NO20120677A1 - Apparat og teknikk for a kommunisere med en ror-befordret perforeringskanon - Google Patents
Apparat og teknikk for a kommunisere med en ror-befordret perforeringskanon Download PDFInfo
- Publication number
- NO20120677A1 NO20120677A1 NO20120677A NO20120677A NO20120677A1 NO 20120677 A1 NO20120677 A1 NO 20120677A1 NO 20120677 A NO20120677 A NO 20120677A NO 20120677 A NO20120677 A NO 20120677A NO 20120677 A1 NO20120677 A1 NO 20120677A1
- Authority
- NO
- Norway
- Prior art keywords
- string
- indication
- orientation
- perforating gun
- gun
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 27
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims description 15
- 238000010304 firing Methods 0.000 claims description 5
- 230000004044 response Effects 0.000 claims description 5
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 6
- 238000013461 design Methods 0.000 description 4
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 4
- 230000000638 stimulation Effects 0.000 description 4
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 4
- 230000009471 action Effects 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 3
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 3
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 3
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 2
- 229910003460 diamond Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010432 diamond Substances 0.000 description 2
- 230000005251 gamma ray Effects 0.000 description 2
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 230000002596 correlated effect Effects 0.000 description 1
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 1
- 230000009977 dual effect Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 1
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B43/00—Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
- E21B43/11—Perforators; Permeators
- E21B43/119—Details, e.g. for locating perforating place or direction
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B47/00—Survey of boreholes or wells
- E21B47/12—Means for transmitting measuring-signals or control signals from the well to the surface, or from the surface to the well, e.g. for logging while drilling
- E21B47/13—Means for transmitting measuring-signals or control signals from the well to the surface, or from the surface to the well, e.g. for logging while drilling by electromagnetic energy, e.g. radio frequency
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geology (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Geophysics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
- Electric Cable Installation (AREA)
- Image Generation (AREA)
- Infusion, Injection, And Reservoir Apparatuses (AREA)
Abstract
En teknikk som kan brukes med en brønn inkluderer bruk av en streng som inkluderer en rørtransportert perforeringskanon (TCP). Teknikken inkluderer å bruke en brønnhullskomponent av strengen til å kommunisere opp fra brønnhullet en indikasjon på minst en dybde eller en orientering av kanonen.
Description
APPARAT OG TEKNIKK TIL Å KOMMUNISERE MED EN RØRTRANSPORTERT PERFORERINGSKANON
KRYSSREFERANSE
Denne søknaden er en internasjonal søknad av den amerikanske ikke-midlertidige søknad med serienummer 12/632,083 (Advokats rettsliste nr. 22.1652), med tittel "Apparat og teknikk til å kommunisere meed en rørtransportert perforeringskanon" som ble innlevert den 7. desember 2009 og innlemmet herved referanse
BAKGRUNN
[001] Oppfinnelsen gjelder generelt et apparat og en teknikk til å kommunisere med en rørtransportert perforeringskanon.
[002] For det formål å produsere brønnvæske fra en formasjon, blir formasjonen vanligvis perforert fra innenfor et borehull for å forbedre væskekommunikasjon mellom reservoaret og borehullet. For å utføre perforeringen blir vanligvis en perforeringskanon senket ned i brønnen (f.eks., på en streng) inne i borehullet til området av formasjonen som skal perforeres. Perforeringskanonen inneholder vanligvis perforeringsladninger (f.eks., tilpassede ladninger) som er arrangert i et fasemønster rundt lengdeaksen til kanoen og er radialt orientert mot brønnhullsveggen. Perforeringsladningene blir avfyrt for å gjennomhulle foringsstrengen til brønnhullet (hvis brønnen er foret) og produsere radialt forlengede perforeringstuneller inn i formasjonen.
[003] Moderne perforeringsteknologi har utviklet seg fra å bare lage enkle hull i foringsstrengen til å være spesialtilpassede, objektivorienterte tjenester som er integrert ved sofistikerte og mangsidige ferdigstillingsutforminger. Perforering blir nå brukt til å optimere både permanente ferdigstillinger og midlertidig ferdigstillinger, slik som ferdigstillinger av borestrengtester og ferdigstillinger av brønnoverhalinger. Sammen med tjenester slik som hydraulisk frakturering, sandadministrasjon, awiksboring av høyavviks- og horisontale brønner, kompleteringsvæsketeknikk og brønntesting, er gjennomført perforering for å oppnå kommunikasjon mellom formasjonen og borehullet blitt en viktig faktor i forbedringen av brønnens produktivitet.
[004] Det er mange faktorer i en vellykket perforeringsoperasjon, slik som evnen til å nøyaktig kontrollere dybden til perforeringskanoen eller vinkelorienteringen til perforeringskanonen rundt kanonens lengdeakse. En annen faktor forbundet med hvor vellykket en perforeringsoperasjon er, er tiden som trengs til å utføre operasjonen.
[005] Måten en perforeringsoperasjon blir utført på avhenger også av typen perforeringskanon. F.eks., innstillingen av en konvensjonell rørtransportert perforeringskanon (TCP) blir vanligvis kontrollert ene og alene på logger og andre data som blir oppnådd før perforeringsoperasjonen. Videre blir deler av operasjonenes suksess og ytelse vanligvis vurdert etter jobben, dvs. etter at kanonstrengen blir trukket ut av hullet og andre tjenester blir utført (f.eks., et produksjonsloggingsverktøy til å måle strømningshastigheter i brønnhullet.)
