煤层甲烷是重要的能源,在过去的二十年中一直在迅速发展。此外,印度成为基于天然气的经济的承诺更加强调增加国内天然气的生产。因此,可以从煤层气体中利用巨大的潜力。井眼稳定性是任何井生命周期的关键因素,尤其是在地下存在煤层形成的地方,因为煤层面临一些挑战,主要是因为煤的断裂梯度低,并且煤层中存在几个天然裂缝网络。本综述论文概述了影响不同类型的井眼建模技术的井眼稳定性的因素,即分析模型,波利亚弹性模型,它是最广泛使用的技术,并以合理的准确性提供了围绕模型和其他数值模型的元素,并以合理的准确性提供了诸如Hydo-Hydro-Hydro-Mechanical(Themo-Hydro)和其他元素的限制元素。垂直和水平井的情况,因为这是计算断裂梯度的关键标准。中,THM耦合方法是最先进的建模技术,当存在高热应力时使用。之后,它讨论了用于在油基泥浆(例如油性泥浆),可降解聚合物基于聚合物的钻孔液(具有最小地层损伤和具有泡沫的基于泡沫的钻孔液)中使用的不同钻孔液,具有有效的切割能力。此外,它们的局限性和优势以及对钻孔液引起的渗透性损伤和拉伸裂缝的影响。因此,对CBM提取过程的技术改进进行了整体审查。
联邦政府于2018年颁布了《家庭第一预防服务法》(FFPSA)。ffpsa转移了儿童福利系统的重点,文化和财务支持,从基于机构的护理转移到全国范围内的预防性护理,早期干预和基于证据的原理(伊利诺伊州儿童和家庭服务部[伊利诺伊州DCFS],2024a)。th是在儿童福利制度及其他地区的儿童,青年及其家人的福祉的优先级,并阐明了在触摸儿童福利制度之前改善生活的承诺。专注于幸福感的预防计划旨在通过专注于家庭的优势来积极主动和赋予儿童,青年和家庭的能力;创造一个支持家庭可以成长,有弹性和我们的支持环境;在与儿童福利等政府系统互动之前,应对家庭面临的挑战(儿童福利信息网关,2024年)。探索和实施预防计划对于为儿童,青年和家庭创造健康的环境至关重要;但是,对福祉的研究同样重要,即了解导致忽视和儿童福利涉及的根本因素。在过去的20年中,越来越多地研究了各种FI的研究(Bautista等,2023),包括推动改变儿童福利系统(Casey Family计划[CFP],2020年)的推动。是“ 21世纪的儿童福祉系统”,要求统一对福祉,关键系统的一致性和协作的统一,以及解决策略以解决福祉领域的策略(CFP,2020年)。作为州和联邦机构以孤立和分散的方式衡量儿童和家庭的福祉。某些人认为,评估和衡量福祉为服务,而其他人则将福祉视为特定的结果,或者是建立和开发个人服务的方式。此外,福祉的衡量标准必须向联邦管理机构汇报实质性差异。机构对福祉的差异差异会导致对福祉及其跨机构的措施的解释。
b3.6小规模的选址,建筑,修改,操作和退役小型研究和开发项目的设施;常规的实验室操作(例如化学发展,标准和样品分析的准备);和小型试点项目(通常不到2年)的实验室操作(通常是为了在演示行动之前验证概念)进行的实验室操作,前提是建筑或试点项目的修改将在以前受到干扰或发达的领域(在现有的公用事业和当前使用的道路上可以易于访问)。未包括在此类别中的示威行动,这意味着按规模规模采取的行动,以表明技术是否可以在更大的规模上可行并适合商业部署。
摘要:最近,人们对利用耗尽的气体和石油储层进行碳捕获和储存越来越兴趣。这一兴趣是由于许多储层已经耗尽或需要增强的石油和天然气回收率(EOR/EGR)。地下存储库中CO 2的固结是一种实现碳中立性的高效方法。此过程通过促进EOR/EGR来实现双重目的,从而帮助检索残留的油气和天然气,并同时确保CO 2的安全和永久存储,而无需泄漏的风险。注射率定义为流体在不引起岩石破裂而不引起的水库中的能力。这项研究旨在通过检查对注射率的有限考虑,特别是在耗尽的地下储层中,旨在填补碳捕获和存储(CCS)文献的空白。它审查了影响CO 2的注射率以及此类储层中某些现场病例数据的关键因素。
附表2:电子井眼感测和响应系统1“温度和压力井眼感测和响应系统”是一种用于石油和天然气提取的技术,可连续监控井眼内的温度和压力,从而为操作人员提供实时数据,从而使他们能够通过稳定的操作,并在稳定的情况下进行机制,从而使他们能够进行动态的策略,从而使他们能够进行良好的策略,并通过动态策略进行调整,并进行动态的策略,并进行动态的策略,从而使下降的策略进行操作,从而使降低的策略进行操作,从而导致降低的策略,从而使下降的策略进行操作。取决于测得的参数。这种类型的系统不是针对300度的底孔温度而设计的。请澄清您的确切测量内容,以便我们引用正确的系统。
•可能是速率的函数(随着时间的流逝,随着时间的推移增加较低的perf访问)•可能是时间和/或累积注入的函数(随着时间的推移,井眼周围的气体饱和度增加可改善气体rel。perm。)
本文提出了分析解决方案,用于从孔隙弹性的含水层中抽水,其中充分合并了有限厚度的皮肤区域和井眼存储的合并效果。在拉普拉斯变换域中得出了泵浦引起的轴对称应力,平面应变变形和孔隙压力。使用Stehfest反转算法获得时域溶液。的数值示例,以研究水力降低的水力耦合和毛弹性的影响。结果表明,与使用完全耦合的毛弹性理论预测的缩减相比,传统方法在低渗透性硬岩中井井有条中的下降良好。当存在有限的厚度阳性皮肤的渗透性低于地层的渗透性时,差异会变得更加明显。对于用储存的有限拉迪乌斯抽水井,与井眼存储相关的效果掩盖了毛线弹性的影响。
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。
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