2Drill
294 subscribers
18 photos
15 videos
15 links
2Drill: цифровая платформа для проектирования и мониторинга нефтегазовых скважин

Чат 2Drill: https://t.me/+oDbOuAIZvIkzNGJi
Download Telegram
Разбор реальных аварий — амбициозная задача для нашей платформы 2Drill. Но именно на таких сценариях проверяется зрелость цифровых инструментов.
Предлагаем смоделировать хронологию инцидентов, проверить расчётные гипотезы и показать, как наши решения помогают находить превентивные меры.
Ждём ваших реакций 🔥 — если тема будет интересна, подготовим детальный обзор!
🔥11
🔧 Эффективное натяжение — основной график блока механики в 2Drill

Запускаем серию постов о результатах расчетов в 2Drill. Будем подробно разбирать каждый график: зачем он нужен, что показывает и как применять на практике.
Начинаем с главного — эффективного натяжения, основного инструмента для определения осевых нагрузок, действующих на колонну.

📊 Что это такое?
График показывает, как распределяется нагрузка по всей колонне — от устья до забоя. По вертикали — глубина по стволу, по горизонтали — осевая нагрузка.
Положительные значения нагрузки = колонна растянута
Отрицательные значения нагрузки = колонна сжата

🎯 Зачем это нужно?
Потеря устойчивости — график четко показывает интервалы синусоидального и спирального баклинга (те самые «волны» и «спирали», которые могут привести к прихвату)
Безопасность — сравниваете фактическую нагрузку с пределом прочности каждого элемента и понимаете, где запас, а где риск
Работа с оборудованием — рассчитываете, сколько нужно разгрузить, чтобы активировать пакер, подвеску хвостовика или другое скважинное оборудование
Планирование операций — на этапе проектирования оптимизируете КНБК и режимы с учетом ограничений по баклингу и прочности на растяжение
Контроль нагрузок — в процессе бурения знаете какой вес на поверхности, а программа покажет сколько реально доходит забоя

💡 Простыми словами: эффективное натяжение — это ваша возможность видеть, что происходит с колонной на любой глубине. Без этого графика вы работаете вслепую, с ним — контролируете ситуацию по нагрузкам полностью.

В следующих постах разберем крутящий момент, давление, температуру и другие результаты.
Есть вопросы по графику? Пишите в комментариях!

#2Drill #бурение #скважины #механика #эффективноенатяжение #баклинг #безопасность #КНБК
👍6🔥32
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Модуль многофазной гидравлики в 2Drill

Продолжаем серию постов о возможностях программного комплекса 2Drill. Сегодня рассказываем про многофазную гидравлику — незаменимый инструмент для бурения на аэрированных растворах.

🔧 Что умеет модуль:
Расчет бурения на аэрированных растворах и пене: программа рассчитывает гидравлику смеси «жидкость-газ» с учетом фазовых превращений, изменения плотности и реологии по стволу скважины.
Вариативность параметров — задавайте различные расходы как жидкости, так и газа, чтобы смоделировать разные сценарии бурения и выбрать оптимальный режим.
Учет шлама — математическая модель учитывает наличие шлама в потоке, что критически важно для точного расчета потерь давления и оценки качества очистки ствола.
Гибкая настройка флюидов — доступны различные газы (азот, воздух и любые другие) через стандартные параметры газа, а также возможность задания свойств бурового раствора.
Корреляции течения — в модуле реализованы все необходимые корреляции:
• Beggs & Brill
• Mukherjee & Brill
• Aziz, Govier & Fogarasi
• Orkiszewski

📊 Математическая база модуля соответствует мировым стандартам и учитывает современные требования к моделированию многофазных потоков в скважинах.

💡 Практическое применение:
Модуль позволяет не просто рассчитать гидравлику, а оптимизировать процесс бурения — подобрать такой режим, который обеспечит безопасное бурение с минимальными рисками осложнений.

Есть вопросы по многофазной гидравлике? Пишите в комментариях!

