BRPI0709620B1 - Método de rechear com cascalho um poço, e, sistema de poço - Google Patents

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Abstract

tela de poço, método de rechear com cascalho um poço, e, sistema de poço. uma tela de recheio com cascalho com um dispositivo de controle de influxo e uma derivação. uma tela de poço inclui um dispositivo de restrição de fluxo para restringir fluxo para dentro através da tela e um dispositivo de derivação para aumentar uma proporção do fluxo para dentro, que passa através do dispositivo de restrição de fluxo, o dispositivo de derivação incluindo um material que se dilata em resposta a contato entre o material e o fluido em um poço. um método de rechear com cascalho um poço inclui instalar uma tela no poço, a tela incluindo um dispositivo de restrição de fluxo, que restringe o fluxo através da tela, e um dispositivo de derivação para seletivamente permitir fluxo relativamente não restringido através da tela; e acionar o dispositivo de derivação em resposta a contato entre um material do dispositivo de derivação e o fluido dentro do poço, desse modo crescentemente restringindo o fluxo através da tela. o fluxo através do dispositivo de restrição de fluxo e o fluxo através do dispositivo de derivação podem ser em paralelo.

Description

(54) Título: MÉTODO DE RECHEAR COM CASCALHO UM POÇO, E, SISTEMA DE POÇO (51) Int.CI.: E21B 43/04 (30) Prioridade Unionista: 20/04/2006 US 11/407,848 (73) Titular(es): HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
(72) Inventor(es): TRAVIS T. HAILEY, JR.
“MÉTODO DE RECHEAR COM CASCALHO UM POÇO, E, SISTEMA DE POÇO”
CAMPO TÉCNICO
A presente invenção refere-se genericamente a equipamento 5 utilizado e a operações realizadas em conjunto com um poço subterrâneo e, em uma forma de realização descrita aqui, mais particularmente provê uma tela de recheio com cascalho com um dispositivo de controle de influxo e uma derivação.
FUNDAMENTOS DA INVENÇÃO
Embora alguns poços possam ser completados com telas de controle de areia para controlar a produção de areia, muitos poços são beneficiados adicionalmente tendo um recheio de cascalho colocado em torno das telas. Além disso, algumas conclusões de poço são beneficiadas por terem restritores de fluxo, tais como dispositivo de controle de influxo, integrantes com as telas, para restringir o fluxo de fluido produzido através das telas. Em alguns casos, os dispositivos de controle de influxo podem variavelmente restringir o fluxo de fluido e podem ter a capacidade de responder a condições de fundo de poço mudadas e/ou ser remotamente controlados (p. ex., “dispositivos de controle de influxo “inteligentes”). Os términos de furos abertos horizontais muito longos podem beneficiar-se substancialmente do uso de dispositivos de controle de influxo em telas.
Apesar destes fatos, poucos (se algum) poços foram completados com uma tela tendo um dispositivo de controle de influxo integrante e com um recheio de cascalho instalado em torno da tela. Isto pode ser devido ao fato de que a presença do dispositivo de controle de influxo integrante com a tela deterioraria ou evitaria a colocação com sucesso do recheio de cascalho em torno da tela, quando utilizando-se técnicas de bombeio de lama convencionais, uma vez que o dispositivo de controle de influxo significativamente restringe a taxa de fluxo disponível através da tela
Petição 870170071362, de 22/09/2017, pág. 7/11 durante a operação de recheio com cascalho. As técnicas de bombeio de lama convencionais requerem uma taxa de fluxo muito maior através da tela em certos pontos da operação de recheio com cascalho do que é praticamente impossível com o dispositivo de controle de influxo em posição.
Portanto, pode ser visto que são necessárias melhoramentos nas artes de construção de tela de poço e recheio com cascalho. Está entre os objetivos da presente invenção prover tais melhorias.
SUMÁRIO
Na realização dos princípios da presente invenção, um nova tela de poço e métodos associados são providos que resolvem pelo menos um problema na arte. Um exemplo é descrito abaixo em que uma tela inclui um dispositivo de controle de influxo e uma derivação para desviar o fluxo em tomo do dispositivo de controle de influxo. Outro exemplo é descrito abaixo em que uma operação de recheio com cascalho é conduzida enquanto a derivação está aberta e então a derivação é fechada a fim de que o fluxo não seja mais desviado em tomo do dispositivo de controle de influxo durante a produção.
Em um aspecto da invenção, uma tela de poço inclui um dispositivo de restrição de fluxo para restringir o fluxo para dentro através da tela. Um dispositivo de derivação é usado para variar uma proporção do fluxo, que passa através do dispositivo de restrição de fluxo. O dispositivo de derivação inclui um material que se dilata em resposta ao contato entre o material e o fluido dentro de um poço.
Em outro aspecto da invenção, um método de rechear com cascalho um poço inclui as etapas de: instalar uma tela de poço dentro do poço, a tela incluindo um dispositivo de restrição de fluxo que restringe o fluxo através da tela, e um dispositivo de derivação para seletivamente permitir fluxo relativamente não restringido através da tela; e acionar o dispositivo de derivação em resposta a contato entre um material do dispositivo de derivação e o fluido dentro do poço, desse modo crescentemente restringindo o fluxo através da tela.
Em ainda outro aspecto da invenção, uma tela de poço com um dispositivo de restrição de fluxo para restringir o fluxo para dentro através da tela e um dispositivo de derivação para aumentar uma proporção do fluxo para dentro,que passa através do dispositivo de restrição. O dispositivo de derivação inclui um material que se dilata em resposta ao contato entre o material e o fluido dentro do poço.
Em um outro aspecto da invenção, um método de rechear cascalho em um poço inclui a etapa de: instalar uma tela de poço dentro do poço, a tela incluindo um dispositivo de restrição de fluxo, que restringe o fluxo através da tela, e um dispositivo de derivação para seletivamente permitir fluxo relativamente irrestrito através da tela. O fluxo através do dispositivo de restrição de fluxo e o fluxo através do dispositivo de derivação são em paralelo. O método inclui ainda a etapa de acionar o dispositivo de derivação, desse modo crescentemente restringindo o fluxo através da tela.
Estes e outros aspectos, vantagens, benefícios e objetivos da presente invenção tomar-se-ão evidentes para uma pessoa de habilidade comum na arte na consideração cuidadosa da descrição detalhada das formas de realização representativas da invenção acima e dos desenhos anexos, em que elementos similares são indicados nas várias figuras utilizando-se os mesmos números de referência.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
A Fig. 1 é uma vista esquemática parcialmente em seção transversal de um sistema de poço incorporando os princípios da presente invenção;
A Fig. 2 é uma vista ampliada em seção transversal esquemática em escala através de uma tela de poço do sistema da Fig. 1;
A Fig. 3 é uma vista esquemática em seção transversal da tela de poço da Fig. 2, com um dispositivo de derivação da tela sendo fechado;
A Fig. 4 é uma vista em seção transversal esquemática de uma primeira construção alternativa da tela de poço;
A Fig. 5 é uma vista em seção transversal esquemática da tela de poço da Fig. 4, com um dispositivo de derivação da tela sendo fechado;
A Fig. 6 é uma vista em seção transversal esquemática de uma segunda construção alternativa da tela de poço, um dispositivo de derivação da tela sendo mostrado fechado em um lado esquerdo da figura, e o dispositivo de derivação da tela sendo mostrado aberto em um lado direito da figura;
A Fig. 7 é uma vista em seção transversal esquemática de uma terceira construção alternativa da tela de poço, um dispositivo de derivação da tela sendo mostrado fechado em um lado esquerdo da figura, e o dispositivo de derivação da tela sendo mostrado aberto em um lado direito da figura;
A Fig. 8 é uma vista em seção transversal esquemática de uma quarta construção alternativa da tela de poço, um dispositivo de derivação da tela sendo mostrado fechado em um lado esquerdo da figura e o dispositivo de derivação da tela sendo mostrado aberto em um lado direito da figura; e
A Fig. 9 é uma vista em seção transversal esquemática em escala, ampliada, de um material intumescível de um dispositivo de derivação selantemente contatando uma superfície do dispositivo de derivação.
DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO
Deve ser entendido que as várias formas de realização da presente invenção aqui descritas podem ser utilizadas em várias orientações, tais como inclinada, invertida, horizontal, vertical etc. e em várias configurações, sem desvio dos princípios da presente invenção. As formas de realização são descritas meramente como exemplos de aplicações úteis dos princípios da invenção, que não é limitada a quaisquer detalhes específicos destas formas de realização.
Na descrição a seguir das formas de realização representativas da invenção, termos direcionais, tais como “acima”, “abaixo”, “superior”, inferior etc. são usados por conveniência com referência aos desenhos anexos. Em geral, “acima”, “superior”, “para cima” e termos similares referem-se a uma direção em direção à superfície da terra ao longo de um poço, e “abaixo”, “inferior”, “para baixo” e termos similares referem-se a uma direção afastando-se da superfície da terra, ao longo do poço.
Representativamente ilustrado na Fig. 1 é um sistema de poço 10, que corporifica os princípios da presente invenção. Um método de recheio com cascalho está sendo realizado no sistema de poço 10, como representado na Fig. 1, com uma lama de cascalho 12 sendo escoada para dentro de uma coroa anular 18 entre uma coluna de conclusão 20 e um poço 22. Desta maneira, um recheio de cascalho 16 é instalado em tomo de uma tela de poço 14 interconectada na coluna de conclusão 20.
Em um importante aspecto do sistema de poço 10, a tela de poço 14 é provida com um dispositivo de restrição de fluxo para restringir o influxo através da tela durante a produção e é também provida com um dispositivo de derivação que permite influxo relativamente irrestrito através da tela, até após a operação de recheio com cascalho. Este aspecto permite maiores taxas de fluxo através da tela 14 antes e durante a operação de recheio com cascalho, porém também obtém os benefícios de reduzidas taxa se fluxo através da tela durante a produção.
Embora o furo de poço 22 seja representado na Fig. 1 como sendo encamisado, deve ser entendido que o poço poderia ser furo aberto completado mantendo-se os princípios da invenção. Além disso, embora a tela 14 seja mostrada como sendo posicionada em uma parte genericamente vertical do furo de poço 22, tais telas podem altemativamente, ou em adição, ser posicionadas em partes horizontais ou de outro modo desviadas de um poço.
Com referência adicionalmente agora à Fig. 2, uma vista em seção transversal em escala ampliada da tela 14 é representativamente ilustrada. Esta vista representa a tela 14 durante a operação de recheio com cascalho.
Uma parte de fluido 24 da lama de cascalho 12 flui para dentro através de uma parte de filtro 26 da tela 14. A parte de filtro 26 é representada na Fig. 2 como sendo composta de enrolamentos de fios, porém outros tipos de material de filtro (tais como malha, material sinterizado etc.) podem ser usados em outras formas de realização.
A parte de fluido 24 penetra em um espaço anular 28 entre a parte de filtro 26 e um tubo de base tubular 30 da tela 14. Uma parte 32 do fluido então passa através de um dispositivo de restrição de fluxo 34 e outra parte 36 do fluido passa através de um dispositivo de derivação 38.
O dispositivo de derivação 38 permite influxo relativamente irrestrito através da tela 14, antes da e durante a operação de recheio com cascalho. Entretanto, o dispositivo de derivação 38 pode ser acionado para aumentar a proporção de fluido que passa através do dispositivo de restrição de fluxo 34, desse modo aumentando a restrição para escoar através da tela, como descrito mais totalmente abaixo.
O dispositivo de restrição de fluxo 34 pode ser do tipo conhecido daqueles hábeis na arte como um dispositivo de controle de influxo. Como representado na Fig. 2, o dispositivo 34 utiliza tubos de diâmetro relativamente pequenos 40 (somente um dos quais sendo visível na Fig. 2) para restringir o influxo através da tela 14 (isto é, entre a coroa anular 18 e uma passagem interna 42 formada através da tela).
Entretanto, deve ser claramente entendido que qualquer tipo de dispositivo de restrição de fluxo pode ser usado para o dispositivo 34 mantendo-se os princípios da presente invenção. Por exemplo, alguns dispositivos de controle de fluxo utilizam passagem tortuosas, orifícios e outros elementos de restrição de fluxo para restringir o influxo através da tela.
Além disso, o dispositivo de restrição de fluxo 34 pode ser “inteligente” pelo fato de que o dispositivo pode ser remotamente controlado e/ou o dispositivo pode ser capaz de responder a condições de fundo de poço mudadas, a fim de variavelmente restringir o influxo através da tela 14. Para este fim, o dispositivo 34 pode incluir um controlador de fundo de poço 44, que pode incluir um dispositivo de telemetria para comunicar-se com a superfície ou outro local remoto.
Preferivelmente, o dispositivo de restrição de fluxo 34 é uma parte integrante da tela 14, a fim de que o dispositivo de restrição de fluxo seja instalado quando a tela for instalada no sistema de poço 10. Desta maneira, uma intervenção dentro do poço não é necessária para instalar o dispositivo de restrição de fluxo 34. Entretanto, outras configurações são possíveis ao manterem-se os princípios da invenção.
O dispositivo de derivação 38 inclui um material 46 que intumesce (aumenta de volume) quando contatado com um certo fluido dentro do poço. Por exemplo, o material 46 podería intumescer-se em resposta a contato com água, em resposta a contato com fluido hidrocarbonado ou em resposta a contato com gás dentro do poço etc. Os orifícios 50 podem ser providos no dispositivo de derivação 38 para aumentar uma área de superfície do material 46 exposta ao fluido dentro do poço.
Exemplos de materiais dilatáveis são descritos na publicação de pedido de patente U.S. nos. 2004-0020662, 2005-0110217, 2004-011609 e 2004-0060706, cujas inteiras descrições são incorporadas aqui por referência. Outros exemplos de materiais dilatáveis são descritos nas publicações de pedido de patente PCT nos. WO 2004/057715 e WO 2005/116394, cujas inteiras descrições são incorporadas aqui por referência.
O dispositivo de derivação 38 também inclui orifícios ou passagens 48 através das quais a parte de fluido 36 escoa antes da e durante a operação de recheio com cascalho. Observe-se que na Fig. 2 o material 46 permite fluxo relativamente irrestrito da parte de fluido 36 através das passagens 48.
Preferivelmente, o dispositivo de derivação 38 é uma parte integrante da tela 14, a fim de que o dispositivo de derivação seja instalado quando a tela for instalada no sistema de poço 10. Desta maneira, uma intervenção dentro do poço não é necessária para instalar o dispositivo de derivação 38. Entretanto, outras configurações são possíveis ao manterem-se os princípios da invenção.
Com referência adicionaimente agora à Fig. 3, a tela 14 é representativamente ilustrada após o material 46 ter intumescido, em resposta ao contato com um fluido dentro do poço. O fluxo através das passagens 48 é agora evitado e todo o influxo através da tela 14 deve passar através do dispositivo de restrição de fluxo 34. Desta maneira, o influxo através da tela 14 é crescentemente restringido devido à dilatação do material 46.
O próprio material intumescido 46 bloqueia o fluxo através das passagens 48. Entretanto, observe-se que não é necessário que o material 46 evite completamente o fluxo através das passagens 48, uma vez que pode ser suficiente em algumas circunstâncias o material apenas crescentemente restringir o fluxo através das passagens.
Após a operação de recheio com cascalho, todo o (ou pelo menos uma proporção aumentada) influxo passa através do dispositivo de restrição de fluxo 34, em vez de através do dispositivo de derivação 38. Assim, a parte de fluido 32 consistirá de fluido 52 produzido através da parte de filtro 26.
O intumescimento do material 46 poderia ser iniciada durante ou após a operação de recheio com cascalho, por exemplo, circulando-se um certo fluido até a tela 14 com, ou após, a lama 12. Altemativamente, o fluido produzido 52 poderia contatar o material 46 e fazer com que ele dilate após a operação de recheio com cascalho.
Com outra alternativa, o intumescimento do material 46 podería ser iniciada pelo mesmo fluido que está no poço na ocasião em que a tela 14 e seu dispositivo de derivação 38 são instalados no poço. Nesse caso, o intumescimento do material 46 poderia ser retardada, de modo que o fechamento do ou restrição aumentada através do dispositivo de derivação 38 não seria completado até um desejado tempo subseqüente, tal como após a operação de recheio com cascalho estar pelo menos substancialmente completa. O intumescimento do material 46 poderia ser retardado, por exemplo, projetando-se a composição de material de modo que se dilatasse lentamente, cobrindo o material com outro material que seja somente lentamente penetrável pelo fluido do poço ou dilate em uma taxa relativamente lenta, provendo uma cobertura ou revestimento sobre o material para limitar o contato entre o material e o fluido de poço etc.