SAMMENDRAG
[006] Som et eksempel, en teknikk som kan brukes med en brønn, inkluderer å skaffe en streng som inkluderer en rørtransportert perforeringskanon (TCP). Teknikken inkluderer å bruke en brønnhullskomponent av strengen til å kommunisere opp av brønnhullet en indikasjon på minst en dybde eller en orientering av kanonen.
[007] Som et annet eksempel, et system som kan brukes med en brønn, inkluderer en streng som skal bli plassert i brønnen. En TCP-kanon og en sender blir plassert i strengen. Senderen kommuniserer opp fra brønnhullet en indikasjon på minst en dybde eller en orientering av TCP-kanonen.
[008] Fordeler og andre funksjoner av oppfinnelsen vil være tydelige fra de følgende tegninger, beskrivelser og patentkrav.
KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGEN
[009] Fig. 1 og 3 er skjematiske diagrammer av rørtransportene perforeringskanon-(TCP-) systemer i henhold til forskjellige eksempler.
[0010] Fig. 2 er et strømningsdiagram som viser en teknikk til å plassere og avfyre en TCP-kanon i henhold til forskjellige eksempler.
[0011] Fig. 4 er et strømningsdiagram som viser en teknikk til å plassere og avfyre flere TCP-kanoner i henhold til et eksempel.
DETAUERT BESKRIVELSE
[0012] I den følgende beskrivelsen blir det fremsatt en rekke detaljer for å gi en forståelse av den foreliggende oppfinnelsen. Det vil imidlertid bli forstått av fagfolk på området at den foreliggende oppfinnelsen kan bli brukt uten disse detaljene og at en rekke varianter eller endringer av de beskrevne utførelsene er mulig.
[0013] Som de brukes her, blir benevnelsene "over" og "under", "opp" og "ned", "øvre" og "nedre", "oppover" og "nedover", og andre lignende benevnelser som indikerer relative stillinger over eller under et gitt punkt eller element, brukt i denne beskrivelsen til å beskrive mer tydelig noen utførelser av oppfinnelsen. Når det gjelder utstyr og metoder for bruk i brønner som er avbøyde eller horisontale, kan imidlertid slike benevnelser henvise til en venstre til høyre, høyre til venstre eller et diagonalt forhold ettersom det passer.
[0014] Fig. 1 viser et eksempel på et rørtransportert perforeringssystem (TCP) 5 i henhold til et eksempel. Vanligvis inkluderer TCP-systemet 5 en rørstreng 14 som strekker seg ned i et brønnhull 11. Rørstrengen 14 kan være én av mange forskjellige typer rørstrenger, slik som en produksjonsrørstreng, en teststreng, en borestammeteststreng (DST), osv. Uansett dens spesielle bruk, inkluderer rørstrengen 14 minst én TCP-perforeringskanon, slik som en TCP-kanon 30 som blir beskrevet i fig. 1.
[0015] I sammenhengen i denne søknaden betyr en "TCP-kanon" en perforeringskanon som er konstruert til å bli avfyrt som svar på en trykkbasert stimulering eller trykkbaserte stimuleringer som blir kommunisert ned i borehullet gjennom en sentral passasje i en rørstreng fra overflaten av brønnen til en stilling nær (f.eks., innen 10 fot) eller ved TCP-kanonen. Trykkstimuleringen eller-stimuleringene kan være i form av kommandokodete trykkpulser, absolutt trykk, differansetrykk, osv. Som et ubegrensende eksempel, kan perforeringsladningene til TCP-kanon 30 bli avfyrt ved å bli avfyrt ved å øke det indre trykket til rørstrengen 14 over en terskel, slik at TCP-kanonen 30 svarer på det økte trykknivået ved å avfyre sine perforeringsladninger.
[0016] Det blir bemerket at, som beskrevet nedenfor, inkluderer strengen 14 et brønnhullstelemetrisystem 20 til det formål å etablere kommunikasjon opp fra borehullet, og kommunikasjonen opp fra borehullet kan involvere, f.eks., bruken av trykkbaserte stimulanser som blir kommunisert opp fra borehullet gjennom strengen, samt bruken av andre typer stimulanser (akustiske stimulanser, elektromagnetiske stimulanser, osv.) som kan eller ikke kan bli kommunisert gjennom strengen 14.
[0017] Selv on fig. 1 viser rørstrengen 14 som forlenget ned i borehullet inne i et borehull 11 som er foret med en foringsstreng 13, blir det bemerket at fig. 1 bare er ett eksempel blandt mange mulige utførelser av et TCP-system. På denne måten kan borehullet hvor TCP-kanonen 30 er forlenget, være foret eller ufo ret, avhengig av den spesielle utførelsen. Videre kan TCP-kanonen 30 bli forlenget i et lateralt avviks- eller høyavviksborehull, i henhold til andre utførelser. I tillegg kan TCP-perforeringssystemet 5 brukes i en jordiskbasert underjordisk brønn eller en undersjøisk brønn, avhengig av den spesielle utførelsen.
