[go: up one dir, main page]

RU2014128074A - Способ визуализации скважины - Google Patents

Способ визуализации скважины Download PDF

Info

Publication number
RU2014128074A
RU2014128074A RU2014128074A RU2014128074A RU2014128074A RU 2014128074 A RU2014128074 A RU 2014128074A RU 2014128074 A RU2014128074 A RU 2014128074A RU 2014128074 A RU2014128074 A RU 2014128074A RU 2014128074 A RU2014128074 A RU 2014128074A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
data
borehole
downhole
sensor data
sensor
Prior art date
Application number
RU2014128074A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2607669C2 (ru
Inventor
Йерген ХАЛЛУНБЕК
Йенс БАРФОЕД
Original Assignee
Веллтек А/С
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Веллтек А/С filed Critical Веллтек А/С
Publication of RU2014128074A publication Critical patent/RU2014128074A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2607669C2 publication Critical patent/RU2607669C2/ru

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/26Storing data down-hole, e.g. in a memory or on a record carrier
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/002Survey of boreholes or wells by visual inspection
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/12Means for transmitting measuring-signals or control signals from the well to the surface, or from the surface to the well, e.g. for logging while drilling

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Digital Computer Display Output (AREA)

Abstract

1. Способ визуализации скважинной среды с использованием скважинной системы визуализации, содержащей скважинный инструментальный снаряд (2), содержащий один или более датчиков (3), скважинное средство (4) обработки данных для обработки сигналов датчиков для предоставления данных (200) датчиков, устьевое средство (5) обработки данных для обработки и визуализации у устья и линию (6) передачи данных, выполненную с возможностью доставки данных датчиков от скважинного средства обработки данных в устьевое средство обработки данных, причем упомянутые датчики выполнены с возможностью генерации сигналов (100) датчиков, отражающих один или более физических параметров в скважинной среде, при этом скважинная система визуализации дополнительно содержит скважинное средство (7) буферизации данных, выполненное с возможностью приема данных датчиков от скважинного средства обработки данных и временного хранения данных датчиков в скважинном средстве буферизации данных;причем упомянутый способ содержит следующие этапы:- перемещение скважинного инструментального снаряда в скважинной среде;- считывание, во время перемещения, одного или более физических параметров с использованием одного или более датчиков, генерирующих сигналы датчиков, отражающие один или более физических параметров в скважинной среде;- обработка сигналов датчиков для предоставления данных датчиков;- временное хранение в скважинном средстве буферизации данных буферизованных данных датчиков, полученных с заданной частотой выборки;- передача первой части данных (200) датчиков в устьевое средство обработки данных с заданной первой скоростью передачи, которая равна упомянутой часто

Claims (9)

