RU2006114647A - Способ и устройство для анализа флюида - Google Patents
Способ и устройство для анализа флюида Download PDFInfo
- Publication number
- RU2006114647A RU2006114647A RU2006114647/03A RU2006114647A RU2006114647A RU 2006114647 A RU2006114647 A RU 2006114647A RU 2006114647/03 A RU2006114647/03 A RU 2006114647/03A RU 2006114647 A RU2006114647 A RU 2006114647A RU 2006114647 A RU2006114647 A RU 2006114647A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- fluid
- cavity
- evaluation
- channel
- test chamber
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims 7
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims 73
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 claims 32
- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims 16
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims 9
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims 8
- 238000002347 injection Methods 0.000 claims 6
- 239000007924 injection Substances 0.000 claims 6
- 238000009835 boiling Methods 0.000 claims 3
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 claims 2
- 238000013480 data collection Methods 0.000 claims 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 claims 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
- E21B49/00—Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells
- E21B49/08—Obtaining fluid samples or testing fluids, in boreholes or wells
- E21B49/10—Obtaining fluid samples or testing fluids, in boreholes or wells using side-wall fluid samplers or testers
Landscapes
- Geology (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Sampling And Sample Adjustment (AREA)
- Measuring Fluid Pressure (AREA)
- Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
Claims (27)
1. Устройство для анализа флюида, содержащее испытательную камеру, образующую оценочную полость для приема флюида, приспособление для перемещения флюида, имеющее силовое средство, прилагающее усилие к флюиду для перемещения флюида в полости, нагнетательный узел, изменяющий давление флюида непрерывным образом, и по меньшей мере, один датчик, взаимодействующий с флюидом для определения, по меньшей мере, одного параметра флюида при непрерывном изменении давления флюида.
2. Устройство по п.1, в котором испытательная камера является каналом.
3. Устройство по п.2, в котором оценочная полость канала сконфигурирована как петля рециркуляции.
4. Устройство по п.1, в котором испытательная камера содержит канал, обводную петлю, сообщающуюся с каналом и образующую оценочную полость, и по меньшей мере, один клапан, размещенный между каналом и оценочной полостью обводной петли для избирательного отвода флюида в оценочную полость обводной петли из канала.
5. Устройство по п.1, в котором приспособления для перемещения флюида является насосом.
6. Устройство по п.1, в котором приспособление для перемещения флюида включает перемешивающий элемент, расположенный в оценочной полости и формирующий вихрь во флюиде, и датчик расположен в вихре.
7. Устройство по п.1, в котором приспособление для перемещения флюида и нагнетательный узел выполнены как единое целое, и вместе содержат первый корпус, образующий первую полость, сообщающуюся с оценочной полостью испытательной камеры, второй корпус, образующий вторую полость, сообщающуюся с оценочной полостью испытательной камеры, при этом первая полость имеет площадь поперечного сечения большую, чем площадь поперечного сечения второй полости, первый поршень, расположенный в первой полости и способный перемещаться в первой полости, и второй поршень, расположенный во второй полости и способный перемещаться во второй полости, причем перемещение первого и второго поршней синхронизировано для одновременного перемещения флюида и изменения давления в испытательной камере.
8. Устройство по п.1, в котором по меньшей мере один датчик включает датчик давления для считывания давления в оценочной полости испытательной камеры, температурный датчик для считывания температуры флюида оценочной полости, датчик точки кипения для обнаружения образования пузырьков во флюиде.
9. Скважинный инструмент, размещаемый в стволе скважины, имеющем стенку и проходящем в подземную формацию, имеющую флюид, и содержащий корпус, приспособление для сообщения с флюидом, выдвигающееся из корпуса для осуществления плотного контакта со стенкой ствола скважины и имеющее, по меньшей мере, одно впускное отверстие для приема флюида из формации;
устройство для анализа флюида, размещенное в корпусе и содержащий испытательную камеру, образующую оценочную полость для приема флюида из приспособления для сообщения с флюидом; приспособление для перемещения флюида, имеющее силовое средство, прикладывающее усилие к флюиду для его перемещения в полости, нагнетательный узел, изменяющий давление флюида непрерывным образом, и по меньшей мере, один датчик, взаимодействующий с флюидом для определения, по меньшей мере, одного параметра флюида.
