BRPI0613612A2 - método para criar e testar uma barreira anular - Google Patents

método para criar e testar uma barreira anular Download PDF

Info

Publication number
BRPI0613612A2
BRPI0613612A2 BRPI0613612-5A BRPI0613612A BRPI0613612A2 BR PI0613612 A2 BRPI0613612 A2 BR PI0613612A2 BR PI0613612 A BRPI0613612 A BR PI0613612A BR PI0613612 A2 BRPI0613612 A2 BR PI0613612A2
Authority
BR
Brazil
Prior art keywords
pressure
expandable portion
wellbore
expandable
casing
Prior art date
Application number
BRPI0613612-5A
Other languages
English (en)
Inventor
Lev Ring
Robert Lance Cook
Original Assignee
Shell Int Research
Weatherford Lamb
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 Shell Int Research, Weatherford Lamb filed Critical Shell Int Research
Publication of BRPI0613612A2 publication Critical patent/BRPI0613612A2/pt

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B21/00Methods or apparatus for flushing boreholes, e.g. by use of exhaust air from motor
    • E21B21/10Valve arrangements in drilling-fluid circulation systems
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B29/00Cutting or destroying pipes, packers, plugs, or wire lines, located in boreholes or wells, e.g. cutting of damaged pipes, of windows; Deforming of pipes in boreholes or wells; Reconditioning of well casings while in the ground
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B33/00Sealing or packing boreholes or wells
    • E21B33/10Sealing or packing boreholes or wells in the borehole
    • E21B33/12Packers; Plugs
    • E21B33/128Packers; Plugs with a member expanded radially by axial pressure
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/02Subsoil filtering
    • E21B43/10Setting of casings, screens, liners or the like in wells
    • E21B43/103Setting of casings, screens, liners or the like in wells of expandable casings, screens, liners, or the like
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/005Monitoring or checking of cementation quality or level

Abstract

MéTODO PARA CRIAR E TESTAR UMA BARREIRA ANULAR. Métodos e aparelhos são providos para executar um rápido teste de sapata que usa uma porção de revestimento expansível na qualidade de uma barreira de fluido anular. Uma tal barreira de fluido anular expansível pode ser usada em conjunção com cimento, se assim desejado, mas cimento não é requerido. Também providos são métodos e aparelhos para recuperar com sucesso de uma expansão que falhou, de forma que um teste de sapata pode ser completado sem substituição de porção de revestimento expansível.