#2Drill #гидравлика #аэрированныерастворы #бурение #многофазныйпоток #инженерныерасчеты
🔥54
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📌 Закрепление результатов в 2Drill – инструмент для осознанного подбора решений

В инженерной практике редко бывает один «правильный» расчёт с первого раза.
Чаще – это серия итераций: разные компоновки, режимы, свойства раствора, граничные условия.

В 2Drill для этого реализована функция закрепления результатов.

🔹 Как это работает:

Для любого графического результата из модуля «Расчёты» можно сохранить текущий вариант как закреплённый результат
Далее выполнить новый расчёт и сравнить его с ранее сохранённым
Количество закрепов не ограничено – можно вести полноценную серию вариантов

🔹 Зачем это нужно:

• наглядно сравнивать разные сценарии расчётов;
• видеть влияние изменения отдельных параметров;
• подбирать оптимальное сочетание:
— компоновки,
— реологии жидкости,
— режимов бурения и других факторов.

🔹 Быстрый возврат к лучшему варианту

Если один из сценариев оказался наиболее подходящим – достаточно нажать кнопку, и все исходные параметры расчёта автоматически вернутся к значениям, при которых был получен этот результат.

Без ручного восстановления и повторного ввода.

❗️Инженер получает возможность быстро сравнивать сценарии, возвращаться к лучшим вариантам и использовать их в дальнейшей работе.

#2Drill
👍6🔥43
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📊 Сравнение результатов в 2Drill – больше контекста для инженерных решений

В реальных задачах одного графика часто недостаточно. Чтобы понять поведение системы, важно видеть взаимосвязь параметров – как один показатель влияет на другой в рамках расчёта.

В 2Drill для этого реализован функционал сравнения результатов.

🔹Сравнение внутри одного расчета
Пользователь может наложить на выбранный график данные из других результатов, например:
к графику эффективных натяжений – добавить зенитный угол;
сопоставить боковые силы с изменением давления в скважине;
анализировать несколько параметров одновременно.

Количество накладываемых графиков не ограничено – можно собрать полную картину по интересующему интервалу.

🔹 Сравнение между разными расчётами
Функционал не ограничивается одним сценарием. Доступно сопоставление результатов из разных типов расчётов – объединяйте результаты из гидравлики из инженерных расчетов с показателями из расчета свабирования и поршневания.

🔹 Зачем это нужно
• выявление зависимостей между параметрами;
• поиск причин аномалий и осложнений;
• более точная интерпретация результатов;
• повышение обоснованности инженерных решений.

Функция сравнения помогает увидеть расчёт как взаимосвязанную систему параметров, влияющих друг на друга в процессе бурения.

#2Drill #инженерныерасчеты
👍7👏5
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📄 «Сцена скважины» в 2Drill – новый инструмент для подготовки инженерных планшетов

Скажем честно, изначально мы не планировали так рано реализовывать этот функционал. Но после общения с пользователями стало понятно: отсутствие удобного инструмента подготовки графических сцен уже стало реальной производственной проблемой для ряда инженерных команд.

Поэтому мы приняли решение ускорить разработку – и сегодня «Сцена скважины» уже доступна в 2Drill.

При этом в процессе реализации мы увидели, что потенциал инструмента значительно шире, особенно для задач наклонно-направленного бурения. И это только первый этап его развития.

🔹 Что представляет собой «Сцена скважины»
С уровня скважины пользователь может сформировать полноценную графическую сцену для анализа, согласования и печати.

По умолчанию сцена включает:
вид сбоку со всеми траекториями;
вид сверху;
подпись с данными по месторождению, кусту и скважине.

Сцена создаётся в формате листа A4 с вертикальной ориентацией, однако пользователь может:
переключаться между форматами от A0 до A4;
выбирать вертикальную или горизонтальную ориентацию;
свободно изменять расположение и масштаб объектов на сцене.

🔹 Гибкая настройка содержимого
На сцену можно добавлять дополнительные элементы:
пользовательский текст;
таблицы произвольного формата;
таблицы точек траектории;
отображение или скрытие траекторий на видах сверху и сбоку.