Qualquer maneira de contatar o material 46 com o fluido que faz com que o material dilate pode ser usada a qualquer tempo e a iniciação do contato entre o material e o fluido de poço para fazer com que o material dilate-se pode ocorrer em qualquer tempo, mantendo-se os princípios da invenção.
Com referência adicionalmente agora à Fig. 4, uma configuração alternativa da tela 14 é representativamente ilustrada. Nesta configuração, o dispositivo de derivação 38 inclui ainda um membro de fechamento 54, que é deslocado pelo material 46.
O membro 54 é na forma de uma luva, que contém selagens internas afastadas entre si. Outros tipos de fechamento ou membros de estrangulamento podem ser usados sem desvio dos princípios da invenção.
Como representado na Fig. 4, fluxo relativamente irrestrito é permitido através das passagens 48. Assim, uma maior proporção de fluido flui através do dispositivo de derivação 38, em vez de através do dispositivo de restrição de fluxo 34.
Referindo-nos adicionalmente agora à Figura 5, a configuração alternativa da tela 14 é representativamente ilustrada após o material 46 ter sido intumescido. O dilatamento do material 46 fez com que o membro 54 desloque-se para uma posição em que o membro bloqueia as passagens 48, evitando o fluxo através das passagens.
Não é necessário que o membro 54 evite completamente o fluxo através das passagens 48, uma vez que em algumas circunstâncias pode ser aceitável que o fluxo através das passagens ser crescentemente restringido. Preferivelmente, pelo menos uma proporção maior de fluido é forçada para fluir através do dispositivo de restrição de fluxo 34, em vez de através do dispositivo de derivação 38, devido ao deslocamento do membro 54.
Nas construções da tela 14 como representado nas Figas. 2-5, o dispositivo de derivação 38 opera como uma válvula ou estrangulador para variavelmente restringir o fluxo através das passagens 48. Nas construções das Figas. 4 & 5, o material 46 é um acionador para a válvula, uma vez que o material supre a força necessária para bloquear o fluxo através das passagens 48. O material 46 é também um membro de fechamento na construção da tela 14, como representado nas Figas. 2 & 3.
Com referência adicionalmente agora à Fig. 6, outra configuração alternativa da tela de poço 14 é representativamente ilustrada. Nesta configuração, o dispositivo de restrição de fluxo 34 e dispositivo de derivação 38 são ambos incorporados dentro de uma extremidade superior da tela 14. Em um lado direito da tela 14, como visto na Fig. 6, o dispositivo de derivação 38 está aberto e em um lado esquerdo da tela o material 46 dilatouse para fechar o dispositivo de derivação.
O dispositivo de restrição de fluxo 34 e o dispositivo de derivação 38 são representados nas Figas. 2-5 como sendo elementos deparados da tela 14. Entretanto, a configuração da Fig. 6 demonstra que estes elementos podem ser combinados em uma única estrutura e que uma variedade de construções alternadas podem ser usadas na tela 14 ao manterem-se os princípios da invenção.
Antes de e durante uma operação de recheio com cascalho, fluxo relativamente irrestrito é permitido através de uma passagem anular 58 do dispositivo de derivação 38, como representado no lado direito da Fig. 6. A passagem anular é formada entre o material 46 e o tubo 40. A parte de fluido 36 escoa através desta passagem 58.
Fluxo mais restrito é também permitido através de uma passagem de diâmetro relativamente pequeno (não visível na Fig. 6) formada nos tubos 40. A parte de fluido 32 escoa através dos tubos 40.
Quando o material 46 intumesce, ele bloqueia (ou pelo menos crescentemente restringe) o fluxo através da passagem 58, de modo de que uma proporção maior de fluido é forçada para escoar através dos tubos 40. Desta maneira, a restrição ao fluxo de fluido através do dispositivo de derivação 38 pode ser aumentada durante ou após a operação de recheio com cascalho.
Com referência adicionalmente agora à Fig. 7, outra configuração alternativa da tela 14 é representativamente ilustrada. Em um lado direito da tela 14 como visto na Fig. 7, o dispositivo de derivação 38 está aberto e em um lado esquerdo da tela o material 46 intumesce para desse modo fechar o dispositivo de derivação.
Nesta forma de realização o material intumescível 46 é ligado a uma superfície interna 72 de um componente tubular externo do dispositivo de derivação 38, desse modo formando um espaço anular 74 entre uma superfície interna do material intumescível e uma superfície externa 76 de um componente tubular interno do dispositivo de derivação. Antes da e durante uma operação de recheio com cascalho, fluxo relativamente irrestrito é permitido através deste espaço anular 74 do dispositivo de derivação 38.
Quando o material intumescível 46 intumesce radialmente para dentro, em resposta ao contato com um certo fluido de poço, o espaço anular 74 é fechado ou pelo menos reduzido de tamanho, a fim de parar ou pelo menos crescentemente restringir o fluxo através do espaço anular.
Outra forma de realização alternativa do dispositivo mostrado na Fig. 8 tem o material intumescível 46 ligado à superfície externa 76 do componente tubular interno do dispositivo de derivação 38, com o espaço anular 74 formado entre a superfície externa do material intumescível e a superfície interna 72 do componente tubular externo do dispositivo de derivação. Em um lado direito da tela 14, como visto na Fig. 8, o dispositivo de derivação 38 é aberto e em um lado esquerdo da tela o material dilatou-se para desse modo fechar o dispositivo de derivação. O material intumescível 46 intumescer-se-ia radialmente para fora no contato com um certo fluido de poço, a fim de fechar, ou pelo menos crescentemente restringir, o fluxo através do espaço anular 74.
Em qualquer uma das formas de realização do dispositivo de derivação 38 como mostrado nas Figas. 6 - 8, a superfície com que o material intumescível 46 faz contato pode ser aumentada, a fim de auxiliar o material intumescível em realizar uma selagem contra aquela superfície receptora. A superfície pode ser tomada áspera ou pode ser ondulante, corrugada ou de outro modo tomada não-lisa a fim de aumentar a capacidade de selagem do material intumescível 46, quando ele contatar a superfície receptora.
Um exemplo de tais tratamentos de superfície é mostrado na Fig. 9. A superfície interna 72 do dispositivo de derivação 38 é contatada pelo material 46, como na forma de realização da Fig. 8. No exemplo mostrado na Fig. 9, a superfície interna 72 tem serrilhados ou arestas formadas sobre ela, para aumentar o contato de selagem entre o material 46 e a superfície.
Deve ser entendido que, embora a tela 14 tenha sido descrita acima como sendo usada em uma operação de recheio com cascalho e no sistema de poço 10 em que a tela é adensada com cascalho, não é necessário que a tela a ser usada em tais operações de recheio com cascalho ou sistemas de poço. Por exemplo, a tela 14 (ou qualquer tela incorporando princípios da invenção) poderia ser usada em sistemas de poço em que a tela não é adensada com cascalho ou em operações em que uma restrição para escoar através da tela não é aumentada em relação a qualquer operação de recheio com cascalho.
Pode agora ser totalmente apreciado que a tela de poço 14 e suas muitas formas de realização descritas acima fornecem melhorias significativas na arte, observe-se que, em cada uma das formas de realização das Figas. 2 - 8, a parte de fluido 36, que flui através do dispositivo de derivação 38, escoa em paralelo com a parte de fluido 32, que escoa através do dispositivo de restrição de fluxo 34. Desta maneira, o fechamento ou restrição aumentada para fluir através do dispositivo de derivação 38, que resulta do intumescimento do material 46, faz com que uma aumentada proporção do fluido 52 escoe através o dispositivo de restrição de fluxo 34. Outra maneira de descrever esta característica é que a parte de fluido 36, que escoa através do dispositivo de derivação 38, não necessariamente escoa através do dispositivo de restrição de fluxo 34 e a parte de fluido 32, que escoa através do dispositivo de restrição de fluxo, não necessariamente escoa através do dispositivo de derivação.
