன்மைக்கு வழிவகுக்கிறது.

இந்த நிலைமைகளின் கீழ் நிலைத்தன்மை மற்றும் வடிகட்டுதல் செயல்திறனைப் பராமரிக்க மேம்பட்ட பாலிமர்கள் மற்றும் நானோகாம்போசிட்டுகள் உள்ளிட்ட உயர் வெப்பநிலை துளையிடும் திரவ சேர்க்கைகள் அவசியமானவை என்று நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளன. உடைந்த மற்றும் வினைத்திறன் மிக்க அமைப்புகளில் ஏற்படும் இழப்புகளைக் குறைக்க புதுமையான ரெசின்கள் மற்றும் அதிக உப்பு-எதிர்ப்பு முகவர்கள் தீவிரமாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

துளையிடும் திரவ மேலாண்மைக்கான தாக்கங்கள்

பெண்டோனைட் துளையிடும் திரவ பண்புகளின் மேலாண்மை மற்றும் சேற்றை துளையிடுவதற்கான திரவ இழப்பு சேர்க்கைகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது HPHT-இயக்கப்படும் சிதைவு மற்றும் உறுதியற்ற தன்மையைக் கணக்கிட வேண்டும். தானியங்கி வேதியியல் டோசிங் சிஸ்டம் ஆட்டோமேஷன் மற்றும் நிகழ்நேர பாகுத்தன்மை கண்காணிப்பு மூலம் வலுப்படுத்தப்பட்ட உயர் செயல்திறன் சேர்க்கைகள் பெருகிய முறையில் அவசியமாகின்றன.

  • துளையிடும் சேறு ரியாலஜி கட்டுப்பாடுதீவிர HPHT நிலைமைகளின் நிறமாலை முழுவதும் மகசூல் அழுத்தம், பாகுத்தன்மை மற்றும் திரவ இழப்பு கட்டுப்பாட்டை பராமரிக்கக்கூடிய திரவ அமைப்புகளைப் பயன்படுத்துவதை இது சார்ந்துள்ளது.
  • சேறு தோண்டும்போது வடிகட்டுதல் இழப்பைத் தடுத்தல்வலுவான இரசாயன ஊசி அமைப்புகள் மற்றும் தொடர்ச்சியான கண்காணிப்பை நம்பியுள்ளது, சில நேரங்களில் நிகழ்நேர சரிசெய்தலுக்காக HTHP அதிர்வு விஸ்கோமீட்டர் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துகிறது.
  • கிணற்றுப் பாதை நிலைத்தன்மை தீர்வுகள்டவுன்ஹோல் சென்சார்கள் மற்றும் முன்கணிப்பு பகுப்பாய்வுகளிலிருந்து தொடர்ச்சியான தரவைப் பயன்படுத்தி, செயலில் மற்றும் தகவமைப்பு திரவ மேலாண்மை தேவைப்படுகிறது.

சுருக்கமாக, மிக ஆழமான கிணறு தோண்டும் ஆபரேட்டர்களின் தீவிர சூழல்கள் தனித்துவமான, வேகமாக வளர்ந்து வரும் செயல்பாட்டு சவால்களை எதிர்கொள்ள கட்டாயப்படுத்துகின்றன. திரவத் தேர்வு, சேர்க்கை புதுமை, நிகழ்நேர துளையிடும் திரவ பாகுத்தன்மை கண்காணிப்பு மற்றும் உபகரண நம்பகத்தன்மை ஆகியவை கிணறு ஒருமைப்பாடு மற்றும் துளையிடும் செயல்திறனை நிலைநிறுத்துவதில் மிக முக்கியமான பணியாகின்றன.

பெண்டோனைட் துளையிடும் திரவங்கள்: கலவை, செயல்பாடு மற்றும் சவால்கள்

பெண்டோனைட் துளையிடும் திரவங்கள், மிக ஆழமான கிணறு தோண்டலில் நீர் சார்ந்த சேற்றின் முதுகெலும்பாக அமைகின்றன, அவற்றின் தனித்துவமான வீக்கம் மற்றும் ஜெல் உருவாக்கும் திறன்களுக்கு அவை மதிப்புமிக்கவை. இந்த பண்புகள் பெண்டோனைட்டை துளையிடும் துண்டுகளை இடைநிறுத்தவும், துளையிடும் திரவ பாகுத்தன்மையைக் கட்டுப்படுத்தவும், வடிகட்டுதல் இழப்பைக் குறைக்கவும் அனுமதிக்கின்றன, திறமையான துளை சுத்தம் மற்றும் கிணறு துளை நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்கின்றன. களிமண் துகள்கள் pH மற்றும் சேர்க்கைகளைப் பயன்படுத்தி குறிப்பிட்ட கீழ் துளை சூழல்களுக்கு சரிசெய்யக்கூடிய கூழ்ம இடைநீக்கங்களை உருவாக்குகின்றன.

பெண்டோனைட்டின் பண்புகள் மற்றும் பாத்திரங்கள்

  • வீக்க திறன்:பெண்டோனைட் தண்ணீரை உறிஞ்சி, அதன் உலர்ந்த அளவை விட பல மடங்கு விரிவடைகிறது. இந்த வீக்கம் பயனுள்ள வெட்டுக்களை இடைநிறுத்த உதவுகிறது மற்றும் கழிவுகளை மேற்பரப்புக்கு கொண்டு செல்கிறது.
  • பாகுத்தன்மை மற்றும் ஜெல் வலிமை:ஜெல் அமைப்பு அத்தியாவசிய பாகுத்தன்மையை வழங்குகிறது, திடப்பொருட்கள் படிவதைத் தடுக்கிறது - இது துளை சூழல் சவால்களில் ஒரு முக்கிய தேவையாகும்.
  • வடிகட்டி கேக் உருவாக்கம்:பெண்டோனைட் கிணற்றுத் துளை சுவரில் மெல்லிய, குறைந்த ஊடுருவக்கூடிய வடிகட்டி கேக்குகளை உருவாக்குகிறது, இது திரவ படையெடுப்பைக் கட்டுப்படுத்துகிறது மற்றும் கிணற்றுத் துளை சரிவைத் தடுக்க உதவுகிறது.
  • புவியியல் கட்டுப்பாடு:உயர் அழுத்த உயர் வெப்பநிலை துளையிடுதலுக்கான துளையிடும் மண் ரியாலஜி கட்டுப்பாட்டிற்கு, வெட்டு அழுத்தத்தின் கீழ் பெண்டோனைட்டின் நடத்தை மையமாக உள்ளது.

HPHT நிபந்தனைகளின் கீழ் பாதிப்புகள்

உயர் அழுத்த உயர் வெப்பநிலை (HPHT) அமைப்புகளில் துளையிடுவது பெண்டோனைட் திரவங்களை அவற்றின் வடிவமைப்பு வரம்புகளைத் தாண்டிச் செல்கிறது:

  • வடிகட்டுதல் இழப்பு:உயர்ந்த வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தம் பெண்டோனைட் துகள்கள் ஒன்றுகூடி, வடிகட்டி கேக்கை உடைத்து, திரவ படையெடுப்பை அதிகரிக்கும். இது அதிக திரவ இழப்பை ஏற்படுத்தும், உருவாக்க சேதம் மற்றும் கிணறு துளை உறுதியற்ற தன்மையை ஏற்படுத்தும்.
    • உதாரணமாக, ஓமன் கள ஆய்வுகள், வடிவமைக்கப்பட்ட சேர்க்கைகள் HPHT திரவ இழப்பை 60 மில்லியிலிருந்து 10 மில்லியாகக் குறைத்ததாகக் குறிப்பிட்டன, இது பிரச்சினையின் தீவிரத்தையும் நிர்வகிக்கும் திறனையும் எடுத்துக்காட்டுகிறது.
    • உப்புகள் மற்றும் டைவலன்ட் அயனிகள் இருப்பதால், திரட்டுதல் மற்றும் மோசமான வடிகட்டி கேக் உருவாக்கம் பெரும்பாலும் அதிகரிக்கிறது, இது சேற்றைத் துளையிடும்போது வடிகட்டுதல் இழப்பைத் தடுப்பதை சவால் செய்கிறது.
  • வெப்பச் சிதைவு:120°C க்கு மேல், பெண்டோனைட் மற்றும் சில பாலிமர் சேர்க்கைகள் வேதியியல் ரீதியாக சிதைவடைந்து, பாகுத்தன்மை மற்றும் ஜெல் வலிமையைக் குறைக்கின்றன. 121°C மற்றும் 177°C க்கு இடையில் அக்ரிலாமைடு கோ-பாலிமர் முறிவு மோசமான திரவ இழப்புக் கட்டுப்பாட்டுடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் அடிக்கடி சேர்க்கை நிரப்புதலைக் கோருகிறது.
    • HTHP அதிர்வு விஸ்கோமீட்டர் பயன்பாடு போன்ற நிகழ்நேர துளையிடும் திரவ பாகுத்தன்மை கண்காணிப்பு, இடத்திலேயே வெப்பச் சிதைவைக் கண்டறிந்து நிர்வகிக்க இன்றியமையாதது.
  • வேதியியல் உறுதியற்ற தன்மை:கடுமையான HPHT இன் கீழ், குறிப்பாக ஆக்கிரமிப்பு அயனிகள் அல்லது தீவிர pH முன்னிலையில், பெண்டோனைட் திரவங்கள் கட்டமைப்பு ரீதியாகவும் கலவை ரீதியாகவும் உடைந்து போகக்கூடும். இந்த உறுதியற்ற தன்மை கிணறு துளை நிலைத்தன்மை தீர்வுகளை சீர்குலைத்து, துளையிடும் சேற்றின் செயல்திறனைக் குறைக்கும்.
    • நானோ-சேர்க்கைகள் மற்றும் கழிவுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட பொருட்கள் (எ.கா., சாம்பல்) இரசாயன உறுதியற்ற தன்மைக்கு எதிராக திரவ மீள்தன்மையை அதிகரிக்கும்.