1. Способ визуализации скважинной среды с использованием скважинной системы визуализации, содержащей скважинный инструментальный снаряд (2), содержащий один или более датчиков (3), скважинное средство (4) обработки данных для обработки сигналов датчиков для предоставления данных (200) датчиков, устьевое средство (5) обработки данных для обработки и визуализации у устья и линию (6) передачи данных, выполненную с возможностью доставки данных датчиков от скважинного средства обработки данных в устьевое средство обработки данных, причем упомянутые датчики выполнены с возможностью генерации сигналов (100) датчиков, отражающих один или более физических параметров в скважинной среде, при этом скважинная система визуализации дополнительно содержит скважинное средство (7) буферизации данных, выполненное с возможностью приема данных датчиков от скважинного средства обработки данных и временного хранения данных датчиков в скважинном средстве буферизации данных;
причем упомянутый способ содержит следующие этапы:
- перемещение скважинного инструментального снаряда в скважинной среде;
- считывание, во время перемещения, одного или более физических параметров с использованием одного или более датчиков, генерирующих сигналы датчиков, отражающие один или более физических параметров в скважинной среде;
- обработка сигналов датчиков для предоставления данных датчиков;
- временное хранение в скважинном средстве буферизации данных буферизованных данных датчиков, полученных с заданной частотой выборки;
- передача первой части данных (200) датчиков в устьевое средство обработки данных с заданной первой скоростью передачи, которая равна упомянутой частоте выборки или меньше нее;
- обработка первой части данных датчиков с использованием устьевого средства обработки данных и визуализация скважинной среды на основании первой части данных датчиков;
- отправка управляющего сигнала (300) от устьевого средства обработки данных в скважинное средство обработки данных на основании события, например, внезапного изменения одного или более физических параметров во время визуализации скважинной среды, с изменением, таким образом, скорости передачи с первой скорости передачи на вторую скорость передачи;
- передача, по меньшей мере частично, второй части данных (200) датчиков, хранимых в скважинном средстве буферизации данных, в устьевое средство обработки данных; и
- визуализация скважинной среды на основании первой части данных датчиков и второй части данных датчиков, хронологически до и после упомянутого события, без реверсирования перемещения скважинного инструментального снаряда.
2. Способ визуализации скважинной среды по п. 1, в котором вторая скорость передачи выше, чем первая скорость передачи, и ниже, чем частота выборки.
3. Способ визуализации скважинной среды по п. 1 или 2, дополнительно содержащий этап удаления в скважинном средстве буферизации данных части буферизованных данных датчиков, переданной в устьевое средство обработки данных.
4. Способ визуализации скважинной среды по п. 1 или 2, дополнительно содержащий этап отправки дополнительного управляющего сигнала для изменения скорости скважинного инструментального снаряда с первой на вторую скорость.
5. Способ визуализации скважинной среды по п. 1 или 2, дополнительно содержащий этап изменения частоты выборки с первой на вторую частоту выборки.
6. Способ визуализации скважинной среды по п. 1 или 2, дополнительно содержащий этап передачи второй части данных датчиков со второй скоростью передачи и передачи третьей части данных датчиков с третьей скоростью передачи.
7. Способ визуализации скважинной среды по п. 1 или 2, дополнительно содержащий этап визуализации скважинной среды на основании переданных первой, второй и третьей частей данных датчиков.
8. Способ визуализации скважинной среды по п. 1 или 2, в котором упомянутое событие является изменением в конструкции обсадной колонны, в структуре формации или в свойствах текучих сред, присутствующих в скважинной среде.
9. Способ визуализации скважинной среды по п. 1 или 2, в котором скорость передачи превышает частоту выборки при прохождении датчика инструментального снаряда по не представляющим интереса участкам скважины.
RU2014128074A 2011-12-29 2012-12-28 Способ визуализации скважины RU2607669C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP11196115.7 2011-12-29
EP11196115.7A EP2610434A1 (en) 2011-12-29 2011-12-29 Downhole visualisation system
PCT/EP2012/077006 WO2013098363A1 (en) 2011-12-29 2012-12-28 Downhole visualisation method

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014128074A true RU2014128074A (ru) 2016-02-20
RU2607669C2 RU2607669C2 (ru) 2017-01-10

Family

ID=47522633

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014128074A RU2607669C2 (ru) 2011-12-29 2012-12-28 Способ визуализации скважины

Country Status (10)

Country Link
US (1) US10174603B2 (ru)
EP (2) EP2610434A1 (ru)
CN (1) CN103998714A (ru)
AU (1) AU2012360871B2 (ru)
BR (1) BR112014014240A2 (ru)
CA (1) CA2859274A1 (ru)
DK (1) DK2798151T3 (ru)
MX (1) MX2014007294A (ru)
RU (1) RU2607669C2 (ru)
WO (1) WO2013098363A1 (ru)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2921641A1 (en) * 2014-03-18 2015-09-23 Welltec A/S A method and apparatus for verifying a well model
CN108235737B (zh) 2015-06-22 2019-11-01 沙特阿拉伯石油公司 使用电磁传感器进行井下侧支检测的系统、方法和装置
US20170339343A1 (en) * 2016-05-17 2017-11-23 Tijee Corporation Multi-functional camera
CN106401560B (zh) * 2016-10-13 2019-10-11 武汉大学 一种岩体性能实时监测的可视化自感知探测器
JP6374466B2 (ja) 2016-11-11 2018-08-15 ファナック株式会社 センサインタフェース装置、測定情報通信システム、測定情報通信方法、及び測定情報通信プログラム
US11808135B2 (en) * 2020-01-16 2023-11-07 Halliburton Energy Services, Inc. Systems and methods to perform a downhole inspection in real-time

