BRPI0615800A2 - método e sistema para avaliação de tempos de completação de tarefa para dados - Google Patents
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Abstract
MéTODO E SISTEMA PARA AVALIAçãO DE TEMPOS DE COMPLETAçãO DE TAREFA PARA DADOS. A presente invenção é dirigida a métodos de avaliação das operações de uma sonda de serviço de poço em um local de poço pela avaliação de gráficos de dados de sensor obtidos a partir de sensores em ou associados à sonda de serviço de poço. Uma listagem de atividade ou um gráfico de Gantt pode ser revisto e cada atividade verificada pela visualização de gráficos de dados de sensor obtidos durante aquela atividade objetivada. Além disso, os tempos de inatividade de sonda de serviço podem ser determinados e avaliados através da avaliação dos gráficos de dados de sensor. Mais ainda, as atividades e os tempos de completação para cada atividade podem ser determinados pela avaliação de gráficos de dados de sensor obtidos a partir de sensores na sonda de serviço ou no local de poço para verificação as operações da sonda de serviço, para melhoria da eficiência dos operadores pela identificação de atividades longas e provendo uma instrução adicional, e provêem uma tributação melhorada para consumidores pela correção de atividades e do tempo associado a elas.
Description
MÉTODO E SISTEMA PARA AVALIAÇÃO DE TEMPOS DE COMPLETAÇAO DETAREFA PARA DADOS
DECLARAÇÃO DE PEDIDO DE PATENTE RELACIONADO
Este pedido de patente não provisória reivindicaprioridade segundo o 35 U.S.C. § 119 para o Pedido dePatente Provisória U.S. N0 60/716.612, intituladoInterpretive Techniques Using Sensor Data, depositado em 13de setembro de 2005. Este pedido provisório desse modo éincorporado aqui como referência.
CAMPO DA INVENÇÃO
A presente invenção se refere geralmente à avaliaçãode dados concernentes a execução de serviços em poços dehidrocarboneto e, mais especificamente, a uma avaliação dedados obtidos a partir de uma sonda de intervençãocomputadorizada adaptada para a gravação e a transmissão dedados concernentes a atividades e condições de execução deserviço de poço em um local de poço.
FUNDAMENTOS DA INVENÇÃO
Após um poço ter sido perfurado, ele deve sercompletado, antes de poder produzir gás ou óleo. Uma vezcompletado, uma variedade de eventos pode ocorrer àformação, ao poço e a seu equipamento que requer uma"intervenção". Para fins deste pedido, operações de"intervenção" e "serviço" são usadas em seu sentido maisamplo para uma referência a todas e quaisquer atividadesrealizadas em ou para um poço para reparo ou reabilitaçãodo poço, e também incluem atividades para fechar ou capearo poço. Geralmente, as operações de intervenção incluemcoisas tais como a substituição de partes gastas oudanificadas (por exemplo, uma bomba, hastes de bombeio,tubulação e gaxetas de obturador), aplicação de técnicas derecuperação terciárias, tais como tratamentos com produtoquímico ou óleo quente, cimentação do furo de poço eperfilagem do furo de poço, para denominar apenas umaspoucas. As operações de serviço usualmente são realizadaspor ou envolvem uma sonda de serviço de intervenção ou depoço móvel que é adaptada para, dentre outras coisas, puxara tubulação ou as hastes e também para a passagem detubulação ou hastes de volta. Tipicamente, estas sondas deserviço móveis são baseadas em veículo motor e têm umatorre de elevação extensível completa com guincho deperfuração e catarina. Além da sonda de serviço, companhiasde serviço adicionais e equipamento podem estar envolvidospara a provisão de operações especializadas. Os exemplosdesses serviços especializados incluem: um navio-tanque deproduto químico, um caminhão ou reboque de cimentação, umcaminhão de perfilagem de poço, um caminhão de perfuração eum caminhão ou reboque de óleo quente.
É convencional que o proprietário do poço contrate umacompanhia de serviços para a provisão de todas ou de umaporção das operações de intervenção necessárias. Porexemplo, um proprietário de poço ou consumidor, podecontratar um provedor de sonda de serviço para puxar atubulação a partir de um poço específico e contatar um oumais provedores de serviços para a provisão de outrosserviços específicos em conjunto com a companhia de sondade serviço, de modo que o poço possa ser reabilitado deacordo com a direção do proprietário.
É típico que o proprietário do poço receba faturasindividuais para serviços prestados a partir de cadacompanhia que estava envolvida na intervenção. Por exemplo,se a sonda de serviço portátil gastou trinta horas no localde poço, o proprietário do poço consumidor será tributadopor trinta horas de sonda na taxa horária prevalecente. Aoconsumidor raramente é provido qualquer detalhe sobre suanota quanto a quando várias outras operações individuaisforam começadas ou completadas, ou quanto material foiusado. Ocasionalmente, ao consumidor poderiam ser supridasnotas manuscritas do operador de sonda, mas isso é aexceção, não a regra. De modo similar, o consumidorreceberá faturas de outras companhias de serviço queestiveram envolvidas com a intervenção no poço. Oconsumidor freqüentemente é deixado sem uma indicação de seas operações de serviço em relação às quais ele foi cobradoforam feitas apropriadamente, e, em alguns casos, mesmo seforam feitas de todo. Ainda, a maioria dos proprietários depoço possui mais de um poço em um dado campo, e faturas devárias companhias podem confundir o nome do poço com osserviços prestados. Também, se um acidente ou algum outroincidente notável ocorrer no local do poço durante umaoperação de serviço, pode ser difícil determinar a causaraiz ou quem estava envolvido, porque raramente há qualquerdocumentação do que realmente houve no local do poço.Obviamente, um proprietário de poço pode ter um de seusagentes no local do poço para a monitoração das operaçõesde intervenção e para se reportar de volta ao proprietário,mas esse relatório "ativo" com freqüência é proibitivamentedispendioso.
A presente invenção é dirigida à atenuação destes e deoutros problemas associados a operações de intervenção depoço de óleo.
SUMÁRIO DA INVENÇÃO
A presente invenção é dirigida à incrementação de umasonda de serviço de poço de maneira tal que dados baseadosem atividade e/ou baseados no tempo para o local do poçosejam gravados e avaliados. A invenção contempla que osdados adquiridos podem ser transmitidos quase em tempo realou periodicamente através de uma transferência via fio, semfio, por satélite ou física, tal como por um módulo dememória para um centro de dados, preferencialmentecontrolado pelo proprietário da sonda de serviço, mas,alternativamente, controlado pelo proprietário do poço oupor uma outra parte.
Para um aspecto da presente invenção, um método dedeterminação da acurácia de uma listagem de atividade paraatividades completadas por uma sonda de serviço de poço emum local de poço podem incluir a determinação de umaprimeira atividade a partir de uma listagem de atividade,tal como um gráfico de Gantt. Os gráficos de dados desensor podem ser avaliados. Os gráficos podem ser de dadosde sensor obtidos a partir de sensores na sonda de serviçode poço e dados associados ao trabalho completado no localde poço pela sonda de serviço, outros veículos de serviçoou por operadores de terceiros. Uma avaliação dos gráficosde dados de sensor pode ser conduzida para se determinar sea atividade listada no gráfico de Gantt corresponde aosdados que estão sendo recebidos a partir dos sensores eexibidos nos gráficos de dados.
Para um outro aspecto da presente invenção, um métodode determinação dos tempos de completação para umaatividade completada por uma sonda de serviço de poço em umlocal de poço pode ser determinado pela avaliação de um oumais gráficos de dados de sensor associados ao trabalhocompletado no local de poço. Uma atividade pode serdeterminada através da avaliação dos gráficos de dados desensor e o tempo para se completar aquela atividade podeser determinado. Uma vez determinado, o tempo decompletação pode ser gravado em um programa de computador.
Para ainda um outro aspecto da presente invenção, ummétodo de determinação de inatividade de sonda de serviçopode ser obtido pela avaliação de um ou mais gráficos dedados de sensor associados ao trabalho completado no localde poço. Cada gráfico de dados de sensor pode ser avaliadopara se determinar se uma porção dos dados naquele gráficoem particular inclui uma cadeia substancialmente plana oufaltando de dados para uma extensão de tempopredeterminada, por exemplo, quinze minutos. O período detempo dos dados substancialmente planos ou faltando podeser determinado e outros gráficos de dados de sensor podemser avaliados para se determinar se eles têm dadossubstancialmente planos ou faltando para o mesmo período detempo.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
Para um entendimento mais completo das modalidades deexemplo da presente invenção e das vantagens da mesma, umareferência é feita, agora, à descrição a seguir em conjuntocom os desenhos associados, nos quais:
as Figuras IA e IB são fluxogramas de um processo deexemplo para um ciclo de atividade de execução de serviçode poço de acordo com uma modalidade de exemplo da presenteinvenção;
a Figura 2 ilustra uma modalidade de uma metodologiade captura de atividade destacada em forma tabular deacordo com uma modalidade de exemplo da presente invenção;
a Figura 3 provê uma vista frontal de uma interface deoperador de exemplo de acordo com uma modalidade de exemploda presente invenção;
a Figura 4 provê uma ilustração de um mapa de capturade atividade de exemplo de acordo com uma modalidade deexemplo da presente invenção;
a Figura 5 é uma vista lateral de uma sonda de serviçomóvel com sua torre estendida de acordo com uma modalidadede exemplo da presente invenção;
a Figura 6 é uma vista lateral da sonda de serviçomóvel que ilustra a elevação e o abaixamento de uma colunade tubulação interna de acordo com uma modalidade deexemplo da presente invenção;
as Figuras 7, 7A e 8 são exibições de exemplo queincluem gráficos de Gantt de atividade de acordo com umamodalidade de exemplo da presente invenção;
a Figura 9 é um fluxograma de um processo de exemplopara avaliação e determinação da acurácia de um gráfico deGantt de atividade de acordo com uma modalidade de exemploda presente invenção;
a Figura 10 é uma exibição eletrônica de exemplo deleituras de sensores em uma sonda de serviço móvel deacordo com uma modalidade de exemplo da presente invenção;
a Figura 11 é um fluxograma de um processo de exemplopara medição dos tempos de completação para serviçoscompletados pela avaliação da exibição eletrônica deexemplo de leituras de sensores na sonda de serviço móvelde acordo com uma modalidade de exemplo da presenteinvenção;
a Figura 12 é uma exibição eletrônica de exemplo deleituras de sensores em uma sonda de serviço móvel deacordo com uma modalidade de exemplo da presente invenção;e
a Figura 13 é um fluxograma de um processo de exemplopara determinação de inatividade pela avaliação da exibiçãoeletrônica de exemplo de leituras de sensores na sonda deserviço móvel de acordo com uma modalidade de exemplo dapresente invenção.