Description

"MÉTODO PARA CRIAR E TESTAR UMA BARREIRA ANULAR"
REFERÊNCIA CRUZADA CQM RELAÇÃO A PEDIDO PERTINENTE
Este pedido reivindica o benefício do Pedido de Patente Provisional co-pendente No. 60/701.720, depositado em 22 de julho de 2005, cujo pedido é aqui incorporado para referência em sua totalidade.
ANTECEDENTES DA INVENÇÃO
Campo da invenção
Formas de concretização da invenção geralmente referem-se a métodos e aparelhos para criar uma barreira anular em um furo de poço. Mais particularmente, a invenção refere-se métodos e aparelhos para isolar pelo menos a porção de um furo de poço a partir de pelo menos uma outra porção do furo de poço.
Descrição da Técnica Pertinente
Como parte do processo de construção de furo de poço, um furo ou furo de poço é tipicamente perfurado no solo e então revestido com um revestimento ou revestimento. Seções de revestimento ou revestimento são rosqueadas juntas ou de outra maneira conectadas quando elas estão correndo para dentro do furo de poço para formar o que é referido como uma "coluna de perfuração". Tal revestimento tipicamente compreende uma peça tubular de aço ou "tubo" tendo um diâmetro externo que é menor que o diâmetro interno do furo de poço. Por causa das diferenças naqueles diâmetros, uma área anular ocorre entre o diâmetro interno do furo de poço e o diâmetro externo do revestimento e, na ausência de alguma coisa a mais, fluidos de furo de poço e fluidos de formação de solo são livres para migrar pelo comprimento ao longo do furo de poço nesta área anular.
Poços são tipicamente construídos em estágios. Inicialmente um furo é perfurado no solo até uma profundidade na qual caverna no solo ou controle de fluido de furo de poço torna-se problemas potenciais. Neste ponto, perfuração é paralisada e revestimento é colocado no furo de poço. Embora o revestimento possa estruturalmente prevenir formação de caverna, ele não prevenirá a migração de fluido ao longo de um comprimento do poço na coroa circular entre comprimento do poço na coroa circular entre o revestimento e o furo de poço. Por esta razão, o revestimento é tipicamente cimentado no local. Para realizar isto, uma lama de cimento é bombeada para baixo através do revestimento e para fora do fundo da coluna de revestimento. Fluido de perfuração, água, ou outro fluido apropriado é então usado para deslocar o lodo de cimento para dentro da coroa circular. Tipicamente, tampões raspadores perfuráveis são usados para separar o cimento a partir do fluido de poço antecipadamente ao volume de cimento e atrás do mesmo. O cimento é deixado curar na coroa circular formando assim uma barreira à migração de fluido dentro da coroa circular. Após o cimento ter curado, o cimento curado que permanece no interior da coluna de revestimento é removido por perfuração e a vedação ou barreira de cimento entre o revestimento e a formação é testada com respeito à pressão. Uma broca de perfuração é então passada através do revestimento cimentado e a perfuração é começada do fundo deste revestimento. Um novo comprimento do furo é então perfurado, revestido e cimentado. Dependendo do comprimento total do poço, vários estágios podem ser perfurados e revestidos, como descrito.
Como mencionado previamente, a barreira de cimento é testada entre cada estágio de construção para assegurar que uma vedação anular impermeável a fluido tenha sido atingida. Tipicamente, o teste de barreira é realizado por meio da aplicação de pressão internamente no revestimento. Isto é atingido por meio do bombeamento de fluido no interior da coluna de revestimento a partir da superfície. A pressão deixa o fundo do revestimento e se acumula sobre a barreira anular de cimento. A pressão é então monitorada na superfície com respeito a fuga. Tal teste é com freqüência referido como um "teste de sapata" onde a palavra "sapata" indica a porção mais inferior ou fundo de uma dada coluna de revestimento. Quando uma outra seção de poço é necessária embaixo de uma seção previamente revestida, é importante que um teste de sapata feito com sucesso seja completado antes do progresso com a operação de perfuração.
Infelizmente, as operações de cimentação requerem cessação de operações de perfuração por consideráveis períodos de tempo. Leva tempo para misturar e bombear o cimento. Leva mais tempo para permitir que o cimento se cure uma vez quando ele está no local. Durante as operações de cimentação, os custos de sondas de perfuração e outros custos fixos ainda resultam quando o progresso de perfuração é feito. A construção de poço é tipicamente medida em pés por dia e, por causa dos custos fixos, tais como os de sondas de perfuração, seu custo é calculado em uma base diária, que se traduz em dólares por pé. Visto que a cimentação leva tempo com zero pé perfurado durante as operações de cimentação, aquelas operações meramente aumentam o valor em dólar por pé métrico. É benéfico minimizar ou eliminar tais etapas para reduzir o cálculo de dólar médio por pé, associado com custos de construção de poço.
Tubo expansível de furo de poço foi usado com respeito a uma variedade de finalidades de construção de poços. Tal tubo expansível é tipicamente expandido mecanicamente por meio de algum tipo de dispositivo de mandrilar ou de cilindro. Um exemplo de revestimento expansível é mostrado na Patente US No. 5.348.095 e esta patente é aqui incorporada para referência em sua totalidade. Tal revestimento expansível foi descrito em algumas formas de concretização como provendo uma barreira de fluido anular quando incorporado como parte da coluna de revestimento.
Foi também mostrado tubo expansível tendo seções circulares pré-expandidas ("dobradas"), não circulares. É mostrado que tal tubo inicialmente não circular assume uma seção transversal substancialmente circular quando da expansão. Foi mostrado que tal tubo tem substancialmente o mesmo perímetro de seção transversal antes e após expansão (isto é, onde a expansão compreende um mero "desdobramento" da seção transversal). Foi mostrado um outro de tal tubo no qual a seção transversal é "desdobrada" e seu perímetro aumentou durante o processo de expansão. Tais tubos não circulares podem ser expandidos mecanicamente ou por meio da aplicação de pressão interna ou por meio de uma combinação das duas. Um exemplo de tubo expansível "dobrado" é mostrado na Patente US No. 5.083.608 e esta patente é aqui incorporada para referência em sua totalidade.
Como mencionado acima, mecanismos mecânicos de expansão de tubo incluem dispositivos de mandrilar e dispositivos de cilindro. Um exemplo de um dispositivo expansor do tipo de mandrilar é mostrado na Patente US No. 5.348.095 e esta patente é aqui incorporada para referência em sua totalidade. Um exemplo de um dispositivo expansor do tipo de cilindro é mostrado na Patente US No. 6.457.532 e esta patente é aqui incorporada para referência em sua totalidade. A Patente US No. 6.457.532 também mostra um expansor do tipo de cilindro tendo características concordantes que permitem ajustar "ajuste com fecho devido à forma" um tubo expansível a uma superfície circundante irregular, tal como aquela formada por um faro de poço. Tal ajuste devido com fecho devido à forma assegura melhores características de vedação entre a superfície externa do tubo e a superfície circundante.
Um tubo expansível foi mostrado e descrito tendo vários revestimentos ou elementos exteriores sobre o mesmo para aumentar qualquer barreira de fluido anular criada pelo tubo. Elementos elastoméricos foram descritos para executar tal função. O tubo expansível revestido é mostrado na Patente US No. 6.789.622 e esta patente é aqui incorporada para referência em sua totalidade.
Independentemente de se ou não a seção transversal é inicialmente circular ou dobrada, o tubo expansível tem limitações de expansibilidade com base no mecanismo de expansão escolhido. Quando o tubo expansível é posicionado para a finalidade de criar uma barreira anular, a configuração inicial do tubo e o mecanismo de expansão usado têm que ser cuidadosamente orientados com respeito a uma dada aplicação para assegurar que a expansão seja suficiente para criar uma barreira. Se o mecanismo de expansão escolhido for mal calculado em uma dada circunstância, o resultado pode ser extremamente desvantajoso. Nesta situação, o tubo expandido não é útil como uma barreira e, ainda, porque o tubo foi expandido, uma recuperação pode não ser prática. A correção de uma tal situação consume valioso tempo de sonda e resulta em outros custos associados com o equipamento de correção e substituição do tubo expansível defeituoso.