Для самих траекторий доступны:
настройка цветов;
включение и отключение аннотаций;
изменение шага отображения глубинных отметок.

Дополнительно для вида сбоку можно изменять азимут вертикальной секции – это особенно важно при подготовке наглядных схем для сложных кустов и многозабойных проектов.

📄 Результат работы
Пользователь получает готовую инженерную сцену в формате векторной графики, которую можно:
сохранить в PDF;
распечатать без потери качества;
использовать в проектной и производственной документации.

#2Drill #ННБ #бурение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5🔥32🤩1
Бурение

Благодарим Вас за такой содержательный и профессиональный взгляд на современную отрасль бурения. Ваш опыт и авторитетное мнение особенно ценны для нас и наших коллег, ведь именно благодаря специалистам, которые не только глубоко разбираются в теме, но и умеют видеть перспективы развития, отрасль движется вперёд.

Нам очень приятно, что вы делитесь своими мыслями и отмечаете важность отечественных технологических решений.
👍5💯4👏21
🔍 2Drill: Модуль оценки качества замера инклинометрии

Для точного позиционирования ствола скважины в 2Drill добавлен профессиональный инструмент для проверки качества замеров по международным стандартам FAC (Field Acceptance Criteria)!
Теперь вы получаете математически подтвержденную уверенность в том, что данные по траектории, на основе которых вы принимаете решения - достоверны.

Зачем проверять замеры?
Представьте ситуацию: вы едете за рулем, а навигатор не ловит сигнал GPS. В этом случае максимум - пропущенный поворот. В бурении цена ошибки многократно выше:
🔻 Непопадание в геологическую цель.
🔻 Риски сближения с соседними стволами.
🔻 В худшем случае - пересечение с добывающим фондом и серьезные осложнения.
Проверка качества замера (QC) - это ваш точный GPS для проводки скважины

⚙️ Как это работает в 2Drill?
Телесистема (MWD) измеряет магнитное поле в скважине. Программа 2Drill берет эти значения и сравнивает их с референсами, рассчитанными по актуальным геомагнитным моделям (IGRF и др.) для координат вашей скважины.

📊 Что вы видите на экране?
В табличном и графическом виде рассчитываются и оцениваются по критериям FAC интерференция измеренного магнитного поля и угла магнитного наклонения. Система анализирует параметры и подсказывает статус:
В допуске - замеры чистые, можно использовать.
⚠️ Требует внимания - есть расхождения, нужна проверка.

#2Drill #ННБ #бурение
1🔥9👍31🤔1
Forwarded from 220 технологий
1️⃣2️⃣3️⃣ В России внедряют отечественное ПО для проектирования скважин

МФТИ и Страта Солюшенс создали комплекс 2Drill для расчета траекторий и гидравлики бурения с точностью расчетов на уровне 97% от эталонного иностранного софта.

Стоимость лицензии дешевле импортных аналогов. Внедрение системы снижает аварийность на 10% и сокращает рутинные задачи инженеров на 15%. К концу лета выйдет обновление с автоматической выгрузкой документации, которое кардинально ускорит проектирование скважин

220 технологий х АТК Консалтинг
В Max
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1🔥87💯6👍3
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📐 2Drill: Критерии качества замера - три цифры уверенности в траектории
Продолжаем разбирать контроль качества замеров. Критерии FAC (Field Acceptance Criteria) позволяют оценить качество замера на основе сопоставления: данные с телесистемы (MWD) сравниваются с референсными, рассчитанными по геомагнитной модели для координат скважины.

Что проверяется:
• ΔGtotal (гравитация) - целостность замера по акселерометрам (±0,003 м/с²);
• ΔBtotal (магнитное поле) - проверка магнитной интерференции (±300 нТл);
• ΔBDip (наклонение) - второй критерий искажения магнитного поля (±0,50°)

Откуда взялись эти цифры?
Граничные значения FAC базируются на отраслевом стандарте ISCWSA (The Industry Steering Committee on Wellbore Survey Accuracy) и впервые были детально описаны в SPE 67616 (2000). Фактически, FAC-допуски «выросли» из набора обобщённых инструментальных погрешностей (toolcode), собранных инженерами по замерам (OWSG).

