Online memória - stabil háttérnyomás és fenntartás; kútjainak egyensúlyhiánya

B9 Gáztérfogattényező [scf/stb]

fenntartás

B0 Olaj térfogattényezője [stb/stb]

c0 olaj összenyomhatósága [R/psi]

Kinetikus energia [lbf-ft ​​/ ft 3]

f Térfogatrész

g gravitációs állandó [32,2 láb/s 2]

Gp hidrosztatikus nyomásgradiens [atm/ft]

a fajlagos melegek k aránya

lpm liter per perc = l/perc

P Nyomás [Psi | bárok]

Patm nyomás [atm]

1 pórusképzési nyomás [bar]

P alsó nyomás [bar]

'wf Törési nyomás [bar]

MD mért magasság [ft]

n Az iszapban lévő gázfrakció [%]

Rs gáz/olaj arány oldatban [scf/stb]

SP felületi nyomás [psi]

T hőmérséklet [Rankine]

TVD tényleges magasság [ft]

v9 felületes gázsebesség [ft/s]

v1 a folyadék felületi sebessége [ft/s]

y9 aktuális gázsebesség [ft/s]

vl folyadék jelenlegi sebessége [ft/s]

vs csúszó sebesség [ft/s]

WC vízvágás [%]

Csomagolási súly [lbf]

Z Tömörítési tényező

azimut

yo olajsűrűség

yg gáz sűrűsége

p sűrűség [lbm/ft 3]

Csúszás nélküli holdup

o, függőleges feszültség [rudak]

aH maximális vízszintes feszültség [rúd]

ah minimális vízszintes feszültség [rudak]

A szikla kohéziójához

0 kőzet belső súrlódási szöge

A kút V dőlése

Rövidítések

BHP BottomHole nyomás

BOP Blowout Preventer

DDV Downhole telepítés

Szelep

ECD egyenértékű keringő

Sűrűség

FV térfogattényező

Az IADC Nemzetközi Szövetsége

Fúrási vállalkozók

MPD által kezelt nyomásfúrás

MD mért mélység

MWD mérések fúrás közben

NPT nem termelő idő

NRV visszacsapó szelep

PDM pozitív elmozdulás

Motor

RCD forgó vezérlő eszköz

ROP behatolási arány

TFA teljes áramlási terület

TVD valódi függőleges mélység

UBD alul kiegyensúlyozott fúrás

Az UBO kiegyensúlyozatlan műveletei

WOB Súly On Bit

1.1. Ábra: A nyomásprofilok és az UB zóna ábrája. (ECK-OLSEN, 2003) 3

1.2. Ábra: A ROP alakulása a fúrófolyadék sűrűségének függvényében különböző képződményeknél. (Bourgoyne

és Young, 1991) 6

1.3. Ábra: Az UBO 8 felületi berendezés diagramja

1.4. Ábra: Algériában használt RCD modell (a) és a működési terület (b) illusztrációja. 9.

1.5. Ábra: ESD szelep 9

1.6. Ábra: NRV kétféle diagram. 10.

1.7. Ábra: A gázvágás hatása a kút alján lévő nyomásra. (Rehm, 2012) 11

1.8. Ábra: Az alsó nyomásváltozás kisebb, mint a fejénél. 13.

1.9. Ábra: Döntési mátrix, folyékony inváziós eset. (Weatherford értékei) 13

1.10. Ábra: Döntési mátrix, gázinváziós eset. (Weatherford értékei) 14

1.11. Ábra: A 16-os sárvédő elve

1.12. Ábra: DDV, működési elv. 16.

1.13. Ábra: DDV illusztráció a kútban. 17.

1.14. Ábra: Gáz/folyadék szétválasztás. (Rehm, 2012) 19

1.15. Ábra: A gáz minőségének alakulása. (Rehm, 2012) 20

1.16. Ábra: Sugárhajtású alelv. 20

1.17. Ábra: Állandóan keringő rész. (Rehm, 2012 és CANRIG) 21

1.18. Ábra: Nyomásrendszerek a befecskendezett gázáram függvényében. (Rehm, 2012) 22

1.19. Ábra: A súrlódás alakulása a gyűrűben a gázbefecskendezés áramlási sebességének függvényében a különböző áramlási sebességeknél

folyadék 23

1.20. Ábra: Fecskendezés fúrócsővel vagy állványcsővel. (Penge) 25

1.21. Ábra: Parazita injekció. (Penge) 25

1.22. Ábra: Koncentrikus befecskendezés. (Penge) 26

1.23. Ábra: Jelöltek kiválasztása az UBD-hez. (Aadnoy, 2009) 27

2.1. Ábra: Hassi Messaoud helye (Moore, 2004) 29

2.2. Ábra: Hassi Messaoud területei az UBD-be fúrt kutak helyével. (Moore, 2004) 30

2.3. Ábra: Az egyensúlyhiányba fúrt kutak ROP-ok összehasonlítása. (Moore, 2004) 33