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS MODALIDADES DE EXEMPLO
Devido ao fato de a sonda de serviço móvel tipicamenteser o centro de operações de intervenção ou de serviço nolocal de poço, a presente invenção é dirigida a incrementara sonda de serviço de maneira tal que dados baseados ematividade e/ou baseados no tempo para o local de poço sejamgravados. A invenção contempla que os dados adquiridospodem ser transmitidos em tempo quase real ouperiodicamente através de uma transferência por cabo, semfio, por satélite ou física, tal como por um módulo dememória, para um centro de dados preferencialmentecontrolado pelo proprietário da sonda de serviço, mas,alternativamente, controlado pelo proprietário do poço oupor outros. Os dados podem ser usados, depois disso, para aavaliação dos dados e para a supervisão de fora do localdas atividades da sonda de serviço de poço. Esta últimaimplementação da invenção permite que um proprietário desonda de serviço, um supervisor ou consumidor proprietáriode poço monitore o trabalho sendo completado pela sonda deserviço de poço e por terceiros, com base nos dados que sãoprovidos e podem ser revistos após o fato ousubstancialmente em tempo real. Conforme descrito abaixo emmaiores detalhes, pelo acesso dos dados através de umportal da web regularmente atualizado, o consumidor podeser capaz de determinar em tempo quase real, por exemplo,que a ação de sacar a tubulação será completada emaproximadamente duas horas, quanto tempo levou para sesacar, e se o tempo para completação foi excessivo devido aoutras operações ou a uma inatividade inesperada oudesperdiçada. Com uma informação como essa, o proprietárioou o supervisor podem prover aos consumidores umatributação mais acurada e treinar ou disciplinar as equipesde sonda de serviço, com base em suas atividades e seustempos de completação. Ainda, o consumidor terá acesso adados detalhados sobre o serviço real realizado e entãopode verificar suas faturas. Além disso, o proprietário ouo supervisor pode avaliar os dados para determinar aeficiência e a correção dos relatórios gerados pelooperador de sonda de serviço.
A presente invenção estimula uma relação sinérgicaentre o consumidor e as companhias de serviço, que promoveum ambiente seguro pela monitoração das atividades detrabalho de equipe e velocidades de equipamento, melhorandoa produtividade, reduzindo as despesas de operação atravésde projetos de tarefa melhorados, melhor gerenciamento dedados e falhas operacionais reduzidas.
A implementação da invenção em uma sonda de serviçoconvencional pode ser conceitualizada em dois aspectosprincipais: 1) aquisição, gravação e transmissão de dadosde transdutor, tais como carga de gancho, pressãohidráulica, vazão, etc. e 2) aquisição, gravação etransmissão de atividade baseada em serviço, tais como "RigUp" (Sonda para Cima), "Nipple Up Blow Out Preventer"(Conectar Elemento de Prevenção de Erupção) e "Pull Tubing"(Sacar Tubulação), dentre outros. A aquisição de dados detransdutor físico ou sensor pode ser obtida através demeios automatizados, tal como um transdutor que converta apressão em um sinal elétrico sendo alimentado para umconversor de analógico para digital e, então, para um meiode gravação, tal como um disco rígido em um computador ouuma memória em um microprocessador. A aquisição deatividade baseada em serviço pode ser obtida por umaentrada de operador de sonda de serviço em um sistemabaseado em microprocessador. É contemplado que os dados detransdutor e os dados de atividade possam ser adquiridos earmazenados pelos métodos sistemas ou por diferentes,dependendo do projeto e das exigências da sonda de serviço.
Em uma certa implementação da invenção, pode serdesejável tornar a aquisição e o armazenamento dos dados nolocal de poço seguros até a extensão em que o operador desonda de serviço ou outros representantes de companhia deserviço não sejam capazes de manipularem ou adulterarem osdados. Uma implementação deste conceito inventivo é nãopermitir uma correção de erro no campo. Em outras palavras,se o operador de sonda inadvertidamente introduzir umserviço de sacar tubo que começou quando de fato a operaçãoé de conexão do BOP, o operador poderá imediatamenteintroduzir que sacar a tubulação terminou e introduzir queo processo de conexão começou. De forma adicional oualternativa, o operador pode anotar uma entrada deatividade ou a anotação pode ser restrita ao pessoal nocentro de dados. Também é contemplado que o operador (ou umoutro que introduza) pode ter um controle editorialcompleto sobre os dados (dados de transdutor e dados deatividade) recebidos no sistema de armazenamento.
A invenção contempla que dados de sensor de transdutore/ou dados de atividade a partir de provedores de serviçosde terceiros também sejam introduzidos no sistema decaptura de dados de sonda de serviço. Por exemplo, osveículos de serviço de terceiros podem utilizar umaorientação de identidade (beacon) que emite um sinal, talcomo um sinal eletromagnético, que é recebido pela sonda deserviço instrumentada e grava o horário em que a sonda deserviço específica chegou ao local. Alternativamente, ooperador de sonda pode introduzir manualmente essainformação ou outros meios, tais como cartões magnéticos,podem ser usados. Uma vez no local, os dados de sensor detransdutor associados à operação de serviço de terceiros,tal como, por exemplo, vazão ou pressão, podem sercomunicados para a sonda instrumentada através debarramentos dé comunicação com fio ou sem fio. O operadorde sonda pode introduzir dados de atividade de terceiros deuma forma similar a atividades baseadas em sonda. Desta ede uma forma similar, a sonda de serviço instrumentada dapresente invenção pode adquirir, armazenar e transmitirtodos ou substancialmente todos os dados baseados ematividade que forem gerados por uma intervenção em um poço.
O que vem a seguir é uma descrição de uma modalidadede exemplo da presente invenção. Será entendido que estamodalidade de exemplo é apenas uma forma de implementaçãoda presente invenção e não necessariamente implementa todosos aspectos da invenção. Portanto, a modalidade de exemplodescrita abaixo não deve ser construída para limitação oudefinição de outras fronteiras da presente invenção.
A quantidade de tempo que uma sonda de serviço gastaem um local de poço pode ser dividido em atividadesdiscretas, cada uma com um tempo de começo e de fimmensurável. Um exemplo de uma série típica de operações deserviço que poderiam ser realizadas em um poço incluimovimento no local e montagem da sonda de intervenção,sacar hastes de bombeio, conexão do elemento de prevençãode erupção ("BOP"), sacar tubulação, outras operaçõesespecificadas, passagem de tubulação e estimulação de poço.Cada atividade tem um ponto de começo identificável, o qualestá associado a um certo tempo, e um ponto de fimidentificável, que está associado a um outro certo tempo,de modo que o consumidor e o provedor de serviços de poçopossam garantir que o trabalho foi realmente feito e feitode uma maneira tempestiva.
A captura das atividades físicas que ocorrem no localde poço pode ser determinada por uma avaliação dos dados desensor a partir de transdutores ou ao se ter o operador dasonda de serviço introduzindo o que acontece no local depoço. Uma entrada de operador é usada para a captura e aclassificação de que atividades estão ocorrendo no local depoço, o momento em que as atividades estão ocorrendo,quaisquer eventos de exceção que impeçam, restrinjam ouestendam a completação de uma atividade, e a causa primáriae a parte responsável associada aos eventos de exceção. Umaentrada de operador é obtida ao se ter o operadorintroduzindo os dados de atividade era um computador ou ummicroprocessador conforme operações de serviço diferentesestão ocorrendo, de modo que o consumidor e o provedor deserviços possam ter uma descrição acurada do que estáhavendo no local de poço.
Em uma modalidade de exemplo, o operador podesimplesmente digitar a informação de atividade em umcomputador localizado no local de poço. Em uma outramodalidade, um computador é provido para o operador comvárias atividades pré-identificadas já programadas ali.Quando o operador começa ou pára uma atividade, ele podesimplesmente apertar um botão ou uma área de um visor detela de toque associado ao computador para registrar oevento de parada ou de partida daquela atividade de serviçopré-identificada. Em uma modalidade adicional, ao operadoré provida uma hierarquia de tarefas de serviço a partir dasquais ele escolhe. Preferencialmente, esta hierarquia deserviço é projetada para ser intuitiva para o operador,pelo fato de a hierarquia ser deixada de uma maneira queseja similar à progressão de várias atividades de serviçoem um local de poço.
As atividades de serviço em um local de poçogeralmente podem ser divididas em três identificadores deatividade: atividades de execução de serviço de poçoglobais entra dia sai dia ("DIDO"), atividades de rotinainternas e atividades de rotina externas. As atividadesDIDO são atividades que ocorrem quase todo dia em que umasonda de serviço estiver em um local de poço. No caso deuma sonda de serviço móvel, os exemplos de atividades DIDOincluem montar a sonda de serviço, sacar e depositarhastes, sacar e depositar tubulação, capturar e passar auma tubulação, capturar e passar hastes, e desmontar asonda de serviço. As atividades de rotina internas sãoaquelas que ocorrem freqüentemente durante atividades deexecução de serviço em poço, mas não são necessariamenteatividades DIDO. Os exemplos de atividades de rotinainternas incluem a montagem ou a desmontagem de uma unidadede serviço adicional, curso longo, cortar parafina,conectar / desconectar um BOP, pesca, percussão, suabe,retorno de fluxo, perfuração, limpeza, atividades decontrole de poço, tal como paralisar o poço ou a circulaçãode fluido, o desassentamento de bombas, a colocação /liberação de uma ancoragem de tubulação, a colocação /liberação de um obturador e a captura / deposição decolares de perfuração e/ou outras ferramentas. Finalmente,atividades de rotina externas são atividades de rotina quesão comumente realizadas por terceiros, tais como montagem/ desmontagem de um equipamento de serviço de terceiros,estimulação de poço, cimentação, perfilagem, perfuração ouinspeção do poço, e outras tarefas de serviço comuns.
