petroleum 👷♂️👷♀️ بترول
Відкрити в Telegram
قناة البترول 👨💻 تحتوي على كل ما يتعلق بهندسة البترول / النفط #انضموا - القناة 📢 : @K70K70 - كروب 👥️ : @K70K700 - البوت المكتبة🤖: @PetroleumRobot - اعمالنا 🔰: @VidsTech
Показати більшеСаудівська Аравія9 027Категорія не вказана
7 936
Підписники
-124 години
+137 днів
+9830 днів
Архів дописів
Repost from معلومات نفطيه ووظائف_ PETRO INFO & CAREERS
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشتركين 🌟
حرصاً منا طوال الفترة الماضية على تقديم دورات تخصصية تليق بطموحاتكم وتُعزز من قوة سيرتكم الذاتية؛ ونظراً لكون هذه البرامج التدريبية مطلوبة وبقوة لدى كبرى الشركات النفطية والصناعية؛
يسرنا أن نعلن عن تعاون مميز نسقته المهندسة سماح العبيدي مع إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال، لتقديم باقة دورات تدريبية "مجانية ومحفوظة بالكامل"، مع إمكانية إصدار الشهادات برسوم رمزية ومناسبة للجميع.
ولضمان سهولة وصولكم إلى محتوى دورات السلامة والصحة المهنية (HSE) وغيرها والبدء فوراً، فقد قمنا بترتيب وتسهيل الروابط المباشرة للمادة العلمية والدورات كالتالي:
دورة الأوشا (OSHA):
https://t.me/httafhjk/43
دورة الأيوش - الإدارة بأمان (IOSH Managing Safely):
https://t.me/httafhjk/92
دورة سوبر فايزر سلامه :
https://t.me/httafhjk/118
دورة الاسعافات الاوليه
https://t.me/httafhjk/129
⚠️ تنويه هام:
نرجو منكم الاطلاع على المواد العلمية ومتابعة الدورات، مع ضرورة اجتياز الاختبار الخاص بكل دورة، حيث يُعتبر الاختبار شرطاً أساسياً للحصول على الشهادة. كما انه ايضا راح تكون هناك دورات أخرى لغاية مايكمل البرنامج
نتمنى لكم جميعاً رحلة تعليمية موفقة ومثمرة، تفتح لكم آفاقاً جديدة في سوق العمل وتدعم مسيرتكم المهنية
Repost from SPE Basrah Student Chapter
من أساسيات معدات الحفر إلى تفاصيل العمليات الميدانية، نستعرض الركائز التي تصنع عملية حفر أكثر كفاءة ودقة وأمانًا.
يسرّنا دعوتكم لحضور كورس بعنوان:
Drilling Rig and Operations (Basic)
🔷 من تقديم: Eng. Ahmed Qassim
🔷 بتنظيم: SPE University of Basrah Student Chapter
🗓 التاريخ: الأربعاء والخميس 8/26 - 8/27
⏰ الوقت: 5:00 مساءً بتوقيت بغداد
💻 عبر منصة: Google Meet (للانضمام اضغط هنا)
🔗 رابط التسجيل
➖➖➖➖➖➖➖
🔷 نبذة عن المحاضر — Eng. Ahmed Qassim
▪️ مهندس نفط ومتخصص في هندسة الحفر وعمليات الآبار.
▪️ يمتلك خبرة تتجاوز 20 عامًا في مجال الحفر والـ Workover.
▪️ مدرّب محترف في دورات Drilling Rig & Operations ومجالات الحفر المختلفة.
▪️ شغل مناصب إدارية وميدانية في مشاريع الحفر بحقول جنوب العراق.
▪️ حاصل على شهادات وتدريبات متخصصة في IWCF وWell Control وDrilling Technology.