Гибкость в 2Drill
В 2Drill вы не привязаны к жёстким стандартам. В интерфейсе можно менять допуски, выбирать геомагнитную модель и настраивать пороги под конкретные регламенты и регионы.

💬 Вопрос к сообществу
Коллеги, мы искренне хотим, чтобы контроль качества замеров и траекторий в нашей стране выходил на новый уровень. И без вас – инженеров качества замера и ННБ - это невозможно. Напишите в комментариях:
• Насколько вам интересна тема контроля качества замеров (FAC)? Что было полезным, что осталось неясным?
• Какие допуски FAC используете в своей практике? Берёте стандартные или корректируете под регион и задачу? Какие нюансы учитываете?
Делитесь опытом - это поможет всем нам бурить точнее и безопаснее.

#2Drill #FAC #ISCWSA #инклинометрия #MWD #нефтегаз #ННБ
1🔥102🙏2
📐 2Drill: Почему замер не проходит допуск?
В прошлом посте мы показали, как в 2Drill реализован блок оценки качества замера на основе FAC — Field Acceptance Criteria: проверяем гравитацию, модуль магнитного поля и наклонение.
Но кто гарантирует, что сами референсные значения - истина? Правильно, никто.

🧲 Откуда берутся референсы?
Все референсные значения магнитного поля (Btotal, Gtotal,Dip) - это не показания датчика на соседней скважине, а расчет по глобальным геомагнитным моделям: IGRF, WMM, BGGM, HDGM.
Модели строятся по данным спутников (например, Swarm), наземных обсерваторий и морских съемок. Обновляются с разной периодичностью - IGRF и WMM раз в 5 лет, BGGM ежегодно. Но даже самая свежая модель - это математическое приближение.

📊 Цифры для понимания:
- IGRF (базовая глобальная модель). Среднеквадратичная погрешность полного вектора - около 100 нТл.
- HDGM. Точность - порядка 110-114 нТл.
Напоминаем, что типовой допуск FAC по Btotal — ±300 нТл. То есть до трети этого допуска может «съедать» сама погрешность модели еще до любых искажений от КНБК или соседних скважин.
Более того, в России проблема усугубляется низкой плотностью опорных обсерваторий. Ошибка прогноза векового хода максимальна в Сибири и на Дальнем Востоке. По некоторым оценкам, на большей части территории нашей страны глобальные модели дают систематическое смещение на уровне нескольких десятков - сотен нТл относительно реального поля.

🧐 Что это означает на практике?
FAC горит красным - погрешность по полю или наклонению больше допуска. Вариантов ровно два:
1️⃣ Поле реально аномальное (локальная магнитная аномалия от рудных тел или просто модель не попадает в точку на 100-300 нТл).
2️⃣ Прибор измерил с ошибкой (интерференция от стальной колонны, обсадки, магнитного раствора или оборудования на поверхности).
В первом случае замер может быть идеально точным, но бракуется из-за несовершенства модели. Во втором - мы получаем бракованный замер, даже если поле идеально.
Как итог - красный FAC - это не всегда вина прибора.
О том, есть ли способ получить контроль без проблем с референсом - в следующих постах!

#2Drill #FAC #геомагнитныемодели #IGRF #BGGM #HDGM #MWD #контрольтраектории #ННБ
2🔥5👍3
📐 2Drill: Почему замер не проходит допуск? Часть 2
В прошлый раз мы выяснили: FAC горит красным - а причина может быть не в приборе, а в самой геомагнитной модели. Что делать в такой ситуации? Бурить дальше с красным FAC - рискованно. Остановиться и перепроверять - дорого.

🤔 Самый очевидный способ - гироскоп.
Гироскопу не мешает магнитное поле. Он измеряет ориентацию в пространстве относительно абсолютной системы координат. Не нужна геомагнитная модель, не страшны соседние обсадки, намагниченная КНБК или вековой ход.
Гироскопический замер - это, по сути, независимый контроль и стандарт верификации траектории.

