下一代钻孔流体的发展对于水平和多边井的成功至关重要,这在扭矩和阻力,孔清洁困难以及井眼不稳定等方面带来了独特的挑战。本评论探讨了钻孔液的不断发展的作用,重点关注应对这些挑战所需的所需特性,包括增强的切割运输,减少扭矩和阻力以及提高了井眼稳定性。此外,本文讨论了创新的添加剂,例如纳米颗粒,高性能聚合物和可生物降解的润滑剂,这是优化流体性能的关键。环境考虑以及流体成分之间的化学和机械相互作用。最后,本文研究了钻井技术的未来趋势,强调了下一代流体的预期益处,并确定了未来研究和开发的潜在挑战。这些高级液体可以彻底改变钻井效率,同时在日益复杂的钻井环境中保持可持续性。
• 考察当前和新兴的封堵和废弃技术、最佳实践、设备和材料,用于井描述、井筒封堵和屏障放置、井筒完整性和验证以及耐久性和使用寿命。本次考察将考虑美国国家科学院关于“封堵孤立和废弃碳氢化合物井的实践和标准”研讨会的信息。 • 评估需要不同标准和标准的意外或特殊情况,包括工程设计、成本、物流或技术管理。 • 评估有关封堵故障的潜在原因、频率、后果和补救措施的可用数据。 • 考察封堵后监测技术、方法和技术,这些技术对于长期保护环境和公共健康和安全非常重要或将非常重要。包括任何已确定的封堵后风险管理最佳实践,以确保长期保护地下水和防止甲烷排放以及相关的经济考虑。 • 确定值得进一步研究并可能有助于行业、州、部落和联邦机构成功完成封井和废弃工作的技术、材料或政策。
摘要 - 如今,通过分析预测和生成AI,整个石油和天然气行业的数字化转型时代。这些复杂的技术正在逐渐被用来优化影响井结构的关键问题,其中包括井眼稳定性,危险识别和决策。这是因为预测分析使操作员有可能预测问题的发生并经常保护设备以减少故障的发生率,从而使安全性成为设备的基本方面。另一方面,生成的AI模仿了实际的生活场景,从而了解了对最佳钻探,生产和维护策略的了解。总体而言,指定的技术提供了相当大的优势:提高运营效率,降低成本和安全性。但是,需要解决一组问题以实现集成:数据质量问题,网络安全问题以及培训员工新技能的需求。本文讨论了石油和天然气行业中预测分析和生成AI的可能性,优势,困难和未来及其变革和价值产生的机会。索引术语 - 预测分析,生成AI,石油和天然气行业,井眼稳定性,危害检测,数字转换
概述战略石油储备 (SPR) 保护美国经济免受关键石油供应中断的影响,并履行美国 (US) 根据国际能源计划 (《能源政策和保护法》,PL 94-163,经修订,第 151 节) 承担的义务。SPR 为美国提供了一项保险政策,可防止美国石油供应可能中断,无论是源于国内或国际供应中断、自然灾害、破坏还是恐怖主义行为。SPR 还提供了有限的能力,可将多余的存储空间出租给外部实体。2023 财年预算支持该计划的作战准备和缩减能力。 SPR 将继续在 2023 财年进行多次非紧急原油销售,具体如下:(1) 2015 年两党预算法案 (PL 114-74,第 403 节),该法案要求在 2023 财年销售 1000 万桶原油;(2) 修复美国地面运输 (FAST) 法案 (公法 114-94),根据该法案,SPR 需要在 2023 财年至 2025 财年期间销售 6600 万桶原油,其中 SPR 将在 2023 财年销售约 1600 万桶原油。综合来看,SPR 预计 2023 财年的总销售量约为 2600 万桶。东北汽油供应储备 (NGSR) 于 2014 年作为 SPR 的一部分在行政上成立,旨在缓解因突然/意外供应中断(例如超级风暴桑迪)造成的区域性短缺。 NGSR 由 100 万桶汽油混合料组成,储存在位于缅因州、马萨诸塞州和新泽西州的租赁商业存储终端。2023 财年预算请求的亮点和重大变化 SPR 计划将在 2023 财年开展以下主要活动:• 设备和设施维护以维持抽取能力。• 立法指示的非紧急多年期原油销售。• 安全计划和安全相关基础设施项目的维护。• 使用 1 台修井机和工作人员进行储存洞穴井眼诊断和修复活动,包括 11 次洞穴井眼修井。这包括洞穴井所需的机械完整性测试,以及当井在 5 年州要求的测试周期内未能满足标准时的修复措施。 2023 财年资金包括利用一台钻机和修井机队在洞穴完整性计划内进行 11 次洞穴井眼修井,而 2021 财年进行了 2 次洞穴井眼修复和 4 次洞穴井眼修井。意外的洞穴问题可能需要重新确定项目的优先顺序,以资助紧急维修,同时考虑与正常运营、多年原油销售和 Life Extension II (LE2) 项目相关的活动。没有计划中的重大维护建设项目,而 2021 财年有 9 个。维护计划的增加支持以安全、及时和环保的方式对设备和基础设施进行预防性和纠正性维护,以达到裁员准备状态,并执行国会授权的原油销售。随着安全计划的增加,它保持了对敌对威胁提供威慑和响应态势的能力和充分效力。
