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Enregistrement W2061103222 · doi:10.2118/144573-pa

World's Deepest Through-Tubing Electrical Submersible Pumps

2011· article· en· W2061103222 sur OpenAlexaff
J. Y. Julian, J.C. Patterson, B.E.. E. Yingst, Walter Dinkins

Notice bibliographique

RevueSPE Production & Operations · 2011
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueOil and Gas Production Techniques
Établissements canadiensConocoPhillips (Canada)
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésWellheadArtificial liftWorkoverCasingSubmersible pumpMarine engineeringEngineeringWirelineLift (data mining)Electric motorCoiled tubingElectric powerHydraulic pumpValve actuatorPetroleum engineeringOil wellMechanical engineeringPower (physics)Computer scienceBall valveTelecommunications

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Summary This paper describes the development, history, and successful deployment of the world's two deepest through-tubing-conveyed electrical submersible pumps (TTCESPs). These are the first TTCESPs deployed inside of 7-in. casing. Electrical submersible pumps (ESPs) are a form of artificial lift that consists of a pump, motor, and electric cable, typically deployed by a rig and connected to electric power at surface. Their advantage is that they create greater drawdown than other forms of artificial lift, thus achieving higher production rates. However, conventional ESPs require expensive workover rigs to replace pumps, the component that fails most frequently. ConocoPhillips Alaska developed TTCESP technology to replace failed pumps rapidly and economically. In this system, a rig conventionally deploys the electric cable, motor, and seal sections with a special latching device for the pump. The pump is pulled and replaced with slickline (wireline) or coiled tubing, eliminating the requirement of a rig. The original through-tubing-conveyed (TTC) systems were developed for 7⅝-in.-cased wells. During approximately the past 10 years, it was common belief that they could not be deployed at the Milne Point field in Alaska because of the limitations of its smaller wells (7-in., 26-lbm/ft casing). This paper discusses the enabling technologies that were developed to allow running TTCESPs in 7-in. casing, including a wellhead spoolpiece and low-clearance ESP clamps. West Sak TTCESP run-time data indicate that the time between rig workovers (RWOs) will increase from 3.5 to 6 years. Pumps can be replaced for 5–10% of rig costs without the safety and environmental impacts associated with rigs. Additionally, production impacts while waiting for a rig are eliminated because slickline and coiled-tubing units are readily available on the North Slope of Alaska. TTC pumps can easily be upsized or downsized to optimize pump flow rate because of changes in production rates. This technology is of interest in areas where rig costs are high, including Arctic, remote, and offshore locations. It is also beneficial where rig availability is low.

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 machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,013

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,001

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 Opus0,031
Tête enseignante GPT0,231
Écart entre enseignants0,199 · 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 source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
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

Citations3
Publié2011
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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