RU2016112142A - Переключение режимов на основании отношения для оптимизации нагрузки на долото - Google Patents
Переключение режимов на основании отношения для оптимизации нагрузки на долото Download PDFInfo
- Publication number
- RU2016112142A RU2016112142A RU2016112142A RU2016112142A RU2016112142A RU 2016112142 A RU2016112142 A RU 2016112142A RU 2016112142 A RU2016112142 A RU 2016112142A RU 2016112142 A RU2016112142 A RU 2016112142A RU 2016112142 A RU2016112142 A RU 2016112142A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- bit
- load
- mode
- previous
- buckling
- Prior art date
Links
- 238000005457 optimization Methods 0.000 title 1
- 238000005553 drilling Methods 0.000 claims 21
- 238000000034 method Methods 0.000 claims 8
- 230000007704 transition Effects 0.000 claims 6
- 230000035515 penetration Effects 0.000 claims 5
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
- E21B44/00—Automatic control systems specially adapted for drilling operations, i.e. self-operating systems which function to carry out or modify a drilling operation without intervention of a human operator, e.g. computer-controlled drilling systems; Systems specially adapted for monitoring a plurality of drilling variables or conditions
- E21B44/02—Automatic control of the tool feed
-
- 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
- E21B41/00—Equipment or details not covered by groups E21B15/00 - E21B40/00
-
- 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
- E21B44/00—Automatic control systems specially adapted for drilling operations, i.e. self-operating systems which function to carry out or modify a drilling operation without intervention of a human operator, e.g. computer-controlled drilling systems; Systems specially adapted for monitoring a plurality of drilling variables or conditions
-
- 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
- E21B44/00—Automatic control systems specially adapted for drilling operations, i.e. self-operating systems which function to carry out or modify a drilling operation without intervention of a human operator, e.g. computer-controlled drilling systems; Systems specially adapted for monitoring a plurality of drilling variables or conditions
- E21B44/02—Automatic control of the tool feed
- E21B44/04—Automatic control of the tool feed in response to the torque of the drive ; Measuring drilling torque
-
- 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
- E21B45/00—Measuring the drilling time or rate of penetration
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B47/00—Survey of boreholes or wells
- E21B47/02—Determining slope or direction
- E21B47/024—Determining slope or direction of devices in the borehole
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B47/00—Survey of boreholes or wells
- E21B47/08—Measuring diameters or related dimensions at the borehole
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B47/00—Survey of boreholes or wells
- E21B47/12—Means for transmitting measuring-signals or control signals from the well to the surface, or from the surface to the well, e.g. for logging while drilling
- E21B47/14—Means for transmitting measuring-signals or control signals from the well to the surface, or from the surface to the well, e.g. for logging while drilling using acoustic waves
- E21B47/16—Means for transmitting measuring-signals or control signals from the well to the surface, or from the surface to the well, e.g. for logging while drilling using acoustic waves through the drill string or casing, e.g. by torsional acoustic waves
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B47/00—Survey of boreholes or wells
- E21B47/12—Means for transmitting measuring-signals or control signals from the well to the surface, or from the surface to the well, e.g. for logging while drilling
- E21B47/14—Means for transmitting measuring-signals or control signals from the well to the surface, or from the surface to the well, e.g. for logging while drilling using acoustic waves
- E21B47/18—Means for transmitting measuring-signals or control signals from the well to the surface, or from the surface to the well, e.g. for logging while drilling using acoustic waves through the well fluid, e.g. mud pressure pulse telemetry
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Geology (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Geophysics (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Earth Drilling (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Operations Research (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Drilling Tools (AREA)
Claims (33)
1. Способ бурения, включающий:
обеспечение нагрузки на долото для предыдущего режима бурения (предыдущей нагрузки на долото);
определение отношения между минимальной нагрузкой на долото для вызывания синусоидального выпучивания в режиме скольжения и минимальной нагрузкой на долото для вызывания синусоидального выпучивания в режиме вращения (отношение синусоидального выпучивания);
определение отношения между минимальной нагрузкой на долото для вызывания спирального выпучивания в режиме скольжения и минимальной нагрузкой на долото для вызывания спирального выпучивания в режиме вращения (отношение спирального выпучивания);
переход из предыдущего режима бурения в текущий режим бурения, причем указанный переход включает переход от предыдущей нагрузки на долото к текущей нагрузке на долото; и
регулировку текущей нагрузки на долото, как необходимо для помещения отношения между предыдущей нагрузкой на долото и текущей нагрузкой на долото (отношение WOB) в диапазон между отношением синусоидального выпучивания и отношением спирального выпучивания.
2. Способ по п. 1, в котором каждое из отношений является отношением значения режима скольжения к значению режима вращения.
