လိပ်ထားသောပိုက်လိုင်းသည် ထိရောက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးပြီး ပြန်လည်ဝင်ရောက်မှုကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချပေးသည်

အားကစားစွမ်းဆောင်ရည်တွင် တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်မှုများကို စုဆောင်းခြင်းဖြင့် အနိုင်ရသောအသင်းတစ်သင်းကို ဖန်တီးနိုင်ကြောင်း ကောင်းစွာမှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။ ရေနံမြေလုပ်ငန်းများသည်လည်း ခြွင်းချက်မဟုတ်ပါ၊ မလိုအပ်သော ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကုန်ကျစရိတ်များကို ဖယ်ရှားရန် ဤအလားအလာကို အသုံးချရန် အရေးကြီးပါသည်။ ရေနံဈေးနှုန်းများ မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် တတ်နိုင်သမျှ ထိရောက်မှုရှိစေရန် စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးဖိအားများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရပါသည်။
လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်တွင်၊ ရှိပြီးသားရေနံတွင်းများတွင် ရေနံခွဲများကို ပြန်လည်ထည့်သွင်းတူးဖော်ခြင်းဖြင့် ရှိပြီးသားပိုင်ဆိုင်မှုများမှ နောက်ဆုံးရေနံစည်ကို ထုတ်ယူခြင်းသည် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါက စမတ်ကျပြီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော ဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။ လိပ်ထားသောပြွန်တူးဖော်ခြင်း (CT) သည် ရိုးရာတူးဖော်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက နယ်ပယ်များစွာတွင် ထိရောက်မှုကို တိုးတက်စေသည့် အသုံးနည်းသောနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါးတွင် အော်ပရေတာများသည် CTD မှ ပေးစွမ်းနိုင်သော ထိရောက်မှုအကျိုးကျေးဇူးများကို မည်သို့အခွင့်ကောင်းယူနိုင်သည်ကို ဖော်ပြထားသည်။
အောင်မြင်စွာဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့သည်။ ယနေ့အထိ၊ coiled tubing (CTD) တူးဖော်ရေးနည်းပညာသည် အလက်စကာနှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင် အောင်မြင်သော်လည်း ကွဲပြားသော နေရာနှစ်ခုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်၊ ပုံ ၁။ မြောက်အမေရိကတွင် ဤနည်းပညာကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးမပြုကြသေးပါ။ drillless drilling ဟုလည်း လူသိများသော CTD နည်းပညာကို ပိုက်လိုင်းနောက်ကွယ်ရှိ bypass reserves များကို ကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးစွာ ထုတ်ယူရန် မည်သို့အသုံးပြုနိုင်သည်ကို ဖော်ပြထားသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင်၊ branch အသစ်တစ်ခု၏ ပြန်ဆပ်ကာလကို လပေါင်းများစွာဖြင့် တိုင်းတာနိုင်သည်။ CTD ကို ကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးသော application များတွင် အသုံးပြုနိုင်ရုံသာမက၊ မျှတမှုမရှိသော လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် CT ၏ အားသာချက်သည် လျော့နည်းသွားသော လယ်ကွင်းတွင် wellbore တစ်ခုစီအတွက် အောင်မြင်မှုနှုန်းကို သိသိသာသာ မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည့် လည်ပတ်မှုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