Por conseguinte, existe uma necessidade de métodos e aparelhos aperfeiçoados para criar uma barreira anular próxima a uma sapata de revestimento que eliminem a necessidade de cimentação. Ainda existe uma necessidade de métodos e aparelhos aperfeiçoados para criar uma barreira de fluido anular que usa tubo expansível que provê uma recuperação com sucesso com relação a uma tentativa de expansão que falhou.
SUMÁRIO PA INVENÇÃO
A invenção geralmente refere-se a métodos e aparelhos para executar um rápido teste de sapata que usa uma porção de revestimento expansível na qualidade de uma barreira de fluido anular. Uma tal barreira de fluido anular expansível pode ser usada em conjunção com cimento, se for desejado, mas cimento não é requerido. Também providos são métodos e aparelhos para recuperar com sucesso a partir de uma expansão que falhou, de forma que um teste de sapata pode ser completado sem substituição da porção de revestimento expansível.
Em uma forma de concretização, um revestimento ou coluna de revestimento é abaixado no interior de um furo de poço, em que o revestimento ou coluna de revestimento inclui uma porção expansível não circular ou "dobrada" próxima a uma extremidade inferior da coluna de perfuração. A porção expansível inclui pelo menos uma seção tendo um revestimento de material elastomérico ao redor de um perímetro da mesma. A porção mais inferior da coluna de perfuração inclui uma sede de esfera. Enquanto a coluna de perfuração está sendo abaixada, fluido pode livremente entrar na coluna de perfuração através da sede de esfera para encher a coluna de perfuração. Quando a coluna de perfuração atinge o local desejado no furo de poço, uma esfera é lançada da superfície do solo para o interior da coluna de perfuração. A esfera subseqüentemente se posiciona na sede de esfera. Quando posicionada na sede de esfera, a esfera veda o interior da coluna de perfuração de forma que fluido não pode sair da mesma. Pressão é aplicada, usando bombas de fluido na superfície, ao interior da coluna de perfuração, exercendo assim pressão interna sobre a porção expansível dobrada. Em uma predeterminada pressão, a porção dobrada expansível se desdobra em uma seção transversal substancialmente circular tendo um diâmetro maior que o eixo geométrico de seção transversal principal da configuração previamente dobrada. Tal "inflação" da seção dobrada pressiona o revestimento elastomérico para o contato circunferencial com o furo de poço criando assim ao redor uma vedação anular entre a coluna de perfuração e o furo de poço. A esfera é agora recuperada da sede de esfera e removida do interior da coluna de perfuração por meios apropriados, tal como uma ferramenta de recuperação transportada por cabo. Alternativamente, pressão pode ser elevada dentro da coluna de perfuração até que a esfera deforme plasticamente a sede de esfera e seja expelida da extremidade inferior da coluna de perfuração. Pressão é então aplicada ao interior da coluna de perfuração e mantida por um período de tempo enquanto se monitora retornos de fluido na superfície. Se tal pressão resistir, então o teste de sapata sem cimento teve sucesso.
Se a acima descrita pressão de teste de sapata não resistir e retornos de fluido forem evidentes a partir da coroa circular, então uma fase de recuperação é requerida. Uma ferramenta de expansão rotativa é abaixada em uma coluna de tubo de trabalho através do interior da coluna de revestimento até que a ferramenta de expansão rotativa seja posicionada próxima à seção desdobrada do revestimento expansível. A ferramenta de expansão rotativa é ativada pela pressão de fluido aplicada ao interior da coluna de trabalho. A coluna de trabalho é então girada e transladada axialmente ao longo da seção desdobrada do revestimento expansível, expandindo assim esta seção desdobrada para o contato mais íntimo com o furo de poço ao redor. Em seguida a esta expansão secundária, a coluna de trabalho e ferramenta de expansão são removidas do revestimento. Um segundo teste de sapata pode agora ser realizado como previamente descrito.
Opcionalmente, cimento pode ser usado em conjunção com a porção de revestimento expansível para adicionar redundância ao mecanismo de vedação de barreira de fluido. Em uma tal forma de concretização, um revestimento ou coluna de revestimento é abaixado no interior de um furo de poço, em que o revestimento ou coluna de revestimento inclui uma porção expansível não circular ou "dobrada" próxima a uma extremidade inferior da coluna de perfuração. A porção expansível inclui pelo menos uma seção tendo um revestimento de material elastomérico ao redor de um perímetro da mesma. A porção mais inferior da coluna de perfuração inclui uma sede de esfera. Enquanto a coluna de perfuração está sendo abaixada, fluido pode livremente entrar na coluna de perfuração através da sede de esfera para encher a coluna de perfuração. Quando a coluna de perfuração atinge o local desejado no furo de poço, um volume de cimento, suficiente para encher pelo menos uma porção da coroa circular entre o revestimento e o furo de poço, é bombeado através do interior do revestimento, para fora da extremidade inferior e para dentro da coroa circular adjacente à extremidade inferior incluindo a porção expansível. Uma esfera é então lançada da superfície do solo para o interior da coluna de perfuração. A esfera subseqüentemente se posiciona na sede de esfera. Quando posicionada na sede de esfera, a esfera veda o interior da coluna de perfuração de forma que fluido não pode sair da mesma. Pressão é aplicada, usando bombas de fluido na superfície, ao interior da coluna de perfuração, exercendo assim pressão interna sopre a porção expansível dobrada. Em uma predeterminada pressão, a porção dobrada expansível se desdobra para dentro uma seção transversal substancialmente circular tendo um diâmetro maior que o eixo geométrico de seção transversal principal da configuração previamente dobrada. Tal "inflação" da seção dobrada pressiona o revestimento elastomérico para o contato circunferencial com o cimento e furo de poço criando assim ao redor uma vedação anular entre a coluna de perfuração e o furo de poço. A esfera é agora recuperada da sede de esfera e removida do interior da coluna de perfuração por meios apropriados tais como uma ferramenta de recuperação transportada por cabo. Alternativamente, pressão pode ser elevada dentro da coluna de perfuração até que a esfera deforme plasticamente a sede de esfera e seja expelida da extremidade inferior da coluna de perfuração. Pressão pode agora ser aplicada ao interior da coluna de perfuração e mantida por um período de tempo enquanto se monitora retornos de fluido anulares na superfície. Se tal pressão resistir, então o teste de sapata melhorado com cimento obteve sucesso.
BREVE DESCRIÇÃO POS DESENHOS
Para que a maneira na qual as características acima mencionadas da presente invenção possam ser entendida em detalhe, uma descrição mais particular da invenção, brevemente resumida acima, pode ser dada por meio de referência a formas de concretização, algumas das quais são ilustradas nos desenhos anexos. Deve ser notado, todavia, que os desenhos anexos ilustram somente formas de concretização típicas da invenção e não são, por conseguinte, consideradas limitativas de seu escopo, pois a invenção pode admitir outras formas de concretização igualmente eficazes. A figura 1 mostra uma coluna de revestimento em um furo de poço secionado onde a coluna de revestimento inclui uma porção expansível dobrada não expandida e uma seção transversal da mesma e tendo duas regiões revestidas elastoméricas ao redor de um perímetro da porção dobrada.
A figura 2 mostra uma coluna de revestimento em um furo de poço secionado onde a coluna de revestimento inclui uma porção expansível expandida tendo duas regiões de revestimento elastomérico em contato com o furo de poço.