10. Скважинный инструмент по п.9, в котором нагнетательный узел изменяет давление флюида непрерывным образом, и, по меньшей мере, один датчик способен определять, по меньшей мере, один параметр флюида при непрерывном изменении давления флюида.
11. Скважинный инструмент по п.9, в котором испытательная камера является каналом.
12. Скважинный инструмент по п.11, в котором оценочная полость канала сконфигурирована как петля рециркуляции.
13. Скважинный инструмент по п.9, в котором испытательная камера содержит канал, первую обводную петлю, сообщающуюся с каналом, и образующую оценочную полость, и по меньшей мере, один клапан, размещенный между каналом и оценочной полостью первой обводной петли для избирательного отвода флюида в оценочную полость обводной петли из канала.
14. Скважинный инструмент по п.13, в котором испытательная камера дополнительно содержит вторую обводную петлю, сообщающуюся с каналом и образующую отдельную оценочную полость.
15. Скважинный инструмент по п.13, дополнительно содержащий средство для перемешивания флюида из оценочных полостей, образуемых первой и второй обводными петлями.
16. Скважинный инструмент по п.9, в котором приспособление для перемещения флюида включает насос.
17. Скважинный инструмент по п.9, в котором приспособление для перемещения флюида включает перемешивающий элемент, расположенный в оценочной полости и формирующий вихрь во флюиде, и датчик расположен в вихре.
18. Скважинный инструмент по п.9, в котором приспособление для перемещения флюида и нагнетательный узел выполнены как единое целое, и вместе содержат первый корпус, образующий первую полость, сообщающуюся с оценочной полостью испытательной камеры, второй корпус, образующий вторую полость, сообщающуюся с оценочной полостью испытательной камеры, при этом первая полость имеет площадь поперечного сечения большую, чем площадь поперечного сечения второй полости, первый поршень, расположенный в первой полости и способный перемещаться в первой полости, и второй поршень, расположенный во второй полости и способный перемещаться во второй полости, причем перемещение первого и второго поршней синхронизировано для одновременного перемещения флюида и изменения давления в испытательной камере.
19. Скважинный инструмент по п.9, в котором, по меньшей мере, один датчик включает датчик давления для считывания давления в оценочной полости испытательной камеры, температурный датчик для считывания температуры флюида оценочной полости и датчик точки кипения для обнаружения образования пузырьков во флюиде.
20. Скважинный инструмент по п.9, в котором приспособление для сообщения с флюидом включает, по меньшей мере, два впускных отверстия, одно из которых предназначено для приема чистого флюида из формации, и дополнительно имеется канал, принимающий чистый флюид из одного из впускных отверстий приспособления для сообщения с флюидом и доставляющий чистый флюид в оценочную полость.
21. Способ для измерения параметра неизвестного флюида в стволе скважины, проходящем в формацию, имеющую флюид, содержащий следующие этапы:
размещение приспособления для сообщения с флюидом скважинного инструмента в плотном контакте со стенкой ствола скважины;
извлечение флюида из формации и в оценочную полость в скважинном инструменте;
перемещение флюида в оценочной полости; и
сбор данных о флюиде при перемещении флюида в оценочной полости.
22. Способ по п.21, дополнительно содержащий этап непрерывного изменения давления в оценочной полости во время сбора данных.
23. Способ по п.22, дополнительно содержащий этап определения точки кипения флюида на основании собранных данных.
24. Способ по п.21, в котором оценочная полость образована дополнительно как обводная петля из основного канала, и дополнительно осуществляют следующие этапы:
отведение флюида из главного канала в отдельную оценочную полость;
обеспечение циркуляции отведенного флюида в отдельной оценочной полости;
сбор данных об отведенном флюиде в отдельной оценочной полости во время его циркуляции.
