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特殊挑战

钻井流水解析井破记录全深

挑战

  • 公式极低非水流体(NAF)可复制分零温度并产生等量循环密度益惠,同时尽量减少权值波动风险
  • 浅TVD精确模型ECD并出极端以提供对NAF的信心
  • 证明NAF性能可重复性能和一致性足以开放田中极地探索

求解

  • 验证混合BDFTM-919和微化ilmenite生成适合北极重钻条件的 BaraECD配方
  • DFGTM钻井图形软件提供浅广深精确建模
  • 使用BaraShearTM泵增强LMP2700psi和5.4bp

结果

  • 20,000桶钻机准备液分零位温度无需额外产品
  • 钻井井破记录TD14600米并完成时没有观察到重量波动
  • 保持ECD随时低于骨折梯度
  • 置身于DFG预测60psi观察废件压力损耗极浅,ERD井

挑战

扩展生产生命对操作程序开发都至关紧要实现此目标的途径是使用各种可持续Halliburton条形法解锁新保留地能力的方法,钻得更长、更复杂、拓展水井

钻长井能力可帮助增加田开发程序的长期性成功证明 BaraECD能提供高性能流水(前Artic区域井)是操作符尝试破记录井的关键前一次运动显示,可达10 230米,同时保持相等循环密度(ECD)低于17.2ppg断裂梯度,不损性或增加风险水井将成绩推向14 600米(47 900平方尺),同时将幼儿开发保持在17.5ppg断裂梯度以下,流速大于500gpm

求解

成功验证aECD钻井流水前水井上,尽管深度较低,要求不那么严格,但应用相同的基配法、混合程序以及井前钻时处理流水的有条理方法

液态泥厂分机分机分机分机分机分机分机分机分机分机分机2 700psi和5.4bm

尽管所有摇动器上运行325网格屏幕,但以往经验显示NAF在端端会增益低重固值,危害Gels和PV,使流体提供如此惊人的ECD性能为了避免这些属性过度上升,在前方钻探时编写并使用加权非加权低射线版基配制(优化集中度为6ppbBDF-919)。因准备完成阶段时混合容量有限,提前编译预设解决方案势在必行。保证BDF-919通过BaraShear泵并完全分散

评估权值波动风险时,所有流水都需持续每日VSST分析(基线比较),并在各个阶段进行较长期静态老化支持VSST数据(LMP批量混合图解TD所有静态年龄结果显示超重稳定

钻流体图形软件持续运行,用实际几何数据建模流体规范,并直接与PWD传感器下孔压力数据对比

20码

CPPV维护

47 900美元

全尺深度

200

流体混合桶

结果

BaraShear泵和BDF-919编程成功

  • 零度以下温度处理2万桶极低风学NAF
  • 忽略对增量增量产品的需求

BaraECDNAF系统超前钻孔性能

  • 无权值波动或孔清理问题
  • PV20c或小维护区间
  • ECD保持比FG低1ppgTD16.5ppg14600m(2 406mTVD和13 649m中步

DFG软件交付

  • 精确建模规划阶段,允许定位Rhelogic规划
  • 精确建模同时钻探,通过每日比较PWD数据提供对TD预测ECD的信心
  • 水井后分析PWD数据,使用DFG模拟验证流水供未来水井继续使用

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