⚠️ Но с использованием гироскопа есть сложности.
На практике его чаще всего спускают на кабеле (wireline). А это значит:
• Остановка бурения и заезд отдельной бригады геофизиков.
• По скромным оценкам - от нескольких сотен тысяч рублей за рейс (и это без учёта простоя буровой).
• В горизонтальных стволах с большими зенитными углами доставка прибора на кабеле невозможна: тяжело протолкнуть из-за трения и малого собственного веса.
Коротко: гироскоп решает проблему, но дорого и не всегда технически возможно.

🔥 А можно обойтись без гироскопа?
То есть получить точную траекторию даже при красном FAC, не останавливая бурение и не вызывая геофизиков?
Можно! И это не магия, а математика. Метод называется многостанционный анализ (MSA). Он позволяет оценить систематическую ошибку от магнитной интерференции и скорректировать замеры так, что они становятся близки к гироскопическим.
Как это работает, где применимо, а где нет - и как мы это реализовали в 2Drill - расскажем в следующем посте.

Продолжение следует👇

#2Drill #FAC #ННБ #геомагнитныемодели #гироскоп #MSA #MWD #контрольтраектории
1👍102
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
2Drill: теперь с отменой и возвратом действий (Undo/Redo)
Работа с расчетами стала безопаснее и быстрее.

Как это помогает на практике:
Подобрали новые режимные параметры бурения, но результат не устроил? Больше не нужно вспоминать и вручную заполнять прошлые значения параметров: просто нажмите «Ctrl+Z», чтобы мгновенно откатиться к предыдущим рабочим данным. Передумали? «Ctrl+Y» вернет изменения.

В чем наша особенность:
Как правило, в приложениях по типу текстовых редакторов отмена и возврат действий - это базовая функциональность. Более того, подходы к ее реализации описаны в классических книгах по программированию (одна из любимых у нашей команды разработки - про шаблоны проектирования от «банды четырех»).
Но для сложных десктопных инженерных систем - это нетривиальная архитектурная задача, достаточно сложная в реализации.

Мы сделали функцию полноценной:
🔹 Сквозная работа: отмена действует корректно даже при переходе между разными окнами и модулями программы.
🔹 100% покрытие: функция работает во всем интерфейсе инженерных расчетов без исключений.
🔹 Надежность: стабильная работа программы и ожидаемое поведение.

Отмена и возврат действий будут доступны начиная со следующей версии 2Drill, которая выйдет совсем скоро!

Инженерное ПО - это не только корректные расчёты, но и удобство работы. Именно поэтому мы уделяем особое внимание интерфейсу 2Drill.

#2Drill #UndoRedo #инженерноеПО #ННБ
1🔥13
📐 2Drill: MSA-коррекция
Как получить точную траекторию?

В прошлый раз мы показали, что гироскопический замер - это «стандарт», но он достаточно дорогой, долгий и не всегда технически возможен.
Но получить точную траекторию при «красном» FAC, не останавливая бурение, можно. Для этого необходимо проводить пересчет с использованием коррекции MSA (Multi-Station Analysis) или многостанционный анализ.

🧠 Как это работает:
Погрешности глобальных моделей или искажения от стальной колонны (КНБК, соседних обсадных колонн) не являются абсолютно хаотичными. MSA анализирует серию замеров подряд и выявляет систематическую ошибку (интерференцию). Алгоритм математически «вычитает» это влияние, приближая расчетные данные к реальным.

🚀 Что это дает на практике:
Экономия: никаких простоев буровой и затрат на вызов партии с гироскопом.
Скорость: обработка и принятие решения происходят оперативно в программном обеспечении.
Уверенность: позволяет продолжить бурение, зная, что траектория скорректирована.

