ІНЖЕНЕРНІ АСПЕКТИ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН НА АЛТИГУЙСЬКОМУ РОДОВИЩІ

Аннагули Деряєв
Анотація

Актуальність дослідження обґрунтована стрімким розвитком нафтової промисловості, що вимагає постійного вдосконалення методів і обладнання для підвищення ефективності видобутку та зниження екологічного впливу. Метою даного дослідження є поліпшення поточних інженерних аспектів буріння на Алтигуйському родовищі з урахуванням підвищення продуктивності та зниження екологічного впливу. Серед використаних методів слід зазначити метод синтезу, метод абстрагування, метод узагальнення, метод індукції, метод дедукції, метод класифікації та інші. У цьому дослідженні розглянуто технологічні аспекти експлуатації свердловин Алтигуйського газоконденсатного родовища. Для правильної реалізації технології подвійного закінчування для видобутку газу з одного пласта і видобутку нафти з іншого пласта в одній свердловині були проведені великі лабораторні та промислові дослідження властивостей і складу нафти, газу і конденсату. Шляхом впровадження передових методів буріння, включно з використанням горизонтального і багатостовбурного буріння, а також застосуванням сучасних бурових розчинів, вдалося досягти поліпшення продуктивності свердловин і скорочення часу на буріння. У результаті оптимізації технологій вдалося підвищити загальну ефективність процесу видобутку нафти і газу на родовищі, що підтверджує значущість впровадження інновацій для поліпшення результатів у нафтовій промисловості. Ці удосконалення не тільки підвищили безпеку та ефективність буріння, але також знизили негативний вплив на навколишнє середовище, що підкреслює важливість інтеграції сучасних технологій з урахуванням екологічних аспектів у процесі нафтовидобутку. Це дослідження робить значний внесок у розробку більш ефективних і екологічно стійких методів буріння на нафтових родовищах, сприяючи підвищенню продуктивності нафтовидобутку і зниженню негативного впливу на навколишнє середовище

Ключові слова

нафтова промисловість, ефективний видобуток, екологічний вплив, передові методи, бурові розчини

ЦИТУВАТИ
Deryaev, A. (2024). Engineering aspects and improvement of well drilling technologies at the Altyguyi field. Machinery & Energetics, 15(2), 9-20. https://doi.org/10.31548/machinery/2.2024.09
Використані джерела

[1] Adjei, S., Elkatatny, S., Aggrey, W.N., & Abdelraouf, Y. (2022). Geopolymer as the future oil-well cement: A review. Journal of Petroleum Science and Engineering, 208(B), article number 109485. doi: 10.1016/j.petrol.2021.109485.

[2] Avulov, Sh.E., & Agyshev, A.S. (2023). Production of hydrocarbon raw materials based on innovative technologies and their transportation. Innovations in Technology and Science Education, 2(7), 287-291.

[3] Bani Mustafa, A., Abbas, A.K., Alsaba, M., & Alameen, M. (2021). Improving drilling performance through optimizing controllable drilling parameters. Journal of Petroleum Exploration and Production, 11(3), 1223-1232. doi: 10.1007/s13202-021-01116-2.

[4] Burton, N.A., Padilla, R.V., Rose, A., & Habibullah, H. (2021). Increasing the efficiency of hydrogen production from solar powered water electrolysis. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 135, article number 110255. doi: 10.1016/j.rser.2020.110255

[5] Byashimov, A., Ishanov, M., Berdieva, A., & Ozbekov, N. (2023). Some aspects of environmental safety in the oil and gas industry of Turkmenistan. Colloquium-Journal, 7(166), 30-31.

[6] Deryaev, A. (2023a). Drilling of directional wells in the fields of Western Turkmenistan. SOCAR Proceedings, 2023, 22-31. doi: 10.5510/OGP2023SI200875.

[7] Deryaev, A. (2023b). Features of forecasting abnormally high reservoir pressures when drilling wells in areas of south-western Turkmenistan. Innovaciencia, 11(1), 1-16. doi: 10.15649/2346075X.3605.

[8] Deryaev, A. (2023c). Prospect forecast for drilling ultra-deep wells in difficult geological conditions of western Turkmenistan. Sustainable Engineering and Innovation, 5(2), 205-218. doi: 10.37868/sei.v5i2.id237.

[9] Dzhalalov, G.I., Kunayeva, G.E., & Moldabayeva, G.Zh. (2021). Fluid influx to a battery ofincomplete horizontally branched wells in deformed formation. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, 3(447), 29-33. doi: 10.32014/2021.2518-170X.58.

[10] Fan, D., Sun, H., Yao, J., Zhang, K., Yan, X., & Sun, Z. (2021). Well production forecasting based on ARIMA-LSTM model considering manual operations. Energy, 220, article number 119708. doi: 10.1016/j.energy.2020.119708.

[11] Farahbod, F. (2021). Experimental investigation of thermo-physical properties of drilling fluid integrated with nanoparticles: Improvement of drilling operation performance. Powder Technology, 384, 125-131. doi: 10.1016/j.powtec.2021.02.002.

[12] Fedorov, A., Kachala, T., & Pukish, A. (2023). Neutralization and disposal of oil sludges formed during oil extraction and treatment. Ecological Safety and Balanced Use of Resources, 14(1), 61-65. doi: 10.31471/2415-3184-2023-1(27)-61-65.