Uma vantagem de utilizarem-se princípios de incorporar uma tela de poço da invenção seria possibilitar mais elevadas taxas de fluxo, produção ou injeção, durante uma fase de instalação inicial, em seguida a cuja fase o acionamento do dispositivo de derivação funcionará para restringir todo o ou a maior parte do fluxo do para dentro do poço a não mais do que aquele permitido através do dispositivo de restrição de fluxo. Tal fase inicial de produção ou taxa de injeção mais elevada pode beneficiar o poço possibilitando que ele mantenha uma produção ou injeção sustentada mais elevada durante a vida do poço.
Telas de poço incorporando os princípios da invenção podem ser usadas em operações de injeção ou produção sem recheio com cascalho. As telas incorporando os princípios da invenção podem ser usadas para permitir que uma grande taxa de fluxo inicial, por exemplo, auxilie no rompimento de uma torta de filtro revestindo o poço, ou permitir acidificação de elevada taxa de fluxo ou outros tratamentos estimulantes, antes da produção ou injeção de longo termo.
Naturalmente, uma pessoa hábil na arte, em uma cuidadosa consideração da descrição acima das formas de realização representativas da invenção, prontamente apreciaria que muitas modificações, adições, substituições, deleções e outras mudanças podem ser feitas nestas formas de realização específicas e tais mudanças estão dentro do escopo dos princípios da presente invenção. Por exemplo, será observado que os dispositivos de derivação podem ser construídos sem o uso de material intumescível, uma vez que outros tipos de válvulas ou estranguladores podem ser usados que não utilizam material intumescível. Portanto, a descrição detalhada precedente é para ser claramente entendida como sendo dada como ilustração e exemplo somente, o espírito e escopo da presente invenção sendo limitado unicamente pelas reivindicações anexas e seus equivalentes.

Claims (21)

  1. REIVINDICAÇÕES
    1. Método de rechear com cascalho um poço, caracterizado pelo fato de compreender as etapas de:
    instalar uma tela de poço dentro do poço, a tela incluindo um 5 dispositivo de restrição de fluxo que restringe o fluxo através da tela e um dispositivo de derivação para seletivamente permitir fluxo relativamente irrestrito através da tela;
    escoar cascalho através da tela; e, acionar o dispositivo de derivação em resposta ao contato entre 10 um material do dispositivo de derivação e o fluido dentro do poço, desse modo crescentemente restringindo o fluxo através da tela.
  2. 2. Método de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de a etapa de escoar cascalho ser realizada enquanto o dispositivo de derivação permitir fluxo relativamente irrestrito através da tela.
    15
  3. 3. Método de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de a etapa de acionar o dispositivo de derivação ser realizada após a etapa de escoar cascalho.
  4. 4. Método de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de a etapa de acionar compreender ainda intumescer o material em
    20 resposta ao contato entre o fluido e o material.
  5. 5. Método de acordo com a reivindicação 4, caracterizado pelo fato de a etapa de intumescimento compreender ainda restringir o fluxo através de pelo menos uma passagem com o material intumescido.
  6. 6. Método de acordo com a reivindicação 4, caracterizado pelo 25 fato de a etapa de intumescer compreender ainda deslocar um membro com o material intumescido.
  7. 7. Método de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de a etapa de acionar compreender ainda forçar uma proporção aumentada de influxo através da tela para passar através do dispositivo de
    Petição 870170071362, de 22/09/2017, pág. 8/11 restrição de fluxo.
  8. 8. Sistema de poço, caracterizado pelo fato de compreender: uma tela de poço incluindo um dispositivo de restrição de fluxo para restringir o fluxo através da tela e um dispositivo de derivação para 5 variar uma proporção do fluxo que passa através do dispositivo de restrição de fluxo, o dispositivo de derivação incluindo um material que se dilata em resposta a contato entre o material e o fluido dentro do poço.
  9. 9. Sistema de poço de acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo fato de compreender ainda um recheio de cascalho em
  10. 10 torno da tela.
    10. Sistema de poço de acordo com a reivindicação 9, caracterizado pelo fato de o recheio de cascalho ser instalado em torno da tela antes do dispositivo de derivação aumentar a proporção do fluxo que passa através do dispositivo de restrição de fluxo.
    15
  11. 11. Sistema de poço de acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo fato de o dispositivo de derivação incluir pelo menos uma passagem, o fluxo através da passagem sendo crescentemente restringido quando o material intumesce.
  12. 12. Sistema de poço de acordo com a reivindicação 11,
    20 caracterizado pelo fato de o material restringir o fluxo através da passagem, quando o material se dilata.
  13. 13. Sistema de poço de acordo com a reivindicação 11, caracterizado pelo fato de o material deslocar um membro para desse modo crescentemente restringir o fluxo através da passagem, quando material
    25 intumesce.
  14. 14. Sistema de poço de acordo com a reivindicação 11, caracterizado pelo fato de o dispositivo de derivação incluir uma válvula, e em que o material é incluído em um acionador para a válvula.
  15. 15. Método de rechear com cascalho um poço, caracterizado
    Petição 870170071362, de 22/09/2017, pág. 9/11 pelo fato de compreender as etapas de:
    instalar uma tela de poço dentro do poço, a tela incluindo um dispositivo de restrição de fluxo que restringe o fluxo através da tela e um dispositivo de derivação para seletivamente permitir fluxo relativamente
    5 irrestrito através da tela, o fluxo através do dispositivo de restrição de fluxo e o fluxo através do dispositivo de derivação sendo em paralelo;
    escoar cascalho em torno da tela; e, acionar o dispositivo de derivação, desse modo crescentemente restringindo o fluxo através da tela.
    10
  16. 16. Método de acordo com a reivindicação 15, caracterizado pelo fato de a etapa de escoar cascalho ser realizada enquanto o dispositivo de derivação permitir fluxo relativamente irrestrito através da tela.
  17. 17. Método de acordo com a reivindicação 15, caracterizado pelo fato de o dispositivo de derivação acionando a etapa ser realizado após a
    15 etapa de escoar cascalho.
  18. 18. Método de acordo com a reivindicação 15, caracterizado pelo fato de acionar a etapa compreender ainda intumescer o material em resposta ao contato entre o material e o fluido dentro do poço.
  19. 19. Método de acordo com a reivindicação 18, caracterizado 20 pelo fato de a etapa de intumescer compreender ainda restringir o fluxo através de pelo menos uma passagem com o material intumescido.
  20. 20. Método de acordo com a reivindicação 18, caracterizado pelo fato de a etapa de intumescer compreender ainda deslocar um membro com o material intumescido.
  21. 25 21. Método de acordo com a reivindicação 15, caracterizado pelo fato de a etapa de acionar compreender ainda forçar uma proporção aumentada de influxo através da tela para passar através do dispositivo de restrição de fluxo.
