Hydraulic Jet

14,000,000 Leading Edge Experts on the ideXlab platform

Scan Science and Technology

Contact Leading Edge Experts & Companies

Scan Science and Technology

Contact Leading Edge Experts & Companies

The Experts below are selected from a list of 60 Experts worldwide ranked by ideXlab platform

Robiul Priyandri Dargayana - One of the best experts on this subject based on the ideXlab platform.

  • re design pompa sucker rod berdasarkan data sonolog dan diagram goodman pada sumur x lapangan y
    2012
    Co-Authors: Robiul Priyandri Dargayana
    Abstract:

    Dalam penulisan skripsi kali ini mempunyai latar belakang yaitu ketidaksesuaian kemampuan Hydraulic Jet pump untuk memproduksi fluida pada sumur “X”. Hydraulic Jet pump dirasa kurang effisien pada sumur “X” karena hanya dapat memproduksi rata-rata sebesar 204 BPD dari laju alir yang diharapkan sebesar 600 BPD, untuk itu dilakukan penggantian dengan metode artificial lift yang lain, yaitu dengan menggunakan pompa sucker rod, dimana laju alir yang diharapkan pernah tercapai dengan pompa tersebut. Hasil pengujian dari sonolog sangat diperlukan untuk mengetahui ketinggian level fluida di dalam sumur, selain itu diagram Goodman juga diperlukan untuk mengetahui kapasitas kekuatan rod yang digunakan untuk dapat mengangkat beban. Design pompa sucker rod yang pernah terpasang pada sumur “X” disini mempunyai tingkat effisiensi pompa sebesar 61% dari pump displacement pompa sebesar 861 BPD yang hanya menghasilkan laju produksi sebesar 533 BPD, untuk itu design pompa sucker rod yang baru dibuat agar laju alir yang diharapkan dapat tercapai dengan design pompa yang baru tersebut. Sebelum melakukan design dari suatu pompa sucker rod maka terlebih dahulu harus diketahui Inflow Performance relationship dari sumur tersebut. Dimana IPR yang dibuat disini menggunakan metode Pudjo sukarno. Laju alir maksimal yang didapatkan 938 BFPD, dari laju alir maksimal tersebut pump displacement dapat diasumsi sebesar 85% dari laju alir yang dinginkan. Laju alir yang diinginkan diasumsi sebesar 70% dari laju alir maksimal yaitu sebesar 656 BPD. Design yang dipilih adalah design dengan nomor API rod 76, dengan panjang langkah 100 inch, dan kecepatan pompa sebesar 9,86 spm. Kemampuan rod dapat mengangkat beban maksimal sebesar 12.676 lbs dan torsi pompa sebesar 227.899 in-lbs dan horse power pompa sebesar 15,9 HP, dengan pump setting depth pada 2432,2 ft, dimana pada design tersebut kapasitas kemampuan pompa sudah sesuai dengan laju alir yang diharapkan.

Dargayana, Robiul Priyandri - One of the best experts on this subject based on the ideXlab platform.

  • RE-DESIGN POMPA SUCKER ROD BERDASARKAN DATA SONOLOG, DAN DIAGRAM GOODMAN PADA SUMUR “X” LAPANGAN “Y”
    2012
    Co-Authors: Dargayana, Robiul Priyandri
    Abstract:

    Dalam penulisan skripsi kali ini mempunyai latar belakang yaitu ketidaksesuaian kemampuan Hydraulic Jet pump untuk memproduksi fluida pada sumur “X”. Hydraulic Jet pump dirasa kurang effisien pada sumur “X” karena hanya dapat memproduksi rata-rata sebesar 204 BPD dari laju alir yang diharapkan sebesar 600 BPD, untuk itu dilakukan penggantian dengan metode artificial lift yang lain, yaitu dengan menggunakan pompa sucker rod, dimana laju alir yang diharapkan pernah tercapai dengan pompa tersebut. Hasil pengujian dari sonolog sangat diperlukan untuk mengetahui ketinggian level fluida di dalam sumur, selain itu diagram Goodman juga diperlukan untuk mengetahui kapasitas kekuatan rod yang digunakan untuk dapat mengangkat beban. Design pompa sucker rod yang pernah terpasang pada sumur “X” disini mempunyai tingkat effisiensi pompa sebesar 61% dari pump displacement pompa sebesar 861 BPD yang hanya menghasilkan laju produksi sebesar 533 BPD, untuk itu design pompa sucker rod yang baru dibuat agar laju alir yang diharapkan dapat tercapai dengan design pompa yang baru tersebut. Sebelum melakukan design dari suatu pompa sucker rod maka terlebih dahulu harus diketahui Inflow Performance relationship dari sumur tersebut. Dimana IPR yang dibuat disini menggunakan metode Pudjo sukarno. Laju alir maksimal yang didapatkan 938 BFPD, dari laju alir maksimal tersebut pump displacement dapat diasumsi sebesar 85% dari laju alir yang dinginkan. Laju alir yang diinginkan diasumsi sebesar 70% dari laju alir maksimal yaitu sebesar 656 BPD. Design yang dipilih adalah design dengan nomor API rod 76, dengan panjang langkah 100 inch, dan kecepatan pompa sebesar 9,86 spm. Kemampuan rod dapat mengangkat beban maksimal sebesar 12.676 lbs dan torsi pompa sebesar 227.899 in-lbs dan horse power pompa sebesar 15,9 HP, dengan pump setting depth pada 2432,2 ft, dimana pada design tersebut kapasitas kemampuan pompa sudah sesuai dengan laju alir yang diharapkan

