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Enregistrement W1990587796 · doi:10.2118/121857-ms

Impact of Mutual Solvent Preflush on Scale Squeeze Treatments: Extended Squeeze Lifetime and Improved Well Clean-up Time

2009· article· en· W1990587796 sur OpenAlexaff
Oscar Vazquez, Eric Mackay, K. S. Sorbie, M. M. Jordan

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typearticle
Langueen
DomaineMaterials Science
ThématiqueCalcium Carbonate Crystallization and Inhibition
Établissements canadiensNalco (Canada)
Organismes subventionnairesHeriot-Watt University
Mots-clésSolventScale (ratio)SCALE-UPPetroleum engineeringChemistryEnvironmental scienceComputer scienceProcess engineeringEngineeringOrganic chemistryPhysics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract The most common method for preventing scale formation is by applying a scale inhibitor squeeze treatment. In this process, a scale inhibitor solution is injected down a producer well into the near wellbore formation. Commonly, scale treatments comprise the following stages: preflush, main scale inhibitor pill, overflush tubing displacement and shut-in, followed by back-production of the well. For some years the industry has applied mutual solvent chemicals in the preflush stage of such treatments to (i) avoid emulsion formation or water blocking, thus avoiding slow well clean-up, and also (ii) for enhancing adsorption of the scale inhibitor onto the formation rock. This paper discusses the effect of a mutual solvent preflush on scale inhibitor squeeze lifetime and also on well clean up time. It builds on a previous publication that introduced a recent model to simulate the impact of a surfactant on improved inhibitor retention, which used data derived from laboratory experiments. The focus of this paper will be to consider the impact of the mutual solvent on well clean up time and the model is used to demonstrate the effect of a mutual solvent in quickly bringing wells back to full oil production. A field example is presented for a deepwater field in West Africa where intervention costs are high and any negative impact of squeeze treatments can have a significant associated deferred oil cost. A scale inhibitor squeeze design in which a mutual solvent is deployed in the preflush should account for the following phenomena: mutual solvent propagation, diminishing mutual solvent efficiency due to interaction with the fluid phases, impact of the mutual solvent on scale inhibitor retention due to increased rock surface area available for adsorption, and impact of mutual solvent on saturation dependent relative permeability functions and phase mobilities. These aspects are discussed in the paper, and the model is used to demonstrate their impact on a squeeze treatment. Particular attention is paid to the reservoir wettability, and the importance of the shape of the relative permeability curves in determining the clean up time for a well, and the benefit that a mutual solvent may bring in overcoming slow clean up times. The model is then used to demonstrate how the preflush stage of given specific field squeeze designs may be adapted to ensure optimum efficiency in terms of chemical usage, minimised deferred oil production and extended squeeze life.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,036
Score d'incertitude au seuil0,996

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,008
Tête enseignante GPT0,261
Écart entre enseignants0,253 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations11
Publié2009
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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