நிகழ்நேரத்தில் துல்லியமான சேர்க்கை விநியோகத்திற்கான வேதியியல் மருந்தளவு அமைப்புகளின் ஒருங்கிணைப்பு

துளையிடுதலில் தானியங்கி வேதியியல் ஒழுங்குமுறை திரவ இழப்பு மேலாண்மையை மாற்றுகிறது. துளையிடுதலுக்கான ஒருங்கிணைந்த வேதியியல் ஊசி அமைப்புகள் வேதியியல் வீரிய அமைப்பு ஆட்டோமேஷனை செயல்படுத்துகின்றன. இந்த தளங்கள் நிகழ்நேர துளையிடும் திரவ பாகுத்தன்மை கண்காணிப்பைப் பயன்படுத்துகின்றன, பெரும்பாலும்HTHP அதிர்வு விஸ்கோமீட்டர்வளர்ந்து வரும் டவுன்ஹோல் நிலைமைகளின் அடிப்படையில் சேர்க்கை அளவுகளைத் தொடர்ந்து மாற்றியமைக்க, பயன்படுத்தவும்.

இத்தகைய அமைப்புகள்:

  • சென்சார் தரவை (அடர்த்தி, ரியாலஜி, pH, வெப்பநிலை) உட்கொண்டு, டைனமிக் திரவ இழப்பு சேர்க்கை நிர்வாகத்திற்கு இயற்பியல் அடிப்படையிலான மாதிரியைப் பயன்படுத்துங்கள்.
  • தொலைதூர, ஹேண்ட்ஸ்-ஃப்ரீ செயல்பாட்டை ஆதரித்தல், உயர் மட்ட மேற்பார்வைக்கு குழுவினரை விடுவித்தல், அதே நேரத்தில் சேற்றைத் துளையிடுவதற்கான திரவ இழப்பு சேர்க்கைகளை உகந்த முறையில் ஒழுங்குபடுத்துதல்.
  • அரிப்பு, அளவிடுதல், இழந்த சுழற்சி மற்றும் உருவாக்க சேதத்தைத் தணித்தல், இவை அனைத்தும் உபகரணங்களின் ஆயுளை நீட்டித்து செயல்பாட்டு அபாயத்தைக் குறைக்கின்றன.

ஸ்மார்ட் இன்ஜெக்ஷன் அமைப்புகளின் களப் பயன்பாடுகள், கிணற்றுத் துளை நிலைத்தன்மை தீர்வுகளில் கணிசமான முன்னேற்றங்களைக் காட்டியுள்ளன, தலையீட்டுச் செலவுகளைக் குறைத்துள்ளன, மேலும் மிக ஆழமான HPHT கிணறுகளிலும் கூட நீடித்த திரவ செயல்திறனைக் காட்டியுள்ளன. துளையிடும் செயல்பாடுகள் நிகழ்நேர தரவு சார்ந்த கட்டுப்பாட்டை அதிகளவில் முன்னுரிமைப்படுத்துவதால், துளையிடும் சேறு திரவ இழப்பு கட்டுப்பாடு மற்றும் வடிகட்டுதல் இழப்பு தடுப்பு ஆகியவற்றின் எதிர்காலத்திற்கு இந்தத் தீர்வுகள் அவசியமாக இருக்கும்.

கிணற்றுப் பாதை நிலைத்தன்மை மற்றும் சரிவு தடுப்பு

ஆழ்துளை கிணறு சரிவு என்பது மிக ஆழமான கிணறு தோண்டுதலில் ஒரு தொடர்ச்சியான சவாலாகும், குறிப்பாக உயர் அழுத்த உயர் வெப்பநிலை தோண்டுதல் (HPHT) நிலைமைகள் நிலவும் இடங்களில். கிணறுக்கும் கிணறுக்கும் இடையே இயந்திர சுமை, வேதியியல் தொடர்புகள் அல்லது வெப்ப ஏற்றத்தாழ்வுகள் காரணமாக பெரும்பாலும் சரிவு ஏற்படுகிறது. HPHT கிணறுகளில், அழுத்த மறுபகிர்வு, கீழ் துளை குழாய்களிலிருந்து அதிகரித்த தொடர்பு அழுத்தம் மற்றும் நிலையற்ற ஏற்றுதல் நிகழ்வுகள் - பேக்கர் அமைக்கப்படாத பிறகு விரைவான அழுத்தம் குறைதல் போன்றவை - கட்டமைப்பு தோல்வியின் அபாயத்தை தீவிரப்படுத்துகின்றன. இந்த அபாயங்கள் மண் கல் அமைப்புகள் மற்றும் கடல் நீட்டிக்கப்பட்ட கிணறுகளில் பெருக்கப்படுகின்றன, அங்கு செயல்பாட்டு மாற்றங்கள் குறிப்பிடத்தக்க அழுத்த மாற்றங்கள் மற்றும் உறை உறுதியற்ற தன்மையை ஏற்படுத்துகின்றன.

HPHT சூழல்களில் கிணறு துளை சரிவுக்கான காரணங்கள் மற்றும் விளைவுகள்

HPHT சூழல்களில் முக்கிய சரிவு தூண்டுதல்கள் பின்வருமாறு:

  • இயந்திர ஓவர்லோட்:அதிக இட அழுத்தம், சீரற்ற துளை அழுத்தம் மற்றும் சிக்கலான பாறை பண்புகள் கிணற்று துளை ஒருமைப்பாட்டை சவால் செய்கின்றன. குழாய்-சரம் தொடர்பு உள்ளூர் அழுத்தங்களை எழுப்புகிறது, குறிப்பாக துளையிடுதல் அல்லது ட்ரிப்பிங் செயல்பாடுகளின் போது, ​​இது வளைய அழுத்தம் இழப்பு மற்றும் சுவர் சிதைவுக்கு வழிவகுக்கிறது.
  • வெப்ப மற்றும் வேதியியல் உறுதியற்ற தன்மை:விரைவான வெப்ப ஏற்ற இறக்கங்கள் மற்றும் வேதியியல் வினைத்திறன் - மண்-வடிகட்டுதல் படையெடுப்பு மற்றும் நீரேற்றம் போன்றவை - உருவாக்க வலிமையை மாற்றி தோல்வியை துரிதப்படுத்துகின்றன. பேக்கர் அமைக்கப்படாதது போன்ற செயல்பாட்டு நிகழ்வுகளுக்குப் பிறகு ஒருங்கிணைந்த விளைவுகள் நேரத்தைச் சார்ந்த உறை தோல்விகளை உருவாக்கலாம்.
  • செயல்பாட்டு இயக்கவியல்:விரைவான ஊடுருவல் விகிதங்கள் மற்றும் நிலையற்ற சுமைகள் (எ.கா., திடீர் அழுத்த மாற்றங்கள்) அழுத்த மறுபகிர்வை அதிகரிக்கின்றன, ஆழமான, சூடான நீர்த்தேக்கங்களில் சரிவு அபாயத்தை பெரிதும் பாதிக்கின்றன.

திட்டமிடப்படாத கிணறு மூடல்கள், குழாய்களில் அடைப்புகள், விலையுயர்ந்த பக்கவாட்டு சரிவுகள் மற்றும் சமரசம் செய்யப்பட்ட சிமென்ட் பொருத்துதல் ஆகியவை சரிவின் விளைவுகளாகும். சரிவு சுழற்சி இழப்பு, மோசமான மண்டல தனிமைப்படுத்தல் மற்றும் நீர்த்தேக்க உற்பத்தித்திறன் குறைவதற்கும் வழிவகுக்கும்.

துளையிடுதல் மற்றும் சிமென்டிங் முழுவதும் கிணறு நிலைப்படுத்தலுக்கான நடைமுறை தீர்வுகள்

தணிப்பு உத்திகள் கிணற்றுத் துளை சுவரில் உள்ள இயற்பியல் சூழல் மற்றும் வேதியியல் தொடர்புகள் இரண்டையும் கட்டுப்படுத்துவதை மையமாகக் கொண்டுள்ளன. தீர்வுகளில் பின்வருவன அடங்கும்:

  • துளையிடும் திரவப் பொறியியல்:HPHT சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்றவாறு பெண்டோனைட் துளையிடும் திரவ பண்புகளைப் பயன்படுத்தி, கிணற்றுத் துளை ஆதரவை மேம்படுத்த, ஆபரேட்டர்கள் திரவ அடர்த்தி, ரியாலஜி மற்றும் கலவையை சரிசெய்கிறார்கள். நானோ துகள்கள் சார்ந்த மற்றும் செயல்பாட்டு பாலிமர் சேர்க்கைகள் உட்பட மேம்பட்ட துளையிடும் திரவ சேர்க்கைகளைப் பயன்படுத்தி ரியாலஜி கட்டுப்பாடு இயந்திர பாலத்தை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் மைக்ரோஃபிராக்சர்களை செருகுகிறது, உருவாக்க படையெடுப்பைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.
  • வடிகட்டுதல் இழப்பு கட்டுப்பாடு:நானோகாம்போசிட் பிளக் முகவர்கள் போன்ற சேற்றைத் துளையிடுவதற்கான திரவ இழப்பு சேர்க்கைகளின் ஒருங்கிணைப்பு, ஊடுருவலைக் குறைத்து, துளை துளையை நிலைப்படுத்துகிறது. இந்த முகவர்கள் பல்வேறு வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்த சுயவிவரங்களில் தகவமைப்பு முத்திரைகளை உருவாக்குகின்றன.
  • நிகழ்நேர பாகுத்தன்மை கண்காணிப்பு:துளையிடும் திரவத்திற்கான HTHP அதிர்வு விஸ்கோமீட்டர் பயன்பாடு, நிகழ்நேர துளையிடும் திரவ பாகுத்தன்மை கண்காணிப்புடன், வளர்ந்து வரும் டவுன்ஹோல் சூழல் சவால்களுக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் விரைவான சரிசெய்தலை எளிதாக்குகிறது. தானியங்கி வேதியியல் டோசிங் சிஸ்டம் தொழில்நுட்பங்கள் துளையிடுதலில் தானியங்கி வேதியியல் ஒழுங்குமுறையை அனுமதிக்கின்றன, நிலைமைகள் மாறும்போது உகந்த திரவ பண்புகளை பராமரிக்கின்றன.
  • ஒருங்கிணைந்த செயல்பாட்டு மாதிரியாக்கம்:மேம்பட்ட கணக்கீட்டு மாதிரிகள் - பன்முக இயற்பியல் (எ.கா., கசிவு, நீரேற்றம், வெப்ப பரவல், எலாஸ்டோ-பிளாஸ்டிக் இயக்கவியல்), AI மற்றும் வலுவூட்டல் கற்றல் வழிமுறைகள் - திரவ கலவை மற்றும் துளையிடும் அளவுருக்கள் இரண்டையும் முன்கணிப்பு சரிசெய்தலை செயல்படுத்துகின்றன. இந்த உத்திகள் உறுதியற்ற தன்மையின் தொடக்கத்தை தாமதப்படுத்துகின்றன மற்றும் மாறும் கிணறு துளை நிலைத்தன்மை தீர்வுகளை வழங்குகின்றன.