CTD ကို လျော့နည်းလာသော ရိုးရာရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့မြေများတွင် ထုတ်လုပ်မှုတိုးမြှင့်ရန်အတွက် မညီမျှသော တူးဖော်မှုများတွင် အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤနည်းပညာကို အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိ စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းနည်းပါးသော ရေလှောင်ကန်များတွင် အလွန်အောင်မြင်စွာ အသုံးချခဲ့ပြီး၊ ထိုနေရာတွင် CTD တူးစင်အရေအတွက်သည် လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း တဖြည်းဖြည်းတိုးလာခဲ့သည်။ မညီမျှသော CTD ကို အသုံးပြုသောအခါ၊ ၎င်းကို ရေနံတွင်းအသစ်များ သို့မဟုတ် ရှိပြီးသားရေတွင်းများမှတစ်ဆင့် ပြန်လည်မိတ်ဆက်နိုင်သည်။ CTD ၏ နောက်ထပ်အောင်မြင်သော နှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးချမှုတစ်ခုမှာ အလက်စကာပြည်နယ်၏ မြောက်ဘက်စောင်းတွင်ဖြစ်ပြီး၊ CTD သည် ရေနံတွင်းဟောင်းများကို ပြန်လည်အသုံးပြုရန်နှင့် ထုတ်လုပ်မှုတိုးမြှင့်ရန် ကုန်ကျစရိတ်နည်းသောနည်းလမ်းကို ပေးဆောင်သည်။ ဤအသုံးချမှုတွင်ပါဝင်သော နည်းပညာသည် မြောက်ဘက်စောင်းထုတ်လုပ်သူများအတွက် ရရှိနိုင်သော အနားသတ်စည်အရေအတွက်ကို များစွာတိုးမြှင့်ပေးသည်။
စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်တက်လာခြင်းက ကုန်ကျစရိတ် လျော့နည်းစေပါတယ်။ CTD ဟာ ရိုးရာတူးဖော်ခြင်းထက် ကုန်ကျစရိတ် ပိုမိုသက်သာတဲ့ အကြောင်းရင်းနှစ်ချက် ရှိပါတယ်။ ပထမအချက်အနေနဲ့ ဒါကို စည်တစ်စည်ကို တူးဖော်တဲ့ စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်မှာ တွေ့ရပြီး တွင်းအသစ်တွေမှာ တူးဖော်တာထက် CTD ကနေတစ်ဆင့် ပြန်လည်ဝင်ရောက်မှု နည်းပါးတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ ပိုက်လိုင်းတွေ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့် တွင်းကုန်ကျစရိတ် ကွဲပြားမှု လျော့ကျသွားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ အကျိုးကျေးဇူး အမျိုးမျိုးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
လုပ်ဆောင်ချက်များ၏ အစီအစဉ်။ တူးဖော်ရေးကိရိယာမပါဘဲ တူးဖော်ခြင်း၊ လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးအတွက် CTD သို့မဟုတ် workover rigs များနှင့် coiled tubing ပေါင်းစပ်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ စီမံကိန်းကို မည်သို့တည်ဆောက်ရမည်ဆိုသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်သည် ထိုဒေသရှိ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၏ ရရှိနိုင်မှုနှင့် စီးပွားရေးအခြေအနေပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ workover rigs၊ wireline rigs နှင့် coiled tubing တို့ကို အသုံးပြုခြင်းသည် အချိန်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်များအရ အကျိုးကျေးဇူးများစွာ ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ အထွေထွေအဆင့်များတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-
