מבוא לייצור Logging

ייצור logging הוא הנוהג של רכישת מדידות חורות בייצור טוב כדי להעריך ביצועי המאגר, תנועה נוזלית, ושלמות טובה.בניגוד ל-Openhole logging, אשר מאפיין היווצרות לפני הייצור, ייצור לוכד תנאים דינמיים - כיצד נוזלים לזרום, שבו הם נכנסים היטב את בארבור, וכיצד עיבוד מאגר מידע מתפוגג לאורך זמן.

הערך של הזנת ייצור הוא ביכולת לענות על שאלות קריטיות: אילו אזורים תורמים לזרימה? האם פריצת דרך מים מתרחשת? האם יש הגבלות חורות או זרימת צלב? כיצד גורם העור קרוב לנפח מתפתח? על ידי פריסת מכשירים מיוחדים על חוט, סלולר, קורק, קושחה, או מדממים קבועים, מהנדסים יכולים להשיג לחץ, טמפרטורה, זרימה, צפיפות, צפיפות, ורכב מכל סוג של חומרים גמישים, כדי לנטרול של טיפול תרופתי, גירוי, אופטימיזציה של נתונים.

מאמר זה מספק סקירה מקיפה של הכלים והטכניקות הבסיסיות המשמשים בקביעת הייצור, עם הסברים מפורטים של עקרונות תפעול, שיטות פרשנות נתונים, ויישומים שדה מעשי.זה מיועד למהנדסי נפט, גיאו-מדעיסטים וטכנאים שדה המבקשים קרקע מוצקה בדיסציפלינה.

כלים לייצור לוגי

ניתן לחלק את הכלים של תצורה פיזית לפי הפרמטר שהם מודדים: קצב זרימה, טמפרטורה, לחץ, אחזקת נוזל או הרכב.כל משפחה כלי יש מאפיינים ייחודיים עיצוב, עקרונות מדידה, ומגבלות תפעוליות. להלן אנו בודקים את הכלים הנפוצים ביותר המשמשים כיום.

Spinner Flowmeters

זרימת הספיןנר היא הכלי הנפוץ ביותר למדידת מהירות נוזל בבארומה.זה מורכב מחסר קטן (ספוילר) כי לסובב כאשר נוזל זורם מעבר זה.מהירות הסיבובית היא פרופורציה למהירות האקסקלית של נוזל נעים. על ידי calibrating ספין תגובה פורסט עבור משחות נוזלים שונים ומהירויות, מהנדסים יכולים להמיר את התדירות לנפח רחב יותר של כלים משולבים היטב; הם רחב יותר קוטראז 'מפסה רוחב ספין-מחדש', לספק תגובה ספין-מחדש רחב יותר עבור צינורות רוחביים רחב יותר.

הנתונים של Spinner הם בדרך כלל מוקלטים בעוד הכלי הוא נייח (עוברים) ובזמן נעים במהירות קבועה (כניסה) ההבדל בין מהירות הנוזל נמדדת ומהירות הכלי מניב את המהירות הנוזלית האמיתית.בזרם רב-phase, הספין מגיב בעיקר לשלב המתמשך (נוזל זמני בתערובת שמן / מים או גז בתערובת נוזלית), כך תיקון של קצב ספין נדרש באמצעות חיישנים אחרים ומטמים יכול לשלב שגיאות.

טמפרטורה Logs

סקרי טמפרטורה הם בין הטכניקות הוותיקות והאמינות ביותר של ייצור טמפרטורות בדיקת טמפרטורה גבוהה מתעד את הפרופיל התרמית לאורך ה- Wellbore. טמפרטורה אנומליות יכול להצביע על אזורי כניסה נוזליים, דליפות, וזרימה צלב כי ⁇ גיאותרמית הוא מוטרד על ידי המיוצר או הזריקה נוזל. לדוגמה, נוזל קר מוזרק לתוך מאגר חם יוצר קירור גז; התרחבות מייצרת אפקט עקב זרימת מים בשל כניסת ג'אול-תול-תמי לעתים קרובות;

כלים מודרניים לטמפרטורה להשתמש גלאי טמפרטורה של פלטינום (RTDs) עם דיוק טוב יותר מ 0.01 מעלות צלזיוס. הם לעתים קרובות משולבים עם מד לחץ חיישן מתח כבלhead כדי לזהות תנועה כלי. , יומני טמפרטורה שימושיים במיוחד עבור איתור של חומרים שאינם זורמים, זיהוי ערוץ מאחורי casing, ו ניטור ההתקדמות של חזית הצפה בזריקת בארות.