As Figuras IA e IB ilustra um exemplo de um ciclo deatividade de execução de serviço de poço. O serviço começacom as atividades de DIDO típicas, mostradas na Figura IA,de montagem da unidade de serviço, sacar e depositarhastes, sacar e depositar tubulação, e as respectivastransições entre aquelas atividades. Após a tubulação sersacada, outras atividades de serviço podem ser realizadas,a maioria das quais sendo selecionada a partir da lista deatividades de rotina internas e de atividades de rotinaexternas descrita acima e mostrada na Figura IB. Após asatividades de rotina internas e externas selecionadas seremrealizadas, a sonda completa o serviço pela captura epassagem de tubulação e hastes, e, então, pela desmontagemda unidade de serviço.
Em uma modalidade, o operador introduz umidentificador de atividade (isto é, atividades de execuçãode serviço de poço de entra dia sai dia (DIDO) globais,atividades de rotina internas e atividades de rotinaexternas) no sistema de computador. Após a atividade tersido identificada, a atividade é classificada com base nadeterminação subjetiva do operador de como a atividade estáprogredindo até a completação. A atividade padrão normalpoderia ser classificada como "ON TASK: ROUTINE" (TAREFA EMANDAMENTO: ROTINA) , onde o serviço está prosseguindo deacordo com o planejado. Se, por alguma razão, o trabalhoestiver continuando, mas não de acordo com o planejado,duas classificações de atividade alternadas estariamdisponíveis para o operador para classificar o que estáacontecendo no local do poço. Duas dessas classificaçõespoderiam ser "ON TASK: EXTEND" (TAREFA EM ANDAMENTO:ESTENDER), na qual o serviço está prosseguindo de acordocom o planejado sob condições que podem estender os temposda tarefa além do que é normal, e "ON TASK: RE-SEQUENCE"(TAREFA EM ANDAMENTO: RESSEQÜENCIAR), onde a seqüência deserviço pré-planejada foi interrompida, embora o trabalhoainda não tenha cessado. Por exemplo, mudar de montagem deuma unidade de serviço auxiliar para conexão de um BOPantes de a unidade de serviço auxiliar ser completamentemontada cairia neste termo. Uma atividade única pode serreclassifiçada em qualquer momento, enquanto a atividadeestiver sendo realizada. Por exemplo, quando uma sonda deserviço tem a montagem iniciada, o identificador deatividade de "rig up" ("montagem de sonda") provavelmenteseria classificado como "ON TASK: ROUTINE". Contudo, seproblemas fossem encontrados fazendo com que o tempo demontagem de sonda se estendesse além do que é o temo demontagem de sonda normal, a atividade de "montagem desonda" poderia ser então reclassifiçada como "ON TASK:EXTEND".
Em alguns casos, o trabalho é completamente parado e,nestes casos, o operador classificaria a atividade como umade várias exceções. Um tipo de classificações de exceção é"EXCEPTION: SUSPEND" ("EXCEÇÃO: SUSPENDER"), na qual umaatividade de trabalho em andamento foi interrompida devidoa uma condição de local de trabalho e/ou a um evento que étemporário, e cuja duração tem pouca probabilidade de sermais longa do que um período de tempo regulado, porexemplo, de 10 minutos. Essas condições de "EXCEPTION:SUSPEND" geralmente são situações não de emergência queincluem qualquer coisa de uma parada para o almoço ou notrabalho para uma visita ao consumidor para discutir asoperações de execução de serviço de poço. Uma outraclassificação de exceção é "EXCEPTION: WAIT" ("EXCEÇÃO:ESPERAR"), na qual o processo de trabalho pré-planejado foisuspenso devido a uma indisponibilidade de um recursorequerido, tal como pessoal, material não disponível ouserviço de terceiros não disponível. Um tipo final declassificação de exceção é "EXCEPTION: DOWN" ("EXCEÇÃO:PARADO"), em que o processo de trabalho pré-planejadocessou devido a eventos e/ou condições não planejadosocorrendo no local do poço. Esses eventos não planejadosincluem mudança de escopo da atividade de serviço,condições de poço mudadas, falha mecânica, clima, condiçõessem segurança, eventos de treinamento de higiene esegurança, e outros eventos não planejados.
Em uma modalidade de exemplo, para toda outraclassificação de atividade além de "ON TASK: ROUTINE", umidentificador de variância é atribuído à classificação deatividade ligando a razão para a classificação não derotina a sua origem. Se a classificação de atividade for"0N TASK: EXTEND", "0N TASK: RESEQUENCE", ou "EXCEPTION.SUSPEND", o identificador de variância poderia ser qualqueruma das razões mencionadas anteriormente para exceções declassificação, tais como "SERVICE AVAILABILITY", "MATERIALAVAILABILITY" , "PERSONNEL AVAILABILITY", "SC0PE CHANGE","WELL CONDITION CHANGE", "MECHANICAL FAILURE", "WEATHER,UNSAFE CONDITΙΟΝ", "HEALTH AND SAFETY EVENT", "WORK BREAK",(DISPONIBILIDADE DE SERVIÇO, DISPONIBILIDADE DE MATERIAL,DISPONIBILIDADE DE PESSOAL, MUDANÇA DE ESCOPO, MUDANÇA DECONDIÇÃO DE POÇO, FALHA MECÂNICA, CLIMA, CONDIÇÃO SEMSEGURANÇA, EVENTO DE HIGIENE E SEGURANÇA, INTERVALO NOTRABALHO) ou outra mudança nas condições de trabalho.
Conforme descrito anteriormente, se a classificação deatividade fosse "EXCEPTION: WAIT", o identificador devariância seria selecionado a partir de como "SERVICEAVAILABILITY", "MATERIAL AVAILABILITY", OU "PERSONNELAVAILABILITY", porque "EXCEPTION: WAIT" é a classificaçãode atividade na qual o processo de trabalho pré-planejadofoi suspenso devido a uma indisponibilidade de um recursorequerido. Se a classificação de atividade fosse"EXCEPTION: DOWN", o identificador de variância seriaselecionado a partir do grupo compreendendo "SCOPE CHANGE","WELL CONDITION CHANGE", "MECHANICAL FAILURE", "WEATHER,UNSAFE CONDITION", "HEALTH AND SAFETY EVENT", "WORK BREAK",ou uma outra mudança não prevista nas condições detrabalho. Isto é porque a classificação de atividade"EXCEPTION: DOWN" cobre exceções nas quais o processo detrabalho pré-planejado cessou devido a eventos e/oucondições não planejadas ocorrendo no local do poço.
Após o identificador de variância ter sidoselecionado, a variância pode ser classificadaapropriadamente, de modo a ser atribuída a uma parteresponsável. Geralmente, a parte responsável será oprovedor de serviços de poço, terceiros ou o consumidor. Emuma modalidade, a classificação de variâncias seráselecionada entre "WELL SERVICE PROVIDER", "CUSTOMER" ou"3 RD PARTY" (PROVEDOR DE SERVIÇOS DE POÇO, CONSUMIDOR ouTERCEIROS) . Após a classificação de variância ter sidoselecionada, o operador terminou de introduzir umainformação no computador até a presente atividade sercompletada ou a próxima atividade ser começada.
Com referência à Figura 2, uma modalidade do sistemade captura e exibição de atividade mencionado anteriormenteé destacada em forma tabular. Conforme é mostrado na Figura2, um operador primeiramente escolhe um identificador deatividade para sua tarefa por vir. Se "GLOBAL" fosseescolhido, então, conforme mostrado na Figura IA, ooperador escolheria a partir de montagem / desmontagem desonda, sacar / passar tubulação ou hastes, e depositar /capturar tubulação e hastes (opções não mostradas na Figura2) . Se "ROUTINE: INTERNAL" (ROTINA: INTERNA) fosseselecionado, então, o operador escolheria dentre montar asonda ou desmontar a sonda em uma unidade de serviçoauxiliar, curso longo, cortar parafina, conectar /desconectar um BOP, pesca, percussão, suabe, retorno defluxo, perfuração, limpeza, atividades de controle de poço,tal como paralisar o poço ou a circulação de fluido, odesassentamento de bombas, a colocação / liberação de umaancoragem de tubulação, a colocação / liberação de umobturador e a captura / deposição de colares de perfuraçãoe/ou outras ferramentas, conforme mostrado na Figura IB.Finalmente, se "ROUTINE: EXTERNAL" (ROTINA: EXTERNA) fosseselecionado, então, o operador selecionaria, então, uma deuma atividade que estivesse sendo realizada por terceiros,tais como a montagem / desmontagem de sonda de umequipamento de execução de serviços de terceiros, umaestimulação de poço, cimentação, perfilagem, perfuração ouinspeção do poço, e/ou outras tarefas de serviço deterceiros comuns, conforme mostrado na Figura IB. Após aatividade ser identificada, ela é classificada. Para todasas outras classificações além de "ON TASK: ROUTINE" (TAREFAEM ANDAMENTO: ROTINA), um identificador de variância éselecionado e, então, classificado usando-se valores declassificação de variância.
Conforme explicado acima, tudo que é requerido dooperador é que ele ou ela introduza os dados de atividadeem um computador, tal como aquele mostrado na Figura 3. 0operador pode ter uma interface com o computador usando umavariedade de meios, incluindo digitar em um teclado, usarum mouse ou um outro dispositivo de entrada, ou usar ummonitor que seja projetado como um visor de tela de toque.Em uma modalidade, um monitor 48 com botões pré-programados10 é provido para o operador, tal como aquele mostrado naFigura 3, o qual permite que o operador simplesmenteselecione a atividade a partir de um grupo de botões pré-programados. Por exemplo, se ao operador fosse apresentadaa tela da Figura 3 ao chegar ao local do poço, o operadorprimeiramente pressionaria o botão "RIG UP". Ao operadorentão seria apresentada a opção de selecionar, por exemplo,"SERVICE UNIT", "AUXILIARY SERVICE UNIT" OU "THIRD PARTY"(UNIDADE DE SERVIÇO, UNIDADE DE SERVIÇO AUXILIAR ouTERCEIROS). 0 operador então selecionaria se a atividadeestava programada para ser executada ou se era uma exceção,conforme descrito acima.