没有专门为克服与地热能源相关的独特挑战而进行的先进技术,我们的团队将一无所获。我们的时间和应用测试产品的组合(从钻头到旋转的可通道系统)专为高温,恶劣的条件而设计。Navi-Drill™X-Treme™系列电动机承受最艰难的钻孔条件,最大化穿透率(ROP),并提供传统电动机无法获得的性能。Autotrak™旋转可通道的钻井系统有效地钻出高质量的井眼,并充满信心地将其放置在最有生产力的区域。我们的vulcanix™地热三角钻头,具有专利的金属面积密封件,其高温弹性体组件专门设计用于连续钻探高达400°F(204°C)的连续钻探,通过停留更长的时间来改善钻井经济学来减少钻头旅行。
为什么我们的技术很重要?地球能源计划面临着一个关键的挑战:对地下压力状态的有限和不可靠的理解。这种不确定性导致了几种严重的风险:诱发的地震性意外的断裂和断裂模式井眼不稳定性这些问题迫使操作员做出保守的操作决策,例如减少深度地热能,碳捕获和储存(CCS)以及地下氢气(CCS)等项目的注射压力。虽然这些措施旨在减轻风险,但它们导致水库的未利用不足,从而影响盈利能力和效率。对于核废物存储,对地下压力的准确评估对于确保存储地点的结构完整性并防止污染风险至关重要。与传统方法不同的是,我们的解决方案的好处,insitumetrix提供了基板中所有应力成分的精确测量,而无需裂缝。这些组件包括:
近年来,人工智能 (AI) 以其从神经网络到遗传优化再到模糊逻辑的多种集成形式,在被石油和天然气行业主流接受方面迈出了坚实的一步。根据石油和天然气上游领域的最新发展,石油行业显然已经意识到智能系统提供的巨大潜力。此外,随着永久放置在井筒中的新型传感器的出现,现在可以获得包含重要和关键信息的大量数据。为了充分利用这些创新的硬件工具,需要操作员干预来处理软件以实时处理数据。智能系统是唯一能够为新硬件带来实时分析和决策能力的可行技术。集成的智能软件工具必须具有几个重要属性,例如集成硬(统计)和软(智能)计算以及集成多种 AI 技术的能力。石油和天然气行业最常用的技术是:
hibit降低了渗透性,因此需要建立有效的地热系统(EGS)以利用深度地热能。在EGS中,用于液压压裂用于储层刺激,以人为增强的地热储层具有较高的渗透性。当前的深地热储量刺激技术主要是从石油和天然气部门采用的液压压裂过程中借来的,对刺激性能,地震风险控制和有效的地热储层的热萃取产生了限制。这项研究总结了深度地热能的液压压裂的特征:(1)剪切机理主导着断裂诱导的损伤。(2)冷水注入诱导的差分温度所产生的拉伸应力鼓励裂缝进一步传播。(3)连续的水注入使孔压力保持高于地层压力,从而为裂缝保持良好的条件保持开放。因此,EGS中的液压压裂不需要支撑剂。这与石油和天然气井的液压破裂完全不同,这在很大程度上依赖于支撑剂。此外,这项研究系统地分析了EGS的四个主要挑战:低发电能力,注入和生产井之间的连通性差,诱发破坏性地震的风险以及在没有补贴的情况下获得利润的困难。这项研究通过数值模拟研究了Regs的优势。根据创新的破裂和能量回收的各个方面,本研究提出了一种与能源存储相结合的创新增强的开发模式,称为再生工程的地热系统(REGS)。结果表明,与水平井以及不等的间距,区域和注射水的体积的多阶段分裂可以增强注入和生产井之间的连通性。破裂过程在Regs中进行了优化。具体来说,采用了多阶段裂纹。在每个阶段,早期的水注射率迅速增加,并在晚期逐渐下降。这可以防止在井眼压力下突然波动,从而控制诱发地震的幅度并防止破坏性地震。Regs整合了可再生能源的大规模地下存储,实现了多能补充并增强了Regs项目的生产寿命和盈利能力。这项研究的最终成员将为试点项目和标准化促进技术的标准化奠定基础,用于融合的热量和发电,与储能集成在一起,用于中国深地热能。
2017 年至 2023 年期间,共对 1,221 口井进行了空中勘测,包括未退役井,这些井用于验证该技术的适用性。在退役井中,我们努力对不同类型和特征的井进行代表性采样,包括旧井、已知表面套管排气流或井筒完整性历史、过压区、H 2 S 含量、表面套管安装深度或存在裸眼废弃塞的井。如果空中勘测表明井可能存在泄漏,BCER 将进行地面检查。如果 BCER 发现泄漏井的证据或潜在证据,监管机构将通知许可证持有人进行进一步调查,如果确认存在泄漏,则进行修复。在 1,221 口空中勘测井中,有 25 口井有初步迹象表明存在甲烷泄漏。随后,通过地面检查对泄漏地点进行了检查,确认有 6 处废弃井发生泄漏(其中 3 处已测量,报告的泄漏率低于 1.0 立方米/天),10 处未发生甲烷泄漏,另外 9 处目前正在进一步调查。