சிமென்ட் அமைப்பதில், சிமென்ட் அமைப்பதற்கு முன் கிணற்றுச் சுவர்களை வலுப்படுத்த இயந்திர பிளக்கிங் முகவர்களுடன் குறைந்த திரவ படையெடுப்பு தடைகள் மற்றும் வடிகட்டுதல் கட்டுப்பாட்டு சேர்க்கைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த அணுகுமுறை அதிக வெப்பநிலை கிணறுகளில் வலுவான மண்டல தனிமைப்படுத்தலை உறுதி செய்ய உதவுகிறது.

குறைந்த-படையெடுப்பு தடைகள் மற்றும் மேம்பட்ட வடிகட்டுதல் இழப்பு கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளின் சினெர்ஜி

குறைந்த-படையெடுப்பு தடை தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் வடிகட்டுதல் இழப்பு சேர்க்கைகள் இப்போது உருவாக்க சேதத்தைக் குறைப்பதற்கும் சரிவைத் தடுப்பதற்கும் ஒருங்கிணைந்த முறையில் செயல்படுகின்றன:

  • மிகக் குறைந்த அளவிலான படையெடுப்பு திரவ தொழில்நுட்பம் (ULIFT):ULIFT திரவங்கள் நெகிழ்வான, தகவமைப்பு கேடயங்களை உருவாக்குகின்றன, தீவிர அழுத்த வேறுபாடுகள் உள்ள மண்டலங்களில் கூட வடிகட்டுதல் இழப்பை திறம்பட கட்டுப்படுத்துகின்றன.
  • புல எடுத்துக்காட்டுகள்:காஸ்பியன் கடல் மற்றும் மோனகாஸ் வயலில் பயன்படுத்தப்பட்ட பயன்பாடுகள், துளையிடுதல் மற்றும் சிமென்டிங் முழுவதும் இழந்த சுழற்சியில் குறிப்பிடத்தக்க குறைப்பு, அதிகரித்த எலும்பு முறிவு துவக்க அழுத்தம் மற்றும் நீடித்த கிணறு நிலைத்தன்மையைக் காட்டின.

மேம்பட்ட இரசாயன ஊசி அமைப்புகள் மற்றும் பதிலளிக்கக்கூடிய ரியாலஜி மேலாண்மை மூலம் துளையிடும் மண் வடிகட்டுதல் கட்டுப்பாட்டைத் தனிப்பயனாக்குவதன் மூலம், ஆபரேட்டர்கள் கிணற்று ஒருமைப்பாட்டை அதிகப்படுத்துகிறார்கள் மற்றும் மிக ஆழமான கிணறு தோண்டுதலுடன் தொடர்புடைய முக்கிய அபாயங்களைக் குறைக்கிறார்கள். வலுவான கிணறு சரிவு தடுப்பு ஒரு முழுமையான அணுகுமுறையைக் கோருகிறது - உகந்த HPHT செயல்திறனுக்காக உடல், வேதியியல் மற்றும் செயல்பாட்டுக் கட்டுப்பாடுகளை சமநிலைப்படுத்துதல்.

மிக ஆழமான புவிவெப்ப துளையிடுதல்

டவுன்ஹோல் சூழலில் நிகழ்நேர பாகுத்தன்மை கண்காணிப்பு

வழக்கமான பாகுத்தன்மை சோதனை பெரும்பாலும் சுழற்சி அல்லது கேபிலரி விஸ்கோமீட்டர்களை நம்பியுள்ளது, நகரும் பாகங்கள் மற்றும் தாமதமான மாதிரி பகுப்பாய்வு காரணமாக உயர் அழுத்த உயர் வெப்பநிலை துளையிடுதலுக்கு இவை நடைமுறைக்கு மாறானவை. HTHP அதிர்வு விஸ்கோமீட்டர்கள் 600°F மற்றும் 40,000 psig க்கும் அதிகமான நிலைமைகளின் கீழ் நேரடி, இன்லைன் பாகுத்தன்மை மதிப்பீட்டிற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த தழுவல்கள் அல்ட்ரா-டீப் துளையிடும் சூழல்களின் தனித்துவமான வடிகட்டுதல் இழப்பு தடுப்பு மற்றும் துளையிடும் சேற்று ரியாலஜி கட்டுப்பாட்டு தேவைகளை பூர்த்தி செய்கின்றன. அவை டெலிமெட்ரி மற்றும் ஆட்டோமேஷன் தளங்களுடன் தடையின்றி ஒருங்கிணைக்கின்றன, நிகழ்நேர துளையிடும் திரவ பாகுத்தன்மை கண்காணிப்பு மற்றும் விரைவான திரவ இழப்பு சேர்க்கை சரிசெய்தல்களை செயல்படுத்துகின்றன.

லோன்மீட்டர் அதிர்வு விஸ்கோமீட்டரின் முக்கிய அம்சங்கள் மற்றும் செயல்பாட்டுக் கோட்பாடுகள்

லோன்மீட்டர் அதிர்வு விஸ்கோமீட்டர், HPHT நிலைமைகளின் கீழ் தொடர்ச்சியான டவுன்ஹோல் செயல்பாட்டிற்காக பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

  • சென்சார் வடிவமைப்பு: லோன்மீட்டர் அதிர்வு அடிப்படையிலான பயன்முறையைப் பயன்படுத்துகிறது, ஒரு ஒத்ததிர்வு உறுப்பு துளையிடும் திரவத்தில் மூழ்கியுள்ளது. சிராய்ப்பு திரவங்களுக்கு வெளிப்படும் நகரும் பாகங்கள் இல்லாதது பராமரிப்பைக் குறைக்கிறது மற்றும் நீட்டிக்கப்பட்ட பயன்பாடுகளின் போது வலுவான செயல்பாட்டை உறுதி செய்கிறது.
  • அளவீட்டுக் கொள்கை: இந்த அமைப்பு அதிர்வுறும் தனிமத்தின் தணிப்பு பண்புகளை பகுப்பாய்வு செய்கிறது, இது திரவத்தின் பாகுத்தன்மையுடன் நேரடியாக தொடர்புடையது. அனைத்து அளவீடுகளும் மின்சாரம் மூலம் நடத்தப்படுகின்றன, தானியங்கு மற்றும் வேதியியல் டோசிங் சிஸ்டம் ஒழுங்குமுறைக்கு அவசியமான தரவு நம்பகத்தன்மை மற்றும் வேகத்தை ஆதரிக்கின்றன.
  • செயல்பாட்டு வரம்பு: பரந்த வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தப் பயன்பாட்டிற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட லோன்மீட்டர், பெரும்பாலான அதி-ஆழமான துளையிடும் சூழ்நிலைகளில் நம்பகத்தன்மையுடன் செயல்பட முடியும், மேம்பட்ட துளையிடும் திரவ சேர்க்கைகள் மற்றும் நிகழ்நேர ரியாலஜிக்கல் விவரக்குறிப்பை ஆதரிக்கிறது.
  • ஒருங்கிணைப்பு திறன்: லோன்மீட்டர் டவுன்ஹோல் டெலிமெட்ரியுடன் இணக்கமானது, மேற்பரப்பு ஆபரேட்டர்களுக்கு உடனடி தரவு பரிமாற்றத்தை செயல்படுத்துகிறது. பெண்டோனைட் துளையிடும் திரவ சேர்க்கைகள் மற்றும் கிணறு துளை நிலைத்தன்மை தீர்வுகள் உள்ளிட்ட துளையிடும் செயல்முறைகளில் தானியங்கி வேதியியல் ஒழுங்குமுறையை ஆதரிக்க இந்த அமைப்பை ஆட்டோமேஷன் கட்டமைப்புகளுடன் இணைக்க முடியும்.

களப் பயன்பாடுகள் லோன்மீட்டரின் நீடித்து உழைக்கும் தன்மை மற்றும் துல்லியத்தை நிரூபித்துள்ளன, இது துளையிடும் மண் வடிகட்டுதல் கட்டுப்பாட்டு அபாயங்களை நேரடியாகக் குறைத்து, அதிக வெப்பநிலை துளையிடும் செயல்பாடுகளுக்கான செலவு-செயல்திறனை மேம்படுத்துகிறது. மேலும் விவரக்குறிப்பு விவரங்களுக்கு, பார்க்கவும்லோன்மீட்டர் அதிர்வு விஸ்கோமீட்டர் கண்ணோட்டம்.