➖➖➖➖➖➖➖
طريقة الحصول على عضوية في SPE
للاستفسار والتواصل، يمكنكم متابعتنا عبر منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي 📱
(روابط حسابات SPE Basrah Student Chapter)
+1
من خلال هذا الchart نستطيع حساب درجة الحرارة عند اي عمق
على سبيل المثال اذا كانت درجة الحراره على عمق ٣٥٠٠ متر ٢٠٠ فهرنهايت فكم تكون درجة الحرارة على عمق ٢٠٠٠ متر ؟
الحل :
اولا نروح للchart وناخذ خط مستقيم من العمق ٣٥٠٠ متر كما موضح باللون الاحمر ثم نصعد خط من درجة الحرارة ٢٠٠ f
الخطوه الثانيه نمد خط افقيا من العمق ٢٠٠٠ متر
الخطوة الثالثه من نقطة تقاطع درجة الحرارة ٢٠٠ مع العمق ٣٥٠٠ نمد خط موازي لخطوط التدرج الحراري الى ان يتقاطع مع العمق المطلوب اللي هو ٢٠٠٠ متر ثم نسقط رأسيا ونقرأ درجة الحراره والتي تساوي ١٤٨ فهرنهايت
+1
من خلال هذا الchart نستطيع حساب درجة الحرارة عند اي عمق
على سبيل المثال اذا كانت درجة الحراره على عمق ٣٥٠٠ متر ٢٠٠ فهرنهايت فكم تكون درجة الحرارة على عمق ٢٠٠٠ متر ؟
الحل :
اولا نروح للchart وناخذ خط مستقيم من العمق ٣٥٠٠ متر كما موضح باللون الاحمر ثم نصعد خط من درجة الحرارة ٢٠٠ f
الخطوه الثانيه نمد خط افقيا من العمق ٢٠٠٠ متر
الخطوة الثالثه من نقطة تقاطع درجة الحرارة ٢٠٠ مع العمق ٣٥٠٠ نمد خط موازي لخطوط التدرج الحراري الى ان يتقاطع مع العمق المطلوب اللي هو ٢٠٠٠ متر ثم نسقط رأسيا ونقرأ درجة الحراره والتي تساوي
لكن الظروف الفعلية مختلفة بشكل كبير، فإن زمن الضخ المتوقع قد يختلف.
وهنا تصبح درجة الحرارة جزءاً من:
Cement Design → Pumping Time → Setting Behavior
ولهذا لا يمكن تصميم الـCement بعيداً عن ظروف الـDownhole.
📡 وماذا عن MWD / LWD؟
هنا لدينا سيناريو مختلف.
كل أداة Downhole لها حدود تشغيل حرارية.
مثلاً:
إذا كان:
Maximum Tool Temperature = 300°F
والحرارة المتوقعة:
BHT = 280°F
فالأداة قد تكون ضمن حدودها، مع ضرورة مراعاة ظروف التشغيل وهامش التصميم.
لكن إذا كانت:
BHT = 330°F
فهنا:
🔥 درجة الحرارة المتوقعة أعلى من Rating الأداة.
وقد تظهر مشاكل في موثوقية القياسات أو المكونات الإلكترونية أو أداء الأداة.
إذن معرفة الحرارة هنا ليست معلومة إضافية...
بل معلومة تساعد في اتخاذ قرار تشغيلي.
🪨 وماذا عن Formation نفسها؟
وهنا نقطة مهمة جداً.
الـFormation ليست مجرد صخر جاف.
داخلها:
🛢️ Oil
💨 Gas
💧 Formation Water
وخواص هذه الموائع تتغير مع:
Pressure + Temperature
وهذا مهم جداً في دراسات:
PVT
لأن سلوك الـOil والـGas والـWater عند ظروف المكمن ليس بالضرورة مثل سلوكها على السطح.
🌡️ طيب... كيف نقدر درجة الحرارة عند العمق؟
لنفترض:
Surface Temperature = 80°F
والـGeothermal Gradient:
1.5°F / 100 ft
والـTVD:
10,000 ft
نحسب:
10,000 ÷ 100 = 100
ثم:
100 × 1.5 = 150°F
إذن:
Estimated Formation Temperature
= 80 + 150
= 🔥 230°F
أي أن الحرارة التقديرية عند هذا العمق حوالي:
230°F
وهنا المفاجأة:
الـMud الذي اختبرته عند:
80°F
قد يعمل داخل البئر عند:
230°F
وهذه ليست نفس البيئة إطلاقاً.
