The operator’s test objectives were to analyze the downhole pressure t перевод - The operator’s test objectives were to analyze the downhole pressure t русский как сказать

The operator’s test objectives were

The operator’s test objectives were to analyze the downhole pressure transient data and obtain initial estimates of key reservoir properties such as pressure, skin, permeability thickness and boundaries. A solution was designed around Muzic wireless telemetry interfacing with high resolution Signature pressure gauges. The gauges, which proved to provide data that matched nearly perfectly with data gathered using memory gauges, transmitted downhole pressure and temperature for almost seven days (previous page, bottom). This continuous flow of data allowed engineers to optimize flow and maintain reservoir conditions below depletion during testing. The reservoir engineer was also able to perform real-time interpretations of pressure transient data and thus validate that test objectives were being met. Because the engineers were able to determine the test objectives had been achieved as the test was proceeding, they could shorten the flowing period without fear of losing valuable pressure transient data.

Petrobras engineers working in a presalt environment in the Santos basin offshore Brazil sought to obtain real-time data at the surface during a deepwater well test and to eliminate the wireline run typically required to acquire such data. Schlumberger and Petrobras engineers chose to deploy wireless-enabled Signature gauges in the well, which is in 2,000 m [6,600 ft] of water 250 km [155 mi] off the coast of Brazil. The Muzic wireless telemetry system and pres- sure and temperature gauges enabled for wireless communication were run in the well. This configuration permitted engineers to receive data during flow and shut-in periods, to monitor cleanup efficiency in real time and to obtain key reservoir information before the end of the test (left). As a consequence, reservoir engineers were able to observe the pressure transient after perforation gun detonation to confirm dynamic underbalance.

Petrobras and Schlumberger engineers were also able to confirm downhole valve status, compute productivity as the well was flowing, confirm that sufficient data were acquired during the initial and main buildup periods, eliminate a wireline run and establish the reservoir pressure after the initial postperforating flow period (below left).
0/5000
Источник: -
Цель: -
Результаты (русский) 1: [копия]
Скопировано!
Задачи оператора тестирования были для анализа переходных данных давления скважинных и получить первоначальные оценки ключевых коллекторских свойств, таких как давление, кожа, проницаемость толщины и границ. Решение было разработано вокруг музыки беспроводной телеметрии, взаимодействуя с высоким разрешением подписи манометры. Датчики, которые доказали, предоставлять данные, которые соответствуют почти идеально сочетается с данных, собранных с использованием памяти датчиков, передаваемых забойного давления и температуры в течение почти семи дней (Предыдущая страница, внизу). Это непрерывный поток данных позволило инженерам для оптимизации потока и поддержания пластовых условиях ниже истощения во время тестирования. Инженер водохранилище также был в состоянии выполнять в режиме реального времени интерпретации давления переходных данных и таким образом проверить, что задачи тестирования выполняются. Потому что инженеры смогли определить, что цели тестирования были достигнуты как испытание было производство, они могли бы сократить течет период без страха потерять ценные данные переходных. Петробрас инженеров, работающих в presalt среде в оффшорных Бразилии Сантос бассейне стремились получить данные в реальном времени на поверхности во время Дипуотер хорошо испытания и устранения проводную запуска обычно требуется для получения таких данных. Инженеры компании «Шлюмберже» и Петробрас решили развернуть поддержкой беспроводных датчиков подписи в колодец, который находится в 2000 м [6.600 футов] воды 250 [155 км] от побережья Бразилии. Беспроводная телеметрическая система музыки и пре-уверен и датчики температуры для беспроводной связи были запущены в скважине. Эта конфигурация позволило инженерам для получения данных во время потока и shut-in периодов, для мониторинга эффективности очистки в реальном времени и получения ключа резервуара информации до конца теста (слева). Как следствие водохранилища инженеры смогли наблюдать переходные давления после перфорации пушки взрыва для подтверждения динамического underbalance.Инженеры "Петробраз" и "Шлюмберже" также имели возможность подтвердить статус клапана скважинных, вычислить производительность как течет хорошо, подтверждают, что достаточные данные были приобретены во время периодов накопления первоначальных и основных, ликвидировать проводную run и установить пластовое давление после первоначального периода postperforating потока (внизу слева).
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 2:[копия]
Скопировано!
Цели тестирования оператор были анализировать переходные данные забойного давления и получить первоначальные оценки ключевых свойств пласта , таких как давление, кожи, толщины и проницаемости границ. Решение было разработано около Muzic беспроводной телеметрии , взаимодействующего с манометрами Подпись высокого разрешения. Датчики, которые доказали , предоставлять данные , которые соответствовали почти полностью с данных , собранных с помощью манометров памяти, переданную скважинного давления и температуры в течение почти семи дней (предыдущая страница, внизу). Этот непрерывный поток данных позволил инженерам оптимизировать поток и поддержание условий продуктивного пласта ниже истощения во время тестирования. Инженер - разработчик также был в состоянии выполнять в режиме реального времени интерпретации давления переходных данных и тем самым подтвердить , что тестовые задачи были выполнены. Поскольку инженеры смогли определить тестовые цели были достигнуты как тест , исходя, они могли бы сократить текучий период без страха потерять переходных данных ценное давления.