[0018] Før perforeringsladningene til TCP-kanonen 30 blir avfyrt, blir TCP-kanonen først kjørt ned i brønnhullet som en del av strengen og ved bruk av tilbakemelding om stilling i sanntid som blir gitt av telemetrisystemet 20 i brønnhullet (som beskrevet nedenfor), blirTCP-kanoen riktig innstilt. Derved, i motsetning til konvensjonelle TCP-systemer, blir TCP-kanonen 30 ikke plassert i blinde, men tvert imot, blir tilbakemelding i sanntid gitt om brønnstillingen, som lar en operatør på overflaten av brønnen overvåke tilbakemeldingen og foreta nødvendige justeringer for å nøyaktig plassere kanonen 30. Vanligvis henviser TCP-kanonens "stilling" til vinkelorienteringen til TCP-kanonen 30 (dvs. asimuten eller vinkelen til TCP-kanonen 30 støter mot kanonens lengdeakse 19 og henvises til her som kanonens "orientering") og dybden til kanonen 30.
[0019] Brønnhullstelemetrisystemet 20 blir plassert i borehullet nær (innen f.eks., ti fot) TCP-kanonen 30 og er konstruert for å kommunisere med et telemetrisystem 12 som blir plassert på overflaten av brønnen. Kommunikasjonen mellom telemetrisystem 12 og 20 kan skje gjennom rørstrengen 14 (akustisk eller væskepulstype kommunikasjon), f.eks., gjennom trådbunnete kommunikasjonslinjer, gjennom elektromagnetisk (EM) kommunikasjonstelemetri gjennom signal 16 og 17 som vist i fig. 1 eller gjennom en annen type trådløs eller trådbunnet telemetrikommunikasjonsplan eller -medium, avhengig av den spesielle utførelsen.
[0020] Vanligvis blir en sender 27 i borehullstelemetrisystemet 20 konstruert for å generere stimuleringer (trykkstimuleringer, akustiske stimuleringer, elektriske stimuleringer, elektromagnetiske (EM) stimuleringer, osv.) som blir mottatt av overflatetelemetrisystemet 12 i den hensikt å kommunisere en indikasjon på stillingen (orientering og/eller dybde) til TCP-kanonen til overflaten av brønnen i sanntid. F.eks., senderen 27 kan kommunisere indikasjoner på orienteringen og dybden til TCP-kanonen 30 til overflatetelemetrisystemet 12. Derfor kan en operatør ved overflaten av brønnen, basert på den mottatte stillingen til TCP-kanoen 30, iverksette egnede tiltak for å sikre at TCP-kanonen 30 er i den riktige stillingen før han iverksetter tiltak for å avfyre perforeringsladninger fra kanonen 30.
[0021] Borehullstelemetisystemet 20 kan også inkludere en mottaker 28. Vanligvis kan mottakeren 28 kommunisere med overflatetelemtrisystemet 12 i den hensikt å motta kommandokodete stimulanser som leder plasseringen av TCP 30, i henhold til noen utførelser. I andre utførelser blir kommandoer ikke kommunisert i borehullet med det formål å endre stillingen til TCP-kanonen 30, men isteden blir strengen 14 fysisk manipulert for å endre kanonens stilling, som videre beskrevet nedenfor. Det blir bemerket at mottakeren 28 også kan tjene den doble funksjonen av å motta en trykkstimulanse som innkoder en kommando om å avfyre kanonens perforeringsladning, selv om en separat mottaker (ikke vist i fig. 1) kan være en del av TCP-kanonen til dette formål, i andre utførelser.
[0022] I tillegg til borehullstelemetrisystemet 20, kan rørstrengen 14 inkludere andre utstyr forbundet med å gi tilbakemelding om TCP-kanonens stilling og å plassere kanonen 30. F.eks., rørstrengen 14 kan inkludere en energikilde lagret i brønnhullet, slik som et batteri 22, i den hensikt å levere strøm til de elektriske komponentene i strengen 14, slik som borehullstelemetrisystemet 20. Batteriet 22 kan forsyne strøm til andre komponenter i rørstrengen 14, slik som et dybdemålingsutstyr 24, et orienteringsfølerutstyr 33, et kanonorienteringsutstyr 31 (hvis det er et aktivt strømforbrukende utstyr) og andre strømforbrukende komponenter av TCP-kanonen 30, som ubegrensende eksempler.
[0023] Dybdemålingsutstyret 24 kan ha en rekke former, slik som en foringskragelokaliserer (CCL), et gammastråleutstyr, osv., avhengig av den spesielle utførelsen. I dette henseende kan signalet som blir gitt av CCL eller gammastråleutstyret i sanntid til overflaten av brønnen (via borehullstelemetrisystemet 20), bli korrelert på overflaten med en tidligere brønnlogg for å fastslå dybden av TCP-kanonen 30. Uansett dens spesielle form, blir derfor dybdemålingsutstyret 24 konstruert til å gi en indikasjon på dybden til perforeringskanonen 30 og samhandle med senderen 27 i den hensikt å kommunisere en indikasjon om dybden til TCP-kanonen 30 til overflaten av brønnen i sanntid.
[0024] Orienteringsfølerutstyret 33 føler vinkelorienteringen til TCP-kanonen 30. Som et ubegrensende eksempel, kan orienteringsfølerutstyret 33 være et gyroskop i én utførelse. Signalet som blir gitt av orienteringsfølerutstyret 33 blir gitt til senderen 27, som sender signalet til overflaten av brønnen i sanntid.