25. Способ по п.24, дополнительно содержащий этапы смешивания флюидов в оценочной полости и отдельной оценочной полости, обеспечения циркуляции смешанного флюида и сбора данных о смешанном флюиде во время его циркуляции.
26. Способ по п.21, в котором приспособление для сообщения с флюидом является двойным уплотнителем, и неизвестный флюид является чистым флюидом.
27. Скважинный инструмент, размещаемый в стволе скважины, имеющем стенку и проходящем в подземную формацию, имеющую флюид, содержащий корпус, приспособление для сообщения с флюидом, выдвигающееся из корпуса для осуществления плотного контакта со стенкой ствола скважины и, имеющее, по меньшей мере, одно впускное отверстие для приема флюида из формации,
устройство для анализа флюида, размещенное в корпусе и содержащее испытательную камеру, образующую оценочную полость, сконфигурированную как петля рециркуляции, для приема флюида из приспособления для сообщения с флюидом, приспособление для перемещения флюида, имеющее силовое средство, прикладывающее усилие к флюиду для его рециркуляции в петле рециркуляции, нагнетательный узел, изменяющий давление флюида, и по меньшей мере, один датчик, взаимодействующий с флюидом для определения, по меньшей мере, одного параметра флюида.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US10/908,161 US7458252B2 (en) | 2005-04-29 | 2005-04-29 | Fluid analysis method and apparatus |
| US10/908,161 | 2005-04-29 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2006114647A true RU2006114647A (ru) | 2007-11-20 |
| RU2391503C2 RU2391503C2 (ru) | 2010-06-10 |
Family
ID=36589921
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2006114647/03A RU2391503C2 (ru) | 2005-04-29 | 2006-04-28 | Способ и устройство для анализа флюида |
Country Status (9)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US7458252B2 (ru) |
| CN (2) | CN101189409B (ru) |
| CA (1) | CA2544866C (ru) |
| DE (1) | DE102006019813A1 (ru) |
| FR (1) | FR2885166A1 (ru) |
| GB (1) | GB2425794B (ru) |
| MX (1) | MXPA06004693A (ru) |
| NO (1) | NO342372B1 (ru) |
| RU (1) | RU2391503C2 (ru) |
Families Citing this family (68)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US8210260B2 (en) | 2002-06-28 | 2012-07-03 | Schlumberger Technology Corporation | Single pump focused sampling |
| US7178591B2 (en) * | 2004-08-31 | 2007-02-20 | Schlumberger Technology Corporation | Apparatus and method for formation evaluation |
| US7886825B2 (en) * | 2006-09-18 | 2011-02-15 | Schlumberger Technology Corporation | Formation fluid sampling tools and methods utilizing chemical heating |
| US7878244B2 (en) | 2006-12-28 | 2011-02-01 | Schlumberger Technology Corporation | Apparatus and methods to perform focused sampling of reservoir fluid |
| US7805988B2 (en) * | 2007-01-24 | 2010-10-05 | Precision Energy Services, Inc. | Borehole tester apparatus and methods using dual flow lines |
| US7707878B2 (en) * | 2007-09-20 | 2010-05-04 | Schlumberger Technology Corporation | Circulation pump for circulating downhole fluids, and characterization apparatus of downhole fluids |
| US7788972B2 (en) * | 2007-09-20 | 2010-09-07 | Schlumberger Technology Corporation | Method of downhole characterization of formation fluids, measurement controller for downhole characterization of formation fluids, and apparatus for downhole characterization of formation fluids |
