•钻孔开始于Tambo South铜斑岩靶标,第一个孔(TMT-TSU-DDH-001)的总深度约为1,300米。•民事工程继续以批准的安全标准升级通向马拉姆博目标的道路。•在2025年4月底之前完成的6,000米钻计划。Belararox Limited(ASX:BRX)(Blararox或公司)很高兴地在其在阿根廷圣胡安省的高度潜在的Toro-Malambo-Tambo(TMT)项目中宣布了梅生钻探计划的开始。钻探开始于Tambo South:钻探于1月18日开始于高优先级Tambo South Target。计划总深度为1300m的第一个孔(TMT-TSU-DDH001)是设计用于测试从表面地球化学和地质学的3D建模中确定的大型斑岩铜/金目标的两个孔中的第一个。Tambo South的实地调查确定了令人鼓舞的迹象,包括斑岩水热改变中的斑岩风格的静脉,与经典的斑岩风格的地球化学异常相吻合。
类型的PNR Res Gra总计钻孔37 53 27 117 RC(M)2,665 4,455 1,860 1,860 8,980 DD(M)1,355 1,271 1,271 1,355 3,981总钻探(M)4,020 5,726 3,215 12,215 12,9661图3:Sumpry <926 3,215 12 ,,9:Sumbor
石油和天然气行业面临的重大挑战之一是减少与钻井作业相关的碳足迹。本文介绍了一项案例研究,以实施选择性絮凝过程,以优化钻探操作期间的人均流体消耗,高性能水基泥浆(WBM)。在哥伦比亚油田中进行的研究表明,在絮凝过程中聚合物浓度和注射速率的调整如何减少液体稀释的需求,从而减少水和化学消耗,废物产生以及CO 2等效(CO 2 EQ。)排放。这些发现突出了选择性絮凝在增强钻井流体性能并促进可持续性目标方面的有效性。
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。
钻井技术的生命周期评估(LCA)对其环境影响进行了全面评估,包括从原材料获取到寿命终止处置的所有阶段。本研究的重点是关键钻井技术,包括旋转钻井,方向钻孔,液压压裂和深水钻孔,并评估其在各种生命周期阶段的环境绩效:原材料的获取,制造,运输,安装,安装和操作,维护和维修,维护和维修,以及生命的生命分配。LCA在钻井生命周期中揭示了重要的环境热点,尤其是在原材料提取,运输和操作活动等阶段。这些热点对环境影响不成比例,包括高能消耗,温室气体排放,用水,空气污染,土地使用和栖息地破坏以及产生废物。为了解决这些影响,该研究通过绩效基准,最佳实践和技术创新来确定改善的机会。关键缓解策略包括提高资源效率,优化能源使用以及实施先进的废物管理实践。这项研究强调了研发,协作和法规合规性在钻探操作中的环境可持续性中的重要性。技术创新,例如更高效的钻井设备,改进的流体管理系统和高级监控技术,对减少环境足迹至关重要。总体而言,将环境可持续性整合到钻井操作中对于缓解环境风险,确保监管合规性以及维护行业的社会许可以进行运营至关重要。本研究为行业利益相关者,政策制定者和环境拥护者提供了宝贵的见解和建议,以促进可持续的钻探实践并减少资源提取活动的生态影响。
DOE TONGONAN的认可证书,Le y Te Gresc-2009-10-认可证书001年10月注册号日期为2020年6月23日,2009年23月23日 - 2012年2月24日,由我的莱恩(Lene)2012年2月6日发行。 Capongcol,官员,可再生能源管理局(2020年6月23日的背书信),Negros Gresc-2009-1 2009-1 0-认可信证东方002的证书,日期为OBER注册号。dated June 23 , 2020 23, 2009 2014-027 dated February 12, 2014 Bacon-Manito GRESC-2009-10 - None Letter of Endorsement Sorsogon/ Alba y 003 da te d October dated June 23, 2020 23, 2009 Kidapawan City, GRESC-2 009-1 0- None Letter of Endorsement North Cotabato 004 dated October dated June 23 , 2020 23, 2009 Northern Negros,GRESC-2009-1 0-无无NEGROS西方005日期为2009年10月23日