[0025] I noen utførelser er kanonorienteringsutstyret 31 et aktivt orienteringsutstyr som orienterer TCP-kanonen basert på en kommando som blir kommunisert i brønnhullet og blir mottatt av mottakeren 28. Mer spesifikt, i noen utførelser, svarer kanonorienteringsutstyret på kommandokodete stimulanser som blir sendt fra overflaten for å i inkrementer eller fullstendig orientere TCP-kanonene 30. Som et ubegrensende eksempel, kan orienteringsutstyret 31 inkludere en elektrisk motor (som et ubegrendende eksempel), som mottar elektrisk strøm fra batteriet 22 og et kommandogrensesnitt (ikke vist) til å motta signaler som blir mottatt av borehullstelemetrisystemet 20. Kommandogrensesnittet dekoder alle kommandoer for utstyret 31 og genererer de egnede kontrollsignaler for motoren til å rotere TCP-kanonen 30 ved den ønskede stillingen.
[0026] Som et ubegrensende eksempel, i én utførelse, kan overflatetelemetrisystemet 12 og borehullstelemetrisystemet 20 kommunisere trådløst ved å bruke elektromagnetiske (EM) signaler med ekstremt lav frekvens. I denne hensikt kan toveissignalene 16 og 17, som blir kommunisert mellom elektrosystemene 12 og 20, bruke elektromagnetiske bærebølger som har frekvenser i verdiområdet 0,1 til 1,0 hertz (Hz). Som et mer spesifikt eksempel, kan frekvensområdet være i verdiområdet 0,25 til 8 Hz som et ubegrensende eksempel. Som et annet ubegrensende eksempel, kan avstanden mellom de telemetriske systemene 12 og 20 være mellom omtrent 3000 meter (m), i noen utførelser, selv om større eller mindre avstander kan finnes i andre anvendelser.
[0027] I noen utførelser blir EM-kommunikasjonen mellom telemetrisystemene 12 og 20 oppnådd ved injeksjonen av en modulert spenning inn i formasjonen via en elektrisk dipol. Spenningsforskjellen indusert av strømmen i en lukket strømkrets blir målt langs veggene til foringsstrengen 12 med et relé eller mellom brønnhodet og en fjern stolpe på overflaten. Spenningen blir demodulert for å ekstrahere informasjonen fra signalet. Selve kommunikasjonen kan være basert på fasemodulering i den injiserte spenningen, selv om andre typer modulasjon (f.eks., frekvensmodulasjon) kan bli brukt i andre utførelser. Som et ubegrensende eksempel, kan bit-hastigheten være omtrent en bit per sekund, og datarammer i meldingene kan være omtrent et minutt langt, selv om andre datahastigheter og rammehastigheter blir overveid i andre utførelser.
[0028] Med henvisning til fig. 2 sammen med fig. 1, i henhold til noen utførelser, kan en teknikk 100 brukes til det formål å plassere og avfyre TCP-kanonen 30.1 følge teknikken 100, blir en steng som inneholder en TCP-kanon kjørt inn i en brønn, i følge blokk 104. En prosedyre begynner så for å plassere TCP-kanonene riktig ved den egnede orienteringen og dybden. I denne stillingen blir en indikasjon på minst en dybde eller orientering av kanonen kommunisert i sanntid fra et sted i borehullet nær kanoenen til et sted nær overflaten av brønnen, i følge blokk 108.
[0029] Basert på indikasjonen(e), blir det så tatt en avgjørelse (rombe 112) om TCP-kanonen er klar til å avfyre. Hvis ikke, blir så minst én iterasjon utført ved å justere stillingen til TCP-kanonen. F.eks., en indikasjon på minst én kommando for å regulere orienteringen til TCP-kanonen kan bli trådløst kommunisert fra overflaten til en stilling nær kanonen, i følge blokk 114. Disse handlingene kan også eller alternativt inkludere å selektivt fysisk manipulere strengen som inneholder TCP-kanonen for å justere dybden til kanonen, i følge blokk 116. Iterasjonene fortsetter ved å returnere til blokk 108 hvor en indikasjon på minst dybden eller asimuten til kanonen blir kommunisert opp av borehullet, i følge blokk 108. TCP-kanonen blir til slutt avfyrt (blokk 120) når iterasjonen ender ved avgjørelsen at TCP-kanonen er klar til å avfyre, i følge rombe 112.
[0030] Andre utførelser blir overveid og er innenfor rekkevidden av de vedlagte patentkrav. F.eks., i en annen utførelse, kan TCP-kanonen bli orientert ved å bruke et passivt orienteringssystem, slik som svingledd og vekter, i steden for det aktive orienteringssystemet som blir beskrevet ovenfor. For dette passive orienteringssystemet, kan strengen 14 bli løftet, kjørt videre ned i borehullet og/eller rotert for å justere orienteringen til TCP-kanonen 30 basert på indikasjonen på kanonens orientering som blir gitt i sanntid ved borehullstelemetrisystemet 20. På denne måten, ved å justerer dybden av strengen 14, justeres også rotasjonene av TCP-kanonen 30 på grunn av den endrede skråstillingen av borehull 11.