⚙️ Как это реализовано в 2Drill:
Модуль MSA дает инженеру полный контроль над процессом коррекции:
🔹 Комплексный анализ: алгоритм обрабатывает серию сырых замеров, что позволяет отделить систематическую магнитную интерференцию от случайных погрешностей.
🔹 Гибкое моделирование: инженер может управлять параметрами коррекции (осевая и поперечная составляющие), адаптируя расчет под необходимые условия.
🔹 Наглядная верификация: программа строит сравнительные графики по сырым и скорректированным данным, чтобы специалист видел, как именно поправки повлияли на инклинометрию и азимут.

Функция MSA-коррекции уже доступна в 2Drill.

👇 В следующих постах мы покажем интерфейс модуля и разберем технические нюансы его применения: где коррекция работает, а где есть ограничения в применении.

#2Drill #MSA #MWD #ННБ #контрольтраектории #бурение #инженерныйсофт
1🔥11👍3
Forwarded from 220 технологий
⬇️ России вернули контроль над проектированием скважин

После ухода западных компаний нефтегазовая отрасль могла остаться без привычных инструментов проектирования. Выход нашли в компании Страта Солюшенс (спин-офф МФТИ).

Платформа 2Drill позволяет моделировать полный цикл строительства скважины, с детальным учетом технологических операций, инженерных ограничений и рисков.

Один из ключевых инструментов, которого нет в зарубежных аналогах, – интеллектуальный оптимизатор траектории. Он автоматически подбирает рациональный путь бурения, снижая риски и помогая быстрее находить технологически устойчивое решение.

Команда 2Drill делает следующий амбициозный шаг – автоматическое проектирование целого куста скважин, где система будет искать наиболее эффективную конфигурацию с учетом оптимальных траекторий отдельных стволов

220 технологий х АТК Консалтинг
Теперь и в Max
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥137👏4
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🤔 Как найти идеальную траекторию скважины и не попасть в соседнюю?

Представьте: нужно проложить маршрут из точки А в точку Б, но «дорога» идёт под землёй, а вокруг уже пробурены другие скважины, с которыми сталкиваться нельзя.
Сейчас инженер создаёт траекторию вручную: строит один вариант, проверяет, не слишком ли близко он к соседнему стволу. Если близко - вносит правки и перестраивает заново. И так десятки раз. Это отнимает массу времени.

🚀 Что мы сделали в 2Drill?
Мы научили математику проектирования автоматически строить траектории с учётом рисков пересечений. Получился «умный GPS» для бурения: вы задаёте цель и ограничения - а программа сама перебирает варианты и строит безопасный маршрут, удовлетворяющий всем условиям.

🔹 Как это работает?
Вы задаёте исходные данные:
Допустимый коэффициент разделения (насколько близко можно сближаться)
Набор соседних скважин для анализа
Параметры траектории (цели, ограничения по углам входа, вертикальному участку и т.д.)
🎯 И получаете готовую траекторию с минимальным индексом сложности!

💡 В чём главная ценность?
Скорость: инженеру больше не нужно вручную перебирать десятки вариантов. Рутина уходит, время проектирования сокращается в разы.
Качество: алгоритм находит математически оптимальный путь, удовлетворяющий требованиям по близости к соседним скважинам.
Уникальность: автоматический подбор траектории с одновременным учётом пространственных ограничений и анализа рисков пересечений.

🚀 Что дальше?
Следующая цель - проектирование целых кустов скважин. Оптимизатор будет подбирать не одну траекторию, а оптимальную конфигурацию группы скважин, чтобы они идеально вписались в куст!

Финальную версию покажем совсем скоро! 👇

#2Drill #бурение #оптимизация #ННБ #инженерныйсофт #цифровизация
1🔥12🤔2
Траектория за минуты: как 2Drill 5.0 помогает инженеру строить оптимальный маршрут к забою автоматически

Коллеги, приглашаем на вебинар, посвящённый одной из ключевых возможностей нового релиза 2Drill 5.0 — инструменту автоматического построения и оптимизации траектории скважины.

📅 16 июля
16:00
🔗 Ссылка на вебинар (регистрация уже открыта)

Проектирование траектории часто требует множества инженерных итераций: подобрать профиль, выдержать ограничения по интенсивности, учесть риски сближения, сравнить варианты и подготовить обоснованный результат для согласования.