Um exemplo de um mapa de captura para operações depuxar é mostrado na Figura 4. Se o operador selecionasse"PULL" (SACAR, PUXAR) a partir da tela de topo, ele entãoteria a opção de selecionar entre "R0DS", "TUBING", "DRILLCOLLARS" ou "0THER" (HASTES, TUBULAÇÃO, COLARES DEPERFURAÇÃO OU OUTROS). Se o operador escolhesse "RODS," ooperador então poderia escolher a partir de "PUMP", "PART","FISHING TOOL" ou "OTHER" (BOMBA, PARTE, FERRAMENTA DEPESCA OU OUTRO). 0 operador seria treinado sobre os temposde começo e de parada para cada atividade, conformemostrado nas duas últimas colunas da Figura 4, de modo queo operador pudesse documentar apropriadamente a atividadeno local do poço. Cada seleção teria seu própriosubconjunto de tarefas, conforme descrito acima, mas, parafacilidade de compreensão, apenas aquelas hastes de puxarsão mostradas na Figura 4.
Em uma modalidade da presente invenção, os dados deatividade são acumulados pelo computador juntamente comdados de processo a partir do veículo de serviço de poço,tal como é descrito na Patente U.S. N0 6.079.490, a qual édesse modo incorporada como referência. Com referência àFigura 5, uma sonda de serviço móvel independente 2 0 émostrada incluindo um quadro de caminhão 22 suportado emrodas 24, um motor 26, uma bomba hidráulica 28, umcompressor de ar 30, uma primeira transmissão 32, umasegunda transmissão 34, um guincho de velocidade variável36, uma catarina 38, uma torre extensível 40, um primeirocilindro hidráulico 42, um segundo cilindro hidráulico 44,um primeiro transdutor 46, um monitor 4 8 e pés retráteis50. 0 monitor 48, de especial importância para a invençãorevelada, recebe entre outras coisas, vários parâmetrosmedidos durante a operação de sonda de serviço móvel.
O motor 26 seletivamente se acopla às rodas 24 e aoguincho 36 por meio das transmissões 34 e 32,respectivamente. O motor 26 também aciona a bombahidráulica 28 através da linha 29 e do compressor de ar 30através da linha 31. 0 compressor 30 aciona uma cunhapneumática 84 e a bomba hidráulica 28 aciona um conjunto dechaves flutuantes hidráulicas. A bomba hidráulica 28 tambémaciona os cilindros 42 e 44 que respectivamente estendem epivotam a torre 4 0 para seletivamente colocarem a torre 4 0em uma posição de trabalho e em uma posição retraída. Naposição de trabalho, a torre 4 0 está apontada para cima,mas sua linha de centro longitudinal 54 está angularmentedeslocada a partir da vertical, conforme indicado peloângulo 56 da Figura 5. Este deslocamento angular 56 provê àcatarina 38 acesso a um furo de poço 58, sem umainterferência da estrutura da torre e permite umainstalação e uma remoção rápidas de segmentos de tubointerno (isto é, colunas de tubo interno 62) e hastes debombeio, conforme mostrado na Figura 6.
Os segmentos de tubo individuais (de coluna) e hastesde bombeio são enroscados em conjunto usando-se chavesflutuantes hidráulicas. As chaves flutuantes hidráulicassão conhecidas na técnica e se referem a qualquerferramenta hidráulica que possa aparafusar em conjunto doistubos ou hastes de bombeio, tais como aquelas providas pelaB.J. Hughes Company de Houston, Texas. Em operação, a bombahidráulica aciona um motor hidráulico para frente e paratrás por meio de uma válvula. 0 motor hidráulico aciona ospinhões, que giram um elemento de chave de boca em relaçãoa um grampo. 0 elemento de chave de boca e o grampo seencaixam nas partes planas nos acoplamentos de combinaçãode uma haste de bombeio ou coluna de tubulação interna;contudo, garras rotativas ou pegadores que grampeiemhidraulicamente em um tubo redondo (isto é, sem partesplanas) também podem ser usados no lugar do elemento dechave de boca mostrado. A direção de rotação do motorhidráulico determina se os acoplamentos estão sendomontados ou desmontados.
Um transdutor detecta por feedback a quantidade detorque que é usada para a montagem ou a desmontagem dacoluna ou de hastes de bombeio, e provê um sinal analógicoou digital (por exemplo, de 0 a 5 Volts DC) indicativodaquele valor de torque. Este sinal é provido para omonitor 4 8 e é armazenado de uma maneira a ser descritabrevemente.
Quando da instalação dos segmentos de coluna de tubointerno, a cunha pneumática é usada para se manter a colunade tubo, enquanto o próximo segmento de coluna de tubo éenroscado usando-se chaves flutuantes, conforme recémdescrito. Um compressor provê ar pressurizado através deuma válvula para se grampear e liberar rapidamente a cunha.Um tanque ajuda a manter uma pressão de ar constante. Umcomutador de pressão, um tipo de transdutor ou sensor,provê ao monitor 4 8 um sinal que indica indiretamente que aunidade de reparo 20 está em operação.
Com referência de volta à Figura 5, o peso aplicado àcatarina 38 é detectado por meio de um calço hidráulico 92que suporta o peso da torre 40. o calço hidráulico 92 ébasicamente um pistão com um cilindro, tais como aquelesprovidos pela M.D. Totco Company de Cedar Park, Texas, mas,alternativamente, podem constituir um indicador de linha ouum diafragma. A pressão hidráulica no calço 92 aumenta comum peso crescente sobre a catarina 38, e esta pressão podeser monitorada de modo conforme para se avaliar o peso dacatarina 38. Assim, o calço hidráulico constituir um outrotipo de transdutor e ele também transmite um sinal (nãomostrado) para o monitor 48.
Em resumo, e conforme é bem conhecido, a sonda deserviço móvel contém numerosas ferramentas para arealização de tarefas de reparo variadas, e a maioriadestas ferramentas contém algum tipo de transdutor para aprovisão de uma indicação do trabalho sendo realizado.(Conforme usado aqui, "transdutor" deve ser entendido comoqualquer tipo de detector, senso ou dispositivo de mediçãopara a provisão de um sinal indicativo do trabalho sendorealizado por uma ferramenta em particular.) Usando-seesses transdutores, parâmetros importantes podem sermedidos ou monitorados, tais como carga de gancho, torquede chave flutuante, rpm do motor, concentração de sulfetode hidrogênio, um codificador de posição de catarina paradeterminar onde a catarina está em seu curso, pressão deóleo do motor, pressão de ar de embreagem, monitor desistema de posicionamento global e qualquer outro sensorque pudesse prover dados valiosos a monitorar no provedorde serviços de sonda.
Conforme citado acima, os sinais providos por váriostransdutores / sensores associados às ferramentas sãoenviados para o monitor de aquisição de dados 48. Oobjetivo primário do monitor 4 8 é acumular dados demanutenção de poço e salvá-los, de modo que eles possam sertransferidos e subseqüentemente monitorados em um outrolocal além de na localização da sonda de serviço móvel, talcomo em um escritório central, onde um supervisor ou umproprietário pode ver os dados ou um outro monitor 4 8 ou umoutro dispositivo de exibição conhecido por aqueles deconhecimento comum na técnica. O monitor 4 8 geralmente éinstalado em um local acessível de forma aberta na sonda deserviço móvel 20. Por exemplo, em uma sonda de serviçomóvel 20, o monitor 4 8 é instalado em algum lugar fora dacabine para fácil acesso por um operador humano que podecaminhar para a sonda de serviço móvel 20 para ter umainterface com o sistema e coletar dados. Em uma modalidadede exemplo alternativa, os dados podem ser transmitidosatravés de uma comunicação sem fio para um computador ou umoutro dispositivo de exibição para um avaliador na mesmalocalização ou em uma diferente. Além do armazenamento dosdados medidos a partir das ferramentas, o monitor 4 8 tambémpode incluir uma exibição em tela para exibição dos dados.
Os sinais providos por vários sensores associados àsferramentas podem ser enviados para o mesmo computador oupara um diferente, no qual o operador introduz os dados deatividade à vontade. 0(s) computador(es) então pode(m)acumular dados de manutenção de poço e salvá-los de modoque eles possam ser correlacionados aos dados de atividadeintroduzidos pelo operador. Em uma modalidade, os dados deprocesso podem ser exibidos em uma tela para os operadoresreverem. Ainda em uma outra modalidade de exemplo, os dadosde atividade e os dados de processo podem ser transferidose subseqüentemente monitorados em um outro local além de nalocalização da sonda de serviço móvel 20, tal como em umlocal de escritório localizado centralmente. Em umamodalidade, os dados de atividade e de processo sãotransferidos usando-se um arranjo de modem e telefonecelular, tal como é descrito na Patente U.S. N0 6.079.490.
Em outras modalidades, os dados são transferidos usando-seoutros tipos de comunicação sem fio, tal como através deuma conexão por satélite (não mostrada). Os dados tambémpodem ser transferidos usando-se um meio de disco rígido,onde os dados são salvos em um disco flexível, um CD ou umoutro dispositivo de armazenamento de memória e fisicamentetransferidos para o local do escritório central. Há umaampla variedade de meios para a transferência de dados apartir do local de poço para o local de escritório central,e tais meios são amplamente conhecidos e são consideradosno escopo desta invenção.
Os processos de modalidades de exemplo da presenteinvenção serão discutidos, agora, com referência às Figuras9, 11 e 13. Certas etapas nos processos descritos abaixodevem preceder naturalmente a outras para que a presenteinvenção funcione conforme descrito. Contudo, a presenteinvenção não está limitada à ordem das etapas descritas, seessa ordem ou seqüência não alterar a funcionalidade dapresente invenção de uma maneira indesejável. Isto é, éreconhecido que algumas etapas podem ser realizadas antesde outras etapas ou em paralelo com outras etapas, sem sedesviar do escopo e do espírito da presente invenção.