Teng Wang - One of the best experts on this subject based on the ideXlab platform.

  • reducing the bottom hole differential pressure by vortex and Hydraulic Jet methods
    Journal of Vibroengineering, 2014
    Co-Authors: Haiyan Zhu, Qingyou Liu, Teng Wang
    Abstract:

    Reducing the bottom-hole differential pressure (BHDP) of a gas/oil well and so as to reduce the “chip hold-down effect” can significantly improve the rate of penetration (ROP). The fluid vortex and Hydraulic Jet methods are used to reduce the BHDP while the wellbore pressure is unchangeable to prevent wellbore instability. The depressurization theories of the two Hydraulic pressure drawdown methods are studied. The structures, depressurization mechanism, depressurization capacity, and the current researches and developments of the Hydraulic pressure drawdown tools, including the vortex tools and the Jet Hydraulic pressure drawdown tools (JHPDTs), are analyzed. Using field tests and flow field numerical calculation methods, the key factors which affect depressurization capacity of the vortex tools and the JHPDTs, and the design principles of the vortex bit and the Jet pump bit are proposed. Different depressurization methods and structures are simulated, which shows the vortex and Jet pump combination bit with 106 mm distance is preferable.

Zhao Jingying - One of the best experts on this subject based on the ideXlab platform.

  • reducing bottom hole differential pressure by Hydraulic Jet
    Journal of China University of Petroleum, 2013
    Co-Authors: Zhao Jingying
    Abstract:

    Reducing the bottom-hole differential pressure(BHDP) and the cuttings hold-down effect can significantly improve the rate of penetration(ROP).Based on the Jet Hydraulic pressure drawdown theory,the current research and development situation of the Jet Hydraulic pressure drawdown tools including annular Jet pump,Jet pump joint and Jet pump bit,a peripheral nozzle Jet pump bit was designed.Using hybrid grid method,the key factors affecting the depressurization capacity of the bit were analyzed.The results show that the main reason of reducing the depressurization capacity of the Jet pump bit is the backflow of the bottom-hole fluid.The backflow rate is in direct proportion to the bit clearance and in inverse proportion to the angle between the reverse nozzle axis and the bit axis.To seal the bit clearance is the key point to improving the performance of the Jet pump bit.The new vortex and Jet pump combination bit can reduce the BHDP about 0.45-0.88 MPa,which is 3-4 times the depressurization effect of existing Jet pump bit.

Haiyan Zhu - One of the best experts on this subject based on the ideXlab platform.

  • reducing the bottom hole differential pressure by vortex and Hydraulic Jet methods
    Journal of Vibroengineering, 2014
    Co-Authors: Haiyan Zhu, Qingyou Liu, Teng Wang
    Abstract:

    Reducing the bottom-hole differential pressure (BHDP) of a gas/oil well and so as to reduce the “chip hold-down effect” can significantly improve the rate of penetration (ROP). The fluid vortex and Hydraulic Jet methods are used to reduce the BHDP while the wellbore pressure is unchangeable to prevent wellbore instability. The depressurization theories of the two Hydraulic pressure drawdown methods are studied. The structures, depressurization mechanism, depressurization capacity, and the current researches and developments of the Hydraulic pressure drawdown tools, including the vortex tools and the Jet Hydraulic pressure drawdown tools (JHPDTs), are analyzed. Using field tests and flow field numerical calculation methods, the key factors which affect depressurization capacity of the vortex tools and the JHPDTs, and the design principles of the vortex bit and the Jet pump bit are proposed. Different depressurization methods and structures are simulated, which shows the vortex and Jet pump combination bit with 106 mm distance is preferable.