5 research outputs found

    Studi Perencanaan dan Pelaksanaan Squeeze Cementing Metode Bradenhead Squeeze untuk Water Shut Off pada Sumur Minyak dengan Water Cut Tinggi

    Get PDF
    Squeeze cementing merupakan jenis secondary cementing berupa proses aplikasi tekanan hidrolis untuk mendesak bubur semen masuk ke celah kosong di formasi dengan tujuan untuk memperbaiki kerusakan pada primary cementing. Sumur X merupakan sumur project waterflood yang terletak pada formasi baturaja, dominasi batugamping dengan porositas sebesar 16%, dan permeabilitas 65 mD. Riwayat produksi sumur X menunjukan adanya penurunan produksi minyak dari 134 Bbl menjadi 14.2 Bbl, dan peningkatan water cut secara signifikan dari 45% hingga 96% dalam waktu 6 bulan. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan analisa cement bond log ditunjukan pembacaan amplitudo sebesar 62 mV. Indikasi kerusakan pada primary cementing tersebut mengakibatkan terbentuknya channel. Indikasi kerusakan tersebut diperkuat dengan nilai porositas yang tinggi pada formasi limestone yang menjadi salah satu penyebab terjadinya lost circulation selama program pemboran waterflood. Melalui channel tersebut air ikut masuk dan terproduksi, sehingga terjadi peningkatan water cut yang mengakibatkan produksi air pada sumur X meningkat secara signifikan. Untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan program squeeze cementing dengan metode packerless low-pressure squeeze atau Bradenhead Squeeze dengan pertimbangan kondisi sumur dan tekanan yang diaplikasikan selama proses penyemenan. Hasil squeeze cementing mampu mengatasi water channeling pada sumur X, dengan perubahan nilai amplitudo hasil pembacaan Cement Bond Log menjadi 20 mV, perbaikan nilai bond index, dan penurunan water cut setelah pelaksanaan program squeeze cementing tersebut

    Pengaruh Low Salinity Waterflooding dalam Meningkatkan Perolehan Minyak pada Reservoir Batupasir dan Karbonat

    Get PDF
    Low Salinity Waterflooding (LSW) merupakan salah satu metode Enhanced Oil Recovery (EOR), merupakan pengembangan dari waterflooding konvensional. LSW bertujuan untuk meningkatkan perolehan minyak di reservoir dengan cara menurunkan salinitas pada air injeksi. Pada batuan karbonat, recovery didapat lebih banyak pada penginjeksian air laut. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak seperti batupasir dengan kandungan clay tinggi, air salinitas rendah tidak mampu bekerja dengan baik pada reservoir karbonat karena kandungan clay nya sedikit dan mengandung mineral muatan positif.  Pada batupasir terdapat beberapa mekanisme yang dapat terjadi, yaitu Fine Migration, yang mengakibatkan permeabilitas reservoir lebih seragam karena terjadinya swelling, kemudian Multicomponent Ion Exchange yang akan menyebabkan perubahan wettabilitas batuan, selain itu terjadi juga Ligand Bridging yang hampir sama dengan MIE, dan terakhir adalah Wettability Alteration yang menyebabkan perubahan wettabilitas batuan. Untuk LSW pada batuan karbonat terdapat dua mekanisme yang dapat terjadi, yaitu multi-component ion exchange yang mengakibatkan perubahan wetabilitas batuan, serta penurunan tegangan permukaan (interfacial tension/IFT). Kondisi terjadinya kedua mekanisme tersebut dipengaruhi oleh temperatur dan konsentrasi garam pada air injeksi, dimana multi-component ion exchange terjadi saat temperatur tinggi dan konsentrasi garam pada air injeksi tinggi, adapun penurunan IFT terjadi saat suhu rendah dan konsentrasi garam dalam air injeksi rendah

    Comparative analysis of evolutionary-based maximum power point tracking for partial shaded photovoltaic

    Get PDF
    The characteristics of the photovoltaic module are affected by the level of solar irradiation and the ambient temperature. These characteristics are depicted in a V-P curve. In the V-P curve, a line is drawn that shows the response of changes in output power to the level of solar irradiation and the response to changes in voltage to ambient temperature. Under partial shading conditions, photovoltaic (PV) modules experience non-uniform irradiation. This causes the V-P curve to have more than one maximum power point (MPP). The MPP with the highest value is called the global MPP, while the other MPP is the local MPP. The conventional MPP tracking technique cannot overcome this partial shading condition because it will be trapped in the local MPP. This article discusses the MPP tracking technique using an evolutionary algorithm (EA). The EAs analyzed in this article are genetic algorithm (GA), firefly algorithm (FA), and fruit fly optimization (FFO). The performance of MPP tracking is shown by comparing the value of the output power, accuracy, time, and tracking effectiveness. The performance analysis for the partial shading case was carried out on various populations and generations

    Competitive Removal of Cationic Dye Using NiAl-LDH Modified with Hydrochar

    No full text
    In this study, NiAl-LDH was modified with hydrochar using the NiAl-Hydrochar composite coprecipitation method. Materials were characterized by XRD and FT-IR analysis. XRD diffractogram and FT-IR spectra show that the NiAl-Hydrochar composite material has the characteristics of the precursors. NiAl- Hydrochar composite materials have a large adsorption capacity to adsorb cationic dyes. The adsorption follows the Langmuir adsorption isotherm model with the maximum capacity (Qmax) of the NiAl-Hydrochar composite material reaching 256.410 mg/g for malachite green and the adsorption process takes place spontaneously and endothermically. The regeneration process of NiAl-Hydrochar composites was more stable and the decrease was not significant (>70%). The selectivity of the dye mixture showed that the adsorbent was more selective for malachite green dye compared to methylene blue and rhodamine-B
    corecore