    Petição 870170071362, de 22/09/2017, pág. 10/11
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Families Citing this family (132)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7552777B2 (en) * 2005-12-28 2009-06-30 Baker Hughes Incorporated Self-energized downhole tool
EP2007968A4 (en) * 2006-04-03 2015-12-23 Exxonmobil Upstream Res Co DRILLING METHOD AND DEVICE FOR SANDING AND INFLUENCE CONTROL DURING BOHROPERATIONS
US8453746B2 (en) * 2006-04-20 2013-06-04 Halliburton Energy Services, Inc. Well tools with actuators utilizing swellable materials
US7708068B2 (en) 2006-04-20 2010-05-04 Halliburton Energy Services, Inc. Gravel packing screen with inflow control device and bypass
US20080041580A1 (en) * 2006-08-21 2008-02-21 Rune Freyer Autonomous inflow restrictors for use in a subterranean well
US20080041581A1 (en) * 2006-08-21 2008-02-21 William Mark Richards Apparatus for controlling the inflow of production fluids from a subterranean well
US20080041588A1 (en) * 2006-08-21 2008-02-21 Richards William M Inflow Control Device with Fluid Loss and Gas Production Controls
US20080041582A1 (en) * 2006-08-21 2008-02-21 Geirmund Saetre Apparatus for controlling the inflow of production fluids from a subterranean well
WO2008060297A2 (en) * 2006-11-15 2008-05-22 Halliburton Energy Services, Inc. Well tool including swellable material and integrated fluid for initiating swelling
GB2444060B (en) * 2006-11-21 2008-12-17 Swelltec Ltd Downhole apparatus and method
US20090120647A1 (en) * 2006-12-06 2009-05-14 Bj Services Company Flow restriction apparatus and methods
US7909088B2 (en) * 2006-12-20 2011-03-22 Baker Huges Incorporated Material sensitive downhole flow control device
US7467664B2 (en) * 2006-12-22 2008-12-23 Baker Hughes Incorporated Production actuated mud flow back valve
AU2007346700B2 (en) 2007-02-06 2013-10-31 Halliburton Energy Services, Inc. Swellable packer with enhanced sealing capability
US7828067B2 (en) * 2007-03-30 2010-11-09 Weatherford/Lamb, Inc. Inflow control device
US20080283238A1 (en) * 2007-05-16 2008-11-20 William Mark Richards Apparatus for autonomously controlling the inflow of production fluids from a subterranean well
GB0716642D0 (en) * 2007-08-25 2007-10-03 Swellfix Bv Sealing assembley
US9004155B2 (en) * 2007-09-06 2015-04-14 Halliburton Energy Services, Inc. Passive completion optimization with fluid loss control
US7775284B2 (en) * 2007-09-28 2010-08-17 Halliburton Energy Services, Inc. Apparatus for adjustably controlling the inflow of production fluids from a subterranean well
US8096351B2 (en) 2007-10-19 2012-01-17 Baker Hughes Incorporated Water sensing adaptable in-flow control device and method of use
US8312931B2 (en) 2007-10-12 2012-11-20 Baker Hughes Incorporated Flow restriction device
US7942206B2 (en) 2007-10-12 2011-05-17 Baker Hughes Incorporated In-flow control device utilizing a water sensitive media
CN101828003B (zh) * 2007-10-16 2013-04-24 埃克森美孚上游研究公司 用于采出烃的系统
US7775277B2 (en) 2007-10-19 2010-08-17 Baker Hughes Incorporated Device and system for well completion and control and method for completing and controlling a well
US7913765B2 (en) * 2007-10-19 2011-03-29 Baker Hughes Incorporated Water absorbing or dissolving materials used as an in-flow control device and method of use
US8069921B2 (en) 2007-10-19 2011-12-06 Baker Hughes Incorporated Adjustable flow control devices for use in hydrocarbon production
US7784543B2 (en) 2007-10-19 2010-08-31 Baker Hughes Incorporated Device and system for well completion and control and method for completing and controlling a well
US7775271B2 (en) * 2007-10-19 2010-08-17 Baker Hughes Incorporated Device and system for well completion and control and method for completing and controlling a well
US7913755B2 (en) 2007-10-19 2011-03-29 Baker Hughes Incorporated Device and system for well completion and control and method for completing and controlling a well
US7918272B2 (en) * 2007-10-19 2011-04-05 Baker Hughes Incorporated Permeable medium flow control devices for use in hydrocarbon production
US20090101354A1 (en) * 2007-10-19 2009-04-23 Baker Hughes Incorporated Water Sensing Devices and Methods Utilizing Same to Control Flow of Subsurface Fluids
US20090101336A1 (en) * 2007-10-19 2009-04-23 Baker Hughes Incorporated Device and system for well completion and control and method for completing and controlling a well
US7891430B2 (en) 2007-10-19 2011-02-22 Baker Hughes Incorporated Water control device using electromagnetics
US7793714B2 (en) 2007-10-19 2010-09-14 Baker Hughes Incorporated Device and system for well completion and control and method for completing and controlling a well
US8544548B2 (en) 2007-10-19 2013-10-01 Baker Hughes Incorporated Water dissolvable materials for activating inflow control devices that control flow of subsurface fluids
US7789139B2 (en) * 2007-10-19 2010-09-07 Baker Hughes Incorporated Device and system for well completion and control and method for completing and controlling a well
US20090101344A1 (en) * 2007-10-22 2009-04-23 Baker Hughes Incorporated Water Dissolvable Released Material Used as Inflow Control Device
US7918275B2 (en) 2007-11-27 2011-04-05 Baker Hughes Incorporated Water sensitive adaptive inflow control using couette flow to actuate a valve
US8474535B2 (en) * 2007-12-18 2013-07-02 Halliburton Energy Services, Inc. Well screen inflow control device with check valve flow controls
CA2715568A1 (en) * 2008-02-14 2009-08-20 Schlumberger Canada Limited Valve apparatus for inflow control
US8839849B2 (en) 2008-03-18 2014-09-23 Baker Hughes Incorporated Water sensitive variable counterweight device driven by osmosis
US7992637B2 (en) * 2008-04-02 2011-08-09 Baker Hughes Incorporated Reverse flow in-flow control device
US8931570B2 (en) * 2008-05-08 2015-01-13 Baker Hughes Incorporated Reactive in-flow control device for subterranean wellbores
US8113292B2 (en) 2008-05-13 2012-02-14 Baker Hughes Incorporated Strokable liner hanger and method
US8171999B2 (en) 2008-05-13 2012-05-08 Baker Huges Incorporated Downhole flow control device and method
US8555958B2 (en) 2008-05-13 2013-10-15 Baker Hughes Incorporated Pipeless steam assisted gravity drainage system and method
AU2012202544B2 (en) * 2008-10-06 2014-01-30 Superior Energy Services, L.L.C. Apparatus and methods for allowing fluid flow inside at least one screen and outside a pipe disposed in a well bore
US7987909B2 (en) * 2008-10-06 2011-08-02 Superior Engery Services, L.L.C. Apparatus and methods for allowing fluid flow inside at least one screen and outside a pipe disposed in a well bore
US8047298B2 (en) 2009-03-24 2011-11-01 Halliburton Energy Services, Inc. Well tools utilizing swellable materials activated on demand
US8132624B2 (en) 2009-06-02 2012-03-13 Baker Hughes Incorporated Permeability flow balancing within integral screen joints and method
US8056627B2 (en) 2009-06-02 2011-11-15 Baker Hughes Incorporated Permeability flow balancing within integral screen joints and method
US8151881B2 (en) 2009-06-02 2012-04-10 Baker Hughes Incorporated Permeability flow balancing within integral screen joints
US8893809B2 (en) 2009-07-02 2014-11-25 Baker Hughes Incorporated Flow control device with one or more retrievable elements and related methods
US8550166B2 (en) 2009-07-21 2013-10-08 Baker Hughes Incorporated Self-adjusting in-flow control device
US9109423B2 (en) 2009-08-18 2015-08-18 Halliburton Energy Services, Inc. Apparatus for autonomous downhole fluid selection with pathway dependent resistance system
US9016371B2 (en) 2009-09-04 2015-04-28 Baker Hughes Incorporated Flow rate dependent flow control device and methods for using same in a wellbore