A figura 3 mostra uma coluna de revestimento em um furo de poço secionado onde a coluna de revestimento inclui uma porção expansível expandida tendo duas regiões de revestimento elastomérico em contato com cimento e o furo de poço.
A figura 4 mostra uma coluna de revestimento em metade de seção incluindo uma porção expansível expandida tendo uma ferramenta de expansão rotativa disposta dentro da mesma.
DESCRIÇÃO DETALHADA DA FORMA DE CONCRETIZAÇÃO PREFERIDA
A invenção geralmente refere-se métodos e aparelhos para criar uma barreira anular ao redor de uma sapata de revestimento.
As formas de concretização das figuras 1, 2 e 3 são mostradas posicionadas debaixo de um revestimento 6 previamente e convencionalmente instalado em um furo de poço 9 previamente perfurado. A barreira anular entre a convencional porção de sapata 7 do revestimento 6 previamente instalado e o furo de poço 9 previamente perfurado é somente cimento 8.
A figura 1 mostra uma coluna de revestimento 1 posicionada em um furo de poço secionado 2 onde a coluna de revestimento 1 inclui uma porção expansível dobrada não expandida 3 e uma seção transversal da mesma 4 e tendo duas regiões revestidas elastoméricas 5 ao redor de um perímetro da porção dobrada 3. O furo de poço 2 é perfurado seguindo a perfuração do furo de poço 9, descida do revestimento 6, colocação do cimento 8 e teste de sapata da barreira formada por meio do cimento 8. A coluna de revestimento 1 é abaixada a partir da superfície para dentro do furo de poço 2 e uma esfera 10 é colocada no interior do revestimento 1 e permitida assentar-se em uma sede de esfera 11, tamponando assim a extremidade inferior da coluna de revestimento 1.
Uma predeterminada pressão é aplicada ao interior do revestimento 1, desdobrando assim a porção expansível 3. Como mostrado na figura 2, a porção expansível dobrada não expandida 3 transforma-se em uma porção expandida e uma barreira anular 12 em resposta à predeterminada pressão. A porção expandida 12 empurra assim radialmente para fora em direção a uma parede de furo de poço 13 e correspondentemente comprime as regiões revestidas elastoméricas 5 para o engate vedante com a parede de furo de poço 13. Opcionalmente, as regiões revestidas 5 podem compreender qualquer revestimento compressível apropriado, tal como metal macio, Teflon, elastômero, ou combinações dos mesmos. Alternativamente, a porção expandida 12 pode ser usada sem as regiões revestidas 5. A esfera 10 é agora removida da sede de esfera 11 de modo que o percurso de fluido 14 é desobstruído. Pressão é aplicada ao interior da coluna de revestimento 1 e coroa circular de furo de poço 15 é monitorada com respeito à alteração de pressão. Se nenhuma alteração de pressão for observada na coroa circular de furo de poço 15, então a barreira anular 12 foi posicionada com sucesso. Na determinação de tal posicionamento feito com sucesso, a porção de sapata 16 é perfurada através e a perfuração de um subseqüente estágio do poço pode progredir.
A figura 3 mostra uma barreira anular posicionada 12, circundada por cimento 17. Na forma de concretização da figura 3, o posicionamento da barreira anular 12 progride como descrito acima com referência às figuras 1 e 2 com um par de notáveis exceções. Antes do assentamento da esfera 10 na sede de esfera 11 e antes da aplicação da predeterminada pressão (para expandir a porção expansível dobrada não expandida) um volume de lama de cimento é bombeado como uma porção para baixo através do interior do revestimento 1, para fora através do percurso de fluido 14 e para cima para entro da coroa circular de furo de poço 15. A porção de lodo de cimento pode ser precedida e/ou seguida por tampões raspadores (não mostrados) tendo diâmetros internos apropriados (para passagem da esfera 10) inicialmente obstruídos por discos de ruptura apropriadamente calibrados. A esfera 10 é então posicionada na sede de esfera 11 e a predeterminada pressão de expansão é aplicada ao interior do revestimento 1. A esfera 10 é agora removida da sede de esfera 11 de forma que percurso de fluido 14 é desobstruído. Pressão é aplicada ao interior da coluna de revestimento 1 e a coroa circular de fiiro de poço 15 é monitorada com respeito à alteração de pressão. Se nenhuma alteração de pressão for observada na coroa circular de furo de poço 15, então a barreira anular 12 foi posicionada com sucesso. Se uma elevação de pressão for observada na coroa circular de furo de poço 15, então ao cimento é dado um tempo apropriado para curar e a pressão é reaplicada ao interior do revestimento 1. Na determinação que não existe correspondente alteração de pressão na coroa circular de furo de poço 15, a porção de sapata 16 é perfurada através e a perfuração de um subseqüente estágio do poço pode progredir.
A figura 4 mostra uma ferramenta de expansão rotativa 19 suspensa sobre uma coluna de trabalho 18 e tendo pelo menos um membro de expansão 20 que pode ser estendido radialmente. A coluna de trabalho 18 com a ferramenta de expansão rotativa 19 conectada com a mesma é abaixada através do revestimento 1 até que o membro de expansão 20 esteja adjacente à porção expandida 12 da coluna de revestimento 1. A forma de concretização mostrada na figura 4 pode ser opcionalmente usada nos processos descritos acima com respeito às figuras 1, 2 e 3. Com referência às figuras 2 e 3, uma predeterminada pressão é aplicada ao interior do revestimento 1, desdobrando assim a porção expansível 3. Como mostrado na figura 2, a porção expansível dobrada não expandida 3 se transforma em uma porção expandida e uma barreira anular 12 em resposta à predeterminada pressão. A porção expandida 12 empurra assim radialmente para fora em direção a uma parede de furo de poço 13 e correspondentemente pressiona as regiões revestidas elastoméricas 5 para o engate vedante com a parede de furo de poço 13. Opcionalmente, as regiões revestidas 5 podem compreender qualquer revestimento compressível apropriado, tal como metal macio, Teflon, elastômero, ou combinações dos mesmos. Alternativamente, a porção expandida 12 pode ser usado sem as regiões revestidas 5. A esfera 10 é agora removida da sede de esfera 11 de forma que percurso de fluido 14 é desobstruído. Pressão é aplicada ao interior da coluna de revestimento 1 e a coroa circular de furo de poço 15 é monitorada com respeito à alteração de pressão. Se nenhuma alteração de pressão for observada na coroa circular de furo de poço 15, então a barreira anular 12 foi posicionada com sucesso. Se uma elevação de pressão for observada na coroa circular de furo de poço 15, então, com referência à figura 4, a ferramenta de expansão rotativa 19 é abaixada sobre a coluna de trabalho 18 através do revestimento 1 até que o membro de expansão 20 esteja adjacente a um interior da porção expandida 12. Uma pressão de ativação da ferramenta de expansão é aplicada ao interior da coluna de trabalho 18, estendendo assim radialmente o pelo menos um membro de expansão 20 para o contato compressivo com o interior da porção expandida 12. A coluna de trabalho 18 é simultaneamente girada e axialmente transladada ao longo de pelo menos uma porção do interior da porção expandida 12, expandindo assim ainda mais a porção da porção expandida para o contato mais íntimo com a parede de furo de poço 13. Em seguida à expansão rotativa da porção expandida 12, a coluna de trabalho 18 e a ferramenta de expansão 19 são removidas do poço. Pressão é agora reaplicada ao interior de revestimento 1 e pressão é monitorada na coroa circular 15. Se nenhuma alteração de pressão for observada na coroa circular 15, então a porção de sapata 16 é perfurada através e a perfuração de um subseqüente estágio do poço pode progredir.
Opcionalmente, a previamente descrita etapa de colocar cimento na coroa circular 15 pode ser usada em combinação com a etapa de desdobramento pressurizado e a etapa de expansão rotativa, como descrito aqui.
Embora o precedente seja dirigido para formas de concretização da presente invenção, outras e ainda mais formas de concretização da invenção podem ser imaginadas sem fugir de seu escopo básico, e seu escopo é determinado pelas reivindicações que seguem.

