Membuat Simulasi
Siapkan simulasi RodSim di PetroBench. Apa yang dilakukan setiap tab masukan, urutan pengisiannya, dan apa yang harus dimasukkan agar berfungsi dengan baik.
Simulasi di PetroBench adalah desain pompa satu batang yang diikatkan pada satu sumur, pada satu set kondisi operasi. Anda membangunnya dengan mengisi lima tab masukan, lalu klik Static atau Dynamic untuk menjalankannya.
Halaman ini memandu Anda melalui seluruh pengaturan, sesuai urutan yang harus Anda lakukan.
Langkah 1: Buat Entri Simulasi
- Buka sumur Anda dari daftar Wells
- Klik tab RodSim
- Klik New Simulation
- Konfirmasikan nama yang dibuat secara otomatis (atau edit) dan klik Create
PetroBench akan menamainya Design #XXX.YY [Well Name] [Date]. Jumlahnya bertambah setiap kali Anda membuat desain baru; desimal terbentur saat Anda menduplikasinya.
Jika sumur sudah memiliki simulasi "terpasang", simulasi baru akan dimulai sebagai salinannya. Kalau tidak, Anda mulai dari default yang masuk akal.
Langkah 2: Lima Tab Input
Di bagian atas halaman simulasi Anda akan melihat lima tab dengan tanda centang hijau:
Preferensi Simulasi → Data Tabung → Data Sumur → Data Batang → HKI
Isi dari kiri ke kanan. Setiap tanda centang hijau menyala setelah tab tersebut memiliki data minimum yang dibutuhkan simulator.
Preferensi Simulasi
Tab ini memberitahu PetroBench what you are trying to design for. Buka dulu.
Dua bidang terpenting ada di atas:
| Bidang | Apa fungsinya |
|---|---|
| Parameter One | Hal utama yang Anda rancang: Stroke Rate atau Desired Production |
| Parameter Two | Target atau batasan kedua: Fluid Level, Pump Intake Pressure, atau Use IPR Data. (Gunakan Data HKI yang disembunyikan ketika Parameter Satu adalah Stroke Rate) |
| Target Stroke Rate (SPM) | Kecepatan pemompaan yang diinginkan, jika Parameter Satu adalah Stroke Rate |
| Target Pump Intake Pressure (psi) | PIP yang ingin Anda pertahankan, jika Parameter Dua adalah Tekanan Masuk Pompa |
| Pompa Penuh? | On = asumsikan pompa mengisi 100% setiap langkah. Mati = gunakan % Isi Pompa di bawah |
| Step Length (ft) | Ukuran langkah perhitungan. 50 kaki adalah default dan berfungsi untuk sebagian besar sumur |
| Directional Survey | Survei mana yang digunakan untuk geometri. Defaultnya adalah |
| Damping Factor (UP) / (DWN) | Koefisien redaman fluida, dimasukkan secara terpisah untuk gerakan naik dan turun |
Klik tombol Fluid Shot Data (Terbaru, Rata-rata 30 hari, Rata-rata 90 hari) untuk mengisi otomatis ketinggian cairan target dan PIP dari pengukuran semburan cairan sumur.
Tabung
Tab ini menjelaskan pipa yang membawa cairan ke lubang sumur dan tempat pompa berada.
Bidang yang menggerakkan simulasi:
| Bidang | Apa yang harus dimasukkan |
|---|---|
| PSN Depth Selection (ftKB) | Kedalaman terukur di tempat pompa berada. Ini adalah nomor terpenting di tab ini |
| Kecenderungan Maksimum yang Diijinkan @ PSN | Sudut sumur maksimum pada pompa. Bawaan 30° |
| Keparahan Dogleg Maksimum yang Diijinkan @ PSN | Kelengkungan maksimum pada pompa. Standarnya 6°/100 kaki |
| Tabung Berlabuh? | Ya, jika pipanya ditambatkan. Atur Tubing Anchored Depth di bawah |
| Target Fluid Level (ft/SURFACE) | Pengisian otomatis dari data pengambilan cairan Anda |
Tabel Tubing di bawah menunjukkan sambungan pipa sebenarnya. Pilih OD, Grade, Weight, dan Top/Bottom Depth. ID dan drift terisi secara otomatis dari tabel API.
Data Baik
Tab ini adalah konteks cairan dan peralatan untuk dijalankan.
Tiga kelompok bidang:
Fluid composition
| Bidang | Deskripsi |
|---|---|
| Pemotongan Air (%) | Persentase air dalam cairan yang dihasilkan |
| Oil Density (API) | Gravitasi API minyak |
| Water/Gas Specific Gravity | Massa jenis relatif terhadap air (1,05) dan udara (0,82) |
| Fluid Specific Gravity | Rata-rata cairan yang dihasilkan SG |
Pump specs
| Bidang | Deskripsi |
|---|---|
| API Pump Type | Sisipkan atau Tabung |
| Pump Diameter (in) | Diameter pendorong |
| Eff Vol Pompa (%) | Efisiensi volumetrik. 85 adalah tipikal |
| Stuffing Box Friction (lbs) | Gesekan permukaan di kepala sumur |
| Casing/Tubing Pressure (psi) | Tekanan permukaan |
Pumping unit
| Bidang | Deskripsi |
|---|---|
| Pumping Unit Type | Pilihan bermerek dari katalog. Kustom menggunakan milik Anda sendiri |
| Manufacturer Line / Model | Garis dan model katalog unit |
| Rotation | CW, CCW, atau Salah Satunya |
| Crank Hole Number (in SL) | Lubang engkol sepanjang langkah |
Jika unit Anda tidak ada dalam katalog, buatlah di bawah Peralatan > Unit Pemompaan dan kembali lagi. Hal yang sama berlaku untuk batang: spesifikasi batang yang hilang dapat ditambahkan di Peralatan > Batang > Batang Khusus.