US8230935B2 (en) * 2009-10-09 2012-07-31 Halliburton Energy Services, Inc. Sand control screen assembly with flow control capability
US8291976B2 (en) * 2009-12-10 2012-10-23 Halliburton Energy Services, Inc. Fluid flow control device
US8469105B2 (en) * 2009-12-22 2013-06-25 Baker Hughes Incorporated Downhole-adjustable flow control device for controlling flow of a fluid into a wellbore
US8210258B2 (en) * 2009-12-22 2012-07-03 Baker Hughes Incorporated Wireline-adjustable downhole flow control devices and methods for using same
US8469107B2 (en) * 2009-12-22 2013-06-25 Baker Hughes Incorporated Downhole-adjustable flow control device for controlling flow of a fluid into a wellbore
US8256522B2 (en) 2010-04-15 2012-09-04 Halliburton Energy Services, Inc. Sand control screen assembly having remotely disabled reverse flow control capability
US8708050B2 (en) 2010-04-29 2014-04-29 Halliburton Energy Services, Inc. Method and apparatus for controlling fluid flow using movable flow diverter assembly
GB2482158B (en) 2010-07-22 2016-08-10 Weatherford Uk Ltd Flow control apparatus
US9464500B2 (en) 2010-08-27 2016-10-11 Halliburton Energy Services, Inc. Rapid swelling and un-swelling materials in well tools
US8356669B2 (en) 2010-09-01 2013-01-22 Halliburton Energy Services, Inc. Downhole adjustable inflow control device for use in a subterranean well
US20120061093A1 (en) * 2010-09-09 2012-03-15 Baker Hughes Incorporated Multiple in-flow control devices and methods for using same
US8950502B2 (en) * 2010-09-10 2015-02-10 Halliburton Energy Services, Inc. Series configured variable flow restrictors for use in a subterranean well
US10082007B2 (en) 2010-10-28 2018-09-25 Weatherford Technology Holdings, Llc Assembly for toe-to-heel gravel packing and reverse circulating excess slurry
US8561699B2 (en) * 2010-12-13 2013-10-22 Halliburton Energy Services, Inc. Well screens having enhanced well treatment capabilities
US8910716B2 (en) 2010-12-16 2014-12-16 Baker Hughes Incorporated Apparatus and method for controlling fluid flow from a formation
US8403052B2 (en) 2011-03-11 2013-03-26 Halliburton Energy Services, Inc. Flow control screen assembly having remotely disabled reverse flow control capability
CA2828689C (en) 2011-04-08 2016-12-06 Halliburton Energy Services, Inc. Method and apparatus for controlling fluid flow in an autonomous valve using a sticky switch
US9074466B2 (en) 2011-04-26 2015-07-07 Halliburton Energy Services, Inc. Controlled production and injection
US8485225B2 (en) 2011-06-29 2013-07-16 Halliburton Energy Services, Inc. Flow control screen assembly having remotely disabled reverse flow control capability
WO2013022446A1 (en) * 2011-08-10 2013-02-14 Halliburton Energy Services, Inc. Externally adjustable inflow control device
US8602110B2 (en) 2011-08-10 2013-12-10 Halliburton Energy Services, Inc. Externally adjustable inflow control device
CA2752022C (en) * 2011-09-09 2018-10-16 Cenovus Energy Inc. Apparatus for reducing operationally induced deformities in well production screens
CN103857871B (zh) * 2011-09-27 2017-02-01 哈利伯顿能源服务公司 包括联接的调流组件的井筒控流装置和使用该装置的方法
US20130081800A1 (en) * 2011-10-03 2013-04-04 Edvin Eimstad Riisem Screen assembly and methods of use
US8991506B2 (en) 2011-10-31 2015-03-31 Halliburton Energy Services, Inc. Autonomous fluid control device having a movable valve plate for downhole fluid selection
BR112014010371B1 (pt) 2011-10-31 2020-12-15 Halliburton Energy Services, Inc. Aparelho para controlar o fluxo de fluido de forma autônoma em um poço subterrâneo e método para controlar o fluxo do fluido em um poço subterrâneo
BR112014010865B1 (pt) * 2011-11-07 2021-02-09 Halliburton Energy Services, Inc. discriminador de fluidos
WO2013085496A1 (en) * 2011-12-06 2013-06-13 Halliburton Energy Services, Inc. Bidirectional downhole fluid flow control system and method
US9428989B2 (en) 2012-01-20 2016-08-30 Halliburton Energy Services, Inc. Subterranean well interventionless flow restrictor bypass system
CA2861166C (en) * 2012-01-20 2015-12-29 Liang Zhao Pressure pulse-initiated flow restrictor bypass system
US8573311B2 (en) 2012-01-20 2013-11-05 Halliburton Energy Services, Inc. Pressure pulse-initiated flow restrictor bypass system
CA2858976C (en) * 2012-01-20 2016-12-13 Halliburton Energy Services, Inc. Subterranean well interventionless flow restrictor bypass system
MY167298A (en) * 2012-01-27 2018-08-16 Halliburton Energy Services Inc Series configured variable flow restrictors for use in a subterranean well
EP2815067B1 (en) * 2012-02-16 2019-09-11 Halliburton Energy Services Inc. Fluid bypass for inflow control device tube
GB2499596A (en) * 2012-02-21 2013-08-28 Tendeka Bv Downhole flow control
NO336835B1 (no) * 2012-03-21 2015-11-16 Inflowcontrol As Et apparat og en fremgangsmåte for fluidstrømstyring
US9725985B2 (en) 2012-05-31 2017-08-08 Weatherford Technology Holdings, Llc Inflow control device having externally configurable flow ports
US9353604B2 (en) * 2012-07-12 2016-05-31 Schlumberger Technology Corporation Single trip gravel pack system and method
US9080421B2 (en) 2012-08-07 2015-07-14 Halliburton Energy Services, Inc. Mechanically adjustable flow control assembly
US9404349B2 (en) 2012-10-22 2016-08-02 Halliburton Energy Services, Inc. Autonomous fluid control system having a fluid diode
US9127526B2 (en) 2012-12-03 2015-09-08 Halliburton Energy Services, Inc. Fast pressure protection system and method
US9695654B2 (en) 2012-12-03 2017-07-04 Halliburton Energy Services, Inc. Wellhead flowback control system and method
US9540906B2 (en) * 2013-01-14 2017-01-10 Halliburton Energy Services, Inc. Remote-open inflow control device with swellable actuator
CN103924950B (zh) * 2013-01-15 2016-05-11 安东柏林石油科技(北京)有限公司 一种新的油气井充填系统及该系统的应用方法
CA2918791A1 (en) 2013-07-25 2015-01-29 Schlumberger Canada Limited Sand control system and methodology
US10060230B2 (en) 2013-10-30 2018-08-28 Halliburton Energy Services, Inc. Gravel pack assembly having a flow restricting device and relief valve for gravel pack dehydration
CN105612309B (zh) 2013-11-14 2019-01-01 哈利伯顿能源服务公司 具有旁通限制器的窗口组件
WO2015122915A1 (en) * 2014-02-14 2015-08-20 Halliburton Energy Services, Inc. Flow distribution assemblies for preventing sand screen erosion
US9637999B2 (en) * 2014-03-18 2017-05-02 Baker Hughes Incorporated Isolation packer with automatically closing alternate path passages
WO2015168126A1 (en) * 2014-04-28 2015-11-05 Schlumberger Canada Limited Valve for gravel packing a wellbore
US9644461B2 (en) 2015-01-14 2017-05-09 Baker Hughes Incorporated Flow control device and method
US10577897B2 (en) * 2015-05-06 2020-03-03 Baker Hughes, A Ge Company, Llc Sand control sleeve
US10107093B2 (en) 2015-08-10 2018-10-23 Exxonmobil Upstream Research Company Downhole sand control assembly with flow control and method for completing a wellbore
US10214991B2 (en) 2015-08-13 2019-02-26 Packers Plus Energy Services Inc. Inflow control device for wellbore operations
WO2017039453A1 (en) 2015-09-01 2017-03-09 Statoil Petroleum As Inflow channel
MY194833A (en) 2015-11-09 2022-12-19 Weatherford Tech Holdings Llc Inflow control device having externally configurable flow ports and erosion resistant baffles
US10711581B2 (en) * 2016-07-28 2020-07-14 Exxonmobil Upstream Research Company Injection flow control device and method
MY195626A (en) 2016-09-13 2023-02-03 Halliburton Energy Services Inc Shunt System for Downhole Sand Control Completions
US11143002B2 (en) 2017-02-02 2021-10-12 Schlumberger Technology Corporation Downhole tool for gravel packing a wellbore
