本文へ移動

増産。ワークオーバー不要。ケミカル不使用。

どの坑井にも、
まだ生産余力がある。

振動共振式坑井刺激は、坑底ゾーンをその共振周波数で洗浄することで、産出が止まった坑井を再稼働させ、稼働中の生産井の産出量を維持し、油田全体の生産能力を引き上げます。薬剤は一切使わず、ワークオーバーリグも不要です。

+40%
平均石油増産率
~1,000
世界で処理した坑井数
浸透流速の向上
0
使用薬剤

オペレーターによる活用場面

同一の処理が、性質の異なる三つの課題に応えます。いずれの課題も、突き詰めれば地層から坑内へ流体がどれだけ自由に流れるかに帰着するからです。

01 回復

休止井・減退井を再稼働させる

採算割れとして償却された坑井や停止中の坑井でも、貯留層自体はなお産出能力を保っていることが少なくありません。妨げているのは坑井近傍のダメージです。共振処理は、坑井ではなく閉塞を取り除きます。

坑井F-42(Prudhoe Bay):94 → 413 BOPD

02 維持

稼働中の生産井の産出量を保つ

正のスキン値は候補選定の手掛かりであり、診断の確定ではありません。地層損傷、仕上げ、圧力、温度、工具のアクセス条件を坑井ごとに評価します。

Absheronneft:無故障稼働期間が3〜4.9倍に

03 拡大

フィールド全体の産出能力を引き上げる

提供資料では1980年代半ば以降、約600の生産井と400の圧入井で処理が記録されています。この技術の歴史はResonfluxブランドより以前に始まっています。

ニジネヴァルトフスクネフチガス、1987年:1年で+140,609トン

どの坑井も減産する。その多くは、本来避けられる。

Resonfluxは坑井近傍の損傷評価を支援し、適した生産井・圧入井に対して水駆動の振動共振処理を計画します。

正のスキン値は候補選定の手掛かりであり、診断の確定ではありません。地層損傷、仕上げ、圧力、温度、工具のアクセス条件を坑井ごとに評価します。

記録された洗浄手順では酸や化学洗浄剤を加えず淡水を使用します。流体適合性と戻り流体の管理は坑井ごとに計画する必要があります。

共振坑井刺激の詳細へ
1回の処理後の生産応答

処理前産出量比の増加率(%)

全体平均(約1,000坑井) 文書化された最高値:坑井F-42
0 +100% +200% +300% ベースライン 処理月 2月 4月 6 坑井F-42:文書化された+339%(94 → 413 BOPD) 坑井F-42:文書化された+339%(94 → 413 BOPD) 坑井F-42:文書化された+339%(94 → 413 BOPD) 坑井F-42:文書化された+339%(94 → 413 BOPD) 全体平均:30年以上で文書化された+40% 全体平均:30年以上で文書化された+40% 全体平均:30年以上で文書化された+40% 全体平均:30年以上で文書化された+40% +339% +40%
+40%

全体平均

30年以上にわたる文書化実績

+339%

文書化された最高値:F-42

Prudhoe Bay、アラスカ · ガスリフト坑井

応答プロファイルは様式化したもの。プラトー値は文書化されたフィールド実績です。

仕組み

坑井近傍ゾーンの共振周波数刺激

波動発生装置を標準チュービングまたはコイルドチュービングの先端に取り付け、対象区間に設置します。坑内流体を所定の流量・圧力で循環させ、貯留層をその固有の共振周波数で加振します。

  • 1 地層の共振周波数帯域を測定または計算
  • 2 当該坑井専用に波動発生装置のパラメータを設計
  • 3 刺激対象区間に発生装置を正確に設置
  • 4 所定の流量・圧力で循環:浸透流速は最大3倍に

Wave Generator

坑井ごとに設計する独自の装置。各発生装置は処理対象の地層に合わせて設計・製作され、フィールドデータをもとに継続的に改良されています。

1.5–10 kHz

地層の共振帯域にチューニング

4–8 h

資料の4–8時間は区間ごとの処理時間で、総停止時間ではありません。工具設置、循環、再稼働は別途計画し、生産中の処理は適した構成に限られます。

製品詳細
Wave Generator — 斜めからのビュー · AI生成イメージ
斜めからのビュー · AI生成イメージ

約1,000坑井。7カ国。30年。

ロシア、米国、中国、オマーン、インド、ノルウェー、アゼルバイジャンで、生産井約600坑・圧入井約400坑(陸上・海洋)に適用。Prudhoe Bayのガスリフト坑井から北海のプラットフォームまで。

Prudhoe Bay · アラスカ、米国

413
BOPD
94 BOPDから

坑井F-42:処理後に石油生産量+339%を達成。

Marmul油田 · オマーン

39
m³/day
12 m³/dayから

水平坑井MM-595:石油生産量+225%を達成。

主要導入事例 · 1987年

281坑井。1年間。増産量140,609トン。

貴社のフィールドでも同じ応答が得られるでしょうか。
281

処理した生産井

140,609 t

1年間の増産量

+45%

平均産出量増加率

137

処理した圧入井

本技術の優位性

精密性、実証データ、クリーンさ:操業者が振動共振刺激を繰り返し採用する理由です。

01

力ずくではなく、共振

正のスキン値は候補選定の手掛かりであり、診断の確定ではありません。地層損傷、仕上げ、圧力、温度、工具のアクセス条件を坑井ごとに評価します。

02

スケールで実証済み

30年以上で約1,000坑井を処理。石油生産量は平均40%増、圧入井では圧入量が45%向上しています。

03

あなたの坑井は候補になるか

実績には垂直・傾斜・水平の生産井と圧入井が含まれます。深度や貯留層の種類だけで適否は判断できず、アクセス、運転制限、損傷の原因を確認します。

04

環境にクリーン

記録された洗浄手順では酸や化学洗浄剤を加えず淡水を使用します。流体適合性と戻り流体の管理は坑井ごとに計画する必要があります。

05

標準リグ、標準クルー

フィールドで日常的に使われる通常のワークオーバー機材で施工可能。特殊なインフラは不要です。

06

より長い生産寿命

坑井稼働中の無補修期間が大幅に延長。介入作業が減り、稼働時間が増えます。

能力を発揮できていない坑井はありませんか。

坑井とフィールドの情報をお寄せください。振動共振処理で生産を回復できるかどうかを評価します。

エンジニアに相談する