לחץ Transducers

מדידות לחץ על החור הן בסיסיות לקביעת לחץ המאגר, הצטברות ומקריות הפרודוקטיביות.מדי לחץ ההנעה של ייצור משתמשים ב- quartz קריסטל או חיישני ספירה אשר משיגים החלטות עד 0.01 psi וסחף יציבות של פחות מ 1 psi בשנה. המדים אלה יכולים לפעול בטמפרטורות גבוהות (עד 200 מעלות צלזיוס) ולחץ (15,000 psi או יותר).

בשילוב עם מתאם עומק, פרופילי לחץ חושפים את המיקום של ממשקי נוזל, נוכחות של זרימת בין אזורים, ואת גודל של ההגבלות הזרמה. לחץ מצטבר בדיקות מצטברות שנערכו במהלך פיזור הייצור לספק permeability-thickness (kh) וגורם עור (S) הערכות עבור מרווחים בודדים. in multizone השלמת, לחץ נתונים ממילוי ייצור הם חיוני עבור כל ייצור טיפול גירוי.

Fluid Structure and Holdup Analyzers

קביעת סוגי הנוזלים הקיימים בבארפור והכרכים היחסיים שלהם היא קריטית לפרשנות זרימה מרובה-phase.

  • (FLT:0)Capacitance / Resistivity מכשירים:BuildFLT 1 Measure theחשמל המותרות או מוליכות של תערובת הנוזלית.כלי Capacitance רגישים לתוכן מים (היתר הגבוה), בעוד כלים מנוגדים להבחין במים מוליכים מפחמימנים שאינם מוליכים.
  • (FLT:0Gamma Ray Density Tools: ibph:1) השתמש ב-cesium-137 או מקור mericium-beryllium כדי למדוד את צפיפות התערובת הנוזלית. על ידי השוואת צפיפות נמדדת עם דחיות ידועות של שמן, מים וגז, את השרידים של כל שלב ניתן להסיק.
  • (FLT:0) פלואורנס ואנליטיקייזר אופטי: FLT ( 1:1) לאחרונה פיתח כלים להשתמש ספקטרום אופטי כדי לנתח את מדד השבירה ואת ספקטרום הקליטה של נוזלים המיוצרים, המאפשר זיהוי בזמן אמת של שמן, מים, ורמות גז עם דיוק גבוה.

כלי הרכב אלה הם לעתים קרובות פרוסים במערך רב-קולי של ריבוי אצבע, אשר אוסף נתונים בנקודות מרובות על פני החלק הצלב של ה- Wellbore, כי הפצה שלב היא לעתים רחוקות הומוגנית בזרם רב-phase.

חיישנים נוספים: Caliper, Casing Inspection, and Flow Imaging

בעוד לא רק זרימה-measuring מכשירים, calipers מכני ו casing יומני בדיקה (אלקטרוניקה, קול) הם לעתים קרובות לרוץ יחד עם מחרוזת כניסה ייצור כדי לזהות את גודל הבנייה, קורוזיה, או נזק מכני שעלול להשפיע על זרימת כלי הדמיה זרימה להשתמש במערך של ספיננרים זעירים או בדיקות חשמל כדי למפות מהירות ולהחזיק את פני ה- 2D או 3D של זרימה מתקדמת במיוחד.

שיטות ייצור ופירוק

כלים פרוסים באמצעות שיטות העברה שונות, כל אחד עם יתרונות תפעוליים ספציפיים ומגבלות.בחירה של פריסה תלויה בגיאומטריה, לחץ וטמפרטורות, תנאי התערבות, ועלות.