Claims (11)

1. Método para criar e testar uma barreira anular, caracterizado pelo fato de que compreende: perfurar um furo de poço; abaixar uma tubulação dentro do furo de poço, a tubulação incluindo uma porção expansível próxima a uma extremidade inferior da mesma; expandir a porção expansível para um engate substancialmente vedante com o furo de poço; aplicar uma pressão em um primeiro lado do engate vedante entre porção expansível e o furo de poço; e monitorar um segundo lado do engate vedante com respeito a uma alteração em pressão.
2. Método de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que ainda compreende prover pelo menos um membro de vedação sopre a porção expansível da tubulação.
3. Método de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que expandir a porção expansível compreende aplicar uma pressão de fluido para expandir a porção expansível.
4. Método de acordo com a reivindicação 3, caracterizado pelo fato de que ainda compreende fechar comunicação fluida através da tubulação, elevando assim a pressão de fluido na tubulação.
5. Método de acordo com a reivindicação 4, caracterizado pelo fato de que ainda compreende lançar uma esfera para fechar a comunicação fluida.
6. Método de acordo com a reivindicação 5, caracterizado pelo fato de que compreende recuperar a esfera antes de aplicar a pressão no primeiro lado do engate vedante.
7. Método de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a porção expansível compreende uma porção dobrada.
8. Método de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que compreende expandir mecanicamente a porção expansível.
9. Método de acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo fato de que compreende usar um expansor rotativo para expandir mecanicamente a porção expansível.
10. Método de acordo com a reivindicação 9, caracterizado pelo fato de que compreende aplicar uma segunda pressão no primeiro lado do engate vedante entre porção expansível e o furo de poço e monitorar o segundo lado do engate vedante com respeito a uma alteração em pressão.
11. Método de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a tubulação compreende revestimento.
BRPI0613612-5A 2005-07-22 2006-07-21 método para criar e testar uma barreira anular BRPI0613612A2 (pt)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US70172005P 2005-07-22 2005-07-22
US60/701720 2005-07-22
PCT/US2006/028325 WO2007014010A1 (en) 2005-07-22 2006-07-21 Apparatus and methods for creation of down hole annular barrier

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BRPI0613612A2 true BRPI0613612A2 (pt) 2012-11-06

Family

ID=37307448

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BRPI0613612-5A BRPI0613612A2 (pt) 2005-07-22 2006-07-21 método para criar e testar uma barreira anular

Country Status (8)

