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[en] STUDY OF RELIEF WELLS TO KILL A BLOWOUT IN A SUBSEA GAS WELL / [pt] ESTUDO SOBRE POÇOS DE ALÍVIO PARA CONTROLE DE BLOWOUT EM POÇO MARÍTIMO DE GÁSFABRICIO GONCALVES AZEVEDO 24 October 2017 (has links)
[pt] Acidentes com influxo descontrolado de hidrocarbonetos em um poço de petróleo (blowouts) são eventos com baixa probabilidade de ocorrência na indústria, porém têm impactos catastróficos. O evento de
Macondo, com uma sonda afretada pela British Petroleum (BP) no Golfo do México (GoM), mostrou que um acidente dessa proporção tem um impacto significativo nas pessoas, no meio ambiente, nos ativos e na
imagem da empresa. Portanto, uma resposta rápida e definitiva para o problema se mostra necessária. Dentre as possibilidades de se conter um derramamento de óleo ocasionado por um blowout, a mais efetiva para cessar o vazamento com segurança e abandonar definitivamente o poço em descontrole é o poço de alívio. Trata-se de um poço direcional perfurado a uma determinada distância do poço em blowout, respeitando-se critérios mínimos de segurança, com o objetivo de interceptar este no ponto estabelecido em projeto. Após a interceptação, injeta-se fluido de alta densidade que, quando preenche o poço que estava em blowout, gera uma contra-pressão capaz de cessar o influxo de hidrocarbonetos do
reservatório. Quando é feita essa contra-pressão e o poço que estava em blowout estiver estável e sem influxo, injeta-se cimento pelo poço de alívio para que seja tamponado o reservatório e o poço possa ser abandonado de forma definitiva. No presente trabalho o enfoque é no amortecimento do poço em blowout através do poço de alívio e, portanto, parte-se do pressuposto que a detecção e interceptação do poço em influxo foi feita com sucesso no ponto desejado. A detecção, a interceptação e o abandono no poço em blowout não são estudados com detalhes. O trabalho é desenvolvido tomando como base um poço exploratório de gás a ser simulado, trabalhando os requisitos de pressão e vazão que melhor se adequam ao proposto. O objetivo do amortecimento do poço em blowout pelo poço de alívio é cessar o influxo descontrolado de forma eficaz, otimizando os parâmetros de pressão, vazão e volume de fluido às
capacidades de sondas e embarcações disponíveis no mercado. Caso não seja possível o amortecimento variando a densidade do fluido injetado e a pressão nas bombas de injeção, parte-se para mudanças na
estratégia de amortecimento como, por exemplo, variação no número de poços de alívio a serem perfurados para amortecer o poço em blowout ao mesmo tempo. Não será objetivo do presente trabalho a modificação no projeto do poço com o objetivo de facilitar o amortecimento. / [en] Accidents with uncontrolled influx of hydrocarbons into an oil well (blowouts) are events with a low probability of occurrence in the industry. Although, if they occur, the impact may be catastrophic. The Macondo event, with British Petroleum s rig (BP) in the Gulf of Mexico (GoM), showed that an accident of this proportion has a significant impact on people, environment and an image of the company. Therefore, a quick and definitive response for the problem is necessary. There are several possibilities to contain an oil spill caused by a blowout. However, the most effective way to safely plug and abandon (P and A) the blowout well is the relief well. This technique consists of the construction of a directional well at a certain distance from the blowout well, respecting minimum safety criteria, in order to intercept this at the point established in the project. After the interception, kill mud is pumped at high rates what makes a
backpressure capable of killing the blowout well. When this backpressure is enough to kill the blowout well, cement is pumped through the relief well to plug and abandon permanently the well. In the present work, the objective is to kill the blowout well and we consider that detection and interception of the blowout well was successfully been made at the target point. Detection, interception and P and A of the blowout well are not covered in detail. This work is developed based on an exploratory gas well to be simulated, working the pump rate and pump pressure requirements that best fit in the proposed one. The purpose of well killing is to kill the well optimizing the parameters of pressure, flow and volume of fluid considering the rig and vessels available in the market. If well killing is not possible by varying the density of the kill mud and pump pressure it will be tried new strategies like changing the number of relief wells at the same time to be drilled killing the blowout well. It s not a purpose of this study to change the well design.