«80°F على السطح لا تعني أن الـMud سيعيش نفس التجربة عند 230°F داخل البئر.»
🎯 وهنا يأتي دور الـMud Engineer الحقيقي
المهندس المبتدئ قد يقول:
"PV = 25 وYP = 30... تمام."
لكن المهندس الذي يفكر في الـDownhole يسأل:
🔹 كم ستكون الحرارة عند العمق؟
🔹 كيف ستؤثر على Rheology؟
🔹 هل الـPolymers تتحملها؟
🔹 هل الـFluid-Loss Additives مناسبة؟
🔹 ماذا سيحدث للـGel عند Static Condition؟
🔹 هل الـHole Cleaning سيبقى جيداً؟
🔹 هل النظام مناسب للـFormation؟
🔹 هل هناك تأثير على الـECD؟
🔹 هل الـMWD/LWD ضمن Temperature Rating؟
🔹 وهل نتائج المختبر تمثل ظروف الـDownhole بشكل مناسب؟
وهنا تتحول الأرقام من مجرد Mud Check إلى قرار هندسي.
💡 اهم شي :
معرفة Formation Temperature تهم:
🛢️ Mud Engineer
🧑🔧 Drilling Engineer
🧭 Directional Driller
📡 MWD/LWD Engineer
🧱 Cementing Engineer
🪨 Reservoir Engineer
🧪 PVT Specialist
لكن بالنسبة لمهندس الـMud، الفكرة الأهم هي:
«لا تسأل فقط: ما هي قيمة الـPV والـYP والـGel على السطح؟»
بل اسأل:
«كيف ستتغير هذه الخواص عندما يصل الـMud إلى الظروف الحقيقية داخل البئر؟»
لأن الفرق بين مهندس يحفظ الأرقام ومهندس يفهم الحفر هو أن الثاني يستطيع أن يربط:
Temperature 🌡️
↓
Mud Properties 🧪
↓
Downhole Behavior 🛢️
↓
Operational Problems ⚠️
↓
Engineering Decision 🎯
وهذه هي الفكرة التي أحب دائماً أن أوصلها
🌡️ هل تعرف ماذا يمكن أن تفعل درجة حرارة الـFormation بالـMud داخل البئر؟ 🤔
تخيل أنك Mud Engineer في موقع الحفر...
درجة الحرارة على السطح:
80°F
وكل شيء يبدو طبيعياً.
نتائج الـMud Check ممتازة، والـPV والـYP والـGel ضمن البرنامج.
لكن...
أنت تحفر إلى عمق أكبر، ودرجة حرارة الـFormation ترتفع تدريجياً حتى تصل مثلاً إلى:
🔥 220°F
هنا يبدأ السؤال الحقيقي:
«هل الـMud الذي كان ممتازاً عند 80°F سيبقى بنفس السلوك عند 220°F؟»
الإجابة:
ليس بالضرورة.
وهنا تظهر أهمية معرفة Formation Temperature
🛢️ أولاً: لماذا يهتم بها الـMud Engineer؟
لأن الـMud ليس مجرد سائل موجود داخل الـDrill Pipe والـAnnulus.
الـMud نظام معقد يحتوي على:
🧪 Polymers
🧂 Salts
🪨 Solids
⚗️ Chemicals
💧 Base Fluid
🛢️ Additives
وكل هذه المكونات قد تتأثر بدرجة الحرارة.
لذلك عندما ترتفع الحرارة من:
80°F → 220°F
فأنت لا تتعامل مع نفس الظروف التي اختبرت فيها الـMud على السطح.
🔥 السيناريو الأول: PV – Plastic Viscosity
لنفترض أن نتيجة الـMud Check على السطح:
PV = 25 cP
عند:
80°F
عندما يدخل الـMud إلى عمق أكبر، ترتفع درجة حرارته.
ومع ارتفاع الحرارة، يمكن أن تتغير مقاومة السائل للجريان، وغالباً تنخفض لزوجة الطور السائل.
