MétaCan
Menu
Retour à la cohorte
Enregistrement W2762462283 · doi:10.2118/187441-ms

Improved Monitoring System for Heavy Oil SAGD Wells

2017· article· en· W2762462283 sur OpenAlexaboutno aff
Christopher Baldwin

Notice bibliographique

RevueSPE Annual Technical Conference and Exhibition · 2017
Typearticle
Langueen
DomaineEarth and Planetary Sciences
ThématiqueSeismic Waves and Analysis
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésFiber Bragg gratingOptical fiberFiber optic sensorPetroleum engineeringComputer scienceEngineeringTelecommunications

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract This paper provides an overview of the development of fiber optic sensing for SAGD applications including a review of more than 10 years of work in development and field applications in Western Canada. Development of a fiber optic monitoring system to withstand the harsh environments experienced in the SAGD application requires consideration of the materials used to protect the downhole optical fiber, the chemistry of the downhole optical fiber, the basic optical fiber sensing technology implemented, and the optical interrogator functionality. Aspects covering corrosion of materials, hydrogen darkening, and system performance for different monitoring applications will be explored. Design and technical information will be provided along with certain case histories providing the applications and use of downhole fiber optics sensing for the SAGD applications including steamflood monitoring, sub-cool monitoring, and well integrity monitoring. Dealing with a harsh environment experienced downhole in the Western Canada SAGD applications including temperatures exceeding 230° C in high hydrogen environments has meant that the fiber optic sensing technologies have had to adapt and improve to be suitable to function reliably. Various technologies have been implemented throughout the previous 10 to 15 years, from Raman scattering based DTS systems to highly multiplexed Bragg grating based thermal monitoring systems. Multiple optical PT gauges have been designed and implemented. These include Fabry-Perot based systems as well as the Bragg grating based PT gauges. This paper will provide much-needed information to practicing engineers in the field of downhole reservoir monitor introducing them to concepts such as multi-point fiber Bragg grating based thermal monitoring and reliability of the monitoring systems. Information provided in this paper is applicable beyond the SAGD applications. The fiber optic monitoring systems may also be used for intelligent wells, subsea wells, and unconventional wells.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
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: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,016

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,001

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 Opus0,028
Tête enseignante GPT0,260
Écart entre enseignants0,232 · 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

Citations0
Publié2017
Routes d'admission1
Résumé présentoui

Explorer davantage

Même revueSPE Annual Technical Conference and ExhibitionMême sujetSeismic Waves and AnalysisTravaux en français237 207