banner
뉴스 센터
당사의 제품은 간편하고 실용적이며 안전한 솔루션을 보장합니다.

BP는 황소를 목표로 한다

Jun 19, 2023

광고

지원 대상

친구에게 이야기를 보내세요

구독자로서 귀하는 10개의 선물 기사를 보유하고 있습니다. 매달 주려고. 내가 공유하는 내용은 누구나 읽을 수 있습니다.

헨리 파운틴

휴스턴 - Baker Hughes 직원의 말을 들어보면, 땅 속으로 수 마일까지 뻗을 수 있는 좁은 파이프의 길이가 긴 드릴 스트링은 고강도 강철의 견고한 조립품과는 거리가 멀다고 합니다. 그것은 젖은 국수와 비슷합니다.

시추 장비 및 서비스 회사인 Baker Hughes의 제품 관리자인 Aravindh Kaniappan은 "문제는 그것을 구부리지 않는 것입니다."라고 말했습니다. "구부러지지 않게 하는 것입니다."

드릴 파이프의 줄은 절단 끝 부분의 회전 비트와 함께 이리저리 이동하는 경향이 있기 때문에 시추공은 시추되는 우물의 위치에 대한 중요한 정보가 필요합니다.

"먼저 당신이 어디에 있는지 알아야 합니다"라고 Kaniappan 씨는 말했습니다. "그럼 당신은 당신이 어디에 있는지, 어디로 가야하는지 알아야합니다."

유정과 가스정이 더 깊고 복잡해지고 좁은 탄화수소 저수지나 평행한 기존 유정을 통해 수평 방향으로 방향이 바뀌면서 GPS(Global Positioning System) 위성 신호가 도달할 수 없는 지하 환경에서 정확한 위치 정보에 대한 필요성이 그 어느 때보다 중요해졌습니다. .

그러나 BP가 4월부터 석유를 분출하고 있는 폭주 유정과 교차하기 위해 감압정을 시추하고 있는 멕시코만에서는 특히 그렇습니다.

릴리프 우물은 무거운 드릴링 머드와 시멘트를 손상된 우물로 펌핑하여 분출구를 영구적으로 멈추는 데 사용됩니다. 그러나 먼저 그것 또는 예비로 근처에 시추되고 있는 두 번째 구호정이 목표물, 즉 만 표면에서 3마일 이상 아래에 있고 직경이 7인치에 불과한 기존 우물의 강철 케이싱 파이프를 타격해야 합니다.

첫 번째 감압정은 현재 차단 지점에서 수평으로 약 20피트, 수직으로 1,000피트 미만 떨어져 있습니다. 구호 우물 활동을 감독하는 BP 부사장인 Kent Wells는 최근 기자 회견에서 "우리가 이룬 진전에 대해 매우 기분이 좋습니다"라고 말했지만 8월 초로 예상되는 완료 날짜는 수정하지 않았습니다.

Baker Hughes와 다른 회사들은 BP가 목표를 달성할 수 있도록 돕고 있으며, 굴착정을 시추하는 동안 감압정을 측정 및 측량하고 올바른 방향으로 조종하기 위한 전문 기술과 도구를 제공하고 있습니다.

"시추 중 측정", "시추 중 로깅" 및 "방향 시추"로 다양하게 설명되는 이러한 서비스 중 상당수는 거의 모든 유정에서 사용되어 왔으며 수십 년 동안 사용되어 왔습니다. 그러나 기술은 센서와 처리 기술의 발전에 힘입어 수년에 걸쳐 개선되고 확장되었습니다.

Baker Hughes와 Halliburton, Schlumberger 및 Vector Magnetics와 같은 회사는 정교한 가속도계와 자력계를 사용하여 구멍의 기울기, 각도, 방위각 또는 나침반 방향을 결정하고 데이터를 드릴링 머드의 바이너리 펄스로 드릴 장비에 다시 보냅니다. 드릴 파이프를 통해 순환하는 것입니다. 드릴 비트가 이탈한 경우 여러 가지 방법으로 코스를 다시 되돌릴 수 있으며, 그 중 하나는 유정 구멍에 압력 패드를 사용하여 비트의 방향을 변경합니다.

감압정의 경우, 폭주정의 케이싱 파이프에 유도된 전류에 의해 생성된 전자기장을 감지하여 목표 위치를 찾는 데 자력계도 사용됩니다. 그런 다음 구호정은 거의 18,000피트 아래의 차단 지점에 점점 더 가까워지도록 조정됩니다.

그러나 방향과 위치 이상으로 정밀하게 가공된 구멍에 센서와 프로세서가 설치된 최대 30피트 길이의 얇고 빛나는 어뢰와 유사한 중공 파이프와 같은 감지 도구는 석유 회사가 실제 암석과 탄화수소 저장소를 더 잘 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그들이 그것을 뚫고 있는 시간.

Baker Hughes의 시추 시스템 담당 부사장인 Mattiass Schlecht는 "지난 5~10년 동안 기술에 단계적인 변화가 있었습니다."라고 말했습니다. 도구는 암석에서 방출되는 자연 감마 방사선, 내부 유체의 전기 저항, 심지어 일종의 역 MRI 장치를 통해 탄화수소 원자 핵의 자기 공명을 측정합니다.