பாரம்பரிய அளவீட்டு நுட்பங்களை விட அதிர்வு விஸ்கோமீட்டர்களின் நன்மைகள்

அதிர்வு விஸ்கோமீட்டர்கள் தெளிவான, புலம்-தொடர்புடைய நன்மைகளை வழங்குகின்றன:

  • இன்லைன், நிகழ்நேர அளவீடு: கைமுறை மாதிரி இல்லாமல் தொடர்ச்சியான தரவு ஓட்டம் உடனடி செயல்பாட்டு முடிவுகளை அனுமதிக்கிறது, இது மிகவும் ஆழமான கிணறு தோண்டுதல் மற்றும் கீழ்நோக்கிச் செல்லும் சுற்றுச்சூழல் சவால்களுக்கு முக்கியமாகும்.
  • குறைந்த பராமரிப்பு: நகரும் பாகங்கள் இல்லாதது தேய்மானத்தைக் குறைக்கிறது, குறிப்பாக சிராய்ப்பு அல்லது துகள்கள் நிறைந்த சேற்றில் இது மிகவும் முக்கியமானது.
  • செயல்முறை இரைச்சலுக்கு மீள்தன்மை: இந்த கருவிகள் செயலில் உள்ள துளையிடும் தளங்களுக்கு பொதுவான அதிர்வு மற்றும் திரவ ஓட்ட ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவிக்கின்றன.
  • உயர் பன்முகத்தன்மை: அதிர்வு மாதிரிகள் பரந்த பாகுத்தன்மை வரம்புகளை நம்பத்தகுந்த முறையில் கையாளுகின்றன மற்றும் சிறிய மாதிரி அளவுகளால் பாதிக்கப்படுவதில்லை, தானியங்கி இரசாயன அளவு மற்றும் சேறு ரியாலஜி கட்டுப்பாட்டை மேம்படுத்துகின்றன.
  • செயல்முறை ஆட்டோமேஷனை எளிதாக்குகிறது: சேற்றைத் துளையிடுவதற்கான திரவ இழப்பு சேர்க்கைகளை மேம்படுத்துவதற்கான வேதியியல் டோசிங் சிஸ்டம் ஆட்டோமேஷன் மற்றும் மேம்பட்ட பகுப்பாய்வு தளங்களுடன் தயாராக ஒருங்கிணைப்பு.

சுழற்சி விஸ்கோமீட்டர்களுடன் ஒப்பிடும்போது, ​​அதிர்வு தீர்வுகள் HPHT நிலைமைகளின் கீழ் மற்றும் நிகழ்நேர கண்காணிப்பு மற்றும் வடிகட்டுதல் இழப்பு தடுப்பு பணிப்பாய்வுகளில் வலுவான செயல்திறனை வழங்குகின்றன. களிமண் சறுக்கல் மற்றும் துளையிடுதலில் உள்ள வழக்கு ஆய்வுகள் குறைக்கப்பட்ட செயலிழப்பு நேரத்தையும் மிகவும் துல்லியமான துளையிடும் மண் வடிகட்டுதல் கட்டுப்பாட்டையும் காட்டுகின்றன, நவீன ஆழமான நீர் மற்றும் மிக ஆழமான துளையிடும் செயல்பாடுகளுக்கு அவசியமான கிணறு துளை நிலைத்தன்மை தீர்வுகளாக அதிர்வு விஸ்கோமீட்டர்களை நிலைநிறுத்துகின்றன.

தானியங்கி ஒழுங்குமுறை மற்றும் வேதியியல் மருந்தளவு அமைப்புகளின் ஒருங்கிணைப்பு

நிகழ்நேர சென்சார் பின்னூட்டத்தைப் பயன்படுத்தி துளையிடும் திரவ பண்புகளின் தானியங்கி ஒழுங்குமுறை

நிகழ்நேர கண்காணிப்பு அமைப்புகள், குழாய் விஸ்கோமீட்டர்கள் மற்றும் சுழற்சி கூட் விஸ்கோமீட்டர்கள் போன்ற மேம்பட்ட சென்சார்களைப் பயன்படுத்தி, துளையிடும் திரவ பண்புகளை, குறிப்பாக பாகுத்தன்மை மற்றும் மகசூல் புள்ளி உட்பட தொடர்ந்து மதிப்பிடுகின்றன. இந்த சென்சார்கள் அதிக அதிர்வெண்ணில் தரவைப் பிடிக்கின்றன, குறிப்பாக உயர் அழுத்த உயர் வெப்பநிலை (HPHT) சூழல்களில், மிக ஆழமான கிணறு தோண்டுவதற்கு முக்கியமான அளவுருக்கள் குறித்த உடனடி கருத்துக்களை செயல்படுத்துகின்றன. அனுபவ முறை சிதைவு போன்ற சமிக்ஞை செயலாக்க வழிமுறைகளுடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட குழாய் விஸ்கோமீட்டர் அமைப்புகள், துடிப்பு குறுக்கீட்டைத் தணிக்கின்றன - கீழ் துளை சூழல்களில் ஒரு பொதுவான பிரச்சினை - தீவிர செயல்பாட்டு இடையூறுகளின் போது கூட துளையிடும் திரவ ரியாலஜியின் துல்லியமான அளவீடுகளை வழங்குகின்றன. கிணற்றுத் துளை நிலைத்தன்மையைப் பராமரிக்கவும், துளையிடும் செயல்பாடுகளின் போது சரிவைத் தடுக்கவும் இது அவசியம்.

தானியங்கி திரவ கண்காணிப்பு (AFM) பயன்படுத்தப்படுவது, பாரைட் தொய்வு, திரவ இழப்பு அல்லது பாகுத்தன்மை சறுக்கல் போன்ற முரண்பாடுகளை கைமுறை அல்லது ஆய்வக அடிப்படையிலான சோதனையை விட மிக விரைவாகக் கண்டறிந்து எதிர்வினையாற்ற ஆபரேட்டர்களை அனுமதிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, கணித மாதிரிகளுடன் இணைந்து மார்ஷ் புனல் அளவீடுகள், ஆபரேட்டர் முடிவுகளை ஆதரிக்கும் விரைவான பாகுத்தன்மை மதிப்பீடுகளை வழங்க முடியும். ஆழமான நீர் மற்றும் HPHT கிணறுகளில், தானியங்கி நிகழ்நேர கண்காணிப்பு உற்பத்தி செய்யாத நேரத்தை கணிசமாகக் குறைத்துள்ளது மற்றும் துளையிடும் திரவ பண்புகள் உகந்த வரம்புகளுக்குள் இருப்பதை உறுதி செய்வதன் மூலம் கிணற்றுத் துளை உறுதியற்ற நிகழ்வுகளைத் தடுக்கிறது.

டைனமிக் சேர்க்கை சரிசெய்தலுக்கான மூடிய-லூப் வேதியியல் டோசிங் அமைப்புகள்

மூடிய-லூப் வேதியியல் டோசிங் அமைப்புகள், சென்சார் பின்னூட்டத்திற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக, துளையிடும் சேறு, ரியாலஜி மாற்றியமைப்பாளர்கள் அல்லது மேம்பட்ட துளையிடும் திரவ சேர்க்கைகளுக்கான திரவ இழப்பு சேர்க்கைகளை தானாகவே செலுத்துகின்றன. இந்த அமைப்புகள் நேரியல் அல்லாத பின்னூட்ட சுழல்கள் அல்லது தூண்டுதல் கட்டுப்பாட்டு விதிகளைப் பயன்படுத்துகின்றன, துளையிடும் திரவத்தின் தற்போதைய நிலையை அடிப்படையாகக் கொண்டு தனித்தனி இடைவெளியில் ரசாயனங்களை அளவிடுகின்றன. உதாரணமாக, சென்சார் வரிசைகளால் கண்டறியப்பட்ட திரவ இழப்பு நிகழ்வு, திரவ இழப்பு கட்டுப்பாட்டை மீட்டெடுக்கவும், கிணற்று துளையிடும் ஒருமைப்பாட்டை பராமரிக்கவும், பெண்டோனைட் துளையிடும் திரவ சேர்க்கைகள் அல்லது உயர் வெப்பநிலை துளையிடும் திரவ சேர்க்கைகள் போன்ற வடிகட்டுதல் இழப்பு தடுப்பு முகவர்களின் ஊசியைத் தூண்டும்.

பாதுகாப்பை மேம்படுத்த உகந்த பாகுத்தன்மை மற்றும் திரவ இழப்பு அளவுருக்களைப் பராமரித்தல்.

தானியங்கி கண்காணிப்பு மற்றும் டோசிங் அமைப்புகள், துளையிடும் மண் ரியாலஜியை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கும், சவாலான டவுன்ஹோல் சூழல்களில் திரவ இழப்பைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் இணைந்து செயல்படுகின்றன. HTHP அதிர்வு விஸ்கோமீட்டர் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி நிகழ்நேர பாகுத்தன்மை கண்காணிப்பு, வெட்டுதல்கள் இடைநிறுத்தப்படுவதையும், வளைய அழுத்தம் நிர்வகிக்கப்படுவதையும் உறுதிசெய்கிறது, இது கிணற்று துளை சரிவு அபாயத்தைக் குறைக்கிறது. துளையிடுவதற்கான தானியங்கி வேதியியல் ஊசி அமைப்புகள் துல்லியமான அளவு திரவ இழப்பு சேர்க்கைகள் மற்றும் ரியாலஜி கட்டுப்பாட்டு முகவர்களை வழங்குகின்றன, வடிகட்டுதல் கட்டுப்பாட்டைப் பராமரிக்கின்றன மற்றும் தேவையற்ற வருகை அல்லது கடுமையான திரவ இழப்பைத் தடுக்கின்றன.

