أنظمة الرفع الاصطناعية المتقدمة: فهم وتنفيذ تقنية ESP

أنظمة الرفع الاصطناعية المتقدمة: فهم وتنفيذ تقنية ESP

مقدمة

تم تصميم هذه الدورة الشاملة لتوفير فهم كامل لأنظمة الرفع الاصطناعي، حيث ستستعرض الأنواع الرئيسية لأنظمة الرفع الاصطناعي، وتشرح فوائد وعيوب كل نوع، وما هي التطبيقات المثالية لكل نظام مع التركيز على نظام ESP وتطبيق تحليل أنظمة العقد في التصميم. تحسين وتحليل نظام ESP لتجاوز جميع أنواع التحديات

أهداف الدورة

بحلول نهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

  • تطبيق واكتساب معرفة معمقة بعمليات الإنتاج تحت السطح. وصف أداء المكمن بأنه علاقات التدفق الداخل والخارج.
  • معايير التقييم المستخدمة في اختيار طرق الرفع الاصطناعي.
  • تحديد مكونات نظام ESP.
  • تصميم وتحليل نظام ESP وإجراء حسابات أداء ESP.
  • تعظيم إنتاج النفط باستخدام أنظمة ESP.
  • اختيار مزودي ESP مناسبين لأغراض محددة، واعتبارات للاستخدام في البيئات القاسية.
  • تفسير بيانات أداة القاع وسجل ESP.
  • مكافحة الغازات والمواد الصلبة والتآكل في السوائل المنتجة.
  • قم بإجراء تحليل السبب الجذري لفشل ESP.

الجمهور المستهدف

تم تصميم هذه الدورة ل:

  • الإنتاج
  • مهندسو الخزان والإكمال
  • المشرفون
  • الطاقم الهندسي شارك في تصميم وأداء ومراقبة الآبار

منهاج الدورة

اليوم الأول: مقدمة في تقنية الرفع الصناعي

  • نظرة عامة على تقنية الرفع الاصطناعي: مضخة الطرق الماصة، رافعة الغاز، مضخة غاطسة كهربائية (ESP).
  • تأثير تغير ظروف الآبار والحاجة إلى رفع صناعي.
  • تطبيق تقنية الرفع الاصطناعي وحدودها.

اليوم الثاني: أداء الخزان

  • نظرة عامة على أداء البئر والخزان.
  • مفاهيم مؤشر الإنتاجية. التدفق الداخلي والخارج
  • أساسيات وتطبيقات ESP:
  • مقدمة في مزودي خدمات الدعم وأنظمة الدعم الوظيفي.
  • المفهوم الكهربائي والهيدروليكي لبرنامج ESP.
  • وصف وميزات التشغيل لجميع مكونات نظام ESP.
  • وحدة تحكم المحولات الهادئة SWB/VSD للبئر المنخفضة؛ كابل الأنابيب، واقيات الكابلات/الشريط الفولاذي، تمديد المحرك الرئيسي، مضخة السحب/فاصل الغاز، محرك الحماية، أداة قاع البئر “المستشعر”

اليوم الثالث: تصميم نظام ESP، حسابات الأداء، وحجم المعدات

  • وضع المتطلبات الأساسية.
  • تحديد قدرة إنتاج الآبار.
  • تحديد تركيب السائل وحجمه، بما في ذلك حجم الغاز الحر.
  • حساب الرأس الديناميكي الكلي.
  • تحديد نوع وحجم المضخة والمحرك الأمثل.
  • تحديد تكوين وحجم كابل القاع.
  • تحديد أنظمة القيادة المثلى، ومصادر الطاقة، والملحقات.
  • متطلبات القيادة بسرعة متغيرة.
  • أمثلة على التصميم.

اليوم الرابع: تطبيقات وتكوينات ESP البديلة

  • تطبيق ESPs مع السوائل متعددة الأطوار، والسوائل اللزجة، والملوثات الكاشطة، والمواد ذات درجات الحرارة العالية، والمواد التآكلية.
  • تكوينات ESP بديلة مثل مدخل مقلوب/قالي، مزودات ESP مزدوجة /POD تفريغ ESP الغمر.

اليوم الخامس: تركيب ESP، التكليف، التشغيل، وحل المشكلات

  • إجراءات تركيب وأفضل الممارسات في نظام ESP.
  • إرشادات تشغيل معدات السطح واستكشاف المشكلة.
  • كفاءة تشغيل ESP وتأثير الخانق السطحية.
  • دراسات حالة وأمثلة على مشاكل وفشل ESP.
  • تحليل السبب الجذري للمعدات المعطلة.
There are no items in the curriculum yet.