המונחים:

העברת Wireline היא השיטה הנפוצה ביותר עבור איסוף הייצור. A Single-conductor או כבל מולטי-מוליכים מספק כוח ותקשורת נתונים דו-כיווני, המאפשר שליטה בזמן אמת של הגדרות כלי שידור ועברת נתונים על פני השטח. פעולות Wireline ניתן לבצע בתנאים חיים היטב באמצעות ציוד ניטור קווית (תיבת אחסון אלחוטית, lubricator ו- BOP).הההת העיקרית היא גישה מיידית, המאפשרת על גבי מערך אחסון מהיר של חדר הלבשה / מיקום של אבטחה (cookreative) של חיישן מערכת הפעלה מהירה של אבטחה (cookline) ו-outicer-outicer-outreke-outs) כולל מיקום אבטחה (cookreke-outer-outer-outer-outic).

Wireline מתאים לבארות מאומצת עד בינונית (עד 70 מעלות) בבארות מעוות או אופקיות מאוד, מיתר הכלים עשוי לא להגיע לעומק היעד בגלל החיכוך; במקרים כאלה, כפייתי או העברה טרקטור נדרש. ייצור קווי טיפוסי פועל 6-12 שעות, בהתאם אורך הסקר ומספר של חולות.

Coiled Tubing (CT) Logging

צ'קוזיה קוילed מספקת מיתר שידור מתמשך, נוקשה שיכול לדחוף כלים לתוך חלקים מעוללים ואופקיים שבו חוט לא יכול לרדת על ידי הכבידה. CT גם מאפשר זרימת חנקן או נוזלים אחרים כדי להרים את הטוב או לנקות החוצה פסולת במהלך פעולות כניסה.מדומה כיבבורד נתונים מעומקים (FLT:0BHAFLT:1) עבור כוללים כלי ייצור סגורה דיור סגור כיבוד נתונים מכווץ אחרת.

ריצוף CT הוא יקר יותר מאשר חוט אבל מציע הגעה גדולה יותר ואת היכולת לבצע פעולות בו זמנית (למשל, כניסה תוך גירוי) זה משמש לעתים קרובות בארות אופקיות לזהות מרווחי מים או גז ו להעריך את יעילות של התקנים בקרת זרימה (ICDs).

Slickline ו- Memory Logging

סליקלין (נקרא גם FLT:0) קוסטלידיד (FLT:0) הוא כבל פשוט ללא מוליכים חשמליים.כלי הם פרוסים עם פועלים מכניים לפתוח נמלי זרימה, ערכות סטים, או לגרום רכישת נתונים זיכרון.כלי זיכרון לתעד נתונים לתוך זיכרון מצב מוצק, כמו שהם מועברים דרך ה-reboreval, הכלי מחובר למחשב להורדה מהירה נתונים לא מדויקים, כמו גם עבור משימות מעקב איטיות.

גם אימוני זיכרון משמשים בטמפרטורות גבוהות או סביבות מדכאות גבוהות שבו טלמטורי בזמן אמת הוא בלתי אמין.ה החיסרון העיקרי הוא חוסר יכולת לאמת איכות נתונים במהלך הריצה; אם הכלי נכשל, את העבודה כולה יש לחזור על עצמו.

Redhole Gauges (PDGs)

עבור מעקב אחר מאגר ארוך טווח, לחץ על חור קבוע ומדפי טמפרטורה מותקנים כחלק מהשלמה היטב.מדים אלה משדרים נתונים על פני השטח באמצעות קו חשמלי או קוויטלמטרי אלחוטית. בעוד PDGs אינם מספקים את ההחלטה האנכית של כלים עמידים חוטים, הם מספקים לחץ מתמשך, בזמן אמת ונתונים התומכים חישובים חומריים, מודלים, וגילוי מוקדם של מים או תקלות.

ניטור קבוע הוא חיוני עבור בארות תת ים והשלמתם חכמה היטב שבו התערבות היא יקר באופן בלתי חוקי. נתונים מ PDGs משולבים עם סקרי כניסה ייצור (sparse but high-resolution) כדי לבנות מודלים של מאגר מקיף.