[13] Ihnatov, A.O., Koroviaka, Ye.A., Haddad, J., Tershak, B.A., Kaliuzhna, T.M., & Yavorska, V.V. (2022). Experimental and theoretical studies on the operating parameters of hydromechanical drilling. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 1, 20-27. doi: 10.33271/nvngu/2022-1/020.

[14] Isbell, M.R., Manocha, M.R., Mangold, B.R., Laing, M.L., Boone, S., & Annaiyappa, P. (2021). A novel use of digital technologies for more effective multi-party well planning and execution. In SPE/IADC International Drilling Conference and Exhibition (article number SPE-204050-MS). Jakarta: OnePetro. doi: 10.2118/204050-MS.

[15] Issa, I., Orazbayev, B., Tuleuova, R., & Makhatova, V. (2024). Mathematical models for oil production optimization in fuzzy environments: Well stock forecasting and regulation. Mathematical Modelling of Engineering Problems, 11(2), 340-348. doi: 10.18280/mmep.110206.

[16] Ivanenko, I. (2023). Hydrogen generation by hydrolysis of borohydrids. Bulletin of Cherkasy State Technological University, 1, 82-91. doi: 10.24025/2306-4412.1.2023.272721.

[17] Jiang, G., Sun, J., He, Y., Cui, K., Dong, T., Yang, L., Tang, X., & Wang, X. (2022). Novel water-based drilling and completion fluid technology to improve wellbore quality during drilling and protect unconventional reservoirs. Engineering, 18, 129-142. doi: 10.1016/j.eng.2021.11.014.

[18] Kabyl, J.M. (2023). Studying modern technologies in gas production. In Proceedings of the International Scientific Conference “Priority Areas of Research: Analysis and Management” (pp. 261-268). Karaganda: Bilim Innovations Group.

[19] Klemz, A.C., Weschenfelder, S.E., de Carvalho Neto, S.L., Damas, M.S.P., Viviani, J.C.T., Mazur, L.P., Marinho, B.A., dos Santos Pereira, L., da Silva, A., Borges Valle, J.A., de Souza, A.A.U., & de Souza, S.M.A.G.U. (2021). Oilfield produced water treatment by liquid-liquid extraction: A review. Journal of Petroleum Science and Engineering, 199, article number 108282. doi: 10.1016/j.petrol.2020.108282.

[20] Kuyken, C.W., Elkasrawy, M.E., Al Breiki, A.M.S., Elgendy, Y.A.M., & Abdelaal, A.G. (2021). High performance drilling onshore Abu Dhabi. In SPE/IADC Middle East Drilling Technology Conference and Exhibition (article number SPE-202142-MS). Abu Dhabi: OnePetro. doi: 10.2118/202142-MS.

[21] Lai, S.W., Ng, J., Eddy, A., Khromov, S., Paslawski, D., van Beurden, R., Olesen, L., Payette, G.S., & Spivey, B.J. (2021). Large-scale deployment of a closed-loop drilling optimization system: implementation and field results. SPE Drilling & Completion, 36(1), 47-62. doi: 10.2118/199601-PA.

[22] Li, Q., Wang, F., Wang, Y., Zhou, C., Chen, J., Forson, K., Miao, R., Su, Y., & Zhang, J. (2023). Effect of reservoir characteristics and chemicals on filtration property of water-based drilling fluid in unconventional reservoir and mechanism disclosure. Environmental Science and Pollution Research, 30(19), 55034-55043. doi: 10.1007/s11356-023-26279-9

[23] Nurlybaev, R.O. (2021). Current state and development trends of the drilling and blasting complex at mining enterprises of Kazakhstan, ways to improve blasting technologies. News of Kazakhstan Science, 2(149), 100-117.

[24] Ozdoyev, S.M., Abduev, N.S., Popov, V.A., Tileuberdi, N., & Dong, M.H. (2019). Common and differing geological features of the Alakol and Chinese Dzungarian troughs in view of their oil-and-gas prospects. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, 4(436), 6-11. doi: 10.32014/2019.2518-170X.92.

[25] Pink, T., Bruce, A., Kverneland, H., & Applewhite, B. (2012). Building an automated drilling system where surface machines are controlled by downhole and surface data to optimize the well construction process. In IADC/SPE Drilling Conference and Exhibition (article number SPE-150973-MS). San Diego: OnePetro. doi: 10.2118/150973-MS.

[26] Soatov, E., & Ergashev, H. (2023). The role of digitization in economic development (based on the example of the oil and gas industry of the republic of Uzbekistan). Nashrlar, 1(1), 314-318. doi: 10.60078/2023-vol1-iss1-pp314-318.

[27] Stavychnyi, Ye., Femiak, Ya., Tershak, B., Ihnatov, А., Rybachuk, S., Bochkur, Yu., & Savchuk, N. (2023). Modern national technological equipment for wells casing liners with filter column. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, 1(86), 54-63. doi: 10.31471/1993-9973-2023-1(86)-54-63.

[28] Suryadi, H., Li, H., Medina, D., & Celis, A. (2021). New digital well construction planning solution: Improving efficiency & quality of well design through collaboration and automation. In SPE Asia Pacific Oil and Gas Conference and Exhibition (article number SPE-205701-MS). Jakarta: OnePetro. doi: 10.2118/205701-MS.

[29] Wang, H., Huang, H., Bi, W., Ji, G., Zhou, B., & Zhuo, L. (2022). Deep and ultra-deep oil and gas well drilling technologies: Progress and prospect. Natural Gas Industry B, 9(2), 141-157. doi: 10.1016/j.ngib.2021.08.019.