Voltando-nos, agora, para as Figuras 7, 7A e 8, umailustração de exibições de exemplo 700, 750, 800 queincluem gráficos de Gantt de atividade, de acordo com umamodalidade de exemplo da presente invenção, é mostrada edescrita no ambiente de operação de exemplo das Figuras 5 e6. Agora, com referência às Figuras 5, 6, 7, 7A e 8, aexibição de exemplo 700 inclui um gráfico de Gantt deatividade 705. A exibição de exemplo 700 também inclui, emuma modalidade de exemplo, gráficos para outros sensores naunidade de reparo 20, incluindo, mas não limitando, umgráfico de velocidade de motor 710, um gráfico de pressãohidráulica 715, e um gráfico de carga de sonda 720. Ográfico de Gantt de atividade 705, o gráfico de velocidadede motor 710, o gráfico de pressão hidráulica 715 e ográfico de carga de sonda 720 incluem, cada um, um eixo Xrepresentado pelo tempo. Em uma modalidade de exemplo, ográfico de Gantt de atividade 705 representa tempo em horase minutos, embora outros métodos de acompanhamento de dadosem relação ao tempo possam ser usados. O gráfico develocidade de motor 710 inclui um eixo Y representando avelocidade do motor em revoluções por minuto ("rpm"). Ográfico de pressão hidráulica 715 inclui um eixo Y querepresenta a pressão hidráulica em libras por polegadaquadrada ("psi") (1 psi = 6,8 95 kPa). O gráfico de carga desonda 720 inclui um eixo Y representando o peso em libras(1 Ib = 0,454 kg).
Em uma modalidade de exemplo, o operador da unidade dereparo 20 ou um supervisor fora do local ou no local podever a exibição 700 no monitor 4 8 da Figura 5 ou em ummonitor 4 8 posicionado em uma outra localização que podeser no local ou fora do local. O operador de unidade dereparo insere as etiquetas ao pressionar ícones ou botões10, conforme mostrado na Figura 3, para contar ao sistemaqual atividade ele está realizado em qualquer dado tempo.Quando eles querem ver o gráfico de Gantt de atividade, ooperador ou o supervisor pode selecionar um ícone ou botãorequisitando sua exibição no monitor 48. Em uma modalidadede exemplo, a vista é conforme mostrado na exibição 700 daFigura 7, de modo que o espaçamento provido por uma visãonormal dos quatro gráficos 705 a 720 não permita que ográfico de Gantt de atividade 705 exiba as descrições decada atividade 725, 730.
O operador pode introduzir um comando ou pressionar umbotão 10 enviando uma entrada para o sistema para dar umzoom para aumentar em um período de tempo menor, conformemostrado na exibição 750 da Figura 7A. O gráfico de Ganttde atividade 705 da Figura 7A inclui um primeiro período detempo de atividade 735. Conforme pode ser visto no gráficode Gantt 705, a atividade para o primeiro período de tempode atividade 735 é descrita como "Conectar / desconectarBOP". O gráfico de Gantt 705 também inclui um segundoperíodo de tempo de atividade 740. Em uma modalidade deexemplo, o gráfico de Gantt 705 exibe cada atividadesubseqüente ao longo da linha de tempo em uma posição aolongo do eixo Y acima do nível da próxima atividadeprecedente. O segundo período de tempo de atividade 740inclui uma descrição da atividade como "reconfigurarequipamento de içamento / manipulação", o que poderepresentar um evento em seqüência normal que uma equipe desonda completa entre tarefas, tais como mudança de chavesflutuantes de haste para chaves flutuantes de tubulação,reversão de cabeças de chave flutuante, etc. Em umamodalidade de exemplo, o gráfico de Gantt 7 05 é capaz derepresentar graficamente cada atividade completada pelaunidade de reparo 20, atividades de terceiros, bem comorazões para a unidade de reparo 2 0 não completar asatividades, conforme discutido nas Figuras 1 a 6.
A Figura 9 é um fluxograma lógico que ilustra ummétodo de exemplo 900 para a avaliação e a determinação daacurácia de um gráfico de Gantt de atividade 705 com baseem uma revisão de dados de sensor em uma exibição, conformemostrado nas Figuras 7, 7A e 8. Agora, com referência àsFiguras 7, 7A, 8 e 9, o método de exemplo 90 0 começa naetapa de COMEÇO e continua para a etapa 905, onde umarequisição é recebida para exibição do gráfico de Gantt deatividade 705 na exibição 700. Na etapa 910, o gráfico deGantt de atividade 705 é exibido juntamente com o gráficode velocidade de motor 710, o gráfico de pressão hidráulica715 e o gráfico de carga de sonda 720. Em uma modalidade deexemplo, os gráficos 705 a 720 são exibidos um no topo dosoutros, de modo que os períodos de tempo representados porcada gráfico sejam verticalmente alinhados um com osoutros. Em uma modalidade de exemplo, os gráficos 705 a 720são exibidos no monitor 4 8 da Figura 3 ou 5.
Na etapa 915, o operador de sonda ou supervisor, oproprietário de poço, o proprietário de sonda de serviço ouum outro avaliador (coletivamente o "supervisor") determinaa primeira atividade a partir do gráfico de Gantt deatividade 705. Conforme mostrado na Figura 7A, a primeiraatividade é representada pelo primeiro período de tempo deatividade 735. Em uma modalidade alternativa, a primeiraatividade pode ser determinada pela revisão de um relatóriopor escrito. O relatório por escrito pode ser criado por umsupervisor ou membro de equipe de sonda, em uma modalidadede exemplo, o operador de sonda de serviço, e pode sergerado diariamente, por turno, por serviço ou em qualqueroutro intervalo de tempo, por exemplo, a cada hora ouperíodo de doze horas. Em uma modalidade de exemplo, orelatório por escrito é gerado a cada turno pelo operadorde sonda. Em uma modalidade de exemplo, o relatório porescrito inclui o nome ou a identificação do consumidor e dopoço ou dos poços tendo serviços executados, artigosabsorventes atividades que ocorrem durante aquele turno, ourazões para inatividade, e o tempo que leva para secompletar cada atividade ou a quantidade de inatividade,com base em cada causa individual da inatividade. Embora orelatório por escrito não pareça exatamente com o gráficode Gantt 705, aqueles de conhecimento comum na técnica,incluindo supervisores e consumidores, são capazes de leremum relatório por escrito gerado por uma equipe de sondaconduzindo atividades de serviço e determinar umainformação relacionada a que atividades foram conduzidas nopoço durante o período de serviço e o período de tempo paracada atividade de serviço ou atividade parada.
Os tempos e começo e completação para a primeiraatividade são determinados na etapa 920. Por exemplo, otempo de começo para o primeiro período de tempo deatividade 735 é aproximadamente às 9:16 e o tempo de fim éaproximadamente às 9:58. A variável de contador X éregulada igual a um na etapa 925. Em uma modalidade deexemplo, a variável de contador X representa um gráfico dedados de sensor a partir da sonda 20, tais como os gráficos710 a 720. Na etapa 930, o supervisor avalia os dadosgerados no primeiro gráfico durante o período de tempo 73 5para a primeira atividade. Em uma modalidade de exemplo,conforme mostrado na Figura 7A, o supervisor determina aatividade listada para o primeiro período de tempo deatividade 735 e olha para o mesmo período de tempo para ográfico de velocidade de motor 710, para determinar se osdados apresentados pelo gráfico de velocidade de motor 710para aquele período de tempo 73 5 são consistentes com aatividade, conexão / desconexão de BOP, listada para aqueleperíodo de tempo 735.
Na etapa 935, uma inquisição é conduzida para sedeterminar se os dados no primeiro gráfico são consistentescom a primeira atividade no gráfico de Gantt 705. Caso não,a ramificação "NÃO" é seguida para a etapa 965, onde osupervisor solicita uma informação adicional a partir dooperador de sonda para determinar por que o gráfico deGantt 705 não listou a atividade correta. O processo entãocontinua a partir da etapa 965 para a etapa 955. Por outrolado, se os dados no primeiro gráfico forem consistentescom a primeira atividade, a ramificação "SIM" será seguidapara a etapa 94 0.
Na etapa 94 0, uma inquisição é conduzida para sedeterminar se há um outro gráfico a avaliar na exibição750. Em uma modalidade de exemplo, os gráficos que podemser exibidos e avaliados por um supervisor podem incluir umou mais gráficos, dos quais todos ou apenas uma porção dosgráficos sendo avaliados pode ser visível no monitor 48 ouexibidor em um único tempo. Na exibição de exemplo 750 daFigura 7A, três gráficos 710 a 720 são visíveis e capazesde serem comparados com o gráfico de Gantt de atividade705. Conforme discutido acima com referência ao gráfico develocidade de motor 705, o supervisor compara o período detempo do primeiro período de tempo de atividade 73 5 com osmesmos períodos de tempo no gráfico de pressão hidráulica715 e no gráfico de carga de sonda 72 0 para determinar seos dados de cada gráfico 715, 72 0 são consistentes com osdados que seriam extraídos pelos sensores provendo aquelesdados durante a atividade listada para o primeiro períodode tempo de atividade 735. Se houver um outro gráfico aavaliar, a ramificação "SIM" será seguida para a etapa 94 5,onde a variável de contador X é incrementada em um. Oprocesso então retorna a partir da etapa 945 para a etapa93 0 para avaliar os dados no próximo gráfico quanto aoprimeiro período de tempo 735.