[0031] Som et annet eksempel på en variasjon, selv om fig. 1 viser et TCP-system 5 for en enkel TCP-kanon, kan systemene og teknikkene som blir offentliggjort her på samme måte bli brukt på en rørstreng 202 som inneholder flere TCP-kanoner 30, som vist i fig. 3.1 denne henseende, med henvisning til fig. 3, inkluderer rørstrengen 202 av et perforeringssystem 200 med flere TCP-kanoner to eller flere perforeringsenheter 220 (perforeringsenheter 220i til 220N, som blir vist som eksempler i fig. 3), som er plassert fra hverandre ved ønskede intervaller i brønnen. I dette eksemplet inkluderer hver perforeringsen het 200 en TCP-kanon 30, et dybdemålerutstyr 24, et orienteringsfølerutstyr 33 og et orienteringsutstyr 31.
[0032] I hver enhet 220 føler dybdemålingsutstyret 24 dybden til vedkommende TCP-kanon 30 og kommuniserer denne dybden til senderen 27, som deretter trådløst kommuniserer en indikasjon på denne dybden til overflaten i sanntid.
[0033] På samme måte kommuniserer orienteringsfølerutstyret 33 for hver enhet 220 en indikasjon på den målte orienteringen av den tilhørende TCP-kanoenen 30 og kommuniserer denne målte orienteringen til senderen 27, som så kommuniserer en indikasjon på orienteringen til overflaten i sanntid. I tillegg orienterer orienteringsutstyret 31 til hver enhet 220 passivt eller aktivt sin tilhørende TCP-kanon 30, som beskrevet ovenfor.
[0034] Det blir bemerket at fig. 3 bare viser et eksempel på en streng med flere TCP-kanoner. Andre varianter blir overveid og er innenfor rammen av de vedlagte patentkrav. F.eks., i andre arrangementer, kan hver perforeringskanonenhet 220 inkludere et telemetrisystem som er likt telemetrisystemet 20 i design. Som et annet eksempel, kan orienterings- eller dybdefølerutstyr bli delt av én eller flere TCP-kanoner 30. Som et annet eksempel, kan en enkel motor eller et enkelt vekt- og dreiningssystem brukes til å orientere flere TCP-kanoner 30.
[0035] Flere TCP-kanoner i en spesiell rørstreng kan bli plassert og avfyrt i henhold til en teknikk 300 som blir vist i fig. 4. Med henvisning til fig. 4, inkluderer teknikken 300 å kjøre en streng som inneholder flere TCP-kanoner inn i en brønn, i følge blokk 304. For hver av TCP-kanonene blir en indikasjon på minst dybden eller orienteringen til kanonen kommunisert til overfaten av brønnen i sanntid, i følge blokk 308. Basert på disse indikasjonene, blir det så tatt en avgjørelse, i følge romben 312, om TCP-kanonene er klar til å avfyre. I såfall, blir så TCP-kanonene avfyrt, i følge blokk 320. Ellers, for hver kanon som ikke er riktig innstilt, kan en indikasjon på minst én kommando bli trådløst kommunisert i borehullet for å regulere orienteringen av kanonen, i følge blokk 314. Videre, kan strengen bli fysisk manipulert for å justere dybden til kanonene, i følge blokk 316. Alternativt kan strengen bli fysisk manipulert for å kontrollere et passiv orienteringssystem. Når en avgjørelse til slutt blir tatt at kanonene er riktig plassert, i følge rombe 312, blir perforeringskanonene avfyrt, i følge blokk 320.
[0036] Det blir bemerket at fig. 4 bare er et eksempel siden andre varianter blir overveid og er innenfor rammen av de vedlagte patentkravene. F.eks., som en annen variant, er muligens ikke alle kanonene endelig plassert før de blir avfyrt. I denne henseende, i denne utførelsen, kan én eller flere TCP-kanoner bli plassert og deretter avfyrt, et annet sett av én eller flere TCP-kanoner kan så bli plassert og avfyrt, osv.
[0037] Mens den foreliggende oppfinnelsen er blitt beskrevet med hensyn til et begrenset antall utførelser, vil fagfolk på området som har fordelen av denne offentliggjørelsen, forstå at det er utallige modifikasjoner og varianter av den. Det er meningen at de vedlagte patentkravene dekker alle slike modifikasjoner og varianter som faller innenfor den sanne ånd og omfanget av den foreliggende oppfinnelsen.
Claims (20)
1. En metode som kan brukes i en brønn som omfatter: Å skaffe en streng som omfatter en rørtransportert perforeringskanon i brønnen, og å bruke en komponent av strengen i borehullet til å kommunisere opp fra borehullet en indikasjon på minst en dybde eller en orientering av kanonen.
2. Metoden til patentkrav 1, hvor bruken omfatter å kommunisere indikasjonen i sanntid.
3. Metoden til patentkrav 1, hvor bruken omfatter å trådløst kommunisere indikasjonen.
4. Metoden til patentkrav 1, hvor bruken omfatter å kommunisere et elektromagnetisk signal som har en frekvens i verdiområdet 0,1 til 1,0 hertz.
5. Metoden til patentkrav 1, som videre omfatter: Å måle minst dybden av perforeringskanonen eller orienteringen til perforeringskanonen.