Country Link
US (1) US7475723B2 (pt)
CN (1) CN101238272B (pt)
AU (1) AU2006272836B8 (pt)
BR (1) BRPI0613612A2 (pt)
CA (1) CA2617498C (pt)
GB (1) GB2442393B (pt)
NO (1) NO341833B1 (pt)
WO (1) WO2007014010A1 (pt)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7798225B2 (en) * 2005-08-05 2010-09-21 Weatherford/Lamb, Inc. Apparatus and methods for creation of down hole annular barrier
CA2749593C (en) * 2008-04-23 2012-03-20 Weatherford/Lamb, Inc. Monobore construction with dual expanders
US8162067B2 (en) * 2009-04-24 2012-04-24 Weatherford/Lamb, Inc. System and method to expand tubulars below restrictions
FR2934634B1 (fr) * 2009-11-09 2011-03-11 Saltel Ind Dispositif de pose d'une chemise expansible avec controle du diametre de pose a l'avancement
US9074464B2 (en) 2011-05-20 2015-07-07 Halliburton Energy Services, Inc. Verification of swelling in a well
US9038740B2 (en) * 2011-11-07 2015-05-26 Halliburton Energy Services, Inc. Apparatus and method of forming a plug in a wellbore
GB201223055D0 (en) * 2012-12-20 2013-02-06 Carragher Paul Method and apparatus for use in well abandonment
CA2953415C (en) 2014-06-25 2022-07-19 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Assembly and method for expanding a tubular element
WO2015197702A1 (en) 2014-06-25 2015-12-30 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. System and method for creating a sealing tubular connection in a wellbore
US10316627B2 (en) 2014-08-13 2019-06-11 Shell Oil Company Assembly and method for creating an expanded tubular element in a borehole
US9976402B2 (en) 2014-09-18 2018-05-22 Baker Hughes, A Ge Company, Llc Method and system for hydraulic fracture diagnosis with the use of a coiled tubing dual isolation service tool
US9708906B2 (en) 2014-09-24 2017-07-18 Baker Hughes Incorporated Method and system for hydraulic fracture diagnosis with the use of a coiled tubing dual isolation service tool
NO343298B1 (en) * 2015-07-03 2019-01-21 Aker Solutions As Annulus isolation valve assembly and associated method