மேம்படுத்தப்பட்ட சேர்க்கைகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன்

அல்ட்ரா டீப் க்ரஷ் துளையிடுதலுக்கான மேம்பட்ட பெண்டோனைட் துளையிடும் திரவ சேர்க்கைகள்

மிக ஆழமான கிணறுகளில் துளையிடுவது, உயர் அழுத்தம் மற்றும் உயர் வெப்பநிலை (HPHT) உள்ளிட்ட தீவிரமான டவுன்ஹோல் சுற்றுச்சூழல் சவால்களுக்கு திரவங்களை வெளிப்படுத்துகிறது. வழக்கமான பெண்ட்டோனைட் துளையிடும் திரவ சேர்க்கைகள் பெரும்பாலும் உடைந்து, கிணற்றுத் துளை சரிவு மற்றும் சுழற்சியை இழக்கும் அபாயத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. சமீபத்திய ஆய்வுகள் பாலிமர் நானோகாம்போசிட்டுகள் (PNCகள்), நானோகிளே அடிப்படையிலான கலவைகள் மற்றும் உயிரி அடிப்படையிலான மாற்றுகள் போன்ற மேம்பட்ட சேர்க்கைகளின் மதிப்பை எடுத்துக்காட்டுகின்றன. PNCகள் சிறந்த வெப்ப நிலைத்தன்மை மற்றும் ரியாலஜி கட்டுப்பாட்டை வழங்குகின்றன, குறிப்பாக HTHP அதிர்வு விஸ்கோமீட்டர் அமைப்புகள் வழியாக நிகழ்நேர துளையிடும் திரவ பாகுத்தன்மை கண்காணிப்புக்கு இன்றியமையாதவை. எடுத்துக்காட்டாக, ரைசோபோரா spp. டானின்-லிக்னோசல்போனேட் (RTLS) சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த சுயவிவரங்களைப் பராமரிக்கும் அதே வேளையில் போட்டித்தன்மை வாய்ந்த திரவ இழப்பு மற்றும் வடிகட்டுதல் இழப்புத் தடுப்பைக் காட்டுகிறது, இது துளையிடுதல் மற்றும் கிணற்றுத் துளை நிலைத்தன்மை தீர்வுகளில் தானியங்கி வேதியியல் ஒழுங்குமுறைக்கு பயனுள்ளதாக அமைகிறது.

சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த சேர்க்கைகள்: மக்கும் தன்மை மற்றும் கிணற்றின் ஒருமைப்பாடு

துளையிடும் திரவ பொறியியலில் நிலைத்தன்மை என்பது சுற்றுச்சூழலுக்கு உணர்திறன் வாய்ந்த, மக்கும் சேர்க்கைகளை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம் இயக்கப்படுகிறது. வேர்க்கடலை ஓடு தூள், RTLS மற்றும் கம் அரபிக் மற்றும் மரத்தூள் போன்ற பயோபாலிமர் முகவர்கள் உள்ளிட்ட மக்கும் பொருட்கள் பாரம்பரிய, நச்சு இரசாயனங்களை மாற்றுகின்றன. இத்தகைய சேர்க்கைகள் வழங்குகின்றன:

  • குறைந்த சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு, ஒழுங்குமுறை இணக்கத்தை ஆதரித்தல்
  • துளையிட்ட பிறகு சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு தடயத்தைக் குறைத்து, மேம்படுத்தப்பட்ட மக்கும் தன்மை சுயவிவரங்கள்
  • ஒப்பிடக்கூடிய அல்லது உயர்ந்த திரவ இழப்பு கட்டுப்பாடு மற்றும் வடிகட்டுதல் இழப்பு தடுப்பு, துளையிடும் சேற்று ரியாலஜியை மேம்படுத்துதல் மற்றும் உருவாக்க சேதத்தைக் குறைத்தல்.

கூடுதலாக, புத்திசாலித்தனமான மக்கும் சேர்க்கைகள், துளையிடும் மண் வடிகட்டுதல் கட்டுப்பாட்டை மேம்படுத்தவும், கிணற்று துளை ஒருமைப்பாட்டை நிலைநிறுத்தவும் திரவ பண்புகளை மாற்றியமைக்கும், கீழ் துளை தூண்டுதல்களுக்கு (எ.கா. வெப்பநிலை, pH) பதிலளிக்கின்றன. பொட்டாசியம் சோர்பேட், சிட்ரேட் மற்றும் பைகார்பனேட் போன்ற எடுத்துக்காட்டுகள் குறைந்த நச்சுத்தன்மையுடன் பயனுள்ள ஷேல் தடுப்பை வழங்குகின்றன.

தானியங்கி அமைப்புகள் மற்றும் நிகழ்நேர பாகுத்தன்மை கண்காணிப்பு மூலம் பயோபாலிமர் நானோ-கலவைகள் கண்காணிக்கப்பட்டு அளவிடப்படும்போது, ​​செயல்பாட்டு பாதுகாப்பை மேலும் மேம்படுத்துவதோடு சுற்றுச்சூழல் அபாயத்தையும் குறைக்கிறது. HPHT நிலைமைகளின் கீழ் கூட, நன்கு வடிவமைக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல்-சேர்க்கைகள் மக்கும் தன்மையில் சமரசம் செய்யாமல் தொழில்நுட்ப செயல்திறனை உறுதி செய்கின்றன என்பதை அனுபவ மற்றும் மாடலிங் ஆய்வுகள் தொடர்ந்து கண்டறிந்துள்ளன. இது மேம்பட்ட துளையிடும் திரவ சேர்க்கைகள் மிகவும் ஆழமான கிணறு தோண்டுதலுக்கான செயல்பாட்டு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதை உறுதி செய்கிறது.

நீர்க்கசிவு மற்றும் எலும்பு முறிவு கட்டுப்பாட்டுக்கான தடுப்பு நடவடிக்கைகள்

வெல்போர் நீர்க்கசிவு கட்டுப்பாட்டில் குறைந்த படையெடுப்பு தடைகள்

மிகவும் ஆழமான கிணறு தோண்டுதல் குறிப்பிடத்தக்க டவுன்ஹோல் சுற்றுச்சூழல் சவால்களை எதிர்கொள்கிறது, குறிப்பாக மாறுபட்ட அழுத்தங்கள் மற்றும் எதிர்வினை களிமண் கொண்ட அமைப்புகளில். குறைந்த-படையெடுப்பு தடைகள் துளையிடும் திரவ ஊடுருவலைக் குறைப்பதற்கும் பாதிக்கப்படக்கூடிய அமைப்புகளுக்குள் அழுத்தம் பரிமாற்றத்தைத் தடுப்பதற்கும் ஒரு முன்னணி தீர்வை உருவாக்குகின்றன.

  • மிகக் குறைந்த அளவிலான படையெடுப்பு திரவ தொழில்நுட்பம் (ULIFT):ULIFT திரவங்கள், சேற்றைத் துளையிடுவதில் நெகிழ்வான கேடய-வடிவமைப்பான்களை இணைத்து, திரவ படையெடுப்பு மற்றும் வடிகட்டி பரிமாற்றத்தை உடல் ரீதியாக கட்டுப்படுத்துகின்றன. இந்த தொழில்நுட்பம் வெனிசுலாவின் மோனகாஸ் புலத்தில் வெற்றிகரமாக நிரூபிக்கப்பட்டது, குறைந்த உருவாக்க சேதம் மற்றும் மேம்பட்ட கிணறு நிலைத்தன்மையுடன் உயர் மற்றும் குறைந்த அழுத்த மண்டலங்கள் வழியாக துளையிடுவதை சாத்தியமாக்கியது. ULIFT சூத்திரங்கள் நீர் சார்ந்த, எண்ணெய் சார்ந்த மற்றும் செயற்கை அமைப்புகளில் இணக்கமாக உள்ளன, இது நவீன துளையிடும் செயல்பாடுகளுக்கு உலகளாவிய பயன்பாட்டை வழங்குகிறது.
  • நானோ பொருள் கண்டுபிடிப்புகள்:BaraHib® Nano மற்றும் BaraSeal™-957 போன்ற தயாரிப்புகள், களிமண் மற்றும் ஷேல் அமைப்புகளுக்குள் உள்ள நுண்ணிய மற்றும் நானோ துளைகள் மற்றும் எலும்பு முறிவுகளை மூடுவதற்கு நானோ துகள்களைப் பயன்படுத்துகின்றன. இந்த துகள்கள் 20 மைக்ரான்கள் வரை சிறிய பாதைகளை அடைத்து, குறைந்த வேக இழப்பை அளித்து, உறை செயல்பாடுகளை மேம்படுத்துகின்றன. நானோ தொழில்நுட்ப அடிப்படையிலான தடைகள் அதிக வினைத்திறன் கொண்ட, மிக ஆழமான அமைப்புகளில் சிறந்த செயல்திறனைக் காட்டியுள்ளன, வழக்கமான பொருட்களை விட கசிவை மிகவும் திறம்பட கட்டுப்படுத்துகின்றன.
  • பெண்டோனைட் அடிப்படையிலான துளையிடும் திரவங்கள்:பெண்டோனைட்டின் வீக்கம் மற்றும் கூழ்ம பண்புகள் குறைந்த ஊடுருவக்கூடிய சேற்றுப் பாறையை நிறுவ உதவுகின்றன. இந்த இயற்கை தாது, துளை தொண்டைகளைத் தடுத்து, கிணற்றுத் துளை வழியாக ஒரு இயற்பியல் வடிகட்டியை உருவாக்குகிறது, திரவ படையெடுப்பைக் குறைக்கிறது, வெட்டுதல் இடைநீக்கத்தை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் கிணற்றுத் துளை நிலைத்தன்மையை ஆதரிக்கிறது. கசிவைக் கட்டுப்படுத்த நீர் சார்ந்த துளையிடும் சேற்றின் முக்கிய அங்கமாக பெண்டோனைட் உள்ளது.