وبالتالي قد تتغير الـPV.
ماذا يعني هذا في الحقل؟
إذا أصبحت اللزوجة أقل من المطلوب، فقد تتأثر قدرة النظام على نقل الـCuttings، اعتماداً على باقي خواص الـMud، معدل الضخ، قطر الـAnnulus، وحجم الـCuttings.
فتبدأ تلاحظ:
🪨 Cuttings أقل جودة على الـShale Shaker
⬇️
احتمال ضعف الـHole Cleaning
⬇️
تراكم Cuttings في بعض أجزاء الـAnnulus
⬇️
زيادة احتمالية مشاكل الحفر إذا استمر الوضع.
إذن:
درجة الحرارة → تغير في Rheology → تغير في سلوك الـMud → احتمال تغير في Hole Cleaning.
🔥 السيناريو الثاني: YP – Yield Point
لنفترض:
YP = 30 lb/100 ft²
على السطح.
لكن عند درجات الحرارة المرتفعة قد يتغير تفاعل المكونات والمواد الصلبة والبوليمرات داخل النظام، وبالتالي قد تتغير الـYP.
إذا أصبحت الـYP أقل من المستوى المطلوب:
⬇️
قد تنخفض قدرة الـMud على حمل الـCuttings في ظروف معينة.
لكن انتبه:
❗ لا يعني ارتفاع الحرارة دائماً أن الـYP ستنخفض بنفس النسبة أو في كل نظام.
النتيجة تعتمد على:
نوع الـMud + التركيب الكيميائي + الضغط + الحرارة + الزمن + المواد الصلبة.
وهنا تظهر أهمية فهم الـMud System بدلاً من حفظ أرقام ثابتة.
🔥 السيناريو الثالث: Gel Strength
على السطح:
10 sec Gel = 8
10 min Gel = 15
لكن ماذا يحدث Downhole؟
درجة الحرارة والـTime والـShear والـChemistry كلها يمكن أن تؤثر على بناء الـGel وسلوكه.
إذا أصبح الـGel ضعيفاً جداً:
توقف الـPumps ⛔
⬇️
قد تقل قدرة النظام على إبقاء بعض الـCuttings والمواد الصلبة معلقة.
ثم تبدأ مشاكل عند استئناف الدوران.
وإذا أصبح الـGel مرتفعاً بشكل غير مرغوب؟
توقف الـPumps ⛔
ثم:
Restart Pumps ▶️
قد تحتاج إلى ضغط أعلى لكسر الـGel.
⬇️
High Startup Pressure
⬇️
ارتفاع الضغط في النظام
⬇️
وقد يرتفع الـECD، حسب الظروف.
وفي Formation ضعيفة قد يصبح خطر Lost Circulation أكثر أهمية.
إذن الـGel ليس مجرد رقم نكتبه في الـMud Report.
نحن نهتم بما سيفعله الـGel عندما تتوقف المضخات ثم تعود للعمل.
🔥 السيناريو الرابع: Fluid Loss
تخيل أن:
API Fluid Loss = 5 mL
والاختبار ممتاز.
لكن...
الـMud يحتوي على Polymer أو Fluid-Loss-Control Additive له حدود حرارية معينة.
ومع ارتفاع درجة الحرارة لفترة طويلة قد تتغير فعاليته، بحسب نوع المادة والنظام.
⬇️
قد يتغير الـFluid Loss
⬇️
قد يتغير الـFilter Cake
⬇️
قد يتغير تفاعل الـMud مع الـFormation.
وفي بعض الظروف قد يؤدي ذلك إلى زيادة مخاطر مثل:
⚠️ Wellbore Instability
⚠️ Differential Sticking
⚠️ Formation Damage
طبعاً ليس معنى ذلك أن الحرارة وحدها هي سبب المشكلة.
لكنها عامل مهم يجب أن يدخل في تصميم الـMud System.
🔥 السيناريو الخامس: Polymers & Additives
وهذه نقطة مهمة جداً.
ليس كل Polymer مصمم للعمل بنفس الكفاءة عند درجات الحرارة المرتفعة.