| GB0718851D0 (en) | 2007-09-27 | 2007-11-07 | Precision Energy Services Inc | Measurement tool |
| US7804296B2 (en) * | 2007-10-05 | 2010-09-28 | Schlumberger Technology Corporation | Methods and apparatus for monitoring a property of a formation fluid |
| US8230916B2 (en) * | 2007-11-16 | 2012-07-31 | Schlumberger Technology Corporation | Apparatus and methods to analyze downhole fluids using ionized fluid samples |
| CN101498215B (zh) * | 2008-02-01 | 2014-12-10 | 普拉德研究及开发股份有限公司 | 增强的井下流体分析 |
| CN101532385B (zh) * | 2008-03-11 | 2015-12-02 | 普拉德研究及开发股份有限公司 | 用于抽取高粘度地层流体样品的方法及装置 |
| US8434357B2 (en) * | 2009-08-18 | 2013-05-07 | Schlumberger Technology Corporation | Clean fluid sample for downhole measurements |
| US8434356B2 (en) | 2009-08-18 | 2013-05-07 | Schlumberger Technology Corporation | Fluid density from downhole optical measurements |
| US8109157B2 (en) * | 2008-06-30 | 2012-02-07 | Schlumberger Technology Corporation | Methods and apparatus of downhole fluids analysis |
| US7874355B2 (en) * | 2008-07-02 | 2011-01-25 | Schlumberger Technology Corporation | Methods and apparatus for removing deposits on components in a downhole tool |
| US8020294B2 (en) | 2008-09-03 | 2011-09-20 | Schlumberger Technology Corporation | Method of constructing an expandable packer |
| NO328834B1 (no) | 2008-09-12 | 2010-05-25 | Fras Technology As | Fluidanalysesystem og metode for drift av et analysesystem |
| US8109155B2 (en) * | 2009-02-23 | 2012-02-07 | Schlumberger Technology Corporation | Methods and apparatus to measure fluid flow rates |
| RU2524100C2 (ru) * | 2009-04-10 | 2014-07-27 | Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. | Скважинные системы датчиков и соответствующие способы |
| US8136394B2 (en) * | 2009-04-17 | 2012-03-20 | Schlumberger Technology Corporation | Methods and apparatus for analyzing a downhole fluid |
| CN101575971B (zh) * | 2009-06-01 | 2013-04-24 | 中国海洋石油总公司 | 一种地层测试器 |
| GB0910978D0 (en) * | 2009-06-25 | 2009-08-05 | Wellmack Resources Ltd | Method and apparatus for monitoring fluids |
| US8146655B2 (en) * | 2009-10-13 | 2012-04-03 | Schlumberger Technology Corporation | Methods and apparatus for downhole characterization of emulsion stability |
| US8335650B2 (en) * | 2009-10-20 | 2012-12-18 | Schlumberger Technology Corporation | Methods and apparatus to determine phase-change pressures |
| US8436296B2 (en) * | 2009-11-06 | 2013-05-07 | Precision Energy Services, Inc. | Filter wheel assembly for downhole spectroscopy |
| US8735803B2 (en) * | 2009-11-06 | 2014-05-27 | Precision Energy Services, Inc | Multi-channel detector assembly for downhole spectroscopy |
| US8164050B2 (en) * | 2009-11-06 | 2012-04-24 | Precision Energy Services, Inc. | Multi-channel source assembly for downhole spectroscopy |
| WO2011159304A1 (en) * | 2010-06-17 | 2011-12-22 | Halliburton Energy Services | Non-invasive compressibility and in situ density testing of a fluid sample in a sealed chamber |
| US8411262B2 (en) | 2010-09-30 | 2013-04-02 | Precision Energy Services, Inc. | Downhole gas breakout sensor |
| US8542353B2 (en) | 2010-09-30 | 2013-09-24 | Precision Energy Services, Inc. | Refractive index sensor for fluid analysis |
| FR2968348B1 (fr) * | 2010-12-03 | 2015-01-16 | Total Sa | Procede de mesure de pression dans une formation souterraine |
| MX2013009746A (es) * | 2011-02-23 | 2013-10-01 | Schlumberger Technology Bv | Metodo y aparato para analisis de region multifase. |