தூண்டப்பட்ட மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள எலும்பு முறிவுகளை மூடுவதற்கான சேர்க்கைகள்

தூண்டப்பட்ட, இயற்கையான மற்றும் முன்பே இருக்கும் எலும்பு முறிவுகள் கிணற்றுத் துளையிடும் ஒருமைப்பாட்டை அச்சுறுத்தும் மிக ஆழமான மற்றும் உயர் அழுத்த உயர் வெப்பநிலை துளையிடும் சூழல்களுக்கு எலும்பு முறிவு சீல் மிகவும் முக்கியமானது.

  • உயர் வெப்பநிலை மற்றும் உயர் அழுத்தத்தை எதிர்க்கும் பிசின் சேர்க்கைகள்:செயல்பாட்டு உச்சநிலைகளைத் தாங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட செயற்கை பாலிமர்கள் நுண் முறிவுகள் மற்றும் மேக்ரோ-முறிவுகளை ஒரே மாதிரியாக நிரப்புகின்றன. துல்லியமான துகள் அளவு தரப்படுத்தல் அவற்றின் பிளக்கிங் திறனை அதிகரிக்கிறது, பல-நிலை ரெசின் பிளக்குகள் ஆய்வக மற்றும் கள அமைப்புகளில் ஒற்றை மற்றும் கூட்டு முறிவுகளுக்கு எதிராக பயனுள்ளதாக நிரூபிக்கப்படுகின்றன.
  • வெல்போர் சீலண்டுகள்:BaraSeal™-957 போன்ற சிறப்பு தயாரிப்புகள் உடையக்கூடிய ஷேல்களில் உள்ள மைக்ரோஃபிராக்சர்களை (20–150 µm) குறிவைக்கின்றன. இந்த சேர்க்கைகள் எலும்பு முறிவு பாதைகளுக்குள் நங்கூரமிட்டு, செயல்பாட்டு செயலிழப்பு நேரத்தைக் குறைத்து, ஒட்டுமொத்த கிணற்றுத் துளை நிலைத்தன்மைக்கு கணிசமாக பங்களிக்கின்றன.
  • ஜெல் அடிப்படையிலான திடப்படுத்தல் தொழில்நுட்பங்கள்:எண்ணெய் அடிப்படையிலான கலப்பு ஜெல்கள், கழிவு கிரீஸ் மற்றும் எபோக்சி பிசின் கொண்ட சூத்திரங்கள் உட்பட, பெரிய எலும்பு முறிவு அடைப்புக்கு ஏற்றவாறு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றின் அதிக சுருக்க வலிமை மற்றும் சரிசெய்யக்கூடிய தடித்தல் நேரங்கள், உருவாக்க நீரால் மாசுபட்டாலும் கூட வலுவான முத்திரைகளை வழங்குகின்றன - கடுமையான கசிவு சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்றது.
  • துகள் மற்றும் புரோப்பண்ட் உகப்பாக்கம்:உறுதியான தற்காலிக பிளக்கிங் பொருட்கள், மீள் துகள்கள் மற்றும் கால்சைட் அடிப்படையிலான பிளக் முகவர்கள் ஆகியவை செங்குத்து சோதனை வடிவமைப்பு மற்றும் கணித மாதிரியாக்கம் மூலம் மாறுபட்ட எலும்பு முறிவு அளவுகளுக்கு ஏற்றவாறு மாற்றியமைக்கப்படுகின்றன. லேசர் துகள் அளவு விநியோக பகுப்பாய்வு துல்லியமான தையல்காரரை செயல்படுத்துகிறது, உடைந்த மண்டலங்களில் துளையிடும் திரவங்களின் அழுத்தம்-தாங்கி மற்றும் பிளக்கிங் செயல்திறனை அதிகரிக்கிறது.

வடிகட்டுதல் இழப்பைத் தடுப்பதில் திரவ இழப்பு சேர்க்கைகளின் வழிமுறைகள்

அதிக வெப்பநிலை துளையிடும் சூழ்நிலைகளில் வடிகட்டுதல் இழப்பைத் தடுப்பதற்கான மூலக்கல்லாக சேற்றைத் துளையிடுவதற்கான திரவ இழப்பு சேர்க்கைகள் உள்ளன. பெண்டோனைட் துளையிடும் திரவ பண்புகள், சேறு ரியாலஜி மற்றும் ஒட்டுமொத்த கிணற்றுத் துளை நிலைத்தன்மையைப் பராமரிப்பதில் அவற்றின் பங்கு மிக முக்கியமானது.

  • மெக்னீசியம் புரோமைடு நிறைவு திரவங்கள்:இந்த பொறிக்கப்பட்ட திரவங்கள் HPHT துளையிடுதலில் ரியாலஜிக்கல் பண்புகளைப் பாதுகாக்கின்றன, பயனுள்ள சிமென்டிங்கை ஆதரிக்கின்றன மற்றும் உணர்திறன் வடிவங்களில் திரவ படையெடுப்பைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன.
  • நானோ பொருள்-மேம்படுத்தப்பட்ட துளையிடும் திரவங்கள்:வெப்ப ரீதியாக நிலையான நானோ துகள்கள் மற்றும் கரிம ரீதியாக மாற்றியமைக்கப்பட்ட லிக்னைட்டுகள் தீவிர அழுத்தங்கள் மற்றும் வெப்பநிலைகளின் கீழ் திரவ இழப்பு கட்டுப்பாட்டை நிர்வகிக்கின்றன. புதுமையான நானோ கட்டமைக்கப்பட்ட தடைகள் பாரம்பரிய பாலிமர்கள் மற்றும் லிக்னைட்டுகளை விஞ்சி, உயர்ந்த செயல்பாட்டு நிலைமைகளில் விரும்பிய பாகுத்தன்மை மற்றும் வடிகட்டுதல் பண்புகளை பராமரிக்கின்றன.
  • பாஸ்பரஸ் அடிப்படையிலான உடை எதிர்ப்பு சேர்க்கைகள்:ANAP உள்ளிட்ட இந்தச் சேர்க்கைகள், துரப்பண சரத்திற்குள் எஃகு மேற்பரப்புகளில் வேதியியல் உறிஞ்சி, இயந்திரத் தேய்மானத்தைக் குறைத்து, நீண்டகால கிணறு நிலைத்தன்மையை ஆதரிக்கும் ட்ரைபோஃபிலிம்களை உருவாக்குகின்றன - குறிப்பாக அல்ட்ரா ஆழமான கிணறு தோண்டும் போது சரிவைத் தடுப்பதற்கு இது பொருத்தமானது.

நிகழ்நேர கண்காணிப்பு மற்றும் தகவமைப்பு சேர்க்கை மருந்தளவு

மிகவும் ஆழமான, HPHT சூழல்களில் துளையிடும் திரவ திரவ இழப்பைக் கட்டுப்படுத்த மேம்பட்ட நிகழ்நேர துளையிடும் திரவ பாகுத்தன்மை கண்காணிப்பு மற்றும் தானியங்கி இரசாயன ஊசி அமைப்புகள் பெருகிய முறையில் இன்றியமையாதவை.

  • FPGA-அடிப்படையிலான திரவ கண்காணிப்பு அமைப்புகள்:FlowPrecision மற்றும் ஒத்த தொழில்நுட்பங்கள், நிகழ்நேர திரவ இழப்பைத் தொடர்ந்து கண்காணிக்க நரம்பியல் நெட்வொர்க்குகள் மற்றும் வன்பொருள் மென்மையான உணரிகளைப் பயன்படுத்துகின்றன. நேரியல் அளவீடு மற்றும் விளிம்பு கணினி ஆகியவை தானியங்கி மறுமொழி அமைப்புகளை ஆதரிக்கும் விரைவான, துல்லியமான ஓட்ட மதிப்பீடுகளை செயல்படுத்துகின்றன.
  • திரவ மருந்தளவிற்கான வலுவூட்டல் கற்றல் (RL):Q-கற்றல் போன்ற RL வழிமுறைகள், சென்சார்-இயக்கப்படும் பின்னூட்டங்களுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக சேர்க்கை மருந்தளவு விகிதங்களை மாறும் வகையில் சரிசெய்கின்றன, செயல்பாட்டு நிச்சயமற்ற தன்மைகளுக்கு மத்தியில் திரவ நிர்வாகத்தை மேம்படுத்துகின்றன. தகவமைப்பு வேதியியல் மருந்தளவு அமைப்பு ஆட்டோமேஷன் வெளிப்படையான அமைப்பு மாதிரியாக்கத்தின் தேவை இல்லாமல் திரவ இழப்பைக் குறைத்தல் மற்றும் வடிகட்டுதல் கட்டுப்பாட்டை பெரிதும் மேம்படுத்துகிறது.
  • மல்டி-சென்சார் மற்றும் டேட்டா ஃபியூஷன் அணுகுமுறைகள்:அணியக்கூடிய பொருட்கள், உட்பொதிக்கப்பட்ட சென்சார்கள் மற்றும் ஸ்மார்ட் கொள்கலன்களின் ஒருங்கிணைப்பு, துளையிடும் திரவ பண்புகளின் வலுவான, நிகழ்நேர அளவீட்டை அனுமதிக்கிறது. பல்வேறு தரவுத்தொகுப்புகளை இணைப்பது அளவீட்டு நம்பகத்தன்மையை அதிகரிக்கிறது, இது அதிக ஆபத்துள்ள துளையிடும் சூழ்நிலைகளில் வடிகட்டுதல் இழப்பு தடுப்பு மற்றும் தகவமைப்பு கட்டுப்பாட்டிற்கு முக்கியமானது.

