最悪流出量(WCD)は、海洋エネルギー管理・規制・執行局が、石油流出事故の際に沖合油井の最大流量を決定するために使用する計算です。WCDは、ディープウォーター・ホライズン原油流出事故の後に、別の原油流出事故が発生した場合の潜在的な責任を決定するために初めて注目されました。[1]
歴史
現在は廃止された鉱物管理局は、ディープウォーター・ホライズン原油流出事故の前に最悪の流出ケースの調査を実施する予定だったが、最初の実際の調査は2010年8月にディープウォーター・ホライズンの流出事故をモデル化するために実施された。2011年1月、最悪の流出ケースの調査が完了するまで、いくつかの大手石油・ガス会社は深海掘削の再開を許可された。[2] 2011年3月、ディープウォーター・ホライズン原油流出事故に関する最悪の流出ケースの調査は、流量技術グループの最終報告書で公表された。[3]
計算方法
解析方程式
解析方程式は WCD を計算する最も簡単な方法です。ただし、解析方程式では坑井付近の圧力と飽和度の急激な変化を考慮できないため、シミュレーション モデリングに置き換えられました。
貯留層シミュレーション
貯留層シミュレーションは、BOEMREがWCDを計算するために使用する方法です。シミュレーションでは、制御されていない噴出イベントで発生する坑井の近くで急激な変化を正確にモデル化できるためです。[3] BOEMREは現在、Merlin差分シミュレータとノード解析パッケージを使用して、ディープウォーターホライズン原油流出事故の公式流量を決定して以来、すべてのWCD研究を行っています。エンジニアは通常、ラジアルモデリングを使用してWCDを計算します。ラジアルモデルでは坑井の周りに十分に小さなグリッドセルサイズを使用でき、セルが帯水層に広がるにつれて体積が増加するためです。
一般的に、フルフィールドモデリングは、断層やピンチアウトなどの地質学的障壁が調査対象の井戸に十分近く、圧力干渉がある場合にのみ必要です。エンジニアは、井戸を掘削する際に、地質層の各組み合わせにおける最高速度を計算する必要もあります。帯水層、ガス層、油層のさまざまな組み合わせによって流量が制限または増加する可能性があるため、貯留層全体ではなく特定の層が噴出すると、WCD 速度が高くなる場合があります。[4]
参考文献
- ^ Rascoe, Ayesha (2010年12月13日). 「政府、沖合掘削規則に関するガイダンスを発行」MSNBC . 2011年4月11日閲覧。[リンク切れ ]
- ^ 「シェル、メキシコ湾での深海掘削再開を許可」International Business Times 2011年1月14日2011年4月11日閲覧。
- ^ ab Barkoff, Kendra (2011 年 3 月 11 日)。「科学者チームが石油流量測定法の査読評価を完了」。米国内務省。2011 年4 月 11 日閲覧。
- ^ ハリソン、ピーター(2011年3月25日)。「メキシコ湾地域最悪の排出概要」(PDF)。海洋エネルギー管理・規制・執行局。 2011年9月28日閲覧。
外部リンク
- BOEMRE 最悪のケースの放電