| US9581019B2 (en) | 2011-03-23 | 2017-02-28 | Schlumberger Technology Corporation | Measurement pretest drawdown methods and apparatus |
| US9275009B2 (en) | 2011-09-02 | 2016-03-01 | Schlumberger Technology Corporation | Calibration and consistency check of variable volume systems |
| US8826981B2 (en) * | 2011-09-28 | 2014-09-09 | Schlumberger Technology Corporation | System and method for fluid processing with variable delivery for downhole fluid analysis |
| US9057252B2 (en) * | 2011-11-22 | 2015-06-16 | Vetco Gray Inc. | Product sampling system within subsea tree |
| NO2798153T3 (ru) * | 2012-01-19 | 2018-05-05 | ||
| US9322267B2 (en) * | 2012-12-18 | 2016-04-26 | Schlumberger Technology Corporation | Downhole sampling of compressible fluids |
| US9752431B2 (en) * | 2013-01-11 | 2017-09-05 | Baker Hughes Incorporated | Apparatus and method for obtaining formation fluid samples utilizing a sample clean-up device |
| US9429013B2 (en) | 2013-02-25 | 2016-08-30 | Schlumberger Technology Corporation | Optical window assembly for an optical sensor of a downhole tool and method of using same |
| US9303510B2 (en) * | 2013-02-27 | 2016-04-05 | Schlumberger Technology Corporation | Downhole fluid analysis methods |
| US10260338B2 (en) | 2013-05-30 | 2019-04-16 | Schlumberger Technology Corporation | Optical fluid analyzer with calibrator and method of using same |
| US9057793B2 (en) | 2013-06-04 | 2015-06-16 | Schlumberger Technology Corporation | Fluid analyzer with mirror and method of using same |
| US9074461B2 (en) | 2013-06-06 | 2015-07-07 | Schlumberger Technology Corporation | Fluid analyzer with plasma emission unit and method of using same |
| US9435191B2 (en) | 2013-06-27 | 2016-09-06 | Schlumberger Technology Corporation | Downhole sensor flap and method of using same |
| US9677394B2 (en) | 2013-06-28 | 2017-06-13 | Schlumberger Technology Corporation | Downhole fluid sensor with conductive shield and method of using same |
| US9752432B2 (en) | 2013-09-10 | 2017-09-05 | Schlumberger Technology Corporation | Method of formation evaluation with cleanup confirmation |
| CN103473894A (zh) * | 2013-09-16 | 2013-12-25 | 尚圣杰 | 地震监测预警系统及其工作方法 |
| FR3011029B1 (fr) * | 2013-09-24 | 2015-10-02 | IFP Energies Nouvelles | Preleveur de fluide sous pression pour la surveillance de l'exploitation d'un site geologique |
| EP2863007A3 (en) | 2013-09-30 | 2015-11-18 | Schlumberger Technology Corporation | Optical window assembly for an optical sensor of a downhole tool and method of using same |
| US9435192B2 (en) | 2013-11-06 | 2016-09-06 | Schlumberger Technology Corporation | Downhole electrochemical sensor and method of using same |
| US9797244B2 (en) | 2013-12-09 | 2017-10-24 | Baker Hughes Incorporated | Apparatus and method for obtaining formation fluid samples utilizing a flow control device in a sample tank |
| US10605068B2 (en) | 2013-12-17 | 2020-03-31 | Schlumberger Technology Corporation | Downhole electrochemical fluid sensor and method of using same |
| US10073042B2 (en) | 2014-08-29 | 2018-09-11 | Schlumberger Technology Corporation | Method and apparatus for in-situ fluid evaluation |
| US11384637B2 (en) * | 2014-11-06 | 2022-07-12 | Schlumberger Technology Corporation | Systems and methods for formation fluid sampling |