Family Cites Families (94)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1301285A (en) * 1916-09-01 1919-04-22 Frank W A Finley Expansible well-casing.
US1880218A (en) * 1930-10-01 1932-10-04 Richard P Simmons Method of lining oil wells and means therefor
US1981525A (en) * 1933-12-05 1934-11-20 Bailey E Price Method of and apparatus for drilling oil wells
US2214225A (en) * 1937-06-14 1940-09-10 Robert S Drummond Apparatus for finishing gears
US2214226A (en) * 1939-03-29 1940-09-10 English Aaron Method and apparatus useful in drilling and producing wells
US2519116A (en) * 1948-12-28 1950-08-15 Shell Dev Deformable packer
US3028915A (en) * 1958-10-27 1962-04-10 Pan American Petroleum Corp Method and apparatus for lining wells
SU123963A1 (ru) 1958-11-13 1958-11-30 С.Г. Истошина Установка дл непрерывной экстракции твердого вещества жидкостью
US3186485A (en) * 1962-04-04 1965-06-01 Harrold D Owen Setting tool devices
US3203483A (en) * 1962-08-09 1965-08-31 Pan American Petroleum Corp Apparatus for forming metallic casing liner
US3245471A (en) * 1963-04-15 1966-04-12 Pan American Petroleum Corp Setting casing in wells
US3354955A (en) * 1964-04-24 1967-11-28 William B Berry Method and apparatus for closing and sealing openings in a well casing
US3326293A (en) * 1964-06-26 1967-06-20 Wilson Supply Company Well casing repair
US3297092A (en) * 1964-07-15 1967-01-10 Pan American Petroleum Corp Casing patch
US3353599A (en) * 1964-08-04 1967-11-21 Gulf Oil Corp Method and apparatus for stabilizing formations
US3498376A (en) * 1966-12-29 1970-03-03 Phillip S Sizer Well apparatus and setting tool
US3477506A (en) * 1968-07-22 1969-11-11 Lynes Inc Apparatus relating to fabrication and installation of expanded members
US3489220A (en) * 1968-08-02 1970-01-13 J C Kinley Method and apparatus for repairing pipe in wells
US3780562A (en) * 1970-01-16 1973-12-25 J Kinley Device for expanding a tubing liner
US3691624A (en) * 1970-01-16 1972-09-19 John C Kinley Method of expanding a liner
US3669190A (en) * 1970-12-21 1972-06-13 Otis Eng Corp Methods of completing a well
US3785193A (en) * 1971-04-10 1974-01-15 Kinley J Liner expanding apparatus
US3746091A (en) * 1971-07-26 1973-07-17 H Owen Conduit liner for wellbore
US3776307A (en) * 1972-08-24 1973-12-04 Gearhart Owen Industries Apparatus for setting a large bore packer in a well
US4069573A (en) * 1976-03-26 1978-01-24 Combustion Engineering, Inc. Method of securing a sleeve within a tube
US4159564A (en) 1978-04-14 1979-07-03 Westinghouse Electric Corp. Mandrel for hydraulically expanding a tube into engagement with a tubesheet
US4359889A (en) * 1980-03-24 1982-11-23 Haskel Engineering & Supply Company Self-centering seal for use in hydraulically expanding tubes
US4414739A (en) * 1980-12-19 1983-11-15 Haskel, Incorporated Apparatus for hydraulically forming joints between tubes and tube sheets
US4567631A (en) * 1981-04-20 1986-02-04 Haskel, Inc. Method for installing tubes in tube sheets
US4502308A (en) * 1982-01-22 1985-03-05 Haskel, Inc. Swaging apparatus having elastically deformable members with segmented supports
SU1239363A1 (ru) 1984-11-13 1986-06-23 Московский Ордена Трудового Красного Знамени Горный Институт Способ гидрообработки массива горных пород
SU1367586A1 (ru) 1986-03-24 1996-11-27 Татарский Государственный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Нефтяной Промышленности Соединение профильных труб перекрывателей скважин
SU1679030A1 (ru) * 1988-01-21 1991-09-23 Татарский Государственный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Нефтяной Промышленности Способ изол ции зон осложнений в скважине профильными перекрывател ми
EP0397874B1 (de) * 1988-11-22 1997-02-05 Tatarsky Gosudarstvenny Nauchno-Issledovatelsky I Proektny Institut Neftyanoi Promyshlennosti Vorrichtung zum schliessen einer schwierigkeitszone in einem bohrloch
AU621350B2 (en) * 1988-11-22 1992-03-12 Tatarsky Gosudarstvenny Nauchno-Issledovatelsky I Proektny Institut Neftyanoi Promyshlennosti Pipe roller-expanding device
WO1990005832A1 (en) * 1988-11-22 1990-05-31 Tatarsky Gosudarstvenny Nauchno-Issledovatelsky I Proektny Institut Neftyanoi Promyshlennosti Method of casing the production seam in a well
US5159564A (en) * 1988-12-22 1992-10-27 North Carolina State University Thermal memory cell and thermal system evaluation
DE69130449T2 (de) * 1990-05-18 1999-08-05 Philippe Nobileau Vorformmittel und verfahren zum verrohren und/oder auskleiden eines zylindrischen volumens
US5052483A (en) * 1990-11-05 1991-10-01 Bestline Liner Systems Sand control adapter
MY108743A (en) * 1992-06-09 1996-11-30 Shell Int Research Method of greating a wellbore in an underground formation
US5322127C1 (en) * 1992-08-07 2001-02-06 Baker Hughes Inc Method and apparatus for sealing the juncture between a vertical well and one or more horizontal wells
WO1995003476A1 (fr) 1993-07-23 1995-02-02 Tatarsky Gosudarstvenny Nauchno-Issledovatelsky I Proektny Institut Neftyanoi Promyshlennosti Procede de finissage de puits
US5388648A (en) * 1993-10-08 1995-02-14 Baker Hughes Incorporated Method and apparatus for sealing the juncture between a vertical well and one or more horizontal wells using deformable sealing means
RU2079633C1 (ru) 1994-09-22 1997-05-20 Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛОКС" Способ бурения дополнительного ствола из эксплуатационной колонны скважины
MY121223A (en) * 1995-01-16 2006-01-28 Shell Int Research Method of creating a casing in a borehole
RU2083798C1 (ru) 1995-01-17 1997-07-10 Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛОКС" Способ разобщения пластов в скважине профильным перекрывателем
FR2735523B1 (fr) * 1995-06-13 1997-07-25 Inst Francais Du Petrole Methode et dispositif de tubage de puits avec un tube en composite
US5685369A (en) * 1996-05-01 1997-11-11 Abb Vetco Gray Inc. Metal seal well packer
MY116920A (en) 1996-07-01 2004-04-30 Shell Int Research Expansion of tubings
US5794702A (en) * 1996-08-16 1998-08-18 Nobileau; Philippe C. Method for casing a wellbore
US5785120A (en) * 1996-11-14 1998-07-28 Weatherford/Lamb, Inc. Tubular patch
US6085838A (en) * 1997-05-27 2000-07-11 Schlumberger Technology Corporation Method and apparatus for cementing a well
MY122241A (en) * 1997-08-01 2006-04-29 Shell Int Research Creating zonal isolation between the interior and exterior of a well system
US5979560A (en) * 1997-09-09 1999-11-09 Nobileau; Philippe Lateral branch junction for well casing
US6253852B1 (en) * 1997-09-09 2001-07-03 Philippe Nobileau Lateral branch junction for well casing
US6098717A (en) * 1997-10-08 2000-08-08 Formlock, Inc. Method and apparatus for hanging tubulars in wells
US6354373B1 (en) * 1997-11-26 2002-03-12 Schlumberger Technology Corporation Expandable tubing for a well bore hole and method of expanding
EA002563B1 (ru) 1997-12-31 2002-06-27 Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. Способ бурения и завершения скважины для добычи углеводородов
US6073692A (en) * 1998-03-27 2000-06-13 Baker Hughes Incorporated Expanding mandrel inflatable packer
US6135208A (en) * 1998-05-28 2000-10-24 Halliburton Energy Services, Inc. Expandable wellbore junction
GB2343691B (en) * 1998-11-16 2003-05-07 Shell Int Research Isolation of subterranean zones
GB2344606B (en) * 1998-12-07 2003-08-13 Shell Int Research Forming a wellbore casing by expansion of a tubular member
GB2346632B (en) * 1998-12-22 2003-08-06 Petroline Wellsystems Ltd Downhole sealing
WO2000037766A2 (en) * 1998-12-22 2000-06-29 Weatherford/Lamb, Inc. Procedures and equipment for profiling and jointing of pipes
EA003240B1 (ru) * 1999-04-09 2003-02-27 Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. Способ уплотнения кольцевого пространства, скважина и труба
US6598677B1 (en) * 1999-05-20 2003-07-29 Baker Hughes Incorporated Hanging liners by pipe expansion
GB9921557D0 (en) * 1999-09-14 1999-11-17 Petroline Wellsystems Ltd Downhole apparatus
WO2003071086A2 (en) * 2002-02-15 2003-08-28 Enventure Global Technology Mono-diameter wellbore casing
US6578630B2 (en) * 1999-12-22 2003-06-17 Weatherford/Lamb, Inc. Apparatus and methods for expanding tubulars in a wellbore
GB0026063D0 (en) * 2000-10-25 2000-12-13 Weatherford Lamb Downhole tubing
US7121351B2 (en) * 2000-10-25 2006-10-17 Weatherford/Lamb, Inc. Apparatus and method for completing a wellbore
US7090025B2 (en) * 2000-10-25 2006-08-15 Weatherford/Lamb, Inc. Methods and apparatus for reforming and expanding tubulars in a wellbore
US6725934B2 (en) * 2000-12-21 2004-04-27 Baker Hughes Incorporated Expandable packer isolation system
US7350585B2 (en) * 2001-04-06 2008-04-01 Weatherford/Lamb, Inc. Hydraulically assisted tubing expansion
GB0108638D0 (en) * 2001-04-06 2001-05-30 Weatherford Lamb Tubing expansion
GB0108934D0 (en) * 2001-04-10 2001-05-30 Weatherford Lamb Downhole Tool
GB0114872D0 (en) * 2001-06-19 2001-08-08 Weatherford Lamb Tubing expansion
US6571871B2 (en) * 2001-06-20 2003-06-03 Weatherford/Lamb, Inc. Expandable sand screen and method for installing same in a wellbore
US6752216B2 (en) * 2001-08-23 2004-06-22 Weatherford/Lamb, Inc. Expandable packer, and method for seating an expandable packer
US6722451B2 (en) * 2001-12-10 2004-04-20 Halliburton Energy Services, Inc. Casing while drilling
GB0210256D0 (en) * 2002-05-03 2002-06-12 Weatherford Lamb Tubing anchor
US7017669B2 (en) * 2002-05-06 2006-03-28 Weatherford/Lamb, Inc. Methods and apparatus for expanding tubulars
US6742598B2 (en) * 2002-05-29 2004-06-01 Weatherford/Lamb, Inc. Method of expanding a sand screen
GB2406125B (en) * 2002-05-29 2006-11-01 Enventure Global Technology Radially expanding a tubular member
GB0215659D0 (en) * 2002-07-06 2002-08-14 Weatherford Lamb Formed tubulars
US7124829B2 (en) * 2002-08-08 2006-10-24 Tiw Corporation Tubular expansion fluid production assembly and method
US6854522B2 (en) * 2002-09-23 2005-02-15 Halliburton Energy Services, Inc. Annular isolators for expandable tubulars in wellbores
US6907937B2 (en) * 2002-12-23 2005-06-21 Weatherford/Lamb, Inc. Expandable sealing apparatus
US6863130B2 (en) * 2003-01-21 2005-03-08 Halliburton Energy Services, Inc. Multi-layer deformable composite construction for use in a subterranean well
GB0303422D0 (en) * 2003-02-13 2003-03-19 Read Well Services Ltd Apparatus and method
US7028780B2 (en) * 2003-05-01 2006-04-18 Weatherford/Lamb, Inc. Expandable hanger with compliant slip system
US7104322B2 (en) * 2003-05-20 2006-09-12 Weatherford/Lamb, Inc. Open hole anchor and associated method
RU2249090C1 (ru) * 2003-06-30 2005-03-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Устройство для установки профильного перекрывателя в скважине
CA2523106C (en) * 2004-10-12 2011-12-06 Weatherford/Lamb, Inc. Methods and apparatus for manufacturing of expandable tubular