6. Metoden til patentkrav 1, som videre omfatter: Å kommunisere til borehullet fra overflaten av brønnen en indikasjon på en kommando til å kontrollere orienteringen til perforeringskanonen.
7. Metoden til patentkrav 1, som videre omfatter: Å fysisk manipulere strengen for å justere dybden til perforeringskanonen som svar på på kommunikasjonen.
8. Metoden til patentkrav 1, som videre omfatter: Å fysisk manipulere strengen til å justere orienteringen til kanonen som svar på kommunikasjonen.
9. Metoden til patentkrav 1, som videre omfatter: Å avfyre perforeringskanonen etter kommunikasjonen.
10. Et system som kan brukes med en brønn, som omfatter: en streng som skal bli plassert i brønnen, en rørstransportert perforeringskanon som skal bli plassert i strengen, og en sender som skal bli plassert i strengen for å kommunisere opp av borehullet en indikasjon på minst en dybde eller en orientering av kanonen.
11. Systemet til patentkrav 10, hvor senderen er en del av et trådløst telemetrisystem for å kommunisere indikasjonen trådløst.
12. Systemet til patentkrav 10, hvor senderen blir tilpasset til å kommunisere indikasjonen i sanntid.
13. Systemet til patentkrav 10, som videre omfatter: Et orienteringsutstyr som kan bli plassert i strengen nær perforeringskanonen for å orientere kanoen som svar på en fjernkommunikasjon fra overflaten av brønnen.
14. Systemet til patentkrav 10, som videre omfatter: Et batteri til å gi strøm til senderen.
15. Systemet til patentkrav 10, hvor senderen er tilpasset til å kommunisere indikasjonen ved å bruke en elektromagnetisk bærerbølge som har en tilknyttet bærerfrekvens i verdiområdet 0,1 til 1,0 hertz.
16. Systemet til patentkrav 10, som videre omfatter: Et dybdemålingsutstyr som blir plassert på strengen til å måle dybden til perforeringskanonen.
17. Systemet til patentkrav 10, som videre omfatter: Et orienteringsfølerutstyr som blir plassert i strengen til å måle orienteringen av perforeringskanonen.
18. Systemet til patentkrav 17, hvor orienteringsutstyret omfatter en motor til å selektivt rotere perforeringskanonen som svar på en kommando mottatt ved en stilling nær perforeringskanonen nær overflaten.
19. Systemet til patentkrav 10, som videre omfatter: En mottaker som blir plassert i strengen til å motta en indikasjon på en indikasjon på en kommando til å kontrollere en orientering av perforeringskanonen, indikasjonen blir kommunisert fra en stilling nær overflaten av brønnen til en stilling nær perforeringskanonen.
20. Systemet til patentkrav 10, som videre omfatter: minst ytterligere én rørtransportert perforeringskanon som blir plassert i strengen, hvor senderen er en del av et sendingssystem til å bli plassert i strengen til å kommunisere fra en første stilling nær overflaten av brønnen en indikasjon på minst en dybde eller en orientering av hver av de nevnte minst ytterligere én kanon.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US12/632,083 US20110132607A1 (en) | 2009-12-07 | 2009-12-07 | Apparatus and Technique to Communicate With a Tubing-Conveyed Perforating Gun |
| PCT/US2010/059076 WO2011071809A1 (en) | 2009-12-07 | 2010-12-06 | Apparatus and technique to communicate with a tubing-conveyed perforating gun |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| NO20120677A1 true NO20120677A1 (no) | 2012-06-21 |
Family
ID=44080883
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| NO20120677A NO20120677A1 (no) | 2009-12-07 | 2012-06-12 | Apparat og teknikk for a kommunisere med en ror-befordret perforeringskanon |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US20110132607A1 (no) |
| BR (1) | BR112012013635A2 (no) |
| GB (1) | GB2489125A (no) |
| NO (1) | NO20120677A1 (no) |
| WO (1) | WO2011071809A1 (no) |
Families Citing this family (14)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US8365814B2 (en) * | 2007-09-20 | 2013-02-05 | Baker Hughes Incorporated | Pre-verification of perforation alignment |
| EP2965439A1 (en) * | 2013-03-05 | 2016-01-13 | Evolution Engineering Inc. | System and method for regulating an electromagnetic telemetry signal sent from downhole to surface |
| CA2907456C (en) | 2013-03-28 | 2020-05-12 | Evolution Engineering Inc. | Electromagnetic communications system and method for a drilling operation |
| US10138713B2 (en) | 2014-09-08 | 2018-11-27 | Exxonmobil Upstream Research Company | Autonomous wellbore devices with orientation-regulating structures and systems and methods including the same |
| US10323505B2 (en) | 2016-01-12 | 2019-06-18 | Halliburton Energy Services, Inc. | Radioactive tag detection for downhole positioning |
| US11168561B2 (en) | 2018-01-11 | 2021-11-09 | Baker Hughes, A Ge Company, Llc | Downhole position measurement using wireless transmitters and receivers |