အဆင့် ၃၊ ၄ နှင့် ၅ ကို CTD package ကို အသုံးပြု၍ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ ကျန်အဆင့်များကို overhaul အဖွဲ့မှ လုပ်ဆောင်ရမည်။ workover rigs များ ဈေးသက်သာသောကိစ္စများတွင်၊ CTD package မတပ်ဆင်မီ casing exit များကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် အများဆုံးတန်ဖိုးကို ပေးသည့်အခါတွင်သာ CTD package ကို ပေးချေကြောင်း သေချာစေသည်။
မြောက်အမေရိကတွင် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းမှာ CTD package ကို မလုပ်ဆောင်မီ workover rigs ပါသော well အများအပြားတွင် အဆင့် ၁၊ ၂ နှင့် ၃ ကို လုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ CTD လုပ်ဆောင်ချက်များသည် target formation ပေါ် မူတည်၍ အနည်းဆုံး နှစ်ရက်မှ လေးရက်အထိ ကြာမြင့်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် overhaul block သည် CTD လုပ်ဆောင်ချက်ကို လိုက်လုပ်နိုင်ပြီး ထို့နောက် CTD package နှင့် overhaul package ကို အပြည့်အဝ tandem လုပ်ဆောင်သည်။
အသုံးပြုသော စက်ပစ္စည်းနှင့် လည်ပတ်မှုအစီအစဉ်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည် လည်ပတ်မှု၏ ಒಟ್ಟಾರೆကုန်ကျစရိတ်အပေါ် သိသာထင်ရှားသော သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှုကို မည်သည့်နေရာတွင် ရှာဖွေရမည်ကို လည်ပတ်မှု၏တည်နေရာပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ တစ်နေရာရာတွင် workover ယူနစ်များဖြင့် တူးဖော်ခြင်းမပြုဘဲ လုပ်ဆောင်ခြင်းကို အကြံပြုထားပြီး၊ အခြားကိစ္စများတွင် အလုပ်အားလုံးကို လုပ်ဆောင်ရန် coiled tubing ယူနစ်များကို အသုံးပြုခြင်းမှာ အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
အချို့နေရာများတွင်၊ ပထမတွင်းတူးသောအခါ အရည်ပြန်လာစနစ်နှစ်ခုရှိပြီး ဒုတိယတွင်းကို တပ်ဆင်ခြင်းသည် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပါသည်။ ထို့နောက် ပထမတွင်းမှ အရည်ထုပ်ကို ဒုတိယတွင်းသို့ တူးဖော်ခြင်းအထုပ်ဖြင့် လွှဲပြောင်းပေးသည်။ ၎င်းသည် ရေတွင်းတစ်တွင်းလျှင် တူးဖော်ချိန်ကို လျှော့ချပေးပြီး ကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချပေးသည်။ ပျော့ပျောင်းသောပိုက်များ၏ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိမှုသည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ချိန်ကို အများဆုံးဖြစ်စေပြီး ကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချရန် အကောင်းဆုံးစီစဉ်မှုကို ခွင့်ပြုသည်။
မယှဉ်နိုင်သော ဖိအားထိန်းချုပ်မှုစွမ်းရည်များ။ CTD ၏ အထင်ရှားဆုံးစွမ်းရည်မှာ ရေတွင်းတွင်းဖိအားကို တိကျစွာထိန်းချုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ လိပ်ထားသောပြွန်ယူနစ်များကို မညီမျှသောလည်ပတ်မှုအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး မညီမျှသောနှင့် မညီမျှသောတူးဖော်ခြင်းနှစ်မျိုးလုံးသည် BHP chokes များကို စံအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