AU2018234837A1 (en) 2017-03-16 2019-10-03 Schlumberger Technology B.V. System and methodology for controlling fluid flow
US11365609B2 (en) 2017-08-08 2022-06-21 Halliburton Energy Services, Inc. Inflow control device bypass and bypass isolation system for gravel packing with shunted sand control screens
CN109184628B (zh) * 2018-08-23 2020-11-06 中国海洋石油集团有限公司 一种可充填自适应型控水筛管
US20200095851A1 (en) * 2018-09-20 2020-03-26 Dragan Stojkovic Inflow Control Device, and Method for Completing a Wellbore to Decrease Water Inflow
GB2588323B (en) 2018-09-24 2022-09-07 Halliburton Energy Services Inc Valve with integrated fluid reservoir
WO2020097180A1 (en) * 2018-11-07 2020-05-14 Schlumberger Technology Corporation Method of gravel packing open holes
US11549342B2 (en) * 2018-12-18 2023-01-10 Halliburton Energy Services, Inc. Gravel pack assemblies and methods to bypass a fluid restrictor during gravel packing operations
WO2020139440A1 (en) 2018-12-28 2020-07-02 Exxonmobil Upstream Research Company Inflow control device and method for completing a wellbore
US11143003B2 (en) * 2019-09-24 2021-10-12 Halliburton Energy Services, Inc. Methods to dehydrate gravel pack and to temporarily increase a flow rate of fluid flowing from a wellbore into a conveyance
CN110593825A (zh) * 2019-10-19 2019-12-20 海塔石油科技有限公司 一种油田开采用耐冲蚀充填旁通筛管
WO2022035700A1 (en) * 2020-08-13 2022-02-17 Halliburton Energy Services, Inc. Expandable metal displacement plug
US11506028B2 (en) * 2020-08-21 2022-11-22 Baker Hughes Oilfield Operations Llc Recirculating gravel pack system
US20240011371A1 (en) * 2020-10-06 2024-01-11 Schlumberger Technology Corporation Flow control module for sand control management
US11326420B2 (en) * 2020-10-08 2022-05-10 Halliburton Energy Services, Inc. Gravel pack flow control using swellable metallic material
GB2602815A (en) * 2021-01-15 2022-07-20 Equinor Energy As Inflow control device
CN114320244B (zh) * 2022-01-04 2023-05-09 西南石油大学 一种双向异通道砾石减阻充填及阻水酸化工具
CN114370253B (zh) * 2022-01-14 2023-06-02 西南石油大学 一种砾石充填及地层解堵时稳压的阻水增油工具

Family Cites Families (103)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US148387A (en) 1874-03-10 Improvement in well-tube check-valves
US1536348A (en) 1921-12-20 1925-05-05 Oil Well Supply Co Gas-escape valve for oil wells
US2602516A (en) 1949-05-02 1952-07-08 Gray David Paxton Method and apparatus for removing oil sands from oil wells
US2809654A (en) 1954-09-10 1957-10-15 Dole Valve Co Hygroscopic steam valve
US2762437A (en) 1955-01-18 1956-09-11 Egan Apparatus for separating fluids having different specific gravities
US2945541A (en) 1955-10-17 1960-07-19 Union Oil Co Well packer
US2849070A (en) 1956-04-02 1958-08-26 Union Oil Co Well packer
US2981332A (en) 1957-02-01 1961-04-25 Montgomery K Miller Well screening method and device therefor
US2981333A (en) 1957-10-08 1961-04-25 Montgomery K Miller Well screening method and device therefor
US3477506A (en) 1968-07-22 1969-11-11 Lynes Inc Apparatus relating to fabrication and installation of expanded members
US3845818A (en) 1973-08-10 1974-11-05 Otis Eng Co Well tools
US4287952A (en) 1980-05-20 1981-09-08 Exxon Production Research Company Method of selective diversion in deviated wellbores using ball sealers
US4491186A (en) 1982-11-16 1985-01-01 Smith International, Inc. Automatic drilling process and apparatus
SE457137B (sv) 1986-11-20 1988-12-05 Husqvarna Ab Vibrationsdaempande anordning vid motordrivna graesklippare
US5273066A (en) 1988-06-10 1993-12-28 Graham Neil B Control valves and method of plant growing using flow control
US4974674A (en) 1989-03-21 1990-12-04 Westinghouse Electric Corp. Extraction system with a pump having an elastic rebound inner tube
US4998585A (en) 1989-11-14 1991-03-12 Qed Environmental Systems, Inc. Floating layer recovery apparatus
US5333684A (en) 1990-02-16 1994-08-02 James C. Walter Downhole gas separator
CA2034444C (en) 1991-01-17 1995-10-10 Gregg Peterson Method and apparatus for the determination of formation fluid flow rates and reservoir deliverability
GB9127535D0 (en) 1991-12-31 1992-02-19 Stirling Design Int The control of"u"tubing in the flow of cement in oil well casings
NO306127B1 (no) 1992-09-18 1999-09-20 Norsk Hydro As Fremgangsmate og produksjonsror for produksjon av olje eller gass fra et olje- eller gassreservoar
US5337808A (en) 1992-11-20 1994-08-16 Natural Reserves Group, Inc. Technique and apparatus for selective multi-zone vertical and/or horizontal completions
JP3426334B2 (ja) * 1994-03-11 2003-07-14 株式会社ナガオカ コイル状井戸用スクリーン
NO954352D0 (no) 1995-10-30 1995-10-30 Norsk Hydro As Anordning for innströmningsregulering i et produksjonsrör for produksjon av olje eller gass fra et olje- og/eller gassreservoar
US5730223A (en) 1996-01-24 1998-03-24 Halliburton Energy Services, Inc. Sand control screen assembly having an adjustable flow rate and associated methods of completing a subterranean well
US5896928A (en) 1996-07-01 1999-04-27 Baker Hughes Incorporated Flow restriction device for use in producing wells
GB2356879B (en) 1996-12-31 2001-07-25 Halliburton Energy Serv Inc Production fluid drainage apparatus
US5803179A (en) 1996-12-31 1998-09-08 Halliburton Energy Services, Inc. Screened well drainage pipe structure with sealed, variable length labyrinth inlet flow control apparatus
NO305259B1 (no) 1997-04-23 1999-04-26 Shore Tec As FremgangsmÕte og apparat til bruk ved produksjonstest av en forventet permeabel formasjon
NO320593B1 (no) 1997-05-06 2005-12-27 Baker Hughes Inc System og fremgangsmate for produksjon av formasjonsfluid i en undergrunnsformasjon
US6253861B1 (en) 1998-02-25 2001-07-03 Specialised Petroleum Services Limited Circulation tool
GB2341405B (en) 1998-02-25 2002-09-11 Specialised Petroleum Serv Ltd Circulation tool
NO306033B1 (no) 1998-06-05 1999-09-06 Ziebel As Anordning og fremgangsmate til innbyrdes uavhengig styring av reguleringsinnretninger for regulering av fluidstrom mellom et hydrokarbonreservoar og en bronn
WO2000045031A1 (en) 1999-01-29 2000-08-03 Schlumberger Technology Corporation Controlling production
NZ514561A (en) 1999-04-09 2003-08-29 Shell Int Research Method for annular sealing by expanding thermoset or thermoplastic material
US6679324B2 (en) 1999-04-29 2004-01-20 Shell Oil Company Downhole device for controlling fluid flow in a well
US6227299B1 (en) 1999-07-13 2001-05-08 Halliburton Energy Services, Inc. Flapper valve with biasing flapper closure assembly
US6343651B1 (en) 1999-10-18 2002-02-05 Schlumberger Technology Corporation Apparatus and method for controlling fluid flow with sand control
US6478091B1 (en) 2000-05-04 2002-11-12 Halliburton Energy Services, Inc. Expandable liner and associated methods of regulating fluid flow in a well
US7455104B2 (en) 2000-06-01 2008-11-25 Schlumberger Technology Corporation Expandable elements
US6817416B2 (en) 2000-08-17 2004-11-16 Abb Offshore Systems Limited Flow control device
NO312478B1 (no) 2000-09-08 2002-05-13 Freyer Rune Fremgangsmåte for å tette ringrom ved oljeproduksjon
FR2815073B1 (fr) 2000-10-09 2002-12-06 Johnson Filtration Systems Elements de drain ayant une crepine consitituee de tiges creuses pour collecter notamment des hydrocarbures
US6371210B1 (en) 2000-10-10 2002-04-16 Weatherford/Lamb, Inc. Flow control apparatus for use in a wellbore
US20040011534A1 (en) 2002-07-16 2004-01-22 Simonds Floyd Randolph Apparatus and method for completing an interval of a wellbore while drilling
US6695067B2 (en) 2001-01-16 2004-02-24 Schlumberger Technology Corporation Wellbore isolation technique
US6622794B2 (en) 2001-01-26 2003-09-23 Baker Hughes Incorporated Sand screen with active flow control and associated method of use