На вебинаре покажем, как 2Drill помогает инженеру в этой задаче: берёт на себя рутинный подбор вариантов по заданным условиям и позволяет сосредоточиться на анализе, проверке ограничений и выборе оптимального решения.

Разберём:
почему задача проектирования траекторий становится всё сложнее;
какие параметры определяют допустимый вариант траектории;
как работает инструмент автоматического построения и оптимизации траектории в 2Drill 5.0;
какие задачи мы планируем решать дальше - в том числе разводку скважин целого куста.

📺 Будет живая демонстрация в программе: от постановки задачи до построения траектории и анализа результата.

Покажем, как за несколько шагов перейти от исходных условий к расчётному варианту траектории: задать цели, указать ограничения по интенсивности искривления и другие инженерные параметры, а затем получить профиль, соответствующий заданным критериям для дальнейшей проверки и принятия решения.

Увидимся 16 июля в 16:00.

🔗 Ссылка на вебинар

#2Drill #бурение #ННБ #траектория #строительствоскважин #оптимизатортраектории
1👍7🔥62🙏2
Коллеги, добрый день!

После анонса мероприятия к нам поступили дополнительные обращения от представителей отрасли из разных регионов страны. С учётом широкой географии запросов и разницы во времени мы организуем дополнительный эфир, который состоится 16 июля в 10:00 по МСК.

Траектория за минуты: как 2Drill 5.0 помогает инженеру строить оптимальный маршрут к забою автоматически

📅 16 июля
10:00 по МСК
🔗 Ссылка для регистрации и подключения

Будем рады видеть вас на вебинаре!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
4🔥3👏1🙏1
Коллеги, благодарим за участие в вебинаре, и спасибо за интересные вопросы и обсуждения!

В ближайшее время выложим видеозапись встречи.
👍103🤝3
❗️2Drill и «БИТСЕРВИС» объединяют софт и «железо» для бурения сверхсложных скважин

По данным Минэнерго РФ, доля горизонтальных скважин неуклонно растет: если в 2008 году их было только 11%, то в 2024 году на их долю приходится 65% всей проходки. И чем дальше - тем сложнее профили, больше отходы от вертикали и острее вопрос доведения нагрузки на долото.

Мы начали совместный проект с ООО «БИТСЕРВИС» (г. Пермь) - одной из ведущих сервисных российских компаний в нефтегазовой сфере. Компания специализируется на комплексе услуг для ликвидации аварий, инженерном сопровождении и прокате оборудования для ликвидации аварий.
Партнер компании ООО «БИТСЕРВИС» - ведущий завод-изготовитель специализированного оборудования ООО «БИТТЕХНИКА» разработал уникальную технологию - вращающиеся колонные центраторы ЦКВ, защищенную патентом РФ №191425.

🎓 Как это работает?
На участках с высокой интенсивностью искривления между свечами бурильных труб (или еще чаще) устанавливаются ЦКВ - своеобразные вращающиеся стабилизаторы. Они центрируют колонну в стволе, при этом сама колонна прокручивается внутри неподвижных втулок центратора, что снижает боковые силы и увеличивает доводимую нагрузку на забой.

🔺 Но как спрогнозировать эффект от технологии, которой нет аналогов?
Стандартные программы для расчета Torque&Drag не позволяют моделировать ЦКВ - их алгоритмы подходят для стандартных стабилизаторов (при вращении колонны корпус которых тоже вращается).

Мы в 2Drill решили эту задачу: доработали нашу модель жесткой колонны под уникальные условия работы ЦКВ. Теперь программа учитывает вращение корпуса центратора относительно неподвижной втулки и изменение контактных сил, что дало возможность получить прогнозный расчет для уникальной технологии на этапе проектирования!
Сейчас технология проходит полевые испытания под руководством инженеров ООО "БИТСЕРВИС".

Продолжение следует... 👉 Во второй части расскажем, какие результаты получили по расчету, и почему это важно для отрасли.

#2Drill #бурение #цифровизация #инженерныйсофт
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7🔥73