အစောပိုင်းက ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းများမှ ထိန်းချုပ်ထားသောဖိအားလွန်ကဲမှုလုပ်ဆောင်ချက်များသို့ မျှတမှုမရှိသောလုပ်ဆောင်ချက်များသို့ လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အတိတ်ကာလတွင် CTD များသည် တူးဖော်နိုင်သော ဘေးတိုက်အရှည်တွင် အကန့်အသတ်ရှိသည်ဟု ယူဆခဲ့ကြသည်။ လက်ရှိတွင်၊ ကန့်သတ်ချက်များသည် သိသိသာသာ မြင့်တက်လာခဲ့ပြီး၊ မကြာသေးမီက အလက်စကာ၏ မြောက်ဘက်စောင်းတွင် စီမံကိန်းတစ်ခုသည် ပေ ၇၀၀၀ ကျော်တွင် သက်သေပြခဲ့သည်။ ၎င်းကို BHA တွင် စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်နေသော လမ်းညွှန်များ၊ အချင်းပိုကြီးသော ကွိုင်များနှင့် ပိုမိုရှည်လျားသော လက်လှမ်းမီကိရိယာများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အောင်မြင်နိုင်သည်။
CTD ထုပ်ပိုးမှုအတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းကိရိယာများ။ CTD ထုပ်ပိုးမှုအတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းကိရိယာများသည် ရေလှောင်ကန်နှင့် drawdown ရွေးချယ်မှု လိုအပ်ခြင်း ရှိ၊ မရှိပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ ပြောင်းလဲမှုများသည် အရည်၏ return ဘက်တွင် အဓိကဖြစ်ပေါ်သည်။ ရိုးရှင်းသော နိုက်ထရိုဂျင်ထိုးသွင်းချိတ်ဆက်မှုကို pump အတွင်းပိုင်းတွင် အလွယ်တကူ ထားရှိနိုင်ပြီး လိုအပ်ပါက two-stage drilling သို့ ပြောင်းလဲရန် အသင့်ဖြစ်နေပြီ၊ ပုံ ၃။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ နေရာအများစုတွင် နိုက်ထရိုဂျင် pump များကို ရွှေ့ပြောင်းရန် လွယ်ကူသည်။ မညီမျှသော drilling လုပ်ဆောင်ချက်များသို့ ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်ပါက၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိစေရန်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချရန်အတွက် နောက်ဘက်တွင် ပိုမိုဂရုတစိုက် အင်ဂျင်နီယာပညာ လိုအပ်ပါသည်။
blowout preventer stack ရဲ့ အောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ ပထမဆုံး အစိတ်အပိုင်းကတော့ throttle manifold ပါ။ ဒါက အောက်ခြေအပေါက်ဖိအားကို ထိန်းချုပ်ဖို့ အသုံးပြုတဲ့ CT တူးဖော်မှုအားလုံးအတွက် စံနှုန်းပါ။ နောက်ကိရိယာကတော့ splitter ပါ။ overbalance မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ၊ drawdown ကို မမျှော်လင့်ထားဘူးဆိုရင်၊ ဒါက ရိုးရှင်းတဲ့ drilling gas separator တစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ well control အခြေအနေကို မဖြေရှင်းနိုင်ရင် bypass လုပ်နိုင်ပါတယ်။ drawdown ကို မျှော်လင့်ထားရင် 3-phase ဒါမှမဟုတ် 4-phase separator တွေကို အစကတည်းက တည်ဆောက်နိုင်သလို၊ drilling ကို ရပ်တန့်ပြီး full separator တပ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ divider ကို ဘေးကင်းတဲ့ အကွာအဝေးမှာ ရှိတဲ့ signal flares တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားရပါမယ်။