Инженеры Petrobras , работающие в предсолевых окружающей среды в бассейне Сантос шельфе Бразилии стремилась получить данных в режиме реального времени на поверхности во время испытания глубоководной скважины и устранить проводную перспективе , как правило , необходимое для получения таких данных. Schlumberger и Petrobras инженеры решили развернуть датчики с поддержкой беспроводных расписывается в колодец, который находится в 2000 м [6,600 футов] воды 250 км [155 миль] у берегов Бразилии. Muzic беспроводная система телеметрии и давления и датчики температуры включен для беспроводной связи были проведены в скважине. Такая конфигурация позволяла инженерам получать данные во время потока и остановки в периоды, чтобы контролировать эффективность очистки в реальном масштабе времени , и для получения информации ключа резервуара до окончания теста (слева). Как следствие, промысловые инженеры имели возможность наблюдать переходный процесс давления после перфорации пушки детонации для подтверждения динамической пониженного давления.

Petrobras и Schlumberger инженеры также смогли подтвердить статус забойного клапана, вычислить производительность как хорошо потекла, подтверждают , что достаточные данные были получены в ходе начальные и основные периоды раскачки, устранить проводную перспективе и установить пластовое давление после начального периода postperforating потока (внизу слева).
переводится, пожалуйста, подождите..
 
Другие языки
Поддержка инструмент перевода: Клингонский (pIqaD), Определить язык, азербайджанский, албанский, амхарский, английский, арабский, армянский, африкаанс, баскский, белорусский, бенгальский, бирманский, болгарский, боснийский, валлийский, венгерский, вьетнамский, гавайский, галисийский, греческий, грузинский, гуджарати, датский, зулу, иврит, игбо, идиш, индонезийский, ирландский, исландский, испанский, итальянский, йоруба, казахский, каннада, каталанский, киргизский, китайский, китайский традиционный, корейский, корсиканский, креольский (Гаити), курманджи, кхмерский, кхоса, лаосский, латинский, латышский, литовский, люксембургский, македонский, малагасийский, малайский, малаялам, мальтийский, маори, маратхи, монгольский, немецкий, непальский, нидерландский, норвежский, ория, панджаби, персидский, польский, португальский, пушту, руанда, румынский, русский, самоанский, себуанский, сербский, сесото, сингальский, синдхи, словацкий, словенский, сомалийский, суахили, суданский, таджикский, тайский, тамильский, татарский, телугу, турецкий, туркменский, узбекский, уйгурский, украинский, урду, филиппинский, финский, французский, фризский, хауса, хинди, хмонг, хорватский, чева, чешский, шведский, шона, шотландский (гэльский), эсперанто, эстонский, яванский, японский, Язык перевода.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: