Choose Your Language
Admin's Facebook
Oil n Gas Services
Mining Links
Comments Area
Dilarang Klik!Anda Akan Menyesal
Pengikut
Live Traffic
Kamis, 17 November 2011
P_Zone
Read More..
Selasa, 09 November 2010
Petroleum Engineering Handbook Volume I - VII
Download Here Vol II.....45.43 Mb
Download Here Vol IV.....42.27 Mb
Download Here Vol V.....103.68 Mb
Download Here Vol VI......38.28 Mb
Download Here Vol VII.......5.00 Mb
The Petroleum Engineering Handbook has long been recognized as a valuable, comprehensive reference book that offers practical day-to-day applications for students and experienced engineering professionals alike. This new edition, the first since 1987, has been greatly expanded and consists of seven volumes. Editor-in-Chief: Larry W. Lake.
Drilling technology has evolved substantially over the years, from slide rules and hand calculations to advanced computer science and numerical analysis. This volume, the first drilling content to be included in the Petroleum Engineering Handbook, is intended to provide a snapshot of the drilling state of the art at the beginning of the 21st century.
Rabu, 03 November 2010
Pipeline Pigging Technology 2Ed

Pipeline Corrosion and Cathodic Protection 3Ed
Rabu, 20 Oktober 2010
Standard Handbook of Petroleum and Natural Gas Engineering (2nd Edition)
Read More..
Selasa, 12 Oktober 2010
Handbook of Oil and Gas Operations Volume II
Read More..
Minggu, 10 Oktober 2010
Cementing Handbook

Read More..
Sabtu, 09 Oktober 2010
Handbook of Log Evaluation Techniques For Carbonate Reservoirs
Kamis, 13 Mei 2010
Introduction to Directional and Horizontal Drilling
Read More..
Rabu, 12 Mei 2010
Drilling Data Handbook 7th Ed
Gilles Gabolde and Jean-Paul Nguyen – Foreword
Minggu, 09 Mei 2010
Quantification and Prediction of Hydrocarbon Resources
Table of Contents
• Part I. World Hydrocarbon Resources
1. World Oil: Reserves, Production, Politics and Prices
2. Gas in the 21st Century: A World-Wide Perspective
3. Estimating Global Oil Resources and Their Duration
• Part II. Definition and Classification of Hydrocarbon Resources
4. The World of Reserve Definitions - Can There Be One Set for Everyone?
5. Resource Classifications and Their Usefulness in the Resource Management of an Oil Company
6. Reserve and Resource Definition: Dealing with Uncertainty
7. The Norwegian Petroleum Directorate's Resource Classification System
• Part III. Assessment of Undiscovered Hydrocarbon Resources
8. A Method for the Statistical Assessment of Total Undiscovered Resources in an Area
9. The Norwegian Petroleum Directorate's Assessment of the Undiscovered Resources of the Norwegian Continental Shelf - Background and Methods
10. Cross-Validation of Resource Estimates from Discovery Process Modelling and Volumetric Accumulation Modelling: Example from the Lower and Middle Jurassic Play of the Halten Terrace, Offshore Norway
11. The Russian Method for Prediction of Hydrocarbon Resources of Continental Shelves, with Examples from the Barents Sea
12. Offshore Brazil: Analysis of a Successful Strategy for Reserve and Production Growth
• Part IV. Risk Analysis
13. Risk Analysis: From Prospect to Exploration Portfolio and Back
14. Risk Analysis and Full-Cycle Probabilistic Modelling of Prospects: A Prototype System Developed for the Norwegian Shelf
15. Play Fairway Analysis and Risk Mapping: An Example Using the Middle Jurassic Brent Group in the Northern North Sea
16. A Model-Based Approach to Evaluation of Exploration Opportunities
17. Risk and Probability in Resource Assessment as Functions of Parameter Uncertainty in Basin Analysis Exploration Models
18. Risk Assessment Using Volumetrics from Secondary Migration Modelling: Assessing Uncertainties in Source Rock Yields and Trapped Hydrocarbons
19. Prospect Resource Assessment Using an Integrated System of Basin Simulation and Geological Mapping Software: Examples from the North Sea
• Part V. Management of Discovered Resources
20. Enhanced Oil Recovery - The International Perspective
21. Nessie: A Process Analysis of a Generic North Sea Field Life Cycle
22. Changing Perceptions of a Gas Field during its Life Cycle: A Frigg Field Case Study
• Part VI. Hydrocarbon Resources: The Economic Interface
23. Choosing between Rocks, Hard Places and a Lot More: The Economic Interface
24. The Usefulness of Resource Analysis in National Economic Planning-Examples from the Norwegian Shelf
25. Evaluation of Undrilled Prospects - Sensitivity to Economic and Geological Factors
26. The World Bank's Financial Support to the Petroleum Sector in Developing Countries
References Index
Subject Index
Read More..