| MX2018000899A (es) | 2015-07-20 | 2018-05-22 | Pietro Fiorentini Spa | Sistemas y metodos para monitorizar cambios en una formacion mientras fluidos fluyen dinamicamente. |
| CN105003249B (zh) * | 2015-08-06 | 2020-09-25 | 北京航空航天大学 | 一种基于总流量与电导探针阵列信号的水平井流型识别方法 |
| CN104989377B (zh) * | 2015-08-06 | 2020-09-25 | 北京航空航天大学 | 一种基于总流量与电导探针阵列信号的垂直井含水率测量方法 |
| CN105134203A (zh) * | 2015-09-08 | 2015-12-09 | 大庆宏测技术服务有限公司 | 一种产出井多相流取样测井仪 |
| CN108915673B (zh) * | 2018-07-13 | 2019-08-13 | 西安石油大学 | 一种用于煤层气排水采气的井下随泵监测装置 |
| CN111379558B (zh) * | 2020-04-29 | 2024-10-18 | 中国电建集团江西省电力设计院有限公司 | 一种用于冲击钻进的钻孔数据智能测量系统及方法 |
| CN111624043B (zh) * | 2020-06-17 | 2024-02-06 | 中国海洋石油集团有限公司 | 一种流体取样仪器出口控制模块 |
| CN113532938B (zh) * | 2020-09-24 | 2022-12-02 | 中国地质科学院岩溶地质研究所 | 一种深孔原位取样设备 |
| US11572786B2 (en) * | 2020-12-23 | 2023-02-07 | Halliburton Energy Services, Inc. | Dual pump reverse flow through phase behavior measurements with a formation tester |
| CN114737965B (zh) * | 2020-12-23 | 2025-08-22 | 中国石油化工股份有限公司 | 井下流体连续检测装置及钻铤 |
| CN113216950B (zh) * | 2021-06-21 | 2024-03-08 | 西安精实信石油科技开发有限责任公司 | 一种通过压力响应进行储层流体识别的装置及方法 |
| CN118862748B (zh) * | 2024-09-24 | 2024-12-24 | 华能济南黄台发电有限公司 | 一种高速三元流离心式叶轮的流体分析方法 |
Family Cites Families (39)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3954006A (en) | 1975-01-31 | 1976-05-04 | Schlumberger Technology Corporation | Methods for determining velocities and flow rates of fluids flowing in well bore |
| FR2501380A1 (fr) * | 1981-03-09 | 1982-09-10 | Inst Francais Du Petrole | Dispositif d'ancrage d'un instrument dans une cavite, muni de bras escamotables |
| FR2587800B1 (fr) | 1985-09-23 | 1988-07-29 | Flopetrol Etudes Fabrication | Procede et dispositif de mesure du point de bulle du petrole d'une formation souterraine |
| US4994671A (en) | 1987-12-23 | 1991-02-19 | Schlumberger Technology Corporation | Apparatus and method for analyzing the composition of formation fluids |
| SU1702795A1 (ru) * | 1988-04-11 | 1995-05-27 | Всесоюзный научно-исследовательский геологоразведочный нефтяной институт | Способ определения химического состава остаточной воды нефтегазонасыщенных пластов |
| US4860581A (en) | 1988-09-23 | 1989-08-29 | Schlumberger Technology Corporation | Down hole tool for determination of formation properties |
| US4936139A (en) | 1988-09-23 | 1990-06-26 | Schlumberger Technology Corporation | Down hole method for determination of formation properties |
| RU2105879C1 (ru) * | 1992-04-09 | 1998-02-27 | М.Амен Рэндолл | Способ измерения концентрации пластовых флюидов в буровом растворе |
| US5329811A (en) | 1993-02-04 | 1994-07-19 | Halliburton Company | Downhole fluid property measurement tool |
| US5549159A (en) * | 1995-06-22 | 1996-08-27 | Western Atlas International, Inc. | Formation testing method and apparatus using multiple radially-segmented fluid probes |
| US5622223A (en) * | 1995-09-01 | 1997-04-22 | Haliburton Company | Apparatus and method for retrieving formation fluid samples utilizing differential pressure measurements |
| US5934374A (en) * | 1996-08-01 | 1999-08-10 | Halliburton Energy Services, Inc. | Formation tester with improved sample collection system |
| US5859430A (en) | 1997-04-10 | 1999-01-12 | Schlumberger Technology Corporation | Method and apparatus for the downhole compositional analysis of formation gases |
| US6028534A (en) * | 1997-06-02 | 2000-02-22 | Schlumberger Technology Corporation | Formation data sensing with deployed remote sensors during well drilling |
