A New High Strength Drill Pipe Maximizing Safety and Performace in Low Temperature Enviornments
Notice bibliographique
Résumé
Abstract Extreme low temperature and hostile drilling environments such as the "Arctic" are driving the industry to adapt their drilling programs to new challenges and to develop fit-for-purpose drilling string solutions. Proprietary arctic grades already exist for temperatures as low as −40°C. However, for high-strength drill pipe it is necessary to meet the drilling loads associated to temperatures conditions as low as −60°C. Arctic drilling is one of the most vivid examples of how the oil and gas industry is called upon to adapt to ever-increasing demand for energy resources. This evolution is driving the industry to develop suitable drill string solutions. VAM Drilling is at the forefront of these developments for these types of environments. The need for such drill pipe is derived from well topology constrains in active regions such as Russia, Eastern Europe, CIS, Alaska and Canadian. The underlying issues are not uniquely related to the service temperature of these tubulars but rather to the high risks associated with susceptible damages during ground transportation and surface handling and especially in "arctic" fields (permafrost). Controlling critical manufacturing parameters is a key factor to reach top of the range products. Steel microstructure, chemical composition, cleanliness and heat treatment process control are critical to achieve high impact toughness on high strength drill pipe. Controlling yield strength and hardness are instrumental to achieve the established product performance and allowing drilling contractors and operators to safety and efficiently drill in these environments. The paper presents the appropriate steel chemistries and manufacturing controlled processes required to meet safe operating industry standards and performance-driven drilling practices. This includes a range of parameters to be considered by managers and drilling engineers involved with specifications when planning wells and designing drilling products for low temperature environments.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».