Senin, 03 Mei 2010
Drilling Fluids Processing Handbook
Read More..
Petrophysics 2nd Ed

* Contains information and calculations that the engineer or geologist must use in daily activities to find oil and devise a plan to get it out of the ground
Read More..
Sabtu, 01 Mei 2010
Unsteady State Fluid Flow
Unsteady-State Fluid Flow provides:
• empirical and classical methods for correlating and predicting the unsteady-state behavior of petroleum reservoirs
• analysis of unsteady-state behavior, both in terms of the classical partial differential equations, and in terms of volume and surface integrals
• simplifications based on successive steady-state profiles which permit application to the depletion of both closed reservoirs and open reservoirs, and serves to distinguish drawdown, transition and long-term depletion performance.
Read More..
Jumat, 30 April 2010
Well Completion Design
Review:
Read More..
Jumat, 23 April 2010
Natural Gas Measurement Handbook
Natural Gas is becoming an increasingly important component of our world’s energy supply as more and more countries turn to natural gas as one of their main sources of energy. Along with it’s companion from Gulf Publishing Company, The Natural Gas Engineering Handbook, these two books form the basic library for any engineer working with natural gas today.
About the Author
James E. Gallagher is president and CEO of his own company, Savant Measurement Corporation. He previously worked for Shell companies for over 20 years in a variety of positions including Manager of Measurement. Gallagher is very active in a number of professional associations, including the American Petroleum Institute and the American Gas Association. He is recognized as a global expert on fluid flow and measurement. Gallagher has many awards and honors to his credit and has written numerous papers and manuals. He holds several patents and has invented several devices used in the oil and gas industry in the field of fluid flow and measurement.
• Table of Contents
1. Introduction
2. Composition and Quality
3. Physical Properties and Process Conditions
4. Measurement Concepts
5. Orifice Flowmeter
6. Ultrasonic Flowmeter
7. Turbine Flowmeter
8. Rotary Displacement Flowmeter
9. Calculations
10. Secondary and Tertiary Devices
11. Electronic Gas Measurement
12. Uncertainty
13. Measurement System Design
14. Orifice Flowmeter Design
15. Ultrasonic Flowmeter Design
16. Turbine Flowmeter Design
17. Rotary Displacement Flowmeter Design
18. Inspection, Testing, Verification, Calibration, and Certification
Appendix: Standards, Publications, and Regulations
• Glossary
Kamis, 22 April 2010
Gas Well Deliquification, 2nd ed
Product Description
Liquid loading can reduce production and shorten the life-cycle of a well costing a company millions in revenue. A handy guide on the latest techniques, equipment, and chemicals used in de-watering gas wells, Gas Well Deliquification, 2nd ed. continues to be the engineer's choice for recognizing and minimizing the effects of liquid loading. The second edition serves as a guide discussing the most frequently used methods and tools used to diagnose liquid loading problems and reduce the detrimental effects of liquid loading on gas production.