قد يكون لدينا Additive يعمل بصورة ممتازة عند:
150°F
لكن عند:
220°F – 250°F
قد تتغير كفاءته أو يبدأ بالتحلل الحراري، حسب تركيبه وظروف التشغيل.
وهنا السؤال الذي يجب أن يسأله الـMud Engineer:
«هل الـMud Program الذي أعمل به مناسب للـBottomhole Temperature؟»
وليس:
«"هل الـMud جيد على السطح؟"»
🧱 وماذا عن Cement؟
درجة الحرارة مهمة جداً أيضاً لمهندس الـCementing.
لأنها تدخل في تصميم:
Thickening Time
إذا تم تصميم الـCement على:
BHCT = 180°F
⏳ تنبيه هـــــام: باقي يومان فقط على نهاية العرض! 🔥
أحبتنا ومتابعينا الكرام، نذكركم بأن عرض الأسبوع يقترب من خط النهاية!
⏰ الوقت ينفد: لم يتبقَ سوى 48 ساعة فقط، وسيعود السعر الأساسي فور انتهاء المدة.
💼 لا تتردد ولا تفوت الفرصة: استغل السعر الحالي الآن واضمن استفادتك الكاملة قبل فوات الأوان وعودة الأسعار السابقة.
🔹 معلومة هندسية 👷♂️💡
هل لاحظت وجود مادة سائلة داخل بعض عدادات قياس الضغط؟ 🤔
تُعرف هذه المادة باسم #الجلسرين (Glycerin)، وتُضاف لسببٍ مهم جداً 👇
🔸 الغاية منها:
تعمل مادة الجلسرين على تخميد الاهتزازاتةة. . (Damping) ومنع ذبذبة المؤشر داخل العدّاد، مما يساعد على ثبات القراءة ودقّتها أثناء التشغيل، خاصةً في البيئات التي تحتوي على اهتزازات أو ضغوط متغيرة باستمرار.
🔸 الفائدة التقنية:
✅ تمنع تلف الأجزاء الداخلية للعداد بسبب الصدمات.
✅ تطيل عمر العداد التشغيلي.
✅ تعطي قراءة أكثر استقراراً ودقّة.
💧 يُستخدم الجلسرين عادةً في عدادات الضغط العالي (فوق 50 بار)، كما في الصورة أعلاه للحفاظ على سلامة المؤشر والدقّة تحت الظروف القاسية.
📏 تذكّر: كل تفصيل صغير في الأجهزة الصناعية له دور كبير في الحفاظ على الدقّة والأمان! ⚙️
#هندسة_النفط 🛢️
#معدات_الحقول ⛽
#عدادات_الضغط #Glycerin #Pressure_Gauge #Oilfield_Tips
Repost from معلومات نفطيه ووظائف_ PETRO INFO & CAREERS
تعلن إحدى الشركات الأجنبية العاملة في حقل بازركان النفطي عن حاجتها لاستقطاب كوادر هندسية وإدارية مؤهلة للانضمام إلى فريق العمل، وفقاً للمسميات والأعداد التالية:
الوظائف المطلوبة (Vacancies):
Process Engineers - مهندسو عمليات / معالجة (عدد 2)
Piping Engineers - مهندسو أنابيب (عدد 2)
Electrical Engineers - مهندسو كهرباء (عدد 2)
Engineering Manager - مدير هندسي (عدد 1)
Project Engineers - مهندس مشروع (عدد 1)
Cost Engineers - مهندسو تكاليف (عدد 2)
Contract Engineers - مهندسو عقود (عدد 2)
المتطلبات والشروط العامة:
حاصل على شهادة البكالوريوس في التخصص الهندسي المطلوب من جامعة معترف بها.
خبرة عملية سابقة في مجال النفط والغاز (Oil & Gas Sector).
إتقان اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
📌 ملاحظة مهمة: يرجى ذكر المسمى الوظيفي في خانة الموضوع عند الإرسال.
📧 للتسجيل وإرسال السيرة الذاتية:
alish@hrsc.com.cn