ခွဲထုတ်ကိရိယာပြီးနောက်တွင် တွင်းများအဖြစ်အသုံးပြုသည့် တိုင်ကီများ ရှိပါမည်။ ဖြစ်နိုင်ပါက ၎င်းတို့သည် ရိုးရှင်းသော open-top fracturing တိုင်ကီများ သို့မဟုတ် production tank farms များ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ CTD ကို ပြန်လည်ထည့်သွင်းသည့်အခါ sludge အနည်းငယ်သာရှိသောကြောင့် shaker မလိုအပ်ပါ။ sludge များသည် separator သို့မဟုတ် hydraulic fracturing တိုင်ကီများထဲမှ တစ်ခုတွင် စုပုံနေမည်ဖြစ်သည်။ separator ကို အသုံးမပြုပါက separator weir groove များကို ခွဲထုတ်ရန် tank တွင် baffles များ တပ်ဆင်ပါ။ နောက်တစ်ဆင့်မှာ ပြန်လည်လည်ပတ်ခြင်းမပြုမီ ကျန်ရှိနေသော အစိုင်အခဲများကို ဖယ်ရှားရန် နောက်ဆုံးအဆင့်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော centrifuge ကို ဖွင့်ရန်ဖြစ်သည်။ လိုအပ်ပါက ရိုးရှင်းသော အစိုင်အခဲမပါသော drilling fluid system ကို ရောနှောရန် tank/pit system တွင် mixing tank တစ်ခု ထည့်သွင်းနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် အချို့ကိစ္စများတွင် pre-mixed drilling fluid ကို ဝယ်ယူနိုင်သည်။ ပထမဆုံး well ပြီးနောက် mixed mud ကို well များအကြား ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ပြီး mud system ကို အသုံးပြု၍ well များစွာကို တူးဖော်နိုင်သင့်သောကြောင့် mixing tank ကို တစ်ကြိမ်သာ တပ်ဆင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
တူးဖော်ရည်များအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ။ CTD အတွက် သင့်လျော်သော တူးဖော်ရည်များအတွက် ရွေးချယ်စရာများစွာရှိပါသည်။ အဓိကအချက်မှာ အစိုင်အခဲအမှုန်များမပါဝင်သော ရိုးရှင်းသောအရည်များကို အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ ပိုလီမာများပါ၀င်သည့် တားဆီးထားသော ဆားရည်များသည် အပြုသဘောဆောင်သော သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ထားသောဖိအားအသုံးချမှုများအတွက် စံဖြစ်သည်။ ဤတူးဖော်ရည်သည် ရိုးရာတူးဖော်ရေးကိရိယာများတွင် အသုံးပြုသော တူးဖော်ရည်ထက် သိသိသာသာ သက်သာသော ကုန်ကျစရိတ်ရှိရမည်။ ၎င်းသည် လည်ပတ်စရိတ်များကို လျှော့ချပေးရုံသာမက ဆုံးရှုံးမှုတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပွားပါက အပိုဆုံးရှုံးမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ကုန်ကျစရိတ်များကိုလည်း လျှော့ချပေးပါသည်။
မညီမျှသော တူးဖော်မှုပြုလုပ်သည့်အခါ ၎င်းသည် နှစ်ဆင့်တူးဖော်ရည် သို့မဟုတ် တစ်ဆင့်တူးဖော်ရည် ဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းကို ရေလှောင်ကန်ဖိအားနှင့် ရေတွင်းဒီဇိုင်းဖြင့် ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။ မညီမျှသော တူးဖော်မှုအတွက် အသုံးပြုသော တစ်ဆင့်တူးဖော်ရည်မှာ ပုံမှန်အားဖြင့် ရေ၊ ဆားရည်၊ ဆီ သို့မဟုတ် ဒီဇယ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့တစ်ခုစီကို နိုက်ထရိုဂျင်ကို တစ်ပြိုင်နက်ထိုးသွင်းခြင်းဖြင့် အလေးချိန်ကို ပိုမိုလျှော့ချနိုင်သည်။
မညီမျှသော တူးဖော်ခြင်းသည် မျက်နှာပြင်အလွှာပျက်စီးမှု/အညစ်အကြေးများကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် စနစ်စီးပွားရေးကို သိသိသာသာ တိုးတက်စေနိုင်သည်။ single-phase တူးဖော်ရည်များဖြင့် တူးဖော်ခြင်းသည် အစပိုင်းတွင် ကုန်ကျစရိတ်နည်းပုံရသော်လည်း အော်ပရေတာများသည် မျက်နှာပြင်ပျက်စီးမှုကို လျှော့ချခြင်းနှင့် ကုန်ကျစရိတ်များသော လှုံ့ဆော်မှုများကို ဖယ်ရှားခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေးကို သိသိသာသာ တိုးတက်စေနိုင်ပြီး နောက်ဆုံးတွင် ထုတ်လုပ်မှုတိုးလာမည်ဖြစ်သည်။