With new extensive chapters on Coal Bed Methane and Production Automation Gas Well Deliquification, 2nd edition proves to be the essential reference for operating engineers, reservoir engineers, consulting engineers and service companies who supply gas well equipment New to this second edition, Gas Well Deliquification provides managers with a comprehensive look into the methods of successful Production Automation as well as tools for the profitable use, production and supervision of Coalbed gases
. Turnkey solutions for the problems of liquid loading interference
. Based on decades of practical, easy to use methods of de-watering gas wells
. Expands on the 1st edition's useful reference with new methods for utilizing Production Automation and managing Coal Bed Methane
1. Introduction
2. Recognizing Symptoms of Liquid Loading in Gas Wells
3. Critical Velocity
4. Systems Nodal Analysis
5. Sizing Tubing
6. Compression
7. Plunger Lift
8. Use of Foam to Deliquify Gas Wells
9. Hydraulic Pumping
10. Use of Beam Pumps to Deliquify Gas Wells
11. Gas Lift
12. Electric Submersible Pumps
13. Progressing Cavity Pumps
14. Coal Bed Methane
15. Production Automation
Appendices
Index
Selasa, 06 April 2010
Sucker Rod Pump
Sucker rod pump merupakan salah satu metoda artificial lift dengan memanfaatkan sumber tenaga yang berupa listrik atau gas dari prime mover untuk menggerakkan pompa sehingga fluida pada formasi dapat naik ke permukaan
Keuntungan penggunaan sucker rod pump adalah :
1.Efisien dan mudah dalam pengoperasian di lapangan
2.Masih bisa digunakan untuk mengangkat fluida pada sumur yang mengandung pasir
3.Dapat dipakai pada sumur bengkok (directional).
4.Dapat digunakan untuk sumur yang memiliki tekanan rendah
5.Fleksibel karena kecepatan pompa dan stroke length dapat disesuaikan
6.Dapat digunakan pada berbagai ukuran tubing
7.Dapat menggunakan gas atau listrik sebagai sumber tenaga penggerak
B.Komponen Sucker Rod Pump
KOMPONEN SUCKER ROD PUMP
1. Prime Mover
Fungsi dari prime mover adalah mengalirkan sumber tenaga yang dapat menggerakkan pompa sehinga fluida dapat naik ke permukaan. Jenis prime mover ada dua macam, yaitu elektrik dan engine. Pemilihan jenis prime mover yang akan digunakan disesuaikan dengan keberadaan listrik dan sumber gas yang ada.
2. Surface Equipment
Fungsi dari surface equipment adalah memindahkan sumber energi dari prime mover ke unit peralatan pompa di dalam sumur sehingga gerak putar prime mover diubah menjadi gerak naik turun sucker rod dan diperoleh kecepatan pompa yang diinginkan.
Adapun bagian-bagian dari surface equipment :
a. Gear reducer,merupakan rangkaian roda gigi yang berfungsi untuk mengurangi kecepatan prime mover. Hal ini penting karena kecepatan putar motor pada prime mover akan mempengaruhi kecepatan pompa.
b. V-Belt, merupakan sabuk untuk memindahkan gerak dari prime mover ke gear reducer.
c. Crank, fungsinya menghubungkan crank shaft pada gear reducer dengan counter weight untuk mengatur stroke length dengan mengubah posisi dari pitman bearing
Selengkapnya download di sini
Pentingnya Logging
Logging tool (peralatan utama logging, berbentuk pipa pejal berisi alat pengirim dan sensor penerima sinyal) diturunkan ke dalam sumur melalui tali baja berisi kabel listrik ke kedalaman yang diinginkan. Biasanya pengukuran dilakukan pada saat logging tool ini ditarik ke atas. Logging tool akan mengirim sesuatu “sinyal” (gelombang suara, arus listrik, tegangan listrik, medan magnet, partikel nuklir, dsb.) ke dalam formasi lewat dinding sumur. Sinyal tersebut akan dipantulkan oleh berbagai macam material di dalam formasi dan juga material dinding sumur.
Pantulan sinyal kemudian ditangkap oleh sensor penerima di dalam logging tool lalu dikonversi menjadi data digital dan ditransmisikan lewat kabel logging ke unit di permukaan. Sinyal digital tersebut lalu diolah oleh seperangkat komputer menjadi berbagai macam grafik dan tabulasi data yang diprint pada continuos paper yang dinamakan log. Kemudian log tersebut akan diintepretasikan dan dievaluasi oleh geologis dan ahli geofisika. Hasilnya sangat penting untuk pengambilan keputusan baik pada saat pemboran ataupun untuk tahap produksi nanti.
Logging-While-Drilling (LWD) adalah pengerjaan logging yang dilakukan bersamaan pada saat membor. Alatnya dipasang di dekat mata bor. Data dikirimkan melalui pulsa tekanan lewat lumpur pemboran ke sensor di permukaan. Setelah diolah lewat serangkaian komputer, hasilnya juga berupa grafik log di atas kertas. LWD berguna untuk memberi informasi formasi (resistivitas, porositas, sonic dan gamma-ray) sedini mungkin pada saat pemboran.