MY134072A (en) 2001-02-19 2007-11-30 Shell Int Research Method for controlling fluid into an oil and/or gas production well
NO314701B3 (no) 2001-03-20 2007-10-08 Reslink As Stromningsstyreanordning for struping av innstrommende fluider i en bronn
KR100454137B1 (ko) * 2001-04-12 2004-10-26 조인형 인터넷을 기반으로 하는 모니터 탑형 시뮬레이션학습시스템 및 학습방법
US6644412B2 (en) 2001-04-25 2003-11-11 Weatherford/Lamb, Inc. Flow control apparatus for use in a wellbore
NO313895B1 (no) 2001-05-08 2002-12-16 Freyer Rune Anordning og fremgangsmÕte for begrensning av innströmning av formasjonsvann i en brönn
GB2390383B (en) 2001-06-12 2005-03-16 Schlumberger Holdings Flow control regulation methods
US6857475B2 (en) 2001-10-09 2005-02-22 Schlumberger Technology Corporation Apparatus and methods for flow control gravel pack
US6907936B2 (en) 2001-11-19 2005-06-21 Packers Plus Energy Services Inc. Method and apparatus for wellbore fluid treatment
US6957703B2 (en) 2001-11-30 2005-10-25 Baker Hughes Incorporated Closure mechanism with integrated actuator for subsurface valves
US6719051B2 (en) 2002-01-25 2004-04-13 Halliburton Energy Services, Inc. Sand control screen assembly and treatment method using the same
US7096945B2 (en) 2002-01-25 2006-08-29 Halliburton Energy Services, Inc. Sand control screen assembly and treatment method using the same
US7644773B2 (en) 2002-08-23 2010-01-12 Baker Hughes Incorporated Self-conforming screen
NO318165B1 (no) 2002-08-26 2005-02-14 Reslink As Bronninjeksjonsstreng, fremgangsmate for fluidinjeksjon og anvendelse av stromningsstyreanordning i injeksjonsstreng
US7083162B2 (en) 2002-08-30 2006-08-01 The Dial Corporation Intermediary device
US6840325B2 (en) 2002-09-26 2005-01-11 Weatherford/Lamb, Inc. Expandable connection for use with a swelling elastomer
FR2845617B1 (fr) 2002-10-09 2006-04-28 Inst Francais Du Petrole Crepine a perte de charge controlee
NO318358B1 (no) 2002-12-10 2005-03-07 Rune Freyer Anordning ved kabelgjennomforing i en svellende pakning
US6834725B2 (en) 2002-12-12 2004-12-28 Weatherford/Lamb, Inc. Reinforced swelling elastomer seal element on expandable tubular
US6907937B2 (en) 2002-12-23 2005-06-21 Weatherford/Lamb, Inc. Expandable sealing apparatus
US6857476B2 (en) 2003-01-15 2005-02-22 Halliburton Energy Services, Inc. Sand control screen assembly having an internal seal element and treatment method using the same
US6886634B2 (en) 2003-01-15 2005-05-03 Halliburton Energy Services, Inc. Sand control screen assembly having an internal isolation member and treatment method using the same
US7207386B2 (en) 2003-06-20 2007-04-24 Bj Services Company Method of hydraulic fracturing to reduce unwanted water production
US6976542B2 (en) * 2003-10-03 2005-12-20 Baker Hughes Incorporated Mud flow back valve
RU2362006C2 (ru) 2003-11-25 2009-07-20 Бейкер Хьюз Инкорпорейтед Надувной пакер с набухающим слоем
CN2674081Y (zh) * 2004-02-08 2005-01-26 陈香海 防沙洗井阀
GB2428058B (en) 2004-03-12 2008-07-30 Schlumberger Holdings Sealing system and method for use in a well
KR100526461B1 (ko) 2004-03-26 2005-11-08 주식회사 하이닉스반도체 메모리장치의 어드레스 래치회로
NO325434B1 (no) 2004-05-25 2008-05-05 Easy Well Solutions As Fremgangsmate og anordning for a ekspandere et legeme under overtrykk
CA2570057C (en) 2004-06-25 2013-10-15 Shell Canada Limited Screen for controlling inflow of solid particles in a wellbore
MY142386A (en) 2004-06-25 2010-11-30 Shell Int Research Screen for controlling sand production in a wellbore
US7409999B2 (en) 2004-07-30 2008-08-12 Baker Hughes Incorporated Downhole inflow control device with shut-off feature
US7290606B2 (en) 2004-07-30 2007-11-06 Baker Hughes Incorporated Inflow control device with passive shut-off feature
US7191833B2 (en) 2004-08-24 2007-03-20 Halliburton Energy Services, Inc. Sand control screen assembly having fluid loss control capability and method for use of same
US7367395B2 (en) 2004-09-22 2008-05-06 Halliburton Energy Services, Inc. Sand control completion having smart well capability and method for use of same
US7537056B2 (en) 2004-12-21 2009-05-26 Schlumberger Technology Corporation System and method for gas shut off in a subterranean well
CA2530969C (en) 2004-12-21 2010-05-18 Schlumberger Canada Limited Water shut off method and apparatus
US7252153B2 (en) 2005-02-01 2007-08-07 Halliburton Energy Services, Inc. Bi-directional fluid loss device and method
US8011438B2 (en) 2005-02-23 2011-09-06 Schlumberger Technology Corporation Downhole flow control with selective permeability
US7253722B2 (en) * 2005-06-09 2007-08-07 Delphi Technologies, Inc. Sensor alignment detection method for an infrared blind-zone sensing system
US7407007B2 (en) 2005-08-26 2008-08-05 Schlumberger Technology Corporation System and method for isolating flow in a shunt tube
EP2007968A4 (en) * 2006-04-03 2015-12-23 Exxonmobil Upstream Res Co DRILLING METHOD AND DEVICE FOR SANDING AND INFLUENCE CONTROL DURING BOHROPERATIONS
US7708068B2 (en) 2006-04-20 2010-05-04 Halliburton Energy Services, Inc. Gravel packing screen with inflow control device and bypass
US7802621B2 (en) 2006-04-24 2010-09-28 Halliburton Energy Services, Inc. Inflow control devices for sand control screens
US7469743B2 (en) 2006-04-24 2008-12-30 Halliburton Energy Services, Inc. Inflow control devices for sand control screens
US20070246212A1 (en) 2006-04-25 2007-10-25 Richards William M Well screens having distributed flow
US7296597B1 (en) 2006-06-08 2007-11-20 Halliburton Energy Services Inc. Methods for sealing and isolating pipelines
US20080035330A1 (en) 2006-08-10 2008-02-14 William Mark Richards Well screen apparatus and method of manufacture
US20080041580A1 (en) 2006-08-21 2008-02-21 Rune Freyer Autonomous inflow restrictors for use in a subterranean well
US20080041588A1 (en) 2006-08-21 2008-02-21 Richards William M Inflow Control Device with Fluid Loss and Gas Production Controls
US20080041582A1 (en) 2006-08-21 2008-02-21 Geirmund Saetre Apparatus for controlling the inflow of production fluids from a subterranean well
US20080041581A1 (en) 2006-08-21 2008-02-21 William Mark Richards Apparatus for controlling the inflow of production fluids from a subterranean well
EP2069606A4 (en) 2006-09-12 2015-08-26 Halliburton Energy Services Inc METHOD AND APPARATUS FOR FORMING AND ISOLATING PERFORATIONS IN A WELLBORE
US20090095468A1 (en) 2007-10-12 2009-04-16 Baker Hughes Incorporated Method and apparatus for determining a parameter at an inflow control device in a well
US8312931B2 (en) 2007-10-12 2012-11-20 Baker Hughes Incorporated Flow restriction device
WO2009067021A2 (en) 2007-11-23 2009-05-28 Aker Well Service As Method and device for determination of fluid inflow to a well
US7918275B2 (en) 2007-11-27 2011-04-05 Baker Hughes Incorporated Water sensitive adaptive inflow control using couette flow to actuate a valve

Also Published As

Publication number Publication date
AU2007315792B2 (en) 2010-07-01
AU2007315792C1 (en) 2010-11-18
US7708068B2 (en) 2010-05-04
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CY1124049T1 (el) 2022-05-27
BRPI0709620A2 (pt) 2011-07-19
EP2029858B1 (en) 2020-11-25
US20070246213A1 (en) 2007-10-25
EP2029858A4 (en) 2012-07-11
WO2008053364A2 (en) 2008-05-08
NO20084600L (no) 2008-10-30
CN101680289A (zh) 2010-03-24
MY148185A (en) 2013-03-15
NO343422B1 (no) 2019-03-04
AU2007315792A1 (en) 2008-05-08
CN101680289B (zh) 2016-08-17
EP2029858A2 (en) 2009-03-04

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US9422792B2 (en) Washpipe isolation valve and associated systems and methods
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