Also Published As

Publication number Publication date
CN101238272B (zh) 2013-11-13
GB2442393A (en) 2008-04-02
AU2006272836A8 (en) 2008-03-06
NO341833B1 (no) 2018-01-29
AU2006272836B8 (en) 2010-07-08
CN101238272A (zh) 2008-08-06
US20070062694A1 (en) 2007-03-22
NO20080912L (no) 2008-04-21
WO2007014010A1 (en) 2007-02-01
GB2442393B (en) 2010-01-27
US7475723B2 (en) 2009-01-13
AU2006272836A1 (en) 2007-02-01
AU2006272836B2 (en) 2010-06-03
GB0800415D0 (en) 2008-02-20
CA2617498C (en) 2014-09-23
GB2442393A8 (en) 2008-04-14
CA2617498A1 (en) 2007-02-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
BRPI0613612A2 (pt) método para criar e testar uma barreira anular
US7798225B2 (en) Apparatus and methods for creation of down hole annular barrier
US6840325B2 (en) Expandable connection for use with a swelling elastomer
CA2499007C (en) Bottom plug for forming a mono diameter wellbore casing
CA2551067C (en) Axial compression enhanced tubular expansion
US7410001B2 (en) Coupling and sealing tubulars in a bore
CA2629525C (en) Flush mounted tubular patch
GB2398313A (en) Expandable tubular including an inflatable seal
CA2517883A1 (en) Full bore lined wellbores
CN102395753B (zh) 裸井压裂系统
BR112013018308B1 (pt) sistema e método para o revestimento de um furo de poço
BRPI0307686B1 (pt) aparelho para formar um revestimento do furo de poço em um furo de sondagem, método e sistema para formar um revestimento de furo de poço em uma formação subterrânea, e, revestimento de furo de poço posicionado em um furo de sondagem dentro de uma formação subterrânea
US10982499B2 (en) Casing patch for loss circulation zone
WO2018200402A1 (en) Systems and methods for deploying an expandable sealing device
RU171305U1 (ru) Автономная тампонирующая пакерная система
SG177082A1 (en) High integrity hanger and seal for casing
BRPI0613612B1 (pt) Method for creating and testing an annular barrier
CA2840348C (en) Tubular expansion method
DK178339B1 (en) An apparatus for sealing off a part of a wall in a section drilled into an earth formation, and a method for applying the apparatus
US20050252661A1 (en) Casing degasser tool
US11624258B2 (en) Fail-safe stage tool and down hole sensor
US20230175358A1 (en) Method and apparatus for setting and reinforcing dropped fabric nested casing

Legal Events

Date Code Title Description
B06G Technical and formal requirements: other requirements [chapter 6.7 patent gazette]

Free format text: SOLICITA-SE A REGULARIZACAO DA PROCURACAO, UMA VEZ QUE BASEADO NO ARTIGO 216 1O DA LPI, O DOCUMENTO DE PROCURACAO DEVE SER APRESENTADO NO ORIGINAL, TRASLADO OU FOTOCOPIA AUTENTICADA.

B07A Application suspended after technical examination (opinion) [chapter 7.1 patent gazette]
B09A Decision: intention to grant [chapter 9.1 patent gazette]
B16A Patent or certificate of addition of invention granted [chapter 16.1 patent gazette]
B21F Lapse acc. art. 78, item iv - on non-payment of the annual fees in time

Free format text: REFERENTE A 14A ANUIDADE.

B24J Lapse because of non-payment of annual fees (definitively: art 78 iv lpi, resolution 113/2013 art. 12)

Free format text: EM VIRTUDE DA EXTINCAO PUBLICADA NA RPI 2594 DE 24-09-2020 E CONSIDERANDO AUSENCIA DE MANIFESTACAO DENTRO DOS PRAZOS LEGAIS, INFORMO QUE CABE SER MANTIDA A EXTINCAO DA PATENTE E SEUS CERTIFICADOS, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 12, DA RESOLUCAO 113/2013.