Mud logging adalah pekerjaan mengumpulkan, menganalisis dan merekam semua informasi dari partikel solid, cairan dan gas yang terbawa ke permukaan oleh lumpur pada saat pemboran. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui berbagai parameter pemboran dan formasi sumur yang sedang dibor.
Lumpur Pemboran dan Fungsinya
Lumpur umumnya campuran dari tanah liat (clay), biasanya bentonite, dan air yang digunakan untuk membawa cutting ke atas permukaan. Lumpur berfungsi sebagai lubrikasi dan medium pendingin untuk pipa pemboran dan mata bor. Lumpur merupakan komponen penting dalam pengendalian sumur (well-control), karena tekanan hidrostatisnya dipakai untuk mencegah fluida formasi masuk ke dalam sumur. Lumpur juga digunakan untuk membentuk lapisan solid sepanjang dinding sumur (filter-cake) yang berguna untuk mengontrol fluida yang hilang ke dalam formasi (fluid-loss).
Sistem yang paling penting di rig adalah sistem sirkulasi lumpur pemboran. lumpur pemboran dipompakan ke dalam pipa bor yang akan disemprotkan keluar melalui nozzle pada pahat dan kembali ke permukaan melalui ruang antara pipa dan lubang. Lumpur pemboran akan mengangkat potongan-potongan batu yang dibuat oleh pahat (disebut cuttings) ke permukaan. Hal ini mencegah penumpukan serbuk bor di dasar lubang. selama pemboran, lubang sumur selalu penuh terisi lumpur pemboran untuk mencegah mengalirnya fluida seperti air, gas atau minyak dari batuan bawah tanah ke lubang sumur. Jika minyak atau gas dapat mengalir ke permukaan saat pemboran, akan menyebabkan kebakaran. Bahkan jika hanya air yang mengalir saja dapat menggugurkan lubang dan membuat kita kehilangan sumur. dengan adanya lumpur pemboran, fluida ini tertahan berada di dalam batuan. pemboran sumur di lepas pantai hampir sama dengan pemboran di daratan. Untuk sumur wildcat di lepas pantai, rig dinaikkan di atas barge, anjungan (platform) terapung, atau kapal yang dapat berpindah. apabila lapangan lepas pantai sudah ditentukan, anjungan (platform) produksi akan dipasang untuk membor sumur-sumur lainnya dan memproduksi migas.
Karena lumpur pemboran menjaga agar migas tetap berada di dalam batuan, cadangan migas bawah tanah pun dapat dibor tanpa mengindikasikan adanya migas, sehingga diperlukan evaluasi sumur dengan cara menurunkan peralatan rekam wireline. Truk alat rekam dipanggil, menurunkan tabung berisi instrumen yang disebut sonde ke dalam lubang sumur. ketika sonde diangkat keluar lubang, instrumen akan merekam secara elektrik, suara dan radioaktif sifat-sifat batuan dan fluida yang dilaluinya. Pengukuran ini direkam pada kertas panjang bergaris yang disebut well log. well log ini memberi informasi tentang komposisi lapisan batuan, pori-pori, dan fluida yang mungkin ada di dalamnya.
Dari hasil pembacaan well log, sumur dapat saja ditutup dan ditinggalkan sebagai sumur kering atau diselesaikan untuk diproduksikan. pemasangan pipa produksi adalah cara awal menyelesaikan sumur. untuk memasang pipa, pipa baja panjang yang bergaris tengah besar (disebut selubung atau casing) dimasukkan ke dalam sumur. Semen basah dipompakan ke dalam ruang antara casing dan dinding sumur hingga mengeras untuk menjaga lubang sumur. pada kebanyakan sumur, pemasangan casing bertahap yang disebut casing program dilakukan sebagai berikut: bor sumur, pasang casing, bor lebih dalam, pasang casing lagi, bor lebih dalam lagi, dan pasang casing lagi.
Fungsi Lumpur Pemboran.