| US6343507B1 (en) | 1998-07-30 | 2002-02-05 | Schlumberger Technology Corporation | Method to improve the quality of a formation fluid sample |
| US6178815B1 (en) | 1998-07-30 | 2001-01-30 | Schlumberger Technology Corporation | Method to improve the quality of a formation fluid sample |
| US6230557B1 (en) * | 1998-08-04 | 2001-05-15 | Schlumberger Technology Corporation | Formation pressure measurement while drilling utilizing a non-rotating sleeve |
| US6301959B1 (en) | 1999-01-26 | 2001-10-16 | Halliburton Energy Services, Inc. | Focused formation fluid sampling probe |
| US6274865B1 (en) | 1999-02-23 | 2001-08-14 | Schlumberger Technology Corporation | Analysis of downhole OBM-contaminated formation fluid |
| FR2791434B1 (fr) | 1999-03-23 | 2004-10-29 | Schlumberger Services Petrol | Procede et dispositif d'analyse thermodynamique d'un melange de fluides |
| US6688390B2 (en) | 1999-03-25 | 2004-02-10 | Schlumberger Technology Corporation | Formation fluid sampling apparatus and method |
| US6755086B2 (en) | 1999-06-17 | 2004-06-29 | Schlumberger Technology Corporation | Flow meter for multi-phase mixtures |
| GB2370882B (en) | 2000-07-20 | 2004-03-24 | Baker Hughes Inc | Drawdown apparatus and method for in-situ analysis of formation fluids |
| DE60131664T2 (de) | 2000-08-15 | 2008-10-30 | Baker-Hughes Inc., Houston | Vorrichtung zum formationstesten mit axialen und spiralförmigen öffnungen |
| US6476384B1 (en) | 2000-10-10 | 2002-11-05 | Schlumberger Technology Corporation | Methods and apparatus for downhole fluids analysis |
| US6474152B1 (en) | 2000-11-02 | 2002-11-05 | Schlumberger Technology Corporation | Methods and apparatus for optically measuring fluid compressibility downhole |
| US6659177B2 (en) | 2000-11-14 | 2003-12-09 | Schlumberger Technology Corporation | Reduced contamination sampling |
| US6467544B1 (en) | 2000-11-14 | 2002-10-22 | Schlumberger Technology Corporation | Sample chamber with dead volume flushing |
| US6850317B2 (en) | 2001-01-23 | 2005-02-01 | Schlumberger Technology Corporation | Apparatus and methods for determining velocity of oil in a flow stream |
| GB2377952B (en) | 2001-07-27 | 2004-01-28 | Schlumberger Holdings | Receptacle for sampling downhole |
| GB2383136B (en) | 2001-12-14 | 2004-01-14 | Schlumberger Holdings | Flow characteristic measuring apparatus and method |
| US6719049B2 (en) | 2002-05-23 | 2004-04-13 | Schlumberger Technology Corporation | Fluid sampling methods and apparatus for use in boreholes |
| AU2003234669A1 (en) | 2002-05-31 | 2003-12-19 | Schlumberger Technology Corporation | Method and apparatus for effective well and reservoir evaluation without the need for well pressure history |
| US6964301B2 (en) | 2002-06-28 | 2005-11-15 | Schlumberger Technology Corporation | Method and apparatus for subsurface fluid sampling |
| US6832515B2 (en) | 2002-09-09 | 2004-12-21 | Schlumberger Technology Corporation | Method for measuring formation properties with a time-limited formation test |
| AU2003303398A1 (en) * | 2002-12-23 | 2004-07-22 | The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. | Dowhole chemical sensor and method of using same |
| US7036362B2 (en) | 2003-01-20 | 2006-05-02 | Schlumberger Technology Corporation | Downhole determination of formation fluid properties |