மேம்பட்ட குறைந்த-படையெடுப்பு தடை தொழில்நுட்பங்கள், வடிவமைக்கப்பட்ட சேர்க்கை அமைப்புகள் மற்றும் நிகழ்நேர கண்காணிப்பு ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம், அல்ட்ரா ஆழமான கிணறு தோண்டும் செயல்பாடுகள் சிக்கலான கீழ்நோக்கிச் செல்லும் சுற்றுச்சூழல் சவால்களைச் சந்திக்கின்றன - பயனுள்ள கிணறு சரிவு தடுப்பு, ரியாலஜி மற்றும் பாகுத்தன்மை கட்டுப்பாடு மற்றும் கடுமையான நீர்த்தேக்கங்கள் வழியாக நிலையான, பாதுகாப்பான துளையிடுதலைப் பாதுகாத்தல்.

ஒருங்கிணைந்த கண்காணிப்பு மற்றும் ஒழுங்குமுறை மூலம் கிணற்று நீர்த்தேக்க செயல்திறனை மேம்படுத்துதல்

மிக ஆழமான கிணறு தோண்டுதலில் தொடர்ச்சியான உகப்பாக்கத்திற்கு நிகழ்நேர பாகுத்தன்மை கண்காணிப்பு, தானியங்கி வேதியியல் ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பட்ட சேர்க்கை மேலாண்மை ஆகியவற்றின் தடையற்ற ஒருங்கிணைப்பு தேவைப்படுகிறது. உயர் அழுத்த உயர் வெப்பநிலை (HPHT) நிலைமைகளின் கீழ் பயனுள்ள கிணறு நிலைத்தன்மை தீர்வுகளுக்கு இந்த கூறுகள் மையமாக உள்ளன.

பெண்ட்டோனைட் துளையிடும் திரவம்

பெண்டோனைட் துளையிடும் திரவம்

*

தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் அணுகுமுறைகளின் தொகுப்பு

நிகழ்நேர பாகுத்தன்மை கண்காணிப்பு
HTHP அதிர்வு விஸ்கோமீட்டர்கள், 40,000 psig மற்றும் 600°F க்கும் அதிகமான சூழல்களில் கூட, துளையிடும் மண் ரியாலஜி பற்றிய துல்லியமான, தொடர்ச்சியான நுண்ணறிவை வழங்க அதிர்வு மற்றும் வலுவான காந்த இணைப்பைப் பயன்படுத்துகின்றன. இந்த சென்சார்கள் வெப்பநிலை, அழுத்தம், மாசுபாடு மற்றும் வேதியியல் அளவினால் ஏற்படும் பாகுத்தன்மை ஏற்ற இறக்கங்களை நம்பத்தகுந்த முறையில் கண்காணித்து, துளையிடும் திரவ பண்புகளை உடனடியாக சரிசெய்ய ஆபரேட்டர்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கின்றன. துளையிடும் திரவத்திற்கான அதிர்வு விஸ்கோமீட்டர், அல்ட்ரா ஆழமான கிணறுகளில் இயங்கும்போது, ​​பாரம்பரிய ஆய்வக முறைகளுடன் பொருந்தலாம் அல்லது மீறலாம் என்பதை கள மதிப்பீடுகள் உறுதிப்படுத்துகின்றன, குறிப்பாக பெண்ட்டோனைட் துளையிடும் திரவ பண்புகள் மற்றும் கீழ்நோக்கிச் செல்லும் சூழல் சவால்களுக்கு பொருத்தமானது.

தானியங்கி ஒழுங்குமுறை அமைப்புகள்
மூடிய-லூப் ஆட்டோமேஷன், நிகழ்நேர துளையிடும் திரவ பாகுத்தன்மை கண்காணிப்பிலிருந்து சென்சார் கருத்துக்களை ஸ்மார்ட் கெமிக்கல் டோசிங் சிஸ்டம் ஆட்டோமேஷனுடன் ஒருங்கிணைக்கிறது. இந்த அமைப்புகள் தானாகவே மண் பாகுத்தன்மை, அடர்த்தி மற்றும் உயவுத்தன்மையை சரிசெய்தல் போன்ற ரியாலஜிக்கல் சேர்க்கைகளை ஒழுங்குபடுத்துகின்றன - மண் பாகுத்தன்மை, அடர்த்தி மற்றும் மசகுத்தன்மையை சரிசெய்தல் - தேவைக்கேற்ப துளையிடும் சேறு அல்லது மேம்பட்ட துளையிடும் திரவ சேர்க்கைகளுக்கு திரவ இழப்பு சேர்க்கைகளை அளவிடுவதன் மூலம். இயந்திர கற்றல் தளங்கள் தகவமைப்பு கட்டுப்பாட்டை வழங்குகின்றன, பாகுத்தன்மை போக்குகளைக் கணிக்க நேரடி தரவு ஸ்ட்ரீம்களைப் பயன்படுத்துகின்றன மற்றும் டோசிங் பதில்களை பரிந்துரைக்கின்றன. இந்த உத்தி துளையிடும் திரவ திரவ இழப்பு கட்டுப்பாட்டு சிக்கல்களைத் தணிக்கிறது மற்றும் உருவாக்க மாற்றங்கள் மற்றும் பிட் தேய்மானங்களுக்கு மாறும் பதில்களை ஆதரிக்கிறது.

பெண்டோனைட் அடிப்படையிலான சேற்றிற்கான சேர்க்கை மேலாண்மை
அதிநவீன சேர்க்கைத் தேர்வு, சேற்றைத் துளையிடுவதில் வடிகட்டுதல் இழப்புத் தடுப்பை உறுதிசெய்கிறது மற்றும் கிணற்றுத் துளை சரிவு நிலையாகத் தடுப்பதை ஆதரிக்கிறது. மாண்டரின் பீல் பவுடர் போன்ற சுற்றுச்சூழல் நட்பு கூறுகள் ஷேல் தடுப்பான்களாக சிறந்து விளங்குகின்றன, துகள் வீக்கம் மற்றும் திரவ இழப்பைக் குறைக்கின்றன. தொழில்துறை கழிவுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட லிக்னோசல்போனேட்டுகள் மற்றும் சிலிக்கான் அடிப்படையிலான சேர்க்கைகள் பெண்டோனைட் துளையிடும் திரவ சேர்க்கைகளின் செயல்திறனை மேலும் மேம்படுத்துகின்றன, மண் ரியாலஜி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கத்தில் நன்மைகளை வழங்குகின்றன. துளையிடுவதற்கு ரசாயன ஊசி அமைப்புகள் மூலம் அளவை கவனமாகக் கட்டுப்படுத்துவது செலவு, சுற்றுச்சூழல் இணக்கம் மற்றும் அதிக வெப்பநிலை துளையிடும் திரவ சேர்க்கைகள் மேலாண்மையில் செயல்திறனை சமநிலைப்படுத்துகிறது.

HPHT துளையிடுதலில் தொடர்ச்சியான சரிசெய்தல் பணிப்பாய்வு

HPHT சூழல்களுக்கான தகவமைப்பு பணிப்பாய்வை நிறுவுவது இந்த ஒருங்கிணைந்த தொழில்நுட்பங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது:

HTHP அதிர்வு விஸ்கோமீட்டர்களின் பயன்பாடு:

  • முக்கியமான திரவ பாதைகளின் கவரேஜை உறுதி செய்வதற்காக, மேற்பரப்பு மற்றும் கீழ் துளைகளில் சென்சார்களை வைக்கவும்.
  • தரவு இரைச்சல் நீக்கம் மற்றும் பின்னடைவு பகுப்பாய்விற்கான ஸ்மார்ட் அல்காரிதம்களைப் பயன்படுத்தி, அட்டவணைப்படி அளவீடு செய்யுங்கள்.

தரவு கையகப்படுத்தல் மற்றும் ரியாலஜி மாதிரியாக்கம்:

  • உள்ளூர் டவுன்ஹோல் சுற்றுச்சூழல் சவால்களைக் கருத்தில் கொண்டு, நிகழ்நேர வானியல் தரவுகளைச் சேகரிக்கவும்.
  • சேற்று நடத்தை மற்றும் கிணற்று நிலைத்தன்மை அச்சுறுத்தல்களுக்கான முன்கணிப்பு மாதிரிகளை உருவாக்க இயந்திர கற்றலைப் பயன்படுத்துங்கள்.

மூடிய-சுழற்சி ஒழுங்குமுறை மற்றும் சேர்க்கை அளவு:

  • திரவ இழப்பு சேர்க்கைகள், விஸ்கோசிஃபையர்கள் மற்றும் நிலைப்படுத்திகளை சரிசெய்ய துளையிடுதலில் சென்சார்-தூண்டப்பட்ட தானியங்கி வேதியியல் ஒழுங்குமுறையைப் பயன்படுத்தவும்.
  • விஸ்கோமீட்டர் அமைப்புகளின் கருத்துக்களைப் பயன்படுத்தி துளையிடும் மண் ரியாலஜி கட்டுப்பாடு மற்றும் சுழற்சி செயல்திறனை இலக்கு மேம்படுத்துதல்.

சேர்க்கை மேலாண்மை மற்றும் வடிகட்டுதல் கட்டுப்பாடு:

  • உயர் வெப்பநிலை துளையிடும் திரவ சேர்க்கைகள் மற்றும் வடிகட்டுதல் இழப்பு தடுப்பு முகவர்களின் அளவைத் தேர்ந்தெடுத்து தானியங்குபடுத்துங்கள்.
  • ஒழுங்குமுறை மற்றும் செயல்பாட்டு இலக்குகளுடன் இணைந்து, சேற்றைத் துளையிடுவதற்கு சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த திரவ இழப்பு சேர்க்கைகளை செயல்படுத்தவும்.