抽象钻探是采矿探索领域中使用的最能源密集型技术过程之一。钻入岩石的行为会引起热量,这是由于岩石和钻头之间产生的摩擦而引起的。这种热产生导致岩石内的压力发展,最终导致其失败。由热量的释放消耗了供钻头的80%的压倒性能量,其中一定比例的能量提供了残留的钻头改变和岩石碎片(Dreus等,2016)。主要是磨损的磨损是导致位恶化的主要因素,因为钻头在遇到岩层时经历了大量磨损,这主要归因于岩石样品中存在的二氧化硅含量(Abbas,K.,K.,2018)。本文概述了在实验室和现场调查中使用温度测量设备在各个位置进行的各种钻井操作,以了解操作参数的概念对各种机械性能及其方向的影响。关键字:钻井,温度测量,机械性能,传热。
本研究探讨了使用混合能源的钻井作业的微电网调度,重点是管理储能系统 (ESS) 和利用柴油发电机作为备用。优化过程包括柴油发电机的备用、可再生能源整合、储能利用和涉及各种设备的网络负载管理。采用 MATLAB 软件进行模拟和分析。该研究强调了储能对于管理峰值工作负载、设计备用发电机计划和调节负载的重要性,以探索潜在的经济优势,例如通过柴油发电机支持的混合能源和电池存储节省燃料。它评估了生产功率、成本节约、污染缓解和电能质量的提高。测试持续时间以 24 小时为间隔,跨越钻机大约一个工作月,并延伸到整个钻井作业期。陆地钻机的拟议 ESS 系统预计将在其整个运行寿命期间减少约 5000 吨二氧化碳排放量。此外,与目前的工厂管理实践相比,它表明燃料能耗可能减少 22%。
随着深度钻孔的增长和井文件的复杂性,对生产地层的更完整和有效的开发的要求增加,这增加了各种并发症的风险。当前,基于经过修饰的天然聚合物(自然存在的化合物)和合成聚合物(SPS)的试剂是工业上创建的聚合物化合物的合成聚合物(SPS),被广泛用于防止钻探过程中的新兴并发症。但是,与经过修改的天然聚合物相比,SPS形成了一个高分子重量化合物的家族,这些家族通过进行化学聚合反应完全合成。sps在其设计中提供了很大的灵活性。此外,可以调整它们的大小和化学成分,以提供几乎所有钻孔流体功能目标的特性。可以根据化学成分,反应类型及其对加热的反应进行分类。但是,由于其结构特性,某些SP的成本高,温度和耐盐性水平较差,并且在温度达到130 C时开始降解。这些缺点阻止SP在某些中和深井中使用。因此,本综述介绍了历史发展,特征,制造方法,分类以及SPS在钻孔流体中的应用。详细解释了SPS作为添加剂对钻孔流体的贡献,以详细解释流变学,填充物的产生,携带插条,流体润滑性和粘土/页岩稳定性。还描述了将SP添加到钻孔流体中时所实现的机制,影响和进步。还讨论了SPS在钻探流体中部署及其优势和缺点时遇到的典型挑战。经济问题也影响SPS在钻探流体中的应用。因此,评估了最相关的SP的成本以及合成中使用的单体的成本。SPS在钻孔流体中的环境影响及其制造工艺以及旨在减少这些影响的SP处理方法的进步以及其制造过程。提供了所需的未来研究解决SP财产和性能差距的建议。©2023作者。Elsevier B.V.的发布服务代表KEAI Communications Co. Ltd.这是CC BY-NC-ND许可证(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/ 4.0/)下的开放访问文章。
•简介概述了文件的范围和目的,涵盖安全案件的设施,批准和托管详细信息的立法,主要标准和实践守则,有关安全案件和其他行政要求的通信的地址(第3.1节)。•操作说明提供了该设施,其功能和控制系统的简洁概述(第3.2节)。•安全管理系统(SMS)提供了对维护设施和工人安全的管理系统的详细说明。这包括安全性关键要素(SCE)的绩效标准,并支持正式安全评估(FSA)的发现(第3.3节)。•正式的安全评估提供了对设施的风险管理方法的详细说明,风险评估咨询的摘要,已确定的重大事故事件的详细信息(MAES),降低风险SFAIRP和BOWTIE图表(第3.4节)。•紧急响应计划提供了设施的ERP的详细说明,包括ERP符合WHS Pageo法规的证据(第3.5节)