| US12291945B1 (en) | 2019-03-05 | 2025-05-06 | Swm International, Llc | Downhole perforating gun system |
| US11078762B2 (en) | 2019-03-05 | 2021-08-03 | Swm International, Llc | Downhole perforating gun tube and components |
| US10689955B1 (en) * | 2019-03-05 | 2020-06-23 | SWM International Inc. | Intelligent downhole perforating gun tube and components |
| US11131168B2 (en) | 2019-06-10 | 2021-09-28 | Halliburton Energy Services, Inc. | Oriented detection perforating device |
| US12410690B2 (en) | 2021-12-09 | 2025-09-09 | XConnect, LLC | Orienting perforating gun system, and method of orienting shots in a perforating gun assembly |
| US12509971B2 (en) | 2023-04-20 | 2025-12-30 | XConnect , LLC | Roller bearing assembly, and method of grounding a perforating gun assembly |
| US12442278B2 (en) | 2023-04-20 | 2025-10-14 | XConnect , LLC | Tandem sub for a perforating gun assembly |
| US20250223891A1 (en) * | 2024-01-08 | 2025-07-10 | Halliburton Energy Services, Inc. | Systems and methods for real time oil tool orientation detection |
Family Cites Families (41)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2364957A (en) * | 1939-08-08 | 1944-12-12 | Stanolind Oil & Gas Co | Electrical surveying |
| US2354887A (en) * | 1942-10-29 | 1944-08-01 | Stanolind Oil & Gas Co | Well signaling system |
| US2389241A (en) * | 1944-04-26 | 1945-11-20 | Stanolind Oil & Gas Co | Well logging |
| US2411696A (en) * | 1944-04-26 | 1946-11-26 | Stanolind Oil & Gas Co | Well signaling system |
| US3129394A (en) * | 1958-03-17 | 1964-04-14 | Texas Eastern Trans Corp | Coaxial mode transmission of carrier currents using insulated buried pipe and surrounding earth |
| US3115774A (en) * | 1960-06-27 | 1963-12-31 | Shell Oil Co | Magnetostrictive drill string logging device |
| US3408561A (en) * | 1963-07-29 | 1968-10-29 | Arps Corp | Formation resistivity measurement while drilling, utilizing physical conditions representative of the signals from a toroidal coil located adjacent the drilling bit |
| CA953785A (en) * | 1971-03-09 | 1974-08-27 | Rudolf J. Rammner | Apparatus for transmitting data from a hole drilled in the earth |
| US3793632A (en) * | 1971-03-31 | 1974-02-19 | W Still | Telemetry system for drill bore holes |
| US3967201A (en) * | 1974-01-25 | 1976-06-29 | Develco, Inc. | Wireless subterranean signaling method |
| US4047781A (en) * | 1976-06-30 | 1977-09-13 | Bell Telephone Laboratories, Incorporated | Printed wiring board handle having viewable option connectors |
| US4160970A (en) * | 1977-11-25 | 1979-07-10 | Sperry Rand Corporation | Electromagnetic wave telemetry system for transmitting downhole parameters to locations thereabove |
| US4468664A (en) * | 1980-05-21 | 1984-08-28 | American District Telegraph Company | Non-home run zoning system |
| FR2498711B1 (fr) * | 1981-01-27 | 1986-04-11 | Valeo | Organe tournant de frein muni de canaux de ventilation |
| US4578675A (en) * | 1982-09-30 | 1986-03-25 | Macleod Laboratories, Inc. | Apparatus and method for logging wells while drilling |
| US4739325A (en) * | 1982-09-30 | 1988-04-19 | Macleod Laboratories, Inc. | Apparatus and method for down-hole EM telemetry while drilling |
| US4691203A (en) * | 1983-07-01 | 1987-09-01 | Rubin Llewellyn A | Downhole telemetry apparatus and method |
| US4616702A (en) * | 1984-05-01 | 1986-10-14 | Comdisco Resources, Inc. | Tool and combined tool support and casing section for use in transmitting data up a well |
| US4845494A (en) * | 1984-05-01 | 1989-07-04 | Comdisco Resources, Inc. | Method and apparatus using casing and tubing for transmitting data up a well |
| US4656944A (en) * | 1985-12-06 | 1987-04-14 | Exxon Production Research Co. | Select fire well perforator system and method of operation |
| US4839644A (en) * | 1987-06-10 | 1989-06-13 | Schlumberger Technology Corp. | System and method for communicating signals in a cased borehole having tubing |
| US4830120A (en) * | 1988-06-06 | 1989-05-16 | Baker Hughes Incorporated | Methods and apparatus for perforating a deviated casing in a subterranean well |
| US5008664A (en) * | 1990-01-23 | 1991-04-16 | Quantum Solutions, Inc. | Apparatus for inductively coupling signals between a downhole sensor and the surface |
| US5010964A (en) * | 1990-04-06 | 1991-04-30 | Atlantic Richfield Company | Method and apparatus for orienting wellbore perforations |
| US5189415A (en) * | 1990-11-09 | 1993-02-23 | Japan National Oil Corporation | Receiving apparatus |
| FR2681461B1 (fr) * | 1991-09-12 | 1993-11-19 | Geoservices | Procede et agencement pour la transmission d'informations, de parametres et de donnees a un organe electro-magnetique de reception ou de commande associe a une canalisation souterraine de grande longueur. |