Menurut Preston L. Moore (1974), lumpur pemboran mulai dikenal pada sekitar tahun 1900-an bersamaan dengan dikenalnya pemboran rotari. Pada mulanya tujuan utama dari lumpur pemboran adalah untuk mengangkat serbuk bor secara kontinyu. Dengan berkembangnya zaman, banyak fungsi-fungsi tambahan yang diharapkan dari lumpur pemboran. Banyak additif dengan berbagai fungsi yang ditambahkan kedalamnya, menjadikan lumpur pemboran yang semula hanya berupa fluida sederhana menjadi campuran yang kompleks antara fluida, padatan dan bahan kimia.
Dari adanya perkembangan dalam penggunaan lumpur hingga saat ini, fungsi-fungsi utama dari lumpur pemboran yang diharapkan adalah sebagai berikut:
1. Mengendalikan tekanan formasi.
2. Mengangkat serbuk bor kepermukaan dan membersihkan dasar lubang bor.
3. Memberi dinding pada lubang bor dengan mud-cake.
4. Melumasi dan mendinginkan rangkaian pipa pemboran.
5. Menahan padatan dari formasi dan melepaskannya dipermukaan.
Masing-masing fungsi akan dijelaskan satu persatu. Dan dalam penulisan ini yang berkaitan erat dengan judul penulisan adalah fungsi yang nomor kedua dari kelima fungsi utama dari lumpur pemboran tersebut.
1. Mengendalikan Tekanan Formasi
Tekanan formasi umumnya adalah sekitar 0,465 psi/ft. Pada tekanan yang normal, air dan padatan pada pemboran telah dapat untuk menahan tekanan formasi ini. Untuk tekanan yang lebih kecil dari normal (sub-normal) densitas lumpur harus diperkecil supaya perolehan hilang lumpur atau loss circulation tidak terjadi. Tetapi sebaliknya untuk tekanan yang lebih besar dari tekanan normal maka penambahan barite sebagai pemberat perlu dilakukan.
2. Mengangkat Serbuk Bor ke Permukaan dan Membersihkan Dasar Lubang Bor.
Pembersihan lubang bor adalah fungsi pokok dari lumpur pemboran. Fungsi ini juga paling sering dilalaikan dan salah dinterpretasikan. Serbuk bor biasanya mempunyai SG sekitar 2,3 samapai 3,0 dan rata-rata adalah 2,5. Jika serbuk bor lebih berat dari lumpur, maka serbuk bor akan jatuh dengan kecepatan yang disebut dengan kecepatan slip.
Kecepatan slip dari serbuk bor dalam aliran fluida, dipengaruhi secara langsung oleh sifat fisik lumpur antara lain kekentalan fluida. Jadi jika kecepatan lumpur di annulus dibatasi oleh kemampuan pompa atau pembesaran lubang, maka lumpur perlu dikentalkan untuk mengurangi kecepatan slip serbuk bor agar lubang bor tetap bersih. Keberhasilan pengangkatan juga dipengaruhi oleh luasan permukaan atau bentuk daripada partikel serbuk bor, semakin besar luasan dari partikel, maka gaya angkat fluida meneruskan tenaga dorong dari pompa akan semakin bagus sehingga kecepatan slip serbuk bor juga bisa dikurangi dengan memperbaiki sifat-sifat fisik lumpur, disamping itu juga mengoptimalkan tekanan pemompaan. Bentuk fisik daripada partikel serbuk bor tergantung juga kepada jenis formasi yang ditembus.
Pada aliran laminer kecepatan fluida pada sisi dinding lubang bor sangatlah kecil sehingga efek torsi mudah terjadi karena ujung alirannya yang parabolik, hal ini akan menyebabkan serbuk bor mudah jatuh lagi ke dasar lubang bor, ini akan dapat menghambat berhasilnya pengangkatan serbuk bor. Pengangkatan serbuk bor akan mendapatkan hasil yang lebih bagus dengan menggunakan aliran turbulen, karena distribusi kecepatannya datar bukan parabolik seperti pada aliran laminer.
Kekurangannya adalah mudah terjadi pengikisan lubang bor bila formasi yang ditembus tidak kompak, hal ini akan mengakibatkan runtuhnya dinding lubang bor yang menyebabkan semakin mengendapnya serbuk bor dan tidak terangkatnya serbuk bor dengan baik.