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2849530A (en) * 1955-09-12 1958-08-26 John H Fleet Means for observing boreholes
US5410303A (en) * 1991-05-15 1995-04-25 Baroid Technology, Inc. System for drilling deivated boreholes
US5568838A (en) * 1994-09-23 1996-10-29 Baker Hughes Incorporated Bit-stabilized combination coring and drilling system
US5652617A (en) * 1995-06-06 1997-07-29 Barbour; Joel Side scan down hole video tool having two camera
US5899958A (en) * 1995-09-11 1999-05-04 Halliburton Energy Services, Inc. Logging while drilling borehole imaging and dipmeter device
US5715891A (en) * 1995-09-27 1998-02-10 Natural Reserves Group, Inc. Method for isolating multi-lateral well completions while maintaining selective drainhole re-entry access
US5697445A (en) * 1995-09-27 1997-12-16 Natural Reserves Group, Inc. Method and apparatus for selective horizontal well re-entry using retrievable diverter oriented by logging means
US6041860A (en) * 1996-07-17 2000-03-28 Baker Hughes Incorporated Apparatus and method for performing imaging and downhole operations at a work site in wellbores
US6229453B1 (en) * 1998-01-26 2001-05-08 Halliburton Energy Services, Inc. Method to transmit downhole video up standard wireline cable using digital data compression techniques
US7705878B2 (en) * 1998-08-17 2010-04-27 Halliburton Energy Services, Inc. Method and apparatus to create a down-hole video log to transmit down-hole video data
US6061551A (en) * 1998-10-21 2000-05-09 Parkervision, Inc. Method and system for down-converting electromagnetic signals
US6820088B1 (en) * 2000-04-10 2004-11-16 Research In Motion Limited System and method for synchronizing data records between multiple databases
US6580449B1 (en) * 2000-07-18 2003-06-17 Dhv International, Inc. Borehole inspection instrument having a low voltage, low power fiber optic light-head
US20030188862A1 (en) * 2002-04-03 2003-10-09 Streich Steven G. System and method for sensing and monitoring the status/performance of a downhole tool
US7163065B2 (en) * 2002-12-06 2007-01-16 Shell Oil Company Combined telemetry system and method
US7257050B2 (en) 2003-12-08 2007-08-14 Shell Oil Company Through tubing real time downhole wireless gauge
US7207215B2 (en) * 2003-12-22 2007-04-24 Halliburton Energy Services, Inc. System, method and apparatus for petrophysical and geophysical measurements at the drilling bit
US7080699B2 (en) * 2004-01-29 2006-07-25 Schlumberger Technology Corporation Wellbore communication system
US8044821B2 (en) * 2005-09-12 2011-10-25 Schlumberger Technology Corporation Downhole data transmission apparatus and methods
EP2247822A1 (en) * 2008-02-07 2010-11-10 TecWel AS System for spatially monitoring a borehole in real-time
US8141633B2 (en) * 2009-03-25 2012-03-27 Occidental Chemical Corporation Detecting fluids in a wellbore
EP2317068A1 (en) * 2009-10-30 2011-05-04 Welltec A/S Scanning tool

Also Published As

Publication number Publication date
EP2798151B1 (en) 2016-04-27
WO2013098363A1 (en) 2013-07-04
DK2798151T3 (en) 2016-08-01
CA2859274A1 (en) 2013-07-04
EP2610434A1 (en) 2013-07-03
BR112014014240A2 (pt) 2017-06-13
AU2012360871A1 (en) 2014-07-24
US20140340506A1 (en) 2014-11-20
AU2012360871B2 (en) 2015-12-24
MX2014007294A (es) 2014-07-30
CN103998714A (zh) 2014-08-20
US10174603B2 (en) 2019-01-08
EP2798151A1 (en) 2014-11-05
RU2607669C2 (ru) 2017-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2014128074A (ru) Способ визуализации скважины
EP2923039B1 (en) Acoustic signal enhancement apparatus, systems, and methods
WO2012162212A3 (en) Detection of gas influx into a wellbore
US20180328170A1 (en) Electroacoustic Pump-Down Sensor
US11965411B2 (en) Systems and methods for analyzing casing bonding in a well using ultrasound velocity filtering
US20110139445A1 (en) System and Method for Downhole Communication
MX2013005256A (es) Sistema de navegacion.
US11261719B2 (en) Use of surface and downhole measurements to identify operational anomalies
CA2775320A1 (en) System and method for downhole communication
WO2015108631A1 (en) Distributed marinized borehole system
RU2016111640A (ru) Скважинные телеметрические системы с приводом типа звуковой катушки
WO2015051368A1 (en) Magnetostrictive dual temperature and position sensor
CN109869142B (zh) 一种井下数据传输装置以及方法
NO20171252A1 (en) Synchronizing downhole communications using timing signals
NO20181655A1 (en) Real-time plug tracking with fiber optics
US11933157B2 (en) System and method for communicating with a downhole tool
CN109312619B (zh) 高速遥测信号处理
US9641267B2 (en) Synchronization of receiver units over a control area network bus
CA2913256C (en) Channel impulse response identification and compensation
CN110770413A (zh) 井下数据传送和地面同步
NO347481B1 (en) Downhole monitoring using magnetostrictive probe
Maizeret et al. A step change in deepwater test operations with downhole wireless telemetry
RU2843824C1 (ru) Способ и устройство беспроводной передачи сигнала в скважине
Kolychev et al. The possibilities of monitoring the operation of gas wells by noise measurement using a system of distributed acoustic sensors
US10641082B2 (en) Measuring lengths of resizable elements downhole

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20171229