オイルの流れが制限される
石油は岩石の小さな隙間を通って井戸に向かって移動します。堆積物や閉じ込められた液体により、これらの経路が通過しにくくなることがあります。
Resonflux サービス
Resonflux を使用した油井の洗浄は、油井周囲の岩石内の制限された経路を対象とします。坑井に適合する工法であることを確認した上で、ダウンホールWave Generatorと循環水を使用し、流量の回復を図ります。
石油は岩石の小さな隙間を通って井戸に向かって移動します。堆積物や閉じ込められた液体により、これらの経路が通過しにくくなることがあります。
Wave Generatorの坑井には水が流れています。結果として生じる圧力波は、ターゲットゾーン内の物質を緩め、移動させるのに役立ちます。
制限に反応すると、石油はより容易に油井に流入する可能性があります。井戸の以前のパフォーマンスに対する反応を測定します。
灰色の円は岩粒を表します。線は流路を示します。垂直の水路が井戸です。簡略化した図であり、縮尺は一定ではありません。私たちは井戸の生産区間、底穴ゾーンの周囲の岩石を処理します。適合性と結果は井戸によって異なります。
底穴ゾーンは、井戸の開いた、または穴が開いた間隔の周囲の岩です。流路が制限されると、石油が坑井に到達するのがより困難になり、注入された水が貯留層の岩石に入るのがより困難になります。
当社の 坑井付近の貯留岩の洗浄 は、貯留岩に対して選択された周波数の振動を使用して、この制限をターゲットにしています。目的は、損傷したインターバルを通じて流れを回復するのを助けることです。方法と装置については、共鳴洗浄技術ガイドで説明されています。
油井の洗浄は広義の用語です。チューブ内の詰まり、ポンプの故障、周囲の岩の損傷は別の問題です。制限がどこにあるのかを特定することは、適切な処理法を選択するための第一歩です。
重要なスクリーニング基準は、坑井周囲の損傷の証拠であり、一般的に 陽性の スキンファクター によって説明されます。出力の低下だけでは、クリーニングが効果があることを示しません。生産履歴、圧力、坑井完成データが一緒にレビューされます。
最初のレビューでは、岩相、穿孔間隔、丸太、貯留層の岩石の圧力、油の密度と粘度、ダウンホール設備の詳細を提供します。理想的には、18 ~ 24 か月分の石油、ガス、水道料金、または注入量と圧力を含めます。利用可能なデータを送信します。レビュー中にギャップを特定できます。 チェックリストをダウンロードして現場チームと共有してください。
この処理では、特殊な発電機と制御された循環を組み合わせます。文書化された手順では、淡水が作動流体となります。酸や化学洗浄剤は添加されていません。
ステップ 1
生産または射出の履歴、圧力データ、ログ、坑井の完成の詳細、目標の穿孔間隔を確認します。正の スキンファクター があれば、それは坑井周囲の損傷を特定するのに役立ちます。レビューでは、清掃が適切な介入であるかどうかを確認します。
ステップ 2
貯留層の岩石の多孔性と透水性は、共鳴周波数帯域に影響を与えます。 Wave Generator ジオメトリと計画された流体循環が、処理される間隔に対して選択されます。この設計は、すべての貯留層にわたって単一の設定が使用されるのではなく、井戸に固有のものです。
ステップ 3
発電機は、標準またはコイル状のチューブ上に目標の間隔で配置されます。流体は発生器を通って循環し、環状部を通って分離タンクに戻ります。流れと圧力によって流体力学デバイスが駆動され、選択された周波数帯域で振動が発生します。
ステップ 4
処理後、生産量または 圧入性 は、同等の動作条件下でベースラインと比較されます。圧力、含水率、およびその他の利用可能な坑井データは、応答の解釈に役立ちます。総流動率が高いだけでは、石油生産の改善は確立されません。
循環経路:分離タンク→ポンプ→チューブ→Wave Generator→アニュラス→タンク。 テクノロジー ページでは、番号付きのコンポーネントと処理スキームについて説明しています。
一般的なニアゾーン処理範囲は、動員と展開を除いて、4 ~ 8 時間です。水平セクションが長くなり、間隔が複数あると、ジョブの所要時間が変わります。コイルドチュービングを通したアクセスは坑井の完成度から評価されます。すべての油井に対してリグなしの介入を想定することはできません。