BHA အကြောင်း မှတ်စုများ။ CTD အတွက် အောက်ခြေအပေါက်တပ်ဆင်မှု (BHA) ကို ရွေးချယ်သည့်အခါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အရေးကြီးသောအချက်နှစ်ချက်ရှိပါသည်။ အစောပိုင်းက ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း တည်ဆောက်ချိန်နှင့် ဖြန့်ကျက်ချိန်များသည် အထူးအရေးကြီးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် ပထမဆုံးအချက်မှာ BHA ၏ ಒಟ್ಟಾರೆအရှည်ဖြစ်သည်၊ ပုံ ၄။ BHA သည် main valve ပေါ်တွင် အပြည့်အဝ ယိမ်းနိုင်လောက်အောင် တိုတောင်းပြီး valve မှ ejector ကို လုံခြုံအောင် ထိန်းထားနိုင်ရမည်။
ဖြန့်ကျက်မှုအစီအစဉ်မှာ BHA ကို အပေါက်ထဲတွင်ထည့်ကာ injector နှင့် lubricator ကို အပေါက်ပေါ်တွင်တင်ကာ BHA ကို မျက်နှာပြင်ကြိုးခေါင်းပေါ်တွင်တပ်ဆင်ပြီး BHA ကို lubricator ထဲသို့ပြန်သွင်းကာ injector နှင့် lubricator ကို အပေါက်ထဲသို့ပြန်ရွှေ့ကာ BOP နှင့် ချိတ်ဆက်မှုတည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤနည်းလမ်းသည် turret သို့မဟုတ် pressure ဖြန့်ကျက်ရန်မလိုအပ်သောကြောင့် ဖြန့်ကျက်မှုကို မြန်ဆန်ပြီး ဘေးကင်းစေသည်။
ဒုတိယထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်မှာ တူးဖော်မည့်ပုံစံအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ CTD တွင် ဦးတည်ချက်တူးဖော်သည့်ကိရိယာ၏ မျက်နှာစာဦးတည်ချက်ကို တူးဖော်သည့် BHA ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် လမ်းညွှန်မော်ဂျူးဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်။ ဦးတည်ချက်တူးဖော်သည့်ကိရိယာသည် စဉ်ဆက်မပြတ် သွားလာနိုင်ရမည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ဦးတည်ချက်တူးဖော်သည့်ကိရိယာမှ မလိုအပ်ပါက ရပ်တန့်ခြင်းမရှိဘဲ နာရီလက်တံလည် သို့မဟုတ် နာရီလက်တံဆန့်ကျင်ဘက်သို့ လှည့်ရမည်။ ၎င်းသည် WOB နှင့် ဘေးတိုက်ရောက်ရှိမှုကို အများဆုံးဖြစ်စေစဉ်တွင် ပြီးပြည့်စုံစွာ ဖြောင့်တန်းသောအပေါက်ကို တူးဖော်နိုင်စေပါသည်။ WOB တိုးလာခြင်းသည် ROP မြင့်မားသောနေရာတွင် ရှည်လျားသော သို့မဟုတ် တိုတောင်းသောဘေးများကို တူးဖော်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
တောင်တက်ဆက်စ် ဥပမာ။ Eagle Ford ယှေလ ရေနံမြေများတွင် အလျားလိုက်ရေတွင်း ၂၀,၀၀၀ ကျော် တူးဖော်ခဲ့သည်။ အဆိုပါပြဇာတ်သည် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာ လှုပ်ရှားနေပြီး P&A လိုအပ်မည့် အနားသတ်ရေတွင်းအရေအတွက်သည် တိုးပွားလာနေပါသည်။ အဆိုပါပြဇာတ်သည် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာ လှုပ်ရှားနေပြီး P&A လိုအပ်မည့် အနားသတ်ရေတွင်းအရေအတွက်သည် တိုးပွားလာနေပါသည်။ Месторождение активно действует уже более десяти лет, и количество малорентабельных сквахжин, щир Pебу увеличивается။ အဆိုပါမြေကွက်သည် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာ လှုပ်ရှားနေခဲ့ပြီး P&A လိုအပ်သော အနားသတ်ရေတွင်းအရေအတွက်သည် တိုးပွားလာနေပါသည်။该戏剧已经活跃了十多年,需要P&A 的边缘井数量正在增加。 