ניתוח נתונים ו- Multiphase Flow Analysis

נתוני ייצור Raw חייבים להיות הופכים לפרופילי זרימה משמעותיים, אחזקות שלב ונכסים של מאגר.פרשנות בדרך כלל מתקדמת באמצעות מספר שלבים: מתאם עומק, תיקונים סביבתיים, המרה הנוכחית-העוצמה, חישוב התחזוקה וזיהוי משטר זרימה.

המונחים: Depth Correlation and Tool Positioning

בקרת עומק גבוהה גבוהה היא קריטית כי אי-השמדה של רק כמה מטרים יכול להציב כריתת רגל באזור הלא נכון. Depth מתאם מבוצעת על ידי השוואת אות CCL עם עומק צווארון ידוע של דיאגרמה השלמה של היטב. טמפרטורות השלמת ו gamma rays גם לספק תכונות מתאם. ברגע שהמכשיר הוקם, מהנדס הרישום חייב להבטיח את הכלי ממוקם מרכזי בתוך הגדלה של חומרת גבוהה כדי למנוע אופטימיזציה מתאימה של לחץ דם, אך ורקמות.

Spinner Conversion ו- Multi-Pass Analysis

הנתונים של שפינור מוקלטים על מספר רב של מעברים במהירויות כבלים שונות.היחסים בין סיבוב ספיננר (RPS - מהפכה לשנייה) ומהירות יחסית (מהירות מינוס מהירות) הם ליניאריים בטווח התפעולי.עבור כל עומק, מזימה של RPS לעומת מהירות כבל מניב קו ישר על ציר מהירות כבל במהירות מספקת את המהירות של נוזל זה, הידוע בשם LTm: 0 מקדמה לאפקטים של מהירות מחזורית, או מהירות מחזורית, לאחר מהירות מחזורית אחת, לאחר מהירות מחזורית יעילה עבור מהירות מחזורית, לאחר מהירות מחזורית יעילה עבור מהירות חיתוך יעילה עבור מהירות שטח 1 קיבולת גבוהה יותר, הוא מקבל יעילות של מהירות חיתוך מהירות חיתוך מהירות חיתוך מהירות חיתוך מהירות חיתוך, לאחר מהירות חיתוך יעיל של נוזל קצה, הוא מקבל את מהירות חיתוך מהירות חיתוך מהירות חיתוך יעיל של נוזל קצה.

בזרם רב-phase, הספיןנר בעיקר חש את השלב הנוזלי המתמשך.תיקון המבוסס על התחזוקה הנוזלית המקומית (מכלי הדחיסות או הצפיפות) מוחל על מנת למקם את המהירות הנוזלית בפועל. החזקת גז נגזרת מהבדל בין צפיפות נמדדת הכוללת לבין צפיפות הנוזל. אלגוריתמים מתקדמים משתמשים במודלים של סחף או מודלים של זרימה מכניסטית כדי לטפל בין השלבים, במיוחד בדלפקידיים.

המונחים: Flowמשטר Identification

ההפצה המרחבית של שלבים משתנה באופן דרמטי בהתאם למשטר זרימה (בול, מזחל, צ'ונדר, אננרית) ונטייה טובה.בבארות אנכיות, בועה יש בועות גז קטנות נפרדות מפוזרים בנוזל; בועות רוח גדולות מופרדות על ידי בועות סלוגורים נוזליים; זרם ניטארי הופך לסרט נוזלי דק סביב הקיר עם ליבה של גז.

● הטמעת Skin Factor ו- Permeability

נתונים בלחץ שנרשמו במהלך איסוף הייצור ניתן לנתח באמצעות שיטות מבחן transient קלאסי.על ידי ביצוע מבחן בנייה קצר במרווח עומק מסוים, מהנדסים יכולים להעריך את היווצרות של Permeability וגורם עור עבור אזור זה.זה שימושי במיוחד עבור הקצאה zonal בהקצאת ההשלאות.הפירוש דורש ידע של שיעור זרימה הכולל (מספין), את הלחץ בעומק זה (מאומת קרוב סקר סטטי), ומאפשר את התכונות האחרונות של ייצור אוטומטי.

