Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/73803
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMingkhwan Kruachanta-
dc.contributor.authorChavit Sangsrien_US
dc.date.accessioned2022-08-07T07:34:08Z-
dc.date.available2022-08-07T07:34:08Z-
dc.date.issued2021-05-
dc.identifier.urihttp://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/73803-
dc.description.abstractThe history of petroleum production encountered drilling hazards such as pressure kick, blowout, fracture risk, reservoir formation damage, and lost circulation of mud, etc. that can impact wellbore stability while drilling. The geologists and geomechanics engineers have tried to avoid drilling hazards for safety and cost-effective drilling. The pore pressure must be predicted before drilling and while drilling. Consequently, the pore pressures are the crucial parameter for the calculation of mud weight before productive drilling. If the pore pressures are not accurately predicted before drilling, the influence of serious drilling incidents may be well blowouts or pressure kicks. Therefore, pore pressure prediction is the critical procedural in all oil companies to drill wells safely and well planning. In the present day, the formation pore pressure can obtain from wireline formation testers. Normally, the formation tester is a high-cost technique. As a result, oil companies try to predict pore pressure from the geophysical logs due to saving budget. In this study, the available well is only one well named Galleon-1. The well Galleon-1 is located at Canterbury Basin on the southeast coast of New Zealand. This area is the target of ongoing commercial petroleum exploration. Eaton’s method was used to calculate the pore pressure in the well. Then, the calculated pore pressure was adjusted until matched with the pore pressure from the formation tester. To create the pore pressure volume, seismic inversion was used to generate pore pressure volume for using in field scale. P-impedance and calculated pore pressure at the well were used to define the empirical relationship. After that, the relationship was applied to the inverted seismic volume. As a result, the pore pressure volume was generated by using seismic and well log data. The calculated pore pressure can interpret the type of compaction in the study area as under compaction. This type is classified by the difference between normal pressure and calculated pore pressure. In this study area, the Laing A, Laing B, Waipawa, Wickcliffe A, and Wickcliffe Formation were identified as under-compaction term or overpressure zone because the calculated pore pressure is higher than the hydrostatic pressure. This information can refer to the sediment loading rate as rapidly sediment loading.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherChiang Mai : Graduate School, Chiang Mai Universityen_US
dc.titlePore pressure prediction using seismic and well log data, Canterbury Basin, New Zealanden_US
dc.title.alternativeการทำนายความดันของไหลจากข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนและการหยั่งธรณีหลุมเจาะแอ่งแคนเทอเบอรี นิวซีแลนด์en_US
dc.typeIndependent Study (IS)
thailis.controlvocab.thashSeismic prospecting-
thailis.controlvocab.thashPressure-
thailis.controlvocab.thashExcavation-
thailis.controlvocab.thashCanterbury Basin-
thesis.degreemasteren_US
thesis.description.thaiAbstractในประวัติศาสตร์การผลิตปิโตรเลียมเผชิญกับอันตรายจากการขุดเจาะ เช่น แรงดันทะลักการระเบิดของแท่นเจาะ การเกิดรอยแตกของชั้นหิน ความเสียหายในชั้นหินกักเก็บ และการรั่วไหลในระบบไหลเวียนของโคลนเจาะ ที่อาจส่งผลต่อเสถียรภาพของหลุมเจาะขณะทำการเจาะ นักธรณีวิทยาและวิศวกรธรณีกลศาสตร์ได้พยายามหลีกเสี่ยงอันตรายจากการเจาะเพื่อความปลอดภัยและการขุดเจาะที่มีประสิทธิภาพ ความดันของไหลจึงต้องคาดการณ์ทั้งก่อนทำการเจาะและในขณะที่ทำการเจาะ ดังนั้นความดันของไหลจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการคำนวณน้ำหนักของโคลนเจาะก่อนที่จะทำการเจาะอย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ความดันของไหลไม่ได้คาดการณ์อย่างแม่นยำก่อนเจาะ อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุจากการเจาะ อาทิ การระเบิดจากแรงดันหรือแรงดันทะลัก ดังนั้นการทำนายความดันของไหลจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญในบริษัทน้ำมันทุกแห่งในการเจาะหลุมอย่างปลอดภัยและการวางการเจาะ ในปัจจุบันความดันของไหลของชั้นหินสามารถวัดได้จากเครื่องมือทดสอบ โดยปกติ เครื่องมือทดสอบความดันของไหลเป็นเทคนิคที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด้วยเหตุนี้ บริษัทน้ำมันจึงพยายามคาดการณ์ความดันของไหลจากข้อมูลการหยั่งธรณีทางธรณีฟิสิกส์เนื่องจากประหยัดค่าใช้จ่ายในการศึกษานี้มีข้อมูลเพียง 1 หลุม มีชื่อว่า Galleon-1 ตั้งอยู่ที่แอ่งแคนเทอเบอรี บนแนวชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของนิวซีแลนด์ โดยพื้นที่นี้เป็นเป้าหมายของการสำรวจปีโตรเลียมในเชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง วิธีของ Eaton ถูกใช้ในการคำนวณความดันของไหลในหลุมเจาะ จากนั้นความดันของไหลที่คำนวณได้จะถูกปรับจนกระทั่งใกล้เคียงกับกับความดันของไหลจากเครื่องมือทดสอบการสร้างปริมาตรความดันของไหลใช้การผกผันคลื่นไหวสะเทือนเพื่อสร้างปริมาตรความดันของไหลในพื้นที่ อะคูสติกอิมพีแดนซ์ชนิดพีและความดันของไหลจากหลุมเจาะถูกใช้เพื่อกำหนดความสัมพันธ์อย่างง่าย จากนั้นนำความสัมพันธ์ไปใช้กับปริมาตรผกผันคลื่นไหวสะเทือน เป็นผลให้ปริมาตรความดันของไหลจึงถูกสร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนและการหยั่งธรณีหลุมเจาะความดันของไหลที่คำนวณออกมาสามารถแปลความถึงชนิดของการทับถมในบริเวณที่ทำการศึกษาเป็นภายใต้แรงดัน โดยในพื้นที่ศึกษาชั้นของ Laing A Laing B, Waipawa, Wickcliffe A และWickcliffe B ถูกจำแนกได้เป็นการทับถมภายใต้แรงดันหรือ โซนความดันของไหลสูงเนื่องจากความดันของไหลที่คำนวณได้มีค่ามากกว่าความดันของไหลปกติ ด้วยข้อมูลนี้สามารถตีความได้ว่าเป็นการสะสมตัวของตะกอนแบบรวดเร็วen_US
Appears in Collections:SCIENCE: Independent Study (IS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
620535913 ชวิศ แสงศรี.pdf7.73 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.