Retornando à etapa 940, se não houver gráficosadicionais a avaliar, a ramificação "NÃO" será seguida paraa etapa 950, onde o tempo para se completar a atividade éavaliado para se determinar se uma quantidade excessiva detempo passou para a completação da atividade listada. Naetapa 955, uma inquisição é conduzida para se determinar sehá uma outra atividade listada no gráfico de Gantt deatividade 705. No exemplo da Figura 7A, uma segundaatividade é representada pelo segundo período de tempo deatividade 74 0 e a atividade foi designada como"reconfigurar equipamento de içamento / manipulação". Sehouver uma outra atividade, a ramificação "SIM" será.seguida para a etapa 960, onde o supervisor seleciona apróxima atividade para avaliação. 0 processo então retornada etapa 960 para a etapa 920 para se determinarem ostempos de começo e de completação para a próxima atividade.Se o gráfico de Gantt 705 não incluir atividades adicionaispara avaliação, a ramificação "NÃO" será seguida para aetapa de FIM.
A Figura 8 provê uma exibição de exemplo 80 0 queilustra um gráfico de Gantt 705 listando atividades que nãocorrespondem aos dados providos por sensores na sonda 20para os gráficos 710 a 720. Com referência, agora, à Figura8, um terceiro período de tempo de atividade 805 representauma atividade no gráfico de Gantt 705 listada como "bombear/ circular fluido de paralisação". Contudo, o período detempo 810 mostra altas velocidades de motor para o gráficode velocidade de motor 710, níveis flutuantes de pressãohidráulica alta e baixa no gráfico de pressão hidráulica715 e uma carga de cinqüenta mil libras (22679,6 kg) nográfico de carga de sonda 720. Os dados providos pelosgráficos 710 a 72 0 para o período de tempo 810 sãoinconsistentes com um bombeamento e uma circulação defluido de paralisação, conforme listado no quarto períodode tempo de atividade 805. Ao invés disso, uma análise dosdados providos pelos gráficos 710 a 720 para o período detempo 810 é mais consistente com sacar e passar hastes. Combase nesta análise, conforme discutido na Figura 9, osupervisor solicitaria uma informação a partir do operadorde sonda para determinar por que o gráfico de Gantt 7 05 nãolista a atividade correta.
As Figuras 10 e 11 representam uma exibição de exemplo.1000 e um método 1100 para medição de tempos de transiçãopela avaliação da exibição de leituras a partir dossensores na sonda 2 0 de acordo com uma modalidade deexemplo da presente invenção. Agora, com referência àsFiguras 5, 6 e 10, tempos de transição, o tempo que segasta para a realização de uma tarefa pode ser identificadopelo exame das curvas de dados representados no gráfico develocidade de motor 710, no gráfico de pressão hidráulica715 e no gráfico de carga de sonda 720 ou outros gráficosde exemplo de dados de sensor conhecidos por aqueles deconhecimento comum na técnica a partir da sonda 20. Porexemplo, um primeiro intervalo de tempo 1005 representa otempo em que a sonda 20 está sendo dirigida para um localde serviço. Esta atividade é determinada pela avaliação dosdados providos nos gráficos 710 a 720. A velocidade demotor no gráfico de velocidade de motor 710 para o primeirointervalo de tempo 1005 mostra altas rpms de motor enquantoa pressão hidráulica no gráfico de pressão hidráulica 715 ea carga de sonda no gráfico de carga de sonda 72 0 para oprimeiro intervalo de tempo 1005 são nulas ousubstancialmente nulas. Esta combinação de dados alerta aosupervisor que a atividade sendo completada neste tempo é asonda 2 0 ser dirigida para ou a partir de um local de poço.
A atividade ocorrendo durante o segundo intervalo detempo 1010 mostrada no gráfico de carga de sonda 720 é omastro 4 0 ser removido do santo antônio (suporte deproteção da cabine) (não mostrado) na sonda 20 e ficandosobre o indicador de calço hidráulico 92 da Figura 5. Aatividade é determinada pela avaliação dos gráficos 710 a72 0, os quais mostram que o peso sobre o indicador de calçohidráulico 92 aumenta de zero para aproximadamente vintemil libras (9071,8 kg) no ponto de dados 1035, o qualgeralmente é o peso da torre elevada 4 0 com os macacos denivelamento (não mostrados) ainda no lugar, enquanto omotor está operando a aproximadamente mil e trezentasrevoluções por minuto no ponto de dados 1015, o quegeralmente é a velocidade do motor quando está elevando atorre 40. 0 mastro 40 é então estendido, ou localizado, eos macacos de nivelamento são retraídos. Esta parte deatividade 1010 pode ser determinada pela avaliação dosgráficos 710 a 720, os quais mostram que no ponto de dados1020 o motor da sonda 20 está operando a uma velocidade deaproximadamente duas mil e trezentas revoluções por minuto,o que geralmente é a velocidade necessária para se estendera torre 40, e o peso da sonda sobre os indicadores de calçohidráulico 92 aumentaram de vinte mil para aproximadamentequarenta mil libras (de 9071,8 para 18143,7 kg), o quegeralmente é o peso da torre estendida 4 0 sobre osindicadores de calço 92 após os macacos de nivelamento (nãomostrados) terem sido retraídos. Um operador deconhecimento comum na técnica também saberia que esta é aatividade porque a pressão hidráulica no gráfico 715 ficasubstancialmente no nível zero durante a atividade 1010.
A atividade ocorrendo durante o terceiro intervalo detempo 1025, mostrada no gráfico de carga de sonda 720, é aequipe da sonda trabalhando em uma bomba solta de umaposição agarrada. A atividade é determinada pela avaliaçãodos gráficos 710 a 720, os quais mostram que os limites depeso máximo visíveis no gráfico de carga de sonda 720 e asvelocidades de motor altas no gráfico de velocidade demotor 710 foram observados durante o terceiro intervalo detempo 1025; contudo, não há virtualmente nenhuma pressãohidráulica exibida durante o terceiro intervalo de tempo1025 .
A atividade ocorrendo durante o quarto intervalo detempo 1030, mostrado no gráfico de carga de sonda 720, é asonda 20 sacando hastes do poço 58. A atividade édeterminada pela avaliação dos dados nos gráficos 710 a720, os quais mostram os aumentos cíclicos na velocidade domotor, na pressão hidráulica e no peso de carga de sondaocorrendo nos mesmos intervalos de tempo durante o quartointervalo de tempo 1030 e indicativos de hastes sendosacadas do poço 58.
Agora, voltando-nos para a Figura 11, um processo deexemplo para a medição dos tempos de completação paraserviços completados pela avaliação da exibição eletrônicade exemplo 1000 começa na etapa de COMEÇO e continua para aetapa 1105, onde o sistema recebe uma entrada selecionandoa exibição de gráficos 710 a 720. Em uma modalidade deexemplo, os gráficos podem ser revistos no monitor 48 daFigura 5. Em uma modalidade alternativa, os gráficos 710 a720 podem ser vistos pela impressão deles em uma impressoraou plotadora, ou em um formato de cópia física conhecidopor aqueles de conhecimento comum na técnica.
Na etapa 1110, um supervisor avalia os gráficos 710 a720 na exibição 1000. A variável de contador X é reguladaigual a um na etapa 1115. Em uma modalidade de exemplo, avariável de contador X representa uma atividade conduzidapela sonda de serviço 20. 0 supervisor determina a primeiraatividade com base em uma avaliação das curvas de dadospara os gráficos 710 a 720 na exibição 1000 na etapa 1120.Na etapa 1125, o supervisor determina a segunda atividadecom base em uma avaliação das curvas de dados nos gráficos710 a 720 na exibição 1000. Na etapa 1130, o supervisoravalia as curvas de dados nos gráficos 710 a 720 paradeterminar o começo da primeira atividade e o começo dasegunda atividade. Retornando ao exemplo da Figura 10, combase nos dados que são visíveis, o começo da primeiraatividade, representado pelo primeiro intervalo de tempo1005, é aproximadamente às 7:40, enquanto o tempo no começoda segunda atividade, representado pelo segundo intervalode tempo 1010, é aproximadamente às 8:22.
Na etapa 1135, a diferença entre o tempo de começo daprimeira atividade e o começo da segunda atividade égravada como o tempo para se completar a primeiraatividade. Em uma modalidade de exemplo, o tempo decompletação pode ser gravado em um banco de dadosconvencional em um computador, embora aqueles deconhecimento comum na técnica reconheçam que muitos outrosmétodos de gravação de dados podem ser usados, incluindo,mas não limitando, a introdução dos dados de tempo decompletação em uma folha de dados para colocação em umarquivo de registro. Em uma modalidade alternativa, o tempode completação para uma tarefa pode ser determinado peladeterminação do tempo de começo de uma tarefa e do tempo defim da mesma tarefa e gravando-se a diferença entre aquelesdois tempos como o tempo para se completar a tarefa.Retornando ao exemplo na Figura 10, o tempo de começo paraa primeira tarefa é aproximadamente às 7:40 e o tempo decompletação para a primeira tarefa é aproximadamente às7:55, o que seria um tempo de completação deaproximadamente quinze minutos.
O supervisor determina se o tempo de completação paraa atividade é excessivo na etapa 1140. Em uma modalidade deexemplo, o supervisor pode usar seu julgamento pessoal parafazer esta determinação ou ele pode referenciar dadosadicionais que provejam o tempo médio para se completaresta tarefa e/ou faixas de tempo aceitável para acompletação desta tarefa e usar aquela informação para adeterminação. Na etapa 1145, uma inquisição é conduzidapara se determinar se o tempo de completação de atividade éexcessivo. Se assim for, a ramificação "SIM" será seguidapara a etapa 1150, onde uma instrução adicional é providapara a equipe relacionada àquela atividade ou uma açãodisciplinar é tomada contra os membros da equipe paraaquela sonda 20. Se o tempo de completação para aquelaatividade não for excessivo, a ramificação "NÃO" seráseguida para a etapa 1155.
Na etapa 1155, uma inquisição é conduzida para sedeterminar se há uma outra atividade mostrada nos gráficos710 a 720 na exibição 1000. Se assim for, a ramificação"SIM" será seguida para a etapa 1160, onde a variável decontador X é incrementada em um. O processo então retorna apartir da etapa 1160 para a etapa 1120 para avaliação dotempo de completação para a próxima atividade. Por outrolado, se não houver atividades adicionais baseadas em umaavaliação da exibição 1000, a ramificação "NÃO" seráseguida para a etapa de FIM.