Lumpur dasar air dapat dikentalkan dengan menambahkan bentonite, dengan menambahkan banyak padatan, dengan flokulasi padatan atau dengan additif khusus. Jadi ada beberapa pilihan, dan penentuan pilihan tergantung dari tujuan lain yang ingin dicapai. Bentonite adalah pilihan yang murah, tetapi jika ada masalah hilang air, maka harus ditambah pengencer untuk mencegah flokulasi.
Hasil yang didapat mungkin hanyalah sedikit penambahan pada kapasitas pengangkatan dan masalah dalam lubang tetap terjadi. Penambahan banyak padatan akan menaikkan densitas, pilihan ini tidak dianjurkan jika tidak digunakan untuk tujuan mengontrol tekanan. Penerapan flokulasi lumpur adalah pilihan yang mudah dan murah, tetapi juga dibatasi oleh masalah hilang air. Additif khusus mungkin merupakan pilihan yang paling tepat, tetapi hal ini akan menaikkan biaya lumpur.
Lumpur pemboran yang baik untuk pembersihan dasar sumur apabila memiliki karakteristik mengencer akibat gesekan (shear thining) yang baik, karena semakin bersih lubang bor berarti semakin bagus pula pengangkatan serbuk bornya sampai kepermukaan.
3. Memberi dinding Pada Lubang Bor Dengan Mud Cake.
Lumpur akan membuat mud cake atau lapisan zat padat tipis didinding formasi permeabel (lulus air), pembentukan mud cake ini akan menyebabkan tertahannya aliran fluida masuk ke formasi (adanya aliran yang masuk yaitu cairan plus padatan menyebabkan padatan tertinggal/tersaring). Mud Cake yang dikehendaki adalah mud cake yang tipis karena dengan demikian lubang bor tidak dipersempit dan cairan tidak banyak yang hilang. Sifat wall building ini dapat diperbaiki dengan penambahan :
a. Sifat koloid drilling mud dengan bentonite.
b. Memberi zat kimia untuk memperbaiki distribusi zat padat dalam lumpur dan memperkuat mud cake.
4. Melumasi dan Mendinginkan Pahat.
Panas yang ditimbulkan terjadi karena gesekan pahat serta drillstring dengan formasi. Konduksi formasi umumnya kecil, sehingga sukar sekali menghilangkan panas dalam waktu cepat, tetapi umumnya dengan adanya aliran lumpur telah cukup untuk mendinginkan sistem serta melumasi pahat. Umur pahat bisa lebih lama sehingga biaya pergantian pahat bisa ditekan, karena dengan tertembusnya formasi yang cukup keras, kalau tidak terlumasi dengan baik, bit akan cepat tumpul sehingga daya tembusnya menjadi lambat dan memperlambat proses pemboran.
5. Menahan Padatan Dari Formasi dan Melepaskannya di Permukaan.
Lumpur pemboran yang baik mempunyai sifat tixotropi yang menyebabkan partikel-partikel padatan dapat dibawa sampai kepermukaan, dan menahannya didalam lumpur selama sirkulasi berhenti. Kemampuan lumpur untuk menahan serbuk bor selama sirkulasi dihentikan terutama tergantung terhadap gel strength, dengan cairan menjadi gel tekanan terhadap gerakan serbuk bor kebawah dapat dipertinggi. Serbuk bor dapat ditahan agar tidak turun kebawah, karena bila ia mengendap dibawah bisa menyebabkan akumulasi serbuk bor dan pipa akan terjepit. Selain itu ini akan memperberat kerja pompa untuk memulai sirkulasi kembali. Tetapi gel yang terlalu besar akan berakibat buruk juga, karena akan menahan permbuangan serbuk bor dipermukaan (selain pasir). Penggunaan alat seperti desander dan shale shaker dapat membantu pengambilan serbuk bor dari lumpur dipermukaan. Patut ditambahkan bahwa pasir harus dibuang dari lumpur karena sifatnya yang abrassive pada pompa, sambungan-sambungan.
Job Vacancies Info
Galery KP Perminyakan
Petroleum Zone's Fan Box
About Me
Blog Archive
Mau Cepat Kaya???
Mining Blogs
-
Mengintip Masa Depan Produksi Minyak Indonesia6 tahun yang lalu
-