| US5235285A (en) * | 1991-10-31 | 1993-08-10 | Schlumberger Technology Corporation | Well logging apparatus having toroidal induction antenna for measuring, while drilling, resistivity of earth formations |
| US5331331A (en) * | 1992-06-11 | 1994-07-19 | Baker Hughes Incorporated | Electromagnetic propagation tool using dipole antennas |
| US5259466A (en) * | 1992-06-11 | 1993-11-09 | Halliburton Company | Method and apparatus for orienting a perforating string |
| US5318123A (en) * | 1992-06-11 | 1994-06-07 | Halliburton Company | Method for optimizing hydraulic fracturing through control of perforation orientation |
| AU685132B2 (en) * | 1993-06-04 | 1998-01-15 | Gas Research Institute, Inc. | Method and apparatus for communicating signals from encased borehole |
| US5505261A (en) * | 1994-06-07 | 1996-04-09 | Schlumberger Technology Corporation | Firing head connected between a coiled tubing and a perforating gun adapted to move freely within a tubing string and actuated by fluid pressure in the coiled tubing |
| US5964294A (en) * | 1996-12-04 | 1999-10-12 | Schlumberger Technology Corporation | Apparatus and method for orienting a downhole tool in a horizontal or deviated well |
| GB2338253B (en) * | 1998-06-12 | 2000-08-16 | Schlumberger Ltd | Power and signal transmission using insulated conduit for permanent downhole installations |
| US6736210B2 (en) * | 2001-02-06 | 2004-05-18 | Weatherford/Lamb, Inc. | Apparatus and methods for placing downhole tools in a wellbore |
| US6394184B2 (en) * | 2000-02-15 | 2002-05-28 | Exxonmobil Upstream Research Company | Method and apparatus for stimulation of multiple formation intervals |
| GB2374887B (en) * | 2001-04-27 | 2003-12-17 | Schlumberger Holdings | Method and apparatus for orienting perforating devices |
| US6820693B2 (en) * | 2001-11-28 | 2004-11-23 | Halliburton Energy Services, Inc. | Electromagnetic telemetry actuated firing system for well perforating gun |
| US6595290B2 (en) * | 2001-11-28 | 2003-07-22 | Halliburton Energy Services, Inc. | Internally oriented perforating apparatus |
| WO2004045637A1 (en) * | 2002-11-18 | 2004-06-03 | Vicuron Pharmaceuticals Inc. | Dalbavancin compositions for treatment of bacterial infections |
| US7046164B2 (en) * | 2004-02-24 | 2006-05-16 | Halliburton Energy Services, Inc. | Method and system for well telemetry |
-
2009
- 2009-12-07 US US12/632,083 patent/US20110132607A1/en not_active Abandoned
-
2010
- 2010-12-06 WO PCT/US2010/059076 patent/WO2011071809A1/en not_active Ceased
- 2010-12-06 GB GB1209706.9A patent/GB2489125A/en not_active Withdrawn
- 2010-12-06 BR BR112012013635A patent/BR112012013635A2/pt not_active IP Right Cessation
-
2012
- 2012-06-12 NO NO20120677A patent/NO20120677A1/no not_active Application Discontinuation
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| GB201209706D0 (en) | 2012-07-18 |
| BR112012013635A2 (pt) | 2019-09-24 |
| GB2489125A (en) | 2012-09-19 |
| WO2011071809A1 (en) | 2011-06-16 |
| US20110132607A1 (en) | 2011-06-09 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| NO20120677A1 (no) | Apparat og teknikk for a kommunisere med en ror-befordret perforeringskanon | |
| US10301926B2 (en) | Casing detection tools and methods | |
| CN103119244B (zh) | 井下闭路地质导向方法 | |
| BRPI0822137B1 (pt) | conjunto de fundo de furo, e, método de perfilagem | |
| NO20111011A1 (no) | Styringsanordning for retningsboring og fremgangsmater | |
| RU2755609C2 (ru) | Система и способ телеметрии данных между соседними скважинами | |
| US9995130B2 (en) | Completion system and method for completing a wellbore | |
| CN106232935A (zh) | 具有至少一个传输交叉布置的套管段 | |
| GB2507423A (en) | Control of downhole safety devices | |
| US10557960B2 (en) | Well ranging apparatus, methods, and systems | |
| CN104736795A (zh) | 自导式地质导向组件和优化井位和质量的方法 | |
| US10605066B2 (en) | Methods and systems azimuthal locking for drilling operations | |
| AU2013374427A1 (en) | Fast formation dip angle estimation systems and methods | |
| CN107907187A (zh) | 盐穴储气库的气液界面深度的测量方法及装置 | |
| US9562394B2 (en) | Timed impact drill bit steering | |
| US20170260838A1 (en) | System and Method for Perforating and Tunneling Cased Wells | |
| NO342981B1 (no) | Reservoarovervåkingssystem, samt fremgangsmåte | |
| CA3017733C (en) | Multipoint measurements for wellbore ranging | |
| WO2021086352A1 (en) | Data acquisition systems | |
| US10597999B2 (en) | Downhole component support systems and methods of installation | |
| CN107075941A (zh) | 具有用于方位角灵敏度的倾斜铁氧体元件的电阻率测井工具 | |
| RU2687998C1 (ru) | Способ роторного бурения скважин модульной управляемой системой малого диаметра | |
| CN102939433A (zh) | 井孔监视系统 | |
| CA2958865A1 (en) | Method and apparatus for drilling a wellbore for recovery of hydrocarbons from a hydrocarbon reservoir |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| FC2A | Withdrawal, rejection or dismissal of laid open patent application |