| US6898963B2 (en) | 2003-10-24 | 2005-05-31 | Halliburton Energy Services, Inc. | Apparatus and method for measuring viscosity |
| WO2006039513A1 (en) | 2004-10-01 | 2006-04-13 | Halliburton Energy Services, Inc. | Method and apparatus for acquiring physical properties of fluid samples |
-
2005
- 2005-04-29 US US10/908,161 patent/US7458252B2/en not_active Expired - Lifetime
-
2006
- 2006-04-19 CN CN2006800199589A patent/CN101189409B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2006-04-21 FR FR0603697A patent/FR2885166A1/fr active Pending
- 2006-04-25 CA CA002544866A patent/CA2544866C/en active Active
- 2006-04-25 NO NO20061817A patent/NO342372B1/no unknown
- 2006-04-27 GB GB0608349A patent/GB2425794B/en active Active
- 2006-04-27 MX MXPA06004693A patent/MXPA06004693A/es active IP Right Grant
- 2006-04-28 RU RU2006114647/03A patent/RU2391503C2/ru active
- 2006-04-28 DE DE102006019813A patent/DE102006019813A1/de not_active Withdrawn
- 2006-04-29 CN CN2006100898142A patent/CN1912341B/zh active Active
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CA2544866A1 (en) | 2006-10-29 |
| GB2425794A (en) | 2006-11-08 |
| DE102006019813A1 (de) | 2006-11-02 |
| CN101189409B (zh) | 2012-01-11 |
| CN101189409A (zh) | 2008-05-28 |
| CN1912341A (zh) | 2007-02-14 |
| GB0608349D0 (en) | 2006-06-07 |
| NO20061817L (no) | 2006-10-30 |
| CA2544866C (en) | 2009-10-20 |
| NO342372B1 (no) | 2018-05-14 |
| FR2885166A1 (fr) | 2006-11-03 |
| RU2391503C2 (ru) | 2010-06-10 |
| US20060243033A1 (en) | 2006-11-02 |
| US7458252B2 (en) | 2008-12-02 |
| MXPA06004693A (es) | 2007-04-24 |
| GB2425794B (en) | 2007-07-04 |
| CN1912341B (zh) | 2012-07-18 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2006114647A (ru) | Способ и устройство для анализа флюида | |
| CN111044413B (zh) | 湖泊水体dgt测试装置及测试方法 | |
| US9618427B2 (en) | Sampling separation module for subsea or surface application | |
| US9845673B2 (en) | System and method for controlled pumping in a downhole sampling tool | |
| RU2007144207A (ru) | Способы и устройства анализа флюидов в скважине | |
| US7644611B2 (en) | Downhole fluid analysis for production logging | |
| US20130075093A1 (en) | System and method for fluid processing with variable delivery for downhole fluid analysis | |
| WO2009025688A1 (en) | Apparatus and method for fluid property measurements | |
| US9284838B2 (en) | Apparatus and method for obtaining formation fluid samples utilizing independently controlled devices on a common hydraulic line | |
| EA028748B1 (ru) | Устройство для исследования свойств оседания бурового раствора | |
| US20170175524A1 (en) | Systems and Methods for In-Situ Measurements of Mixed Formation Fluids | |
| CN111411949A (zh) | 泵抽装置和取样系统以及取样方法 | |
| CN107449641B (zh) | 一种无间断连续收集页岩解吸气的装置和方法 | |
| CN109001126A (zh) | 一种尿素分析仪及其分析方法 | |
| CN108132178A (zh) | 一种油田注入水性能评价装置及评价方法 | |
| CN108949499A (zh) | 一种旋转式试剂提取扩增装置 | |
| CN203798630U (zh) | 一种一次采取多深度不混合水样的采水器 | |
| CN115993303B (zh) | 一种气体在液体中的溶解时间测定装置及方法 | |
| CN105866008A (zh) | 一种不同储层渗吸机理对比研究测量仪 | |
| EP3679369B1 (en) | Determination of properties of a hydrocarbon fluid | |
| CN109357976A (zh) | 一种多相流自动采集计量系统 | |
| CN208383704U (zh) | 一种尿素分析仪 | |
| Matsunaga et al. | Reservoir monitoring by tracer testing during a long term circulation test at the Hijiori HDR site | |
| CN207528616U (zh) | 尿素含量分析系统 | |
| CN205786229U (zh) | 一种不同储层渗吸机理对比测量装置 |