3. Способ по любому из пп. 1 и 2, в котором предыдущий режим бурения является режимом скольжения, а текущий режим является режимом вращения.
4. Способ по любому из пп. 1 и 2, в котором предыдущий режим бурения является режимом вращения, а текущий режим является режимом скольжения.
5. Способ по любому из пп. 1-4, в котором предыдущая нагрузка на долото максимизирует скорость проходки для предыдущего режима бурения.
6. Способ по п. 5, в котором предыдущую нагрузку на долото определяют динамически для действующих бурильных работ.
7. Способ по любому из пп. 1-6, дополнительно включающий:
после помещения отношения WOB в указанный диапазон динамическую адаптацию текущей нагрузки на долото для максимизации скорости проходки.
8. Способ по любому из пп. 1-7, в котором каждое из отношения синусоидального выпучивания и отношения спирального выпучивания изменяется с положением вдоль ствола скважины.
9. Буровая система, содержащая:
дисплей и
процессор, соединенный с дисплеем для передачи диапазона требуемых значений нагрузки на долото после перехода в текущий режим бурения, при этом указанный диапазон задан на основании предыдущего режима бурения, нагрузки на долото для предыдущего режима бурения, отношения синусоидального выпучивания и отношения спирального выпучивания.
10. Система по п. 9, в которой отношение синусоидального выпучивания представляет собой отношение минимальной нагрузки на долото для вызывания синусоидального выпучивания в режиме скольжения к минимальной нагрузке на долото для вызывания синусоидального выпучивания в режиме вращения, а отношение спирального выпучивания представляет собой отношение минимальной нагрузки на долото для вызывания спирального выпучивания в режиме скольжения к минимальной нагрузке на долото для вызывания спирального выпучивания в режиме вращения.
11. Система по любому из пп. 9 и 10, в которой предыдущий режим бурения является режимом скольжения, а текущий режим является режимом вращения.
12. Система по любому из пп. 9 и 10, в которой предыдущий режим бурения является режимом вращения, а текущий режим является режимом скольжения.
13. Система по любому из пп. 9-12, в которой предыдущая нагрузка на долото максимизирует скорость проходки для предыдущего режима бурения.
14. Система по любому из пп. 9-13, дополнительно содержащая запоминающее устройство с программным обеспечением, которое побуждает процессор адаптивно прогнозировать оптимальную нагрузку на долото после того, как нагрузка на долото вошла в указанный диапазон.
15. Система по любому из пп. 9-14, дополнительно содержащая запоминающее устройство с программным обеспечением, которое побуждает процессор определять отношение синусоидального выпучивания и отношение спирального выпучивания для каждой точки по траектории ствола скважины.
16. Энергонезависимый машиночитаемый носитель, содержащий выполняемые компьютером инструкции для оптимизации нагрузки на долото для буровых работ, при этом выполняемые компьютером инструкции при их выполнении побуждают одну или большее число машин выполнять операции, включающие:
обеспечение нагрузки на долото для предыдущего режима бурения (предыдущей нагрузки на долото);
определение отношения между минимальной нагрузкой на долото для вызывания синусоидального выпучивания в режиме скольжения и минимальной нагрузкой на долото для вызывания синусоидального выпучивания в режиме вращения (отношение синусоидального выпучивания);
определение отношения между минимальной нагрузкой на долото для вызывания спирального выпучивания в режиме скольжения и минимальной нагрузкой на долото для вызывания спирального выпучивания в режиме вращения (отношение спирального выпучивания);
переход из предыдущего режима бурения в текущий режим бурения, причем указанный переход включает переход от предыдущей нагрузки на долото к текущей нагрузке на долото и
регулировку текущей нагрузки на долото, как необходимо для помещения отношения между предыдущей нагрузкой на долото и текущей нагрузкой на долото (отношение WOB) в диапазон между отношением синусоидального выпучивания и отношением спирального выпучивания.
17. Носитель по п. 16, в котором каждое из отношений является отношением значения режима скольжения к значению режима вращения.
18. Носитель по любому из пп. 16 и 17, в котором предыдущая нагрузка на долото максимизирует скорость проходки для предыдущего режима бурения.
19. Носитель по п. 18, в котором предыдущую нагрузку на долото определяют динамически для действующих бурильных работ.
20. Носитель по любому из пп. 16-19, дополнительно содержащий после помещения отношения WOB в указанный диапазон динамическую адаптацию текущей нагрузки на долото для максимизации скорости проходки.