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[en] A STUDY ON BLOWOUT CONTROL VIA RELIEF WELL: INCREASING DRILLSHIP CAPACITY / [pt] ESTUDO SOBRE AMORTECIMENTO DE POÇO EM BLOWOUT VIA POÇO DE ALÍVIO: AUMENTO DA CAPACIDADE DAS SONDASELIZA GALVAO DA SILVA CARDOSO 02 September 2024 (has links)
[pt] A energia desempenha um papel estratégico global, com a indústria do
petróleo sendo uma fonte crucial. No entanto, iniciativas visando reduzir a
dependência do petróleo surgem, impulsionadas principalmente por preocupações
ambientais, como as mudanças climáticas. A transição energética ganha destaque
nas agendas nacionais, refletindo a interligação entre energia e meio ambiente.
Apesar da redução na previsão de crescimento da demanda a indústria global de
petróleo e gás, a indústria do petróleo permanece vital, sustentando fontes de
energia, gerando receitas e empregos. Contudo, a indústria enfrenta pressões
ambientais crescentes, destacando a necessidade de investir continuamente em
segurança nas operações de exploração de poços. O blowout, apesar de ser evento
com baixa probabilidade de ocorrência, representa uma ameaça grave, não apenas
para a imagem da empresa, mas também para o meio ambiente e a vida das pessoas.
O exemplo do blowout de Macondo, ocorrido no Golfo do Mexico, em operação da
British Petroleum (BP) evidencia os impactos significativos. O combate ao blowout
envolve mitigação de impacto e controle da fonte. Estratégias essenciais para
mitigação de impactos e o controle da fonte incluem o fechamento do poço com
equipamento de bloqueio (capping) e a construção de um poço de alívio. O primeiro
é uma ação rápida para fechar o poço e cessar o vazamento de hidrocarboneto para
o meio ambiente, enquanto o segundo visa construir um poço adicional para
interceptar, amortecer e abandonar de forma definitiva o poço em blowout. O
presente trabalho concentra-se em apresentar soluções para amortecimento do poço
em blowout via poço de alívio em situações que exigem altas vazões e volumes.
Simulações revelam desafios técnicos, como demandas de grandes volumes e altas
vazões de amortecimento. Portanto, a pesquisa busca oferecer soluções
diferenciadas para atender a essas demandas específicas e contribuir para a
segurança e eficácia das operações. / [en] Energy plays a global strategic role, with the oil industry being a crucial
source. However, initiatives aimed at reducing dependence on oil are emerging,
mainly driven by environmental concerns such as climate change. Energy transition
gains prominence in national agendas, reflecting the interconnectedness between
energy and the environment. Despite the reduction in the demand growth forecast,
the global oil and gas industry, the oil industry remains vital, sustaining energy
sources, generating revenue, and jobs. However, the industry faces increasing
environmental pressures, highlighting the need for continuous investment in safety
in well drilling operations. Blowouts, although events with low probability of
occurrence, represent a serious threat not only to the company s image but also to
the environment and people s lives. The example of the Macondo blowout in the
Gulf of Mexico, during British Petroleum (BP) operation, illustrates significant
impacts. Combatting blowouts involves impact mitigation and source control.
Essential strategies for impact mitigation and source control include well capping
and the construction of a relief well. The former is a rapid action to close the well
and stop hydrocarbon leakage into the environment, while the latter aims to build
an additional well to intercept, killing, and permanently abandon the blowout well.
This work focuses on presenting solutions for blowout well killing via relief well
in situations requiring high flow rates and volumes. Simulations reveal technical
challenges, such as demands for large volumes and high pump rates. Therefore, the
research seeks to offer differentiated solutions to meet these specific demands and
contribute to the safety and effectiveness of operations.
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