תגיות: Production Logging

ייצור של logging משרת מטרות תפעוליות ומאגרי מידע רבות. להלן הן יישומים מרכזיים שבהם הטכניקה מספקת ערך גבוה.

אבחון טוב ובעיה Identification

היישום הנפוץ ביותר הוא אבחון בעיות בארות.טמפרטורה ו ספיןנר יכול מקומיזציה מים או פריצת דרך גז, לזהות זרימת צלב בין אזורים, לזהות חפיפות או צ'קוזי, ולאתר הגבלות חור כגון קנה מידה, פרפין, או תקעי חול. ברגע שהבעיה מזוהה, הפעולה המחודשת המתאימה (סגורה, התחדשות, טיפול כימי) יכול להיות מתוכנן.

פיקוח ובולגה ניהול

בפרויקטים של החלמה ומתפתחת, הכניסה לייצור משמשת שוב ושוב כדי לעקוב אחר חזיתות הזריקה, לזהות יעילות גורפת, ולהעריך את יעילות הטיפול בבקרת התאמה.שינויים בפרופיל שלב וזרימה לאורך זמן לחשוף היכן מים השיטפון מתפרסמים דרך עוקץ של יכולת גבוהה ופסח אזורי אחריות נמוכים יותר.מידע זה מנחה פרופיל שינויים (למשל, פולימרים, ג'ל, מכני).

הערכה והערכה של תגמול

לאחר ששבר הידראולי או חומצה, מיקום הייצור קובע כי אשכולות או perforations תורמים לזרימה.בבארות אופקיות רב-שלביות, יומן ייצור יכול להראות כי כמה שלבים שברים אינם מייצרים בכלל, בעוד אחרים שולטים. נתונים כאלה משמשים כדי לייעל עיצוב שלב, כריתת אבקה, חומרים להסיטים.

גז טוב דלק

בבארות גז בוגר, טעינה נוזלית היא אתגר תפעולי משותף.הייצור חיישנים עם לחץ וטמפרטורה מזהה את עומק העמודה הנוזלית ואת קצב העלייה הנוזלית.הנתונים האלה עוזרים לקבוע את הזמן האופטימלי להתקין מעליות צוללים, זריקה קצף, או דחיסה. טמפרטורות יומני הם במיוחד מדבקים בנקודת הניקוז הדינמית בגלל השינוי התרמית בממשק גז-שקידי.

אתגרים ועיסוקים טובים ביותר בייצור

למרות כוחו, ייצור הפנים מול כמה אתגרים טכניים שיכולים להתפשר על איכות הנתונים.

בסביבה הקרובה של Hostile Downhole Environment

טמפרטורות גבוהות (מעל 150 מעלות צלזיוס), לחצים גבוהים, וגזים קורוזיביים (H2S, CO2) להפחית את תוחלת החיים של רכיבים אלקטרוניים וחותמות. כלים מיוחדים בעלי רמות גבוהות (המוכנסים עד 200 מעלות צלזיוס) זמינים אך עלות יותר וייתכן שיש להם דיוק חיישן מוגבל. בטמפרטורות קיצוניות, גלי טמפרטורה יכולים להיות מושפעים על ידי סחף חיישן; תכופים תכופים הם הכרחיים בבדיקות HSide כדי למנוע סגסוגת כדי לעמוד בסטנדרטים עמידים כדי לעמוד בסטנדרטים.

Multiphase Flow ו-שלב Slip

מדידה מדויקת של שלב הצטברות בזרימת מרובותphase היא אחת הקשיים הגדולים ביותר.מהירות החלקה בין גז לנוזל יכול להיות גדול, במיוחד בשברירי גז גבוהה.תיקון החלקה לא נכונה יכול להוביל לשגיאות קצב זרימה של 20-50%.הפרקטיקה הטובה ביותר כרוכה בשימוש חיישנים רבים של אחזקה עצמאית (למשל, gamma דחיסות ו- capacitance) כדי לבדוק, וליישם תוכנה זו עשויה להיות שימושית מים רצופה (אונדנטלית), או שימושים).