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/US2013/067030 WO2015065311A1 (en) | 2013-10-28 | 2013-10-28 | Ratio-based mode switching for optimizing weight-on-bit |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2016112142A true RU2016112142A (ru) | 2017-10-05 |
Family
ID=53004733
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2016112142A RU2016112142A (ru) | 2013-10-28 | 2013-10-28 | Переключение режимов на основании отношения для оптимизации нагрузки на долото |
Country Status (12)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US9835021B2 (ru) |
| CN (1) | CN105593465A (ru) |
| AR (1) | AR097903A1 (ru) |
| AU (1) | AU2013404078B2 (ru) |
| BR (1) | BR112016007190A2 (ru) |
| CA (1) | CA2925887C (ru) |
| DE (1) | DE112013007536T5 (ru) |
| GB (1) | GB2535046B (ru) |
| MX (1) | MX2016004236A (ru) |
| RU (1) | RU2016112142A (ru) |
| SG (1) | SG11201602450YA (ru) |
| WO (1) | WO2015065311A1 (ru) |
Families Citing this family (14)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2016112142A (ru) | 2013-10-28 | 2017-10-05 | Лэндмарк Графикс Корпорейшн | Переключение режимов на основании отношения для оптимизации нагрузки на долото |
| CN106503399B (zh) * | 2016-11-19 | 2017-09-15 | 东北石油大学 | 垂直井悬挂管柱螺旋屈曲临界载荷的确定方法 |
| CN106939787B (zh) * | 2017-04-26 | 2023-07-18 | 浙江大学 | 吊环式孔径测试装置及其方法 |
| WO2019119107A1 (en) | 2017-12-23 | 2019-06-27 | Noetic Technologies Inc. | System and method for optimizing tubular running operations using real-time measurements and modelling |
| GB2604059B (en) * | 2019-12-04 | 2024-04-03 | Halliburton Energy Services Inc | Bi-directional acoustic telemetry system |
| US12326278B2 (en) | 2022-02-28 | 2025-06-10 | EnhancedGEO Holdings, LLC | Geothermal power from superhot geothermal fluid and magma reservoirs |
| US11905797B2 (en) | 2022-05-01 | 2024-02-20 | EnhancedGEO Holdings, LLC | Wellbore for extracting heat from magma bodies |
| US11918967B1 (en) | 2022-09-09 | 2024-03-05 | EnhancedGEO Holdings, LLC | System and method for magma-driven thermochemical processes |
| US12516849B2 (en) | 2023-02-10 | 2026-01-06 | EnhancedGEO Holdings, LLC | Molten salt as heat transfer fluid in magma geothermal system |
| US12297711B2 (en) | 2023-04-28 | 2025-05-13 | EnhancedGEO Holdings, LLC | Casing a wellbore in magma |
| US12522710B2 (en) | 2023-08-14 | 2026-01-13 | EnhancedGEO Holdings, LLC | Flow through process for thermal depolymerization and monomer repurposing using geothermal energy |
| US11905814B1 (en) * | 2023-09-27 | 2024-02-20 | EnhancedGEO Holdings, LLC | Detecting entry into and drilling through a magma/rock transition zone |
| WO2025054511A1 (en) * | 2023-09-08 | 2025-03-13 | EnhancedGEO Holdings, LLC | Drilling a wellbore into a magma reservoir |
| US12291965B2 (en) * | 2023-09-08 | 2025-05-06 | EnhancedGEO Holdings, LLC | Detecting entry into and drilling through a magma reservoir |
Family Cites Families (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4384483A (en) * | 1981-08-11 | 1983-05-24 | Mobil Oil Corporation | Preventing buckling in drill string |
| US7032689B2 (en) * | 1996-03-25 | 2006-04-25 | Halliburton Energy Services, Inc. | Method and system for predicting performance of a drilling system of a given formation |
| US6443242B1 (en) | 2000-09-29 | 2002-09-03 | Ctes, L.C. | Method for wellbore operations using calculated wellbore parameters in real time |
| US7114578B2 (en) | 2002-04-19 | 2006-10-03 | Hutchinson Mark W | Method and apparatus for determining drill string movement mode |
| US8453764B2 (en) * | 2010-02-01 | 2013-06-04 | Aps Technology, Inc. | System and method for monitoring and controlling underground drilling |
| WO2013148362A1 (en) * | 2012-03-27 | 2013-10-03 | Exxonmobil Upstream Research Company | Designing a drillstring |
| AU2013240292B2 (en) | 2012-03-28 | 2018-02-15 | Rasirc, Inc. | Method of delivering a process gas from a multi-component solution |
| US9869127B2 (en) * | 2013-06-05 | 2018-01-16 | Supreme Source Energy Services, Inc. | Down hole motor apparatus and method |
