1. リアルタイムのデータ取得
LWD: 抵抗率、ガンマ線、気孔率などの地層評価データをリアルタイムで取得します。これにより、地球科学者や技術者は掘削の進行に応じて貯留層の特性を評価できるようになります。
MWD: 軌道、ビットの重量、トルクなどの穴あけパラメータを瞬時に監視します。このデータは、掘削作業を最適化し、坑井の安定性を確保するために非常に重要です。
2. 貯留層についての理解を深める
LWD: 地層の特性を継続的に測定することで、詳細な貯留層の特性評価を容易にします。これにより、岩相、液体含有量、細孔の特性をより深く理解できるようになります。
MWD: 地層の圧力、流体特性、地質力学的パラメーターに関する洞察を提供することで、貯留層の理解に貢献します。この情報は、井戸の計画と貯留層管理の決定に役立ちます。
3. ジオステアリングと坑井の配置
LWD: 地層境界と炭化水素含有ゾーンに関するリアルタイム データを提供することで、正確なジオステアリングを可能にします。これにより、油層との接触を最適化するための正確な坑井の配置が保証されます。
MWD: 掘削パラメータを監視し、坑井の軌道に関するフィードバックを提供することで、ジオステアリングを支援します。オペレーターは、掘削方向をリアルタイムで調整して、複雑な地層を通過し、危険を回避できます。
4. 掘削の効率化とコスト削減
LWD: 有利な掘削ゾーンを特定し、坑井の配置を最適化することで掘削効率を高めます。これにより、掘削時間が短縮され、運用コストが最小限に抑えられ、井戸の経済的可能性が最大化されます。
MWD: 掘削パラメータを最適化し、非生産的な時間を削減することで、掘削効率を向上させます。リアルタイムのモニタリングにより、掘削作業を即座に調整できるため、コストの削減と掘削の生産性の向上につながります。
5. リスクの軽減と安全性
LWD: 地層の変化、流体の流入、掘削の危険を早期に検出することで、掘削のリスクを軽減します。これにより、オペレーターは予防措置を講じ、坑井の完全性を維持することができます。
MWD: 掘削状況を監視し、オペレーターに潜在的なリスクをリアルタイムで警告することで、安全性に貢献します。この積極的なアプローチにより、事故の可能性が最小限に抑えられ、人員と機器の安全が確保されます。
6. 炭化水素回収の最大化
LWD: 生産貯留層の間隔を特定し、完了戦略を最適化することにより、炭化水素回収を最大化する上で重要な役割を果たします。これにより、坑井のパフォーマンスが向上し、生産収量が増加します。
MWD: 最適な坑井の配置と貯留層管理の決定を容易にし、最終的に炭化水素の回収を最大化し、油田とガス田の経済寿命を延長します。
以下は、掘削中のロギングと掘削中の測定の主な違いを概説した表です。
側面 | 掘削中のログ記録 (LWD) | 穴あけ中の測定 (MWD) |
目的 | フォーメーション評価データのリアルタイム取得 | 掘削作業のリアルタイム監視と制御 |
データの取得 | 抵抗率、ガンマ線などの地層特性を測定 | 軌道、ビットの重量などの穴あけパラメータを測定します |
ツールの場所 | ボトムホールアセンブリ (BHA) 内のドリルビットの近くに統合 | BHA 内のドリルビットの近くにも統合されています |
収集されるデータの種類 | 抵抗率、密度、気孔率などの形成特性 | 軌道、ビットの重量などの穴あけ関連パラメータ |
アプリケーション | 地層評価、ジオステアリング、貯留層の特性評価 | 掘削の最適化、坑井の配置、ジオステアリング |
利点 | リアルタイムの地層評価、貯留層の理解の強化 | リアルタイム監視、掘削効率の向上 |
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投稿日時: 2024 年 5 月 28 日