כלי מדידה ואבטחת איכות נתונים

כל חיישן חייב להיות מכוקל לפני (ולפעמים לאחר) כל עבודה.ספינרים הם calibrated בלולאות זרימה באמצעות אותו צמיגות נוזל הצפויה היטב.חיישנים הולפס הם אפס באוויר ו calibrated במים ובמרחצאות שמן. במהלך הסקר, מהנדס השדה צריך לוודא כי עומק הוא עקבי, כי הכלי הוא נע במהירויות מתוכננות, וכי אין צורך לעבור חיישנים מכניים או מנפחים על גבי חיישנים מצעים.

גבולות ב- Horizontal Wells

בארות אופקיות, העברת כלים היא קשה, ומשטר הזרימה הוא stratified. Conventional מרכזיizers לא יכול לשמור את הכלי באמצע הצינור; הכלי עשוי לשקר בתחתית, מדידת רק את השלב הנוזלי איטי יותר.מספר עובר עם הכלי באוריינטציות שונות (על ידי רוטט BHA) או באמצעות מערך של חיישנים מבוזרים על פני ה-the היטב הוא הכרחי עבור סינון מדויק של צינורות, אך הם בסיכון גבוה יותר, אך הם.

מגמות ומגמות עתידיות

שיפורים טכנולוגיים ממשיכים להרחיב את יכולות הייצור של קרינת טלמטרי (Fibre אופטי) מאפשר שידור בזמן אמת של נתונים גדולים מכלי הדמיה.טמפרטורה מטושטשת (FLT:0DTSuaFLT:1) ופיזור אקוסטי של נתונים (FLT:2DASFLT 3) באמצעות סיבים אופטיים לצמיתות, ניתוח קבוע של זרימת נתונים נוזלי לחלוטין, לעתים קרובות, על ידי טווח קבוע של טמפרטורה גבוהה.

חיישנים זעירים וננוטכנולוגיה עשויים בסופו של דבר לאפשר כלים להיות פרוסים דרך הקטן ביותר של ההגבלות.אלגוריתם למידת מכונה מוחל יותר ויותר על זיהוי דפוס אוטומטי בספיןנר, טמפרטורה, ו יומני אחזקה, צמצום זמן הפרשנות והטיה האנושית.מדת זרימה למטה ללא חלקים נעים (למשל, באמצעות אולטרסאונד דופלר או טומוגרפיה אלקטרומגנטית) מפותחת ליישומים בחולה-לדן וזרימות גבוהות.

שילוב של נתוני איסוף הייצור עם תאומים דיגיטליים (מודלים של מאגר זמן אמת) מאפשר אופטימיזציה אוטומטית: כלי ההיגוי מזהה בעיה, המודל מציע פתרון, והבאר מותאמת מרחוק באמצעות השלמה חכמה.

מסקנה

כלי חיתוך ייצור וטכניקות הם בסיס לניהול מעקב ומאגרים מודרני.מ ספיננרים מכניים פשוטים ועד מערכות אופטיות מרובות-פייבר מורכבות, מכשירים אלה מספקים את האינטליגנציה הטהור הדרושה כדי לשמור על יעילות הייצור, להאריך את החיים, למקסם את ההתאוששות האולטימטיבית.מאסטרing את היסודות - על בסיס הפעולה של כל כלי, שיטות פריסה נכונות, ופירוש נתונים נכונים - הוא תנאי הכרחי לאבחון בעיות ואופטימיזציה.


(ב) ויקרא: "א' אֱלֹהֶיךָ" (בראשית כ"ד)

  • החברה של מהנדסי נפט - 0 (הייצור של מהנדסי נפט) אנדרווויק (PetroWiki) אנדרט 1
  • ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • שם הסרטון: Schlumberger Oilfield Review - FLT:0
  • מדריך נתונים של הולבילטון (FLT:0)