ஒருங்கிணைந்த அறிக்கையிடல் மற்றும் உகப்பாக்கம்:

  • தொடர்ச்சியான கண்காணிப்பு பணிப்பாய்வுகள் வெளிப்படையான, கண்டறியக்கூடிய சரிசெய்தல் பதிவுகளை வழங்குகின்றன.
  • விரைவான முடிவெடுப்பதற்கும் செயல்திறன் மதிப்பாய்விற்கும் துணைபுரிய, துளையிடும் திரவ மாற்றங்களுடன் செயல்பாட்டுத் தரவை தொடர்புபடுத்தவும்.

கண்காணிப்பு, ஒழுங்குமுறை மற்றும் சேர்க்கை மேலாண்மை ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான ஒருங்கிணைப்பு HPHT சவால்களை சமாளிப்பதற்கும் கிணற்று துளை செயல்திறனை மேம்படுத்துவதற்கும் மிக முக்கியமானது. தானியங்கி அமைப்புகள், அறிவார்ந்த சேர்க்கை உத்திகள் மற்றும் நிகழ்நேர சென்சார் நெட்வொர்க்குகள் நவீன அல்ட்ரா-டீப் துளையிடுதலில் செயல்பாட்டு சிறப்பிற்குத் தேவையான துல்லியத்தை வழங்குகின்றன.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQகள்)

1. துளையிடும் திரவ மேலாண்மைக்கு மிக ஆழமான கிணறு தோண்டுவதை மிகவும் சவாலானதாக மாற்றுவது எது?

மிக ஆழமான கிணறு தோண்டுதல், திரவங்களை தீவிரமான கீழ்நோக்கிய சூழல்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. HPHT கிணறுகளில் வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தங்கள் வழக்கமான துளையிடுதலை விட மிக அதிகமாக இருக்கும். இந்த நிலைமைகள் திரவச் சிதைவை துரிதப்படுத்துகின்றன, வடிகட்டுதல் இழப்பை அதிகரிக்கின்றன மற்றும் கிணறு உறுதியற்ற தன்மை அபாயங்களை தீவிரப்படுத்துகின்றன. வழக்கமான தோண்டுதல் சேறுகள் விரைவான உடைப்பை சந்திக்க நேரிடும், இதனால் ரியாலஜி கட்டுப்பாடு மற்றும் திரவ இழப்பு தடுப்பு மிகவும் கடினமாகிறது. கூடுதலாக, கசிவு கட்டுப்பாட்டு பொருட்கள் பெரும்பாலும் தீவிர HPHT அழுத்தத்தைத் தாங்கத் தவறிவிடுகின்றன, இது கட்டுப்பாடற்ற திரவ படையெடுப்பு மற்றும் சரிவு அச்சுறுத்தல்களை ஏற்படுத்தும். எனவே இந்த அமைப்புகளில் செயல்திறன் மற்றும் ஒருமைப்பாட்டை பராமரிக்க சிறப்பு சேறு அமைப்புகள் மற்றும் மேம்பட்ட சேர்க்கைகள் தேவைப்படுகின்றன.

2. உயர் அழுத்த, உயர் வெப்பநிலை கிணறுகளில் பெண்ட்டோனைட் துளையிடும் திரவ சேர்க்கைகள் எவ்வாறு செயல்திறனை மேம்படுத்துகின்றன?

பெண்டோனைட் துளையிடும் திரவ சேர்க்கைகள் HPHT சூழல்களில் பாகுத்தன்மையைத் தக்கவைத்து திரவ இழப்பைக் குறைக்க உதவுகின்றன. நானோ-சிலிக்கா அல்லது RTLS போன்ற உயிரி அடிப்படையிலான சேர்மங்கள் உள்ளிட்ட மேம்படுத்தப்பட்ட பெண்டோனைட் சூத்திரங்கள், உயர்ந்த அழுத்தம் மற்றும் வெப்பநிலையின் கீழ் திரவ ரியாலஜியை நிலையானதாக வைத்திருக்கின்றன, அதிகப்படியான வடிகட்டுதல் இழப்பைத் தடுக்கின்றன மற்றும் கிணற்று துளை நிலைத்தன்மையை ஆதரிக்கின்றன. மருதாணி அல்லது செம்பருத்தி இலை சாறுகள் போன்ற சேர்க்கைகள் பாகுத்தன்மை நிலைத்தன்மை மற்றும் மேம்பட்ட வடிகட்டுதல் கட்டுப்பாட்டிற்கு பங்களிக்கின்றன, அதிக வெப்பநிலை துளையிடுதலுக்கு நிலையான தீர்வுகளை வழங்குகின்றன. இந்த உகந்த பெண்டோனைட் சேறுகள் நம்பகமான உயவு மற்றும் வெட்டும் போக்குவரத்தை செயல்படுத்துகின்றன, HPHT கிணறுகளில் கிணற்று துளை சரிவு அபாயத்தை வெகுவாகக் குறைக்கின்றன.

3. நிகழ்நேர பாகுத்தன்மை கண்காணிப்பு என்றால் என்ன, அது ஏன் முக்கியமானது?

நிகழ்நேர பாகுத்தன்மை கண்காணிப்பு, திரவ பண்புகளை நேரடியாக ரிக்கில் அளவிடுவதற்கு HTHP அல்லது லோன்மீட்டர் அதிர்வு விஸ்கோமீட்டர்கள் போன்ற தொடர்ச்சியான அளவீட்டு சாதனங்களைப் பயன்படுத்துகிறது. இந்த அணுகுமுறை கைமுறை மாதிரி எடுத்தல் மற்றும் பகுப்பாய்வோடு தொடர்புடைய தாமதங்களை நீக்குகிறது. உடனடி தரவை வழங்குவதன் மூலம், இந்த அமைப்புகள் துளையிடும் மண் கலவையில் உடனடி மாற்றங்களை அனுமதிக்கின்றன, உகந்த ரியாலஜியை உறுதி செய்கின்றன மற்றும் பாரைட் தொய்வு அல்லது அதிகரித்த திரவ இழப்பு போன்ற சிக்கல்களைத் தடுக்கின்றன. தானியங்கி ரியாலஜி கண்காணிப்பு பயன்படுத்தப்படும் இடங்களில் செயல்பாட்டு செயல்திறன், மேம்பட்ட கிணறு ஒருமைப்பாடு மற்றும் குறைக்கப்பட்ட உற்பத்தி செய்யாத நேரத்தில் முன்னேற்றங்கள் பதிவாகியுள்ளன.

4. துளையிடும் போது தானியங்கி ஒழுங்குமுறையுடன் கூடிய இரசாயன மருந்தளவு அமைப்பு எவ்வாறு செயல்படுகிறது?

தானியங்கி வேதியியல் டோசிங் அமைப்புகள், துளையிடும் திரவ வேதியியலை நிர்வகிக்க கணினிமயமாக்கப்பட்ட கட்டுப்படுத்திகள் மற்றும் சென்சார் பின்னூட்டங்களைப் பயன்படுத்துகின்றன. நிகழ்நேர சென்சார்கள் பாகுத்தன்மை மற்றும் வடிகட்டுதல் வீதம் போன்ற திரவ பண்புகளை தொடர்ந்து தெரிவிக்கின்றன. இந்த அமைப்பு இந்த சமிக்ஞைகளை விளக்குகிறது மற்றும் இலக்கு திரவ பண்புகளை பராமரிக்க கணக்கிடப்பட்ட விகிதங்களில் சேர்க்கைகளை (திரவ இழப்பு முகவர்கள் அல்லது ரியாலஜி மாற்றியமைப்பாளர்கள் போன்றவை) செலுத்துகிறது. மூடிய-லூப் கட்டுப்பாடு நிலையான கையேடு தலையீட்டிற்கான தேவையை நீக்குகிறது, திரவ நிலைத்தன்மையை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் மாறும் டவுன்ஹோல் நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப தழுவலை செயல்படுத்துகிறது. AI மற்றும் தொழில்துறை 4.0 ஐப் பயன்படுத்தும் மேம்பட்ட கட்டமைப்புகள் டோசிங்கை ஆட்டோமேஷனுடன் ஒருங்கிணைக்கின்றன, HPHT அல்லது முறிவு செயல்பாடுகளின் போது சிக்கலான திரவ அமைப்புகளை திறம்பட நிர்வகிக்கின்றன.

5. கிணற்றுத் துளை இடிந்து விழுவதைத் தடுப்பதில் வடிகட்டுதல் இழப்பு சேர்க்கைகள் எவ்வாறு உதவுகின்றன?

வடிகட்டுதல் இழப்பு சேர்க்கைகள், மெல்லிய, வலுவான வடிகட்டி கேக்குகளை உருவாக்க உதவுவதன் மூலம் துளையிடும் திரவ படையெடுப்பைக் குறைக்கின்றன. HPHT கிணறுகளில், நானோ-சீலண்டுகள் (எ.கா., பாலிமர்களுடன் கூடிய நானோ-சிலிக்கா) அல்லது பயோமாஸ்-சிகிச்சையளிக்கப்பட்ட சேர்மங்கள் குறிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும் - அவை வடிகட்டி கேக்கின் ஒருமைப்பாட்டை மேம்படுத்துகின்றன மற்றும் துளையிடும் துளை சுவரில் அழுத்த சமநிலையைப் பாதுகாக்கின்றன. இது நிலைத்தன்மையற்ற அழுத்த வீழ்ச்சிகள் மற்றும் உடல் அரிப்புக்கு எதிராக பாதுகாப்பதன் மூலம் கிணறு சரிவு அபாயத்தைக் குறைக்கிறது. முதிர்ந்த மற்றும் உடைந்த புலங்களிலிருந்து வரும் கள முடிவுகள், தீவிர HPHT நிலைமைகளின் கீழ் கிணறு நிலைத்தன்மை மற்றும் மேம்பட்ட துளையிடும் செயல்திறனில் இந்த மேம்பட்ட சேர்க்கைகளின் பங்கை உறுதிப்படுத்துகின்றன.


இடுகை நேரம்: நவம்பர்-04-2025