As Figuras 12 e 13 representam uma exibição de exemplo12 00 e um método 13 00 para a medição de tempos de espera ouinatividades pela avaliação da exibição 1200 de leituras desensores na sonda 20, de acordo com uma modalidade deexemplo da presente invenção. Agora, com referência àsFiguras 3, 5 e 12, as inatividades podem ser identificadaspelas curvas nos gráficos 710 a 72 0 que estão inativas ouplanas. Durante as inatividades, o motor 2 6 para a sonda 2 0pode ou não estar funcionando e a sonda 2 0 pode ou nãoestar registrando uma carga no gráfico de carga de sonda720. Em uma modalidade de exemplo, antes de chamar de umperíodo de inatividade os dados nos gráficos 710 a 720devem ser examinados em seqüência com as outras atividadesmostradas na exibição 1200, para se determinar o que estáacontecendo na sonda 20. Por exemplo, uma conexão de umelemento de prevenção de erupção freqüentemente parece comuma inatividade, mas isto é normalmente em uma seqüência deeventos antes de se sacar uma tubulação do poço.
Na Figura 12, uma avaliação dos gráficos 710 a 720para um primeiro período de tempo 1205 mostra que a sonda20 está sacando hastes do poço e pendurando-as na torre.Durante o segundo período de tempo 1210, os dados de cargano gráfico de carga de sonda 72 0 são virtualmenteconstantes (planos) e mostram uma carga de aproximadamente46.000 libras (20865,3 kg). Para aquele mesmo período detempo 1220 no gráfico de pressão hidráulica 720, os dadosde pressão hidráulica são substancialmente zero para operíodo de tempo inteiro 1220. Durante aquele mesmo períodode tempo 1125 no gráfico de velocidade de motor 710, avelocidade do motor é zero por uma porção substancialdaquele período de tempo. O período de tempo mostrado por1210, 1220, 1225 é considerado uma inatividade com base nosdados providos pelos gráficos 710 a 720. Isto é confirmadopela avaliação do terceiro período de tempo 1215, em que osupervisor pode determinar a partir dos dados nos gráficosque a sonda 2 0 está passando hastes e uma bomba de voltapara o poço 58 durante aquele período de tempo 1220. Em umamodalidade de exemplo, uma mudança de bomba pode serdeterminada pela avaliação dos períodos de tempo ereconhecimento que o terceiro período de tempo 1215 éimediatamente após ou substancialmente próximo no tempoapós o terceiro período de tempo, tipicamente de em tornode dez minutos. Geralmente, qualquer tempo além do períodode tempo de dez minutos seria classificado como plano ouinatividade, em uma modalidade de exemplo.
Agora, voltando-nos para a Figura 13, um processo deexemplo para determinação de inatividade pela avaliação dosgráficos 710 a 720 na exibição eletrônica de exemplo 1200começa na etapa de COMEÇO e continua para a etapa 13 05 emque o supervisor revisa os gráficos 710 a 720 na exibição1200. A variável de contador X é regulada igual a um naetapa 1310. Em uma modalidade de exemplo, a variável decontador X representa um gráfico de dados a partir de umsensor na sonda 20. Na etapa 1315, o primeiro gráfico éavaliado para se determinar se há uma quantidadepredeterminada de tempo em que a curva para o primeirográfico está fora ou substancialmente plana. Em umamodalidade de exemplo, qualquer um dos gráficos 710 a 720na Figura 12 ou quaisquer outros gráficos de dados desensor para a sonda 20 podem ser considerados como oprimeiro gráfico para fins de avaliação. Em uma modalidadede exemplo, a quantidade predeterminada de tempo é dequinze minutos; contudo, períodos de tempo mais longos emais curtos estão no escopo desta invenção.
Na etapa 1320, uma inquisição é conduzida para sedeterminar se uma porção do primeiro gráfico contém, dadosque sejam substancialmente planos ou que estejam faltandopara uma quantidade predeterminada de tempo. Se o primeirográfico não contiver uma área de dados que sejasubstancialmente plana ou esteja faltando, a ramificação"NÃO" será seguida de volta para a etapa 1315, onde umaavaliação do primeiro gráfico continua. Por outro lado, sehouver uma porção do gráfico que tenha dados que sejamsubstancialmente planos ou estejam faltando, a ramificação"SIM" será seguida para a etapa 1325, onde o período detempo para os dados planos é determinado. Por exemplo, naFigura 12, uma avaliação dos dados no gráfico de carga desonda 720 mostra um período de tempo 1210 de dados que ésubstancialmente plano por mais de quinze minutos. Umarevisão daquele período de tempo 1210 mostra que o começodo período de tempo 1210 é aproximadamente às 11:20 e que ofim é aproximadamente às 14:15.
Na etapa 133 0, uma inquisição é conduzida para sedeterminar se há um outro gráfico de dados de sensor apartir da sonda 20. Retornando ao exemplo da Figura 12, osgráficos 710 e 715 satisfariam a esta inquisição. Se nãohouver gráficos adicionais na exibição 1200, a ramificação"NÃO" será seguida para a etapa 1345, onde o período detempo é classificado como um período de inatividade. Sehouver gráficos adicionais a avaliar, a ramificação "SIM"será seguida para a etapa 133 5, onde a variável de contadorX é incrementada em um. Na etapa 134 0, uma inquisição éconduzida para se determinar se o próximo gráfico, porexemplo, o gráfico de pressão hidráulica 715, tem uma curvasubstancialmente plana ou dados faltando para o mesmoperíodo de tempo 1210. Se o segundo gráfico não tiver umacurva substancialmente plana ou dados faltando para aqueleperíodo de tempo 1210, a ramificação "NÃO" será seguidapara a etapa 1310. Caso contrário, a ramificação "SIM" éseguida para a etapa 1330. Conforme pode ser visto naexibição de exemplo 12 00 da Figura 12, durante o período detempo 1210, o gráfico de pressão hidráulica 715 tem umperíodo de tempo 1220 que contém dados que sãosubstancialmente planos, e o gráfico de velocidade de motor710 contém um período de tempo 1225 que contém dados quesão substancialmente planos.
Na etapa 1350, uma inquisição é conduzida para sedeterminar se o período de inatividade é excessivo. Seassim for, a ramificação "SIM" é seguida para a etapa 1355,onde o supervisor pode solicitar uma informação adicional apartir do operador de sonda para se determinar a razão paraa inatividade de sonda 20, ou a equipe de sonda pode serdisciplinada pelo tempo de inatividade excessivo. Oprocesso então continua a partir da etapa 1355 para a etapade FIM. Por outro lado, se o período de inatividade não forexcessivo, a ramificação "NÃO" será seguida para a etapa deFIM.
Embora a invenção seja descrita com referência a umamodalidade preferida, deve ser apreciado por aquelesversados na técnica que várias modificações estão bem noescopo da invenção. Portanto, o escopo da invenção é paraser determinada por uma referência às reivindicações que seseguem. A partir do precedente, será apreciado que umamodalidade da presente invenção suplanta as limitações datécnica anterior. Aqueles versados na técnica apreciarãoque a presente invenção não está limitada a qualqueraplicação discutida especificamente e que as modalidadesdescritas aqui são ilustrativas e não restritivas. A partirda descrição das modalidades de exemplo, equivalentes aoselementos mostrados ali serão sugeridos por si mesmosàqueles versados na técnica, e formas de construção deoutras modalidades da presente invenção serão sugeridas porsi mesmas para os praticantes da técnica. Portanto, oescopo da invenção é para ser limitado apenas por qualqueruma das reivindicações que se seguem.
Claims (43)
1. Método de determinação da acurácia de uma listagemde atividade para atividades completadas em um local depoço, caracterizado pelo fato de compreender as etapas de:a. recebimento de uma primeira atividade de umalistagem de atividade;b. avaliação de pelo menos um gráfico de dados desensor associados ao trabalho completado no local de poço;ec. determinar se os dados de sensor são consistentescom a primeira atividade.
2. Método, de acordo com a reivindicação 1,caracterizado pelo fato de ainda compreender as etapas de:determinação de um tempo de começo para a primeiraatividade pela avaliação da listagem de atividade;determinação de um tempo de término para a primeiraatividade pela avaliação da listagem de atividade; eavaliação dos dados de sensor no gráfico entre o tempode começo e o tempo de término da primeira atividade.
3. Método, de acordo com a reivindicação 2,caracterizado pelo fato de ainda compreender a etapa desolicitação de uma informação a partir de um operador desonda se os dados de sensor não forem consistentes com aprimeira atividade.
4. Método, de acordo com a reivindicação 1,caracterizado pelo fato de ainda compreender as etapas de:d. repetição das etapas (b) a (c) para cada gráfico dedados de sensor associado ao trabalho completado no localde poço; ee. repetição das etapas (a) a (d) para cada atividadeadicional na listagem de atividade.
5. Método, de acordo com a reivindicação 1,caracterizado pelo fato de a listagem de atividadecompreender um gráfico de Gantt de atividade.
6. Método, de acordo com a reivindicação 1,caracterizado pelo fato de o gráfico de Gantt de atividadee cada um dos gráficos de dados de sensor seremapresentados em um monitor.
7. Método, de acordo com a reivindicação 6,caracterizado pelo fato de ainda compreender a etapa derecebimento de uma requisição para exibição do gráfico deGantt de atividade no monitor.
8. Método, de acordo com a reivindicação 1,caracterizado pelo fato de a atividade ser selecionada apartir do grupo que consiste em montagem de uma sonda deserviço, sacar hastes, depositar hastes, sacar tubulação,depositar tubulação, capturar tubulação, passar tubulação,capturar hastes, passar hastes, desmontagem da sonda deintervenção, montagem de sonda de uma unidade de serviçoauxiliar, desmontagem de sonda de uma unidade de serviçoauxiliar, curso longo, corte de parafina, conexão de umelemento de prevenção de erupção, desconexão de um elementode prevenção de erupção, pesca, percussão, suabe, retornode fluxo, perfuração, limpeza, atividades de controle depoço, paralisação de um poço, circulação de fluido em umpoço, desassentamento de bombas, a colocação de umaancoragem de tubulação, liberação de uma ancoragem detubulação, a colocação de um obturador, liberação de umobturador, a captura de colares de perfuração, deposição decolares de perfuração, captura de ferramentas, deposição deferramentas, montagem de sonda de um equipamento de serviçode terceiros, estimulação de poço, cimentação, perfilagem,perfuração, inspeção do poço e viagem ao local do poço.