| RU2016112142A (ru) | 2013-10-28 | 2017-10-05 | Лэндмарк Графикс Корпорейшн | Переключение режимов на основании отношения для оптимизации нагрузки на долото |
-
2013
- 2013-10-28 RU RU2016112142A patent/RU2016112142A/ru not_active Application Discontinuation
- 2013-10-28 GB GB1605220.1A patent/GB2535046B/en active Active
- 2013-10-28 SG SG11201602450YA patent/SG11201602450YA/en unknown
- 2013-10-28 BR BR112016007190A patent/BR112016007190A2/pt not_active IP Right Cessation
- 2013-10-28 DE DE112013007536.9T patent/DE112013007536T5/de not_active Withdrawn
- 2013-10-28 WO PCT/US2013/067030 patent/WO2015065311A1/en not_active Ceased
- 2013-10-28 CN CN201380080026.5A patent/CN105593465A/zh active Pending
- 2013-10-28 CA CA2925887A patent/CA2925887C/en active Active
- 2013-10-28 MX MX2016004236A patent/MX2016004236A/es unknown
- 2013-10-28 US US15/028,625 patent/US9835021B2/en active Active
- 2013-10-28 AU AU2013404078A patent/AU2013404078B2/en not_active Ceased
-
2014
- 2014-10-02 AR ARP140103681A patent/AR097903A1/es unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CA2925887A1 (en) | 2015-05-07 |
| GB2535046A (en) | 2016-08-10 |
| AU2013404078A1 (en) | 2016-04-21 |
| AU2013404078B2 (en) | 2016-12-15 |
| CN105593465A (zh) | 2016-05-18 |
| BR112016007190A2 (pt) | 2017-08-01 |
| GB201605220D0 (en) | 2016-05-11 |
| US9835021B2 (en) | 2017-12-05 |
| AR097903A1 (es) | 2016-04-20 |
| GB2535046B (en) | 2020-04-29 |
| DE112013007536T5 (de) | 2016-07-07 |
| US20160251953A1 (en) | 2016-09-01 |
| MX2016004236A (es) | 2016-11-25 |
| CA2925887C (en) | 2018-07-31 |
| SG11201602450YA (en) | 2016-04-28 |
| WO2015065311A1 (en) | 2015-05-07 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2016112142A (ru) | Переключение режимов на основании отношения для оптимизации нагрузки на долото | |
| GB2532879A (en) | Optimized rotation of a drill string during a sliding mode of directional drilling | |
| Pillai et al. | Threshold optimisation for multi-label classifiers | |
| CA2919506C (en) | Estimating and predicting wellbore tortuosity | |
| MX2015013337A (es) | Control de sistemas de perforacion. | |
| MX378516B (es) | Metodo para optimizar la eficacia de la perforacion a la vez que se reduce el atascamiento y deslizamiento. | |
| WO2014207075A3 (en) | Doping of drilling mud with a mineralogical compound | |
| MX2016005153A (es) | Control automatizado de la cara de la herramienta durante perforacion de deslizamiento. | |
| GB2530425A (en) | An offshore drilling rig and a method of operating the same | |
| WO2012064626A3 (en) | Apparatus and method for automated drilling of a borehole in a subsurface formation | |
| WO2013077905A3 (en) | Systems and methods for continuous and near continuous drilling | |
| EA201390899A1 (ru) | Переходное звено для соединения эксцентричных путей потока с концентричными путями потока | |
| MX2017009396A (es) | Vehiculo con eliminacion automatica de nieve. | |
| WO2015030921A3 (en) | Recommended modes of transportation for achieving fitness goals | |
| MX383521B (es) | Aparato y metodos de doble dispositivo utilizables en la perforacion de pozos y otras operaciones de sondeo | |
| RU2017106328A (ru) | Устройство связи, способ управления и запоминающий носитель | |
| RU2015134588A (ru) | Система и способы оптимизации измерений градиента в операциях дальнометрии | |
| CY1119965T1 (el) | Συστημα γεωτρησης διπλης κυκλοφοριας | |
| WO2014147120A3 (en) | Fast detection of discontinuous transmission | |
| NO20171743A1 (en) | Drilling Tool With Near-Bit Electronics | |
| WO2014131080A8 (en) | A method of generating a drill hole sequence plan and drill hole sequence planning equipment | |
| EA201391458A1 (ru) | Мониторинг средств защиты | |
| EP3899188C0 (en) | Rock drill bit for percussive drilling | |
| Hasan et al. | A new flux-based scheme for compressible flows | |
| GB2542720A (en) | Downhole pressure sensing device for open-hole operations |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| FA92 | Acknowledgement of application withdrawn (lack of supplementary materials submitted) |
Effective date: 20171128 |