P&A 的边缘井数量正在增加။ Месторождение активно действует уже более десяти лет, и количество краевых скважин, требующиях P&A, အဆိုပါမြေကွက်သည် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာ လှုပ်ရှားနေခဲ့ပြီး P&A လိုအပ်သော ဘေးတိုက်ရေတွင်းအရေအတွက်သည် တိုးပွားလာနေပါသည်။Eagle Ford Shale ထုတ်လုပ်ရန် ရည်ရွယ်ထားသော ရေနံတွင်းအားလုံးသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်ပမာဏများစွာကို စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည့် လူသိများသော ရေလှောင်ကန်တစ်ခုဖြစ်သည့် Austin Chalk ကို ဖြတ်သန်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဈေးကွက်တွင် ရောင်းချနိုင်သည့် အပိုစည်များကို အခွင့်ကောင်းယူရန် အခြေခံအဆောက်အအုံတစ်ခုကို တည်ဆောက်ထားပြီးဖြစ်သည်။
အော်စတင်ရှိ ချော့ခဲတူးဖော်ခြင်းသည် အလဟဿဖြစ်မှုနှင့် များစွာသက်ဆိုင်ပါသည်။ ကာဗွန်နီဖာရပ်စ်ဖွဲ့စည်းမှုများသည် အက်ကွဲကြောင်းများဖြစ်ပြီး အက်ကွဲကြောင်းကြီးများကို ဖြတ်ကျော်သောအခါ သိသာထင်ရှားသော ဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်နိုင်သည်။ ရေနံအခြေခံရွှံ့ကို တူးဖော်ရန်အတွက် ပုံမှန်အားဖြင့် အသုံးပြုလေ့ရှိသောကြောင့် ရေနံအခြေခံရွှံ့ပုံးများ ဆုံးရှုံးသွားသော ကုန်ကျစရိတ်သည် ရေတွင်းတစ်တွင်း၏ ကုန်ကျစရိတ်၏ သိသာထင်ရှားသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။ ပြဿနာမှာ ဆုံးရှုံးသွားသော တူးဖော်ရည်၏ ကုန်ကျစရိတ်သာမက ရေတွင်းကုန်ကျစရိတ်ပြောင်းလဲမှုများလည်းဖြစ်ပြီး နှစ်စဉ်ဘတ်ဂျက်များ ပြင်ဆင်သည့်အခါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။ တူးဖော်ရည်ကုန်ကျစရိတ်များ၏ မတူညီမှုကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် အော်ပရေတာများသည် ၎င်းတို့၏ အရင်းအနှီးကို ပိုမိုထိရောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အသုံးပြုနိုင်သော တူးဖော်ရည်မှာ chokes များဖြင့် downhole ဖိအားကို ထိန်းချုပ်နိုင်သော ရိုးရှင်းသော အစိုင်အခဲမပါဝင်သော brine တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ xanthan gum သည် tackifier အဖြစ်နှင့် filtration ကိုထိန်းချုပ်ရန် ကစီဓာတ်ပါဝင်သော 4% KCL brine solution သည် သင့်လျော်ပါသည်။ အရည်၏အလေးချိန်မှာ တစ်ဂါလံလျှင် ပေါင် ၈.၆-၉.၀ ခန့်ဖြစ်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံကို ဖိအားလွန်ကဲစေရန် လိုအပ်သော မည်သည့်အပိုဖိအားကိုမဆို choke valve သို့ သက်ရောက်စေမည်ဖြစ်သည်။
ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်ပါက တူးဖော်ခြင်းကို ဆက်လုပ်နိုင်ပြီး၊ ဆုံးရှုံးမှုလက်ခံနိုင်ပါက လည်ပတ်နေသောဖိအားကို ရေလှောင်ကန်ဖိအားနှင့် ပိုမိုနီးကပ်စေရန် choke ကိုဖွင့်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် ဆုံးရှုံးမှုကို ပြုပြင်သည်အထိ choke ကို အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ပိတ်ထားနိုင်သည်။ ဖိအားထိန်းချုပ်မှုအရ၊ coiled tubing များ၏ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိမှုနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မှုသည် ရိုးရာတူးဖော်ရေးကိရိယာများထက် များစွာသာလွန်ပါသည်။