9. Método, de acordo com a reivindicação 1,caracterizado pelo fato de os dados de sensor serem obtidosa partir de pelo menos um sensor na sonda de serviço depoço.
10. Método, de acordo com a reivindicação 1,caracterizado pelo fato de pelo menos um gráficocompreender um gráfico de carga de sonda.
11. Método, de acordo com a reivindicação 1,caracterizado pelo fato de pelo menos um gráficocompreender um gráfico de pressão hidráulica.
12. Método, de acordo com a reivindicação 1,caracterizado pelo fato de pelo menos um gráficocompreender um gráfico de velocidade do motor.
13. Método de determinação dos tempos de completaçãopara uma atividade completada por uma sonda de serviço depoço em um local de poço, caracterizado pelo fato decompreender as etapas de:avaliação de uma pluralidade de gráficos de dados desensor associados ao trabalho completado no local de poço;determinação de uma primeira atividade com base em umaavaliação dos dados na pluralidade de gráficos;avaliação de pelo menos um da pluralidade de gráficospara se determinar um tempo para a completação da primeiraatividade; egravação do tempo para completação da primeiraatividade em um programa de computador.
14. Método, de acordo com a reivindicação 13,caracterizado pelo fato de ainda compreender as etapas de:determinar se o tempo para completação da primeiraatividade é longo demais; eprover um treinamento adicional para a primeiraatividade para a equipe da sonda de serviço de poço.
15. Método, de acordo com a reivindicação 13,caracterizado pelo fato de a determinação do tempo paracompletação da primeira atividade compreender as etapas de:avaliação de pelo menos um dos gráficos de dados desensor para se determinar quando a primeira atividade foiiniciada;avaliação de pelo menos um dos gráficos de dados desensor para se determinar quando uma segunda atividade foiiniciada, onde a segunda atividade ocorre subseqüentementeà primeira atividade; edeterminação de uma diferença de tempo entre o começoda primeira atividade e o começo da segunda atividade, ondea diferença de tempo compreende o tempo para completação daprimeira atividade.
16. Método, de acordo com a reivindicação 13,caracterizado pelo fato de a determinação do tempo paracompletação da primeira atividade compreender as etapas de:avaliação de pelo menos um dos gráficos de dados desensor para se determinar quando a primeira atividade foiiniciada;avaliação de pelo menos um dos gráficos de dados desensor para se determinar quando a primeira atividade foicompletada; edeterminação de uma diferença de tempo entre o começoda primeira atividade e a completação da primeiraatividade, onde a diferença de tempo compreende o tempopara se completar a primeira atividade.
17. Método, de acordo com a reivindicação 13,caracterizado pelo fato de a pluralidade de gráficos dedado de sensor ser apresentada em um monitor.
18. Método, de acordo com a reivindicação 17,caracterizado pelo fato de ainda compreender a etapa derecebimento de uma requisição para se exibir pelo menos umda pluralidade de gráficos no monitor.
19. Método, de acordo com a reivindicação 13,caracterizado pelo fato de a primeira atividade serselecionada a partir do grupo que consiste em montagem deuma sonda de serviço, sacar hastes, depositar hastes, sacartubulação, depositar tubulação, capturar tubulação, passartubulação, capturar hastes, passar hastes, desmontagem dasonda de intervenção, montagem de sonda de uma unidade deserviço auxiliar, desmontagem de sonda de uma unidade deserviço auxiliar, curso longo, corte de parafina, conexãode um elemento de prevenção de erupção, desconexão de umelemento de prevenção de erupção, pesca, percussão, suabe,retorno de fluxo, perfuração, limpeza, atividades decontrole de poço, paralisação de um poço, circulação defluido em um poço, desassentamento de bombas, a colocaçãode uma ancoragem de tubulação, liberação de uma ancoragemde tubulação, a colocação de um obturador, liberação de umobturador, a captura de colares de perfuração, deposição decolares de perfuração, captura de ferramentas, deposição deferramentas, montagem de sonda de um equipamento de serviçode terceiros, estimulação de poço, cimentação, perfilagem,perfuração, inspeção do poço e viagem ao local do poço.
20. Método, de acordo com a reivindicação 13,caracterizado pelo fato de os dados de sensor serem obtidosa partir de pelo menos um sensor na sonda de serviço depoço.
21. Método, de acordo com a reivindicação 13,caracterizado pelo fato de pelo menos um gráficocompreender um gráfico de carga de sonda.
22. Método, de acordo com a reivindicação 13,caracterizado pelo fato de pelo menos um gráficocompreender um gráfico de pressão hidráulica.
23. Método, de acordo com a reivindicação 13,caracterizado pelo fato de pelo menos um gráficocompreender um gráfico de velocidade do motor.
24. Método, de acordo com a reivindicação 13,caracterizado pelo fato de ainda compreender a etapa deconsolidação da pluralidade de gráficos de dados de sensorassociados ao trabalho completado no local de poço em umgráfico para avaliação em um monitor.
25. Método de determinação de inatividade de uma sondade serviço de poço em um local de poço pela avaliação deuma pluralidade de gráficos de dados de sensor,caracterizado pelo fato de compreender as etapas de:a. avaliação de um primeiro gráfico a partir dapluralidade de gráficos de dados de sensor associados aotrabalho completado no local de poço;b. determinar se pelo menos uma porção da curva dedados no primeiro gráfico é substancialmente plana por umaquantidade predeterminada de tempo;c. determinar um período de tempo em que a curva dedados no primeiro gráfico é substancialmente plana, combase em uma determinação positiva que o primeiro gráficocompreende uma porção da curva de dados que ésubstancialmente plana por uma quantidade predeterminada detempo;d. avaliação de pelo menos um gráfico adicional apartir da pluralidade de gráficos de dados de sensorassociados ao trabalho completado no local de poço para sedeterminar se cada gráfico adicional compreende uma curvade dados que é substancialmente plana para o período detempo; ee. designação do período de tempo como um período deinatividade.
26. Método, de acordo com a reivindicação 25,caracterizado pelo fato de ainda compreender as etapas de:f. determinar se o período de inatividade é um períodode inatividade excessivo;g. solicitar uma informação adicional a partir de umoperador da sonda de serviço de poço para se determinar arazão para o período de inatividade excessivo; eh. repetição das etapas (b) a (e) para se determinaremperíodos de inatividade adicionais.
27. Método, de acordo com a reivindicação 25,caracterizado pelo fato de a quantidade predeterminada detempo ser de quinze minutos.
28. Método, de acordo com a reivindicação 25,caracterizado pelo fato de os dados de sensor serem obtidosa partir de pelo menos um sensor na sonda de serviço depoço.
29. Método, de acordo com a reivindicação 25,caracterizado pelo fato de a pluralidade de gráficoscompreender um gráfico de carga de sonda.
30. Método, de acordo com a reivindicação 25,caracterizado pelo fato de a pluralidade de gráficoscompreender um gráfico de pressão hidráulica.
31. Método, de acordo com a reivindicação 25,caracterizado pelo fato de a pluralidade de gráficoscompreender um gráfico de velocidade do motor.
32. Método, de acordo com a reivindicação 25,caracterizado pelo fato de a pluralidade de gráficos dedados de sensor ser apresentada em um monitor.
33. Método, de acordo com a reivindicação 25,caracterizado pelo fato de ainda compreender a etapa derecebimento de uma requisição para exibição de pelo menosum da pluralidade de gráficos no monitor.
34. Método de determinação da acurácia de um relatóriopor escrito compreendendo uma listagem de atividades desonda de serviço conduzidas em um local de poço,caracterizado pelo fato de compreender as etapas de:a. determinação de uma primeira atividade a partir dorelatório por escrito de atividades de sonda de serviço;b. avaliação de pelo menos um gráfico de dados desensor associados ao trabalho completado no local do poço;ec. determinar se os dados de sensor são consistentescom a primeira atividade a partir do relatório por escrito.
35. Método, de acordo com a reivindicação 34,caracterizado pelo fato de ainda compreender as etapas de:determinação de um tempo de começo para a primeiraatividade pela avaliação do relatório por escrito deatividades de sonda de serviço;determinação de um tempo de término para a primeiraatividade pela avaliação do relatório por escrito deatividades de sonda de serviço; eavaliação dos dados de sensor no gráfico entre o tempode começo e o tempo de término da primeira atividade.
36. Método, de acordo com a reivindicação 34,caracterizado pelo fato de determinar se os dados de sensorsão consistentes com a primeira atividade a partir dorelatório por escrito é completado por um consumidorrecebendo as atividades de sonda de serviço.
37. Método, de acordo com a reivindicação 34,caracterizado pelo fato de ainda compreender as etapas de:d. repetição das etapas (b) a (c) para cada gráfico dedados de sensor associado ao trabalho completado no localde poço; ee. repetição das etapas (a) a (d) para cada atividadeadicional a partir do relatório por escrito de atividadesde sonda de serviço.
38. Método, de acordo com a reivindicação 34,caracterizado pelo fato de o relatório por escrito deatividades de sonda de serviço ser gerado para cada turnode trabalho completado por uma equipe de sonda operando asonda de serviço.
39. Método, de acordo com a reivindicação 34,caracterizado pelo fato de cada um dos gráficos de dados desensor ser apresentado em um monitor.
40. Método, de acordo com a reivindicação 34,caracterizado pelo fato de os dados de sensor serem obtidosa partir de pelo menos um sensor na sonda de serviço depoço.
41. Método, de acordo com a reivindicação 34,caracterizado pelo fato de a pluralidade de gráficoscompreender um gráfico de carga de sonda.
42. Método, de acordo com a reivindicação 34,caracterizado pelo fato de a pluralidade de gráficoscompreender um gráfico de pressão hidráulica.
43. Método, de acordo com a reivindicação 34,caracterizado pelo fato de a pluralidade de gráficoscompreender um gráfico de velocidade do motor.
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