Batang
Bangun tali batang dari permukaan hingga ke pompa.
Bidang halaman atas:
| Bidang | Deskripsi |
|---|---|
| Polished Rod Diameter (in) | 1.00", 1.25", 1.50", 1.75", or 2.00" |
| Steel Rod Service Factor | Faktor layanan Goodman, 0 hingga 1 (default 1,00) |
| Hitung Panduan Per Batang? | On = PetroBench menghitung panduan untuk bagian yang menyimpang |
| Sertakan Bobot Panduan Apung? | On = sertakan berat pemandu dalam beban fluida |
Tabel batang adalah tali lancip Anda, dari atas ke bawah:
| Kolom | Artinya |
|---|---|
| Row Type | Bermerek (katalog) atau Custom |
| Rod Type | Batang Pengisap, Batang Pemberat, Kontinu, Fiberglass |
| Supplier / Grade / Diameter | Spesifikasi bahan |
| Stress Calc | Metode perhitungan tegangan (T/4, T/2.8, Weatherford, dll) |
| Guided / Guide Type / Guides per Rod | Panduan untuk sumur beban samping |
| Length (ft) | Panjang lancip ini |
Total panjang batang harus berada dalam jarak ±50 kaki dari kedalaman PSN. Jika mati, perbaiki panjang lancip bagian bawah.
Sidebar Dogleg Severity di sebelah kiri menunjukkan letak kurva lubang sumur. Gunakan ini untuk memutuskan lancip mana yang memerlukan panduan.
HKI
Tab IPR (Hubungan Kinerja Aliran Masuk) adalah optional. Gunakan ini ketika Anda ingin PetroBench memprediksi produksi berdasarkan perilaku reservoir, bukan hanya mencocokkan laju target.
| Bidang | Deskripsi |
|---|---|
| Static Bottom Hole Pressure | Tekanan reservoir pada kinerja menengah saat ditutup |
| Bubble Point Pressure | Tekanan tempat keluarnya gas dari larutan |
| Mid Perf Depth | Tengah interval berlubang |
| Test Pressure / Oil / Water / Gas | Titik uji produksi yang stabil |
Lalu kembali ke Simulation Preferences dan atur Parameter Two ke Use IPR Data.
Jika Anda memasukkan dua atau lebih titik pengujian dengan tarif berbeda, PetroBench secara otomatis menghitung koefisien keterkiriman (C) dan eksponen (n). Jika tidak, masukkan secara manual (n biasanya 0,5 hingga 1,0, dengan 0,8 untuk sebagian besar sumur minyak).
Lewati IPR untuk proses pertama. Tambahkan nanti jika Anda ingin prediksi keterkiriman yang lebih baik.
Langkah 3: Jalankan
Saat kelima tab menunjukkan tanda centang hijau, dua tombol jalankan menyala di kanan atas.
| Tombol | Apa fungsinya |
|---|---|
| Static | Pengoperasian dalam keadaan stabil. Mengembalikan kartu dyno, stres, beban, torsi gearbox. 10 hingga 30 detik |
| Dynamic | Domain waktu dijalankan dengan respons sementara penuh. Lebih lambat, lebih detail |
Klik Static untuk menjalankan pertama Anda.
Modal kemajuan langkah-langkah dalam proses: memvalidasi dan memuat input Anda, mengatur string batang dalam kondisi statis, menetapkan dinamika sistem kondisi stabil, mengumpulkan data, dan membuat laporan.
Ketika selesai, halaman akan bergulir ke bawah ke hasil secara otomatis.
Langkah 4: Baca Hasilnya
Hasil muncul di bawah masukan dalam urutan ini.
Evaluasi Desain
Empat kartu yang merangkum apakah desainnya berhasil.
| Kartu | Membacanya |
|---|---|
| Rod Loading | Apakah ada taper yang kelebihan beban di atas 95%? |
| Rod Buckling | Apakah batang pemberat cukup panjang? |
| Gearbox Loading | Apakah gearbox melebihi ratingnya? |
| Unit Structural Loading | Apakah unit permukaan kelebihan beban? |
Setiap kartu menjelaskan masalahnya dan memberikan rekomendasi.
Grafik
Tiga baris grafik.
Wellbore + dogleg + buckling
Dynamometer + side load + axial load
Kartu dyno adalah grafik utama. Beban batang yang dipoles (biru) harus berada di antara batas yang diizinkan (merah).
Gearbox torque melintasi bagian bawah, menunjukkan torsi selama siklus engkol.
Hasil yang Dihitung
Tabel angka dikelompokkan menjadi Hasil Perhitungan, Tubing & Pompa, dan Analisis Unit Pemompaan.
Nomor-nomor penting yang pertama kali dilihat sebagian besar pengguna:
- Fluid / Oil Production (bbl/day): apa yang dihasilkan oleh desain
- PPRL / MPRL (lbs): beban batang poles puncak dan minimum
- Required HP: dibutuhkan tenaga kuda motor
- Pemuatan GB (%): pemuatan vs peringkat gearbox
- Beban Struktur Unit (%): pembebanan struktural vs rating
Tabel Senar Batang
Detail per lancip di bagian bawah: tegangan, panjang, maks atas, min atas, min bawah untuk setiap bagian batang.
Angka merah diatas faktor pelayanan dan perlu diperhatikan.