လိပ်ပိုက်များဖြင့် တူးဖော်သည့်အခါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သော နောက်ထပ်ဗျူဟာတစ်ခုမှာ မြင့်မားသော ရေစိမ့်ဝင်နိုင်သော ကျိုးပဲ့မှုကို ဖြတ်ကျော်ပြီးသည်နှင့် မညီမျှသော တူးဖော်မှုသို့ ပြောင်းလဲရန်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ယိုစိမ့်မှုပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးပြီး ကျိုးပဲ့မှုထုတ်လုပ်မှုကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကျိုးပဲ့မှုများ မဆုံတွေ့ပါက ရေတွင်းကို ပုံမှန်အားဖြင့် ကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးစွာဖြင့် ပြီးစီးနိုင်သည်။ သို့သော် ကျိုးပဲ့မှုများကို ဖြတ်ကျော်ပါက ဖွဲ့စည်းမှုကို ပျက်စီးမှုမှ ကာကွယ်ပေးပြီး မညီမျှသော တူးဖော်ခြင်းဖြင့် ထုတ်လုပ်မှုအမြင့်ဆုံးဖြစ်စေနိုင်သည်။ မှန်ကန်သော ပစ္စည်းကိရိယာနှင့် လမ်းကြောင်းဒီဇိုင်းဖြင့် Austin Chalka တွင် ပေ ၇၀၀၀ ကျော် ခရီးသွားနိုင်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် ကြည့်ပါ။ ဤဆောင်းပါးသည် CT တူးဖော်ခြင်းကို အသုံးပြု၍ ကုန်ကျစရိတ်နည်းသော ပြန်လည်တူးဖော်ခြင်း လှုပ်ရှားမှုများကို စီစဉ်သည့်အခါ သဘောတရားများနှင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များကို ဖော်ပြထားသည်။ အသုံးချမှုတစ်ခုစီသည် အနည်းငယ်ကွဲပြားမည်ဖြစ်ပြီး ဤဆောင်းပါးသည် အဓိကထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များကို လွှမ်းခြုံထားသည်။ CTD နည်းပညာသည် ရင့်ကျက်လာသော်လည်း အသုံးချမှုများကို ၎င်း၏အစောပိုင်းနှစ်များတွင် နည်းပညာကို ပံ့ပိုးပေးခဲ့သည့် သီးခြားနယ်ပယ်နှစ်ခုအတွက် သီးသန့်ထားရှိသည်။ CTD နည်းပညာကို ယခုအခါ ရေရှည်လုပ်ဆောင်မှုအတွက် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ကတိကဝတ်မရှိဘဲ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
တန်ဖိုးအလားအလာ။ နောက်ဆုံးတွင် ပိတ်သိမ်းရမည့် ထုတ်လုပ်ရေးတွင်း ရာပေါင်းများစွာရှိသော်လည်း ပိုက်လိုင်းနောက်ကွယ်တွင် စီးပွားဖြစ် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပမာဏများ ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ CTD သည် ထုတ်လွှတ်မှုများကို ရွှေ့ဆိုင်းရန်နှင့် အနည်းဆုံး အရင်းအနှီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် ရှောင်ကွင်းသိုက်များကို လုံခြုံစေရန် နည်းလမ်းတစ်ခုကို ပေးပါသည်။ ဒရမ်များကို အလွန်တိုတောင်းသော အကြောင်းကြားချက်ဖြင့်လည်း ဈေးကွက်သို့ ယူဆောင်လာနိုင်ပြီး အော်ပရေတာများအနေဖြင့် လပေါင်းများစွာအစား ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်း မြင့်မားသောဈေးနှုန်းများကို အခွင့်ကောင်းယူနိုင်ပြီး ရေရှည်စာချုပ်များ မလိုအပ်ပါ။
ထိရောက်မှုတိုးတက်မှုများသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများဖြစ်စေ လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကို အကျိုးပြုပါသည်။ ကွေးညွှတ်ထားသောပိုက်လိုင်းသည် ကမ္ဘာ့အချို့ဒေသများတွင် ကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချရာတွင် ၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ လုပ်ငန်းပြောင်းလဲနေသောကြောင့် ပိုမိုကြီးမားသောအတိုင်းအတာဖြင့် အလားတူအကျိုးကျေးဇူးများကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်