提供された技術記録は、生産井と注入井にわたる約 1,000 件の処理をカバーしています。それは、生産者による平均石油生産量の増加が 40% であり、文書化された成功率が 65 ~ 70% であると報告しています。これらは、テクノロジーのフィールドアプリケーション全体にわたる過去の結果であり、個々の油井の予測ではありません。
例としては、アラスカのプルドー湾 F-42 で報告された BOPD 速度が 94 から 413 に増加したことや、オマーンのマルムルの水平井戸 MM-595 では 12 から 39 m3/日まで増加しました。基礎となる例については、フィールド結果と生産曲線を確認してください。
1987 Nizhnevartovskneftegaz ケーススタディ には、元のレポートと翻訳された結果が含まれています。共振法は、米国特許6467542にも記載されています。この特許にはその方法が記載されています。特定の井戸の反応を確立するものではありません。
処理オプションの比較は、損傷メカニズムから始まります。 振動処理と酸性化および油井刺激法に関するガイドでは、さまざまなアプローチについて説明しています。
節約とダウンタイム
毎日のオイル生産量から始めて、合計のダウンタイムを比較し、各処理の実際の見積もりを追加します。 USD 計算ツールで仮定を調べてください。
米ドルで自分の井戸を比較してください想定される削減額
$9,870 USD
Resonflux による短いシャットダウンから
この例では、オフラインの時間が 36 減少しました : Resonflux を伴う 12 時間と、酸性化のための 48 時間。
例示的な例であり、引用ではありません
94 バレル/日 × $70/バレル × 36 時間 ÷ 24。プルドー湾の事例から得られるのは生産ベースラインのみです。価格とダウンタイムは編集可能な仮定です。
これは繰り延べられる総生産額の減少であり、現金の節約や利益が保証されるものではありません。処理費は含まれません。延期された生産は後で回収される可能性があります。
Resonflux は、底孔ゾーンの洗浄に焦点を当てています。つまり、生産または注入間隔の前後の貯留層岩石内の制限された流れを処理します。この方法では、ダウンホール Wave Generator と流体循環を使用します。機械的なチューブの清掃、破片の除去、および機器の修理は独自の評価が必要であり、含まれるものとみなすべきではありません。
いいえ、説明されている振動共鳴処理では、作動流体として淡水を使用し、酸や化学洗浄剤を追加しません。化学的な溶解に頼るのではなく、ターゲットゾーンに振動を加えます。処理法の選択は、損傷のメカニズムと坑井のデータによって異なります。
文書化された処理範囲は通常、井戸付近のゾーンあたり 4 ~ 8 時間です。動員、ツールの導入、回復により、合計作業時間がさらに長くなります。水平間隔の長さとゾーンの数もスケジュールに影響します。処理計画は工学的レビュー後に確認されます。
導入は坑井の完成度および利用可能なアクセスに依存します。この方法では、標準的な現場機器と作業員を使用できます。適切なガスリフト井戸は、生産中も含めて作業チューブを引っ張ることなく、コイル状のチューブを通して処理されています。これはウェルごとに評価されるものであり、すべての用途でリグ不要の処理を保証するものではありません。
はい。提供される現場記録には、生産井と注入井の両方が含まれます。インジェクターの場合、レビューでは噴射速度と圧力履歴、貯留岩の状態、目標間隔が考慮されます。意図した結果は、坑井付近の損傷により流れが制限されている 圧入性 の改善です。
坑井の位置、坑井の完成およびダウンホール設備の詳細、穿孔間隔、利用可能なログ、油層圧力、油の特性、および 18 ~ 24 か月間の生産または注入履歴を送信します。可能な場合は、スキンファクター の見積もりを含めます。部分的なデータを最初に確認できます。範囲と価格は、結果として得られる処理計画によって異なります。
坑井の履歴と坑井の完成の詳細を送信します。当社のエンジニアは、予想される制限、処理の適合性、および範囲と費用を定義するために必要な情報を検討します。