Drillbench它是用于井控工程、培训和决策支持的独特软件程序。该计划包括动态建模、实验室和全面实验以及模拟器开发等。该模拟器使用先进的数学模型来产生逼真的模拟。可以处理大量特殊和复杂的井况。是SPT Group和Rogaland Research在过去几十年中对井控进行广泛研发的结果。可以仿真计算井控全过程,包括一次井控,二次井控,三次井控。
1、Primary well control一次井控包括Steady-state Hydraulics 静态水力参数模块、Dynamic hydrsulics动态水力参数模块。Steady-state Hydraulics 是一种用于在钻井作业期间对油井中的物理参数进行稳态计算的工具。钻井过程中的压力、等效粘度、速度和 Ecd 的计算在液压模式下进行。在 Surge & swab 中,执行压力、ecd、返回率和最大字符串移动的计算。还有用于执行位优化的选项,以及一系列流体流动的体积位移计算。该应用程序还包括一个易于使用的灵敏度分析功能。液压用户界面分为几个部分、一个导航栏和一个数据输入窗口。导航窗格显示导航器(代表数据条目的图片)和数据条目名称。共有三个导航组:输入导航器的基本输入和专家输入以及计算和输出导航器的模拟导航器。数据输入窗格根据所选导航器显示输入参数或计算输出参数。要输入输入,请选择输入导航器,要计算,请选择计算导航器。Dynamic Hydraulics 是 Drillbench 中的应用之一。该计划包括流动建模、实验室和全面实验以及模拟器开发等活动的结果。该模拟器使用先进的数学模型来产生逼真的模拟,可以处理大量特殊和复杂的井况。 Dynamic Hydraulics 是 SPT Group 和 Rogaland Research 在过去几十年中在液压和井控领域进行广泛研发的成果。它专注于钻井作业所有阶段的钻井水力学和井筒压力和温度建模。动态水力学将井筒温度的动态建模与动态流动建模相结合。动态水力学包括重要的参数,如压力和温度相关的流体特性、热物理特性、详细的几何描述和操作效果。事实证明,它可以准确地模拟深水井和 HPHT 井中的压力(ECD 和 ESD)和温度,其中包括温度的影响至关重要。动态液压系统的准确性使其成为狭窄钻井作业中非常有价值的工具
2、Secondary well control二次井控包括Dyanmic well control动态井控,Underbalanced drilling 欠平衡钻井UBD。Dynamic well control是 Drillbench 中的应用之一。它是用于井控工程、培训和决策支持的独特软件程序。该计划包括流动建模、实验室和全面实验以及模拟器开发等活动的结果。该模拟器使用先进的数学模型来产生逼真的模拟。可以处理大量特殊和复杂的井况。动态井控是 SPT Group 和 Rogaland Research 在过去几十年中对井控进行广泛研发的结果。Underbalanced drilling 欠平衡钻井UBD已稳固地发展成为石油和天然气行业的一个新方面。运营商正在应用这项新技术来提高最终储层采收率并最大限度地提高生产经济性。 UBD 已用于特定应用,例如限制漏失。石油工业发生了许多事态发展,导致目前对欠平衡钻井的兴趣增加。欠平衡钻井仍有一些问题需要通过行业未来的发展来解决,以扩大其适用性。其中包括压力计算所需的工程软件,以在设计阶段模拟井流量和气举要求。流动建模软件可分为两类:稳态(或静态)流动建模和动态流动建模。稳态流动建模对于快速灵敏度分析和参数筛选练习很有用。需要动态流动建模来模拟由于不同操作条件(例如钻井和起下钻、启动和停止泵送、钻杆连接和注气、BHA 部署和油藏生产)而产生的动态影响。理想情况下,设计欠平衡操作需要稳态和动态工具。稳态工具有助于快速设计、灵敏度研究和尺寸标注,而动态工具则需要检查稳态解决方案的操作可行性。
3、Tertiary well control三次井控Blowout control失控仿真计算。适用于井喷失控建模及进行多种方法井喷压井计划。许多功能强大的工具,可以在模拟结果时进行交互。
特点:
•基于地层和储层参数的井喷失控适用于
1)井内有完整的钻柱。
2)井内有的分钻柱。
3)井内无钻柱。
4)可选钻柱放喷。
•快速建立稳态井喷条件
•通过钻柱压井适用于钻头在井底或不在井底。
•通过救险井压井
•封顶栈法压井
•压回法压井,包括井漏
•海底井喷
•可变泥浆、泥浆重量和泵速
•适用于陆地和海上钻机
•自定义储层油气组分。