CN111101892A - 一种页岩气水平井井筒试压与趾端滑套启动联作方法 - Google Patents

一种页岩气水平井井筒试压与趾端滑套启动联作方法 Download PDF

Info

Publication number
CN111101892A
CN111101892A CN202010080695.4A CN202010080695A CN111101892A CN 111101892 A CN111101892 A CN 111101892A CN 202010080695 A CN202010080695 A CN 202010080695A CN 111101892 A CN111101892 A CN 111101892A
Authority
CN
China
Prior art keywords
sliding sleeve
pressure
toe end
end sliding
valve
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
CN202010080695.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN111101892B (zh
Inventor
王�华
汪兴明
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
University of Electronic Science and Technology of China
Original Assignee
University of Electronic Science and Technology of China
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 University of Electronic Science and Technology of China filed Critical University of Electronic Science and Technology of China
Priority to CN202010080695.4A priority Critical patent/CN111101892B/zh
Publication of CN111101892A publication Critical patent/CN111101892A/zh
Priority to US17/169,204 priority patent/US11473401B2/en
Application granted granted Critical
Publication of CN111101892B publication Critical patent/CN111101892B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B34/00Valve arrangements for boreholes or wells
    • E21B34/06Valve arrangements for boreholes or wells in wells
    • E21B34/10Valve arrangements for boreholes or wells in wells operated by control fluid supplied from outside the borehole
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B33/00Sealing or packing boreholes or wells
    • E21B33/10Sealing or packing boreholes or wells in the borehole
    • E21B33/13Methods or devices for cementing, for plugging holes, crevices or the like
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B34/00Valve arrangements for boreholes or wells
    • E21B34/16Control means therefor being outside the borehole
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/25Methods for stimulating production
    • E21B43/26Methods for stimulating production by forming crevices or fractures
    • E21B43/261Separate steps of (1) cementing, plugging or consolidating and (2) fracturing or attacking the formation
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/06Measuring temperature or pressure

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)

Abstract

本发明公开了一种页岩气水平井井筒试压与趾端滑套启动联作方法,在水平井井筒试压之后的泄压过程中,根据预先设定的编码方式调整控制井筒内压力变化,井下智能趾端滑套采集井筒内压力变化信号,解码得到对应的操作信息并由智能趾端滑套执行对应动作。本发明通过提供一种页岩气水平井井筒试压与趾端滑套启动联作方法,可以实现井筒试压和趾端滑套开启流程,井筒试压作业不受井下滑套影响,趾端滑套开启过程可控,实现精确、高效压裂的目的。

Description

一种页岩气水平井井筒试压与趾端滑套启动联作方法
技术领域
本发明涉及石油天然气钻采领域,尤其涉及一种页岩气水平井井筒试压与趾端滑套启动联作方法。
背景技术
压裂技术作为一种增产的重要手段,广泛应用于石油天然气的开采。为了产生更多有效的压裂缝网,形成更多石油与天然气有效的流通通道,分段压裂技术应运而生。固井完成后,必须对井筒进行试压,测试井筒密封性能和固井质量,但是传统的趾端滑套为了后续压裂的需要必须预先开启,因此无法进行全井筒的试压作业。
在现有专利技术方案中,专利申请号为201220389849.9的中国专利公开了采用特殊材料变形让压裂球通过的工具,专利申请号为201820152248.3的中国专利公开了采用破裂盘的方式实现井筒试压和趾端滑套的开启,专利申请号为201811289313.8、201821782468.0的中国专利采用了延时启动的方法进行趾端滑套的控制,201921238429.9的中国专利采用了导流槽的方式,上述专利方案结构繁琐,操作复杂,可靠性低。
发明内容
本发明的目的在于,针对上述问题,本发明的目的是提供一种页岩气水平井井筒试压与趾端滑套启动联作方法,可以实现井筒试压和趾端滑套开启流程,井筒试压作业不受井下滑套影响,趾端滑套开启过程可控,实现精确、高效压裂的目的。
一种页岩气水平井井筒试压与趾端滑套启动联作方法,在水平井井筒试压之后的泄压过程中,根据预先设定的编码方式调整控制井筒内压力变化,井下智能趾端滑套采集井筒内压力变化信号,解码得到对应的操作信息并由智能趾端滑套执行对应动作。
进一步的,一种页岩气水平井井筒试压与趾端滑套启动联作方法,所述的控制井筒内压力变化的步骤是通过:控制地面阀门根据预先设定的编码方法,以压裂液或者其他液体作为介质,将信息转化为液体压力波动的形式。
进一步的,一种页岩气水平井井筒试压与趾端滑套启动联作方法,所述的控制地面阀门采用计算机控制、工控机控制、单片机控制或者人工控制的方式根据预先设定的编码方式执行。
进一步的,一种页岩气水平井井筒试压与趾端滑套启动联作方法,所述的控制地面阀门的操作包括打开地面阀门、关闭地面阀门、增加阀门开度、减小阀门开度或上述操作的任意组合。
进一步的,一种页岩气水平井井筒试压与趾端滑套启动联作方法,所述的预先设定的编码方式采用相对编码技术,所述相对编码技术即发送编码0时,采用关闭、减小阀门开度的方法;发送编码1时,采用打开、增加阀门开度方法;或者采用相反的方式实现编码,进而产生包含编码信息的压力波信号。
进一步的,一种页岩气水平井井筒试压与趾端滑套启动联作方法,所述的智能趾端滑套包括:压力检测单元、解码单元以及执行单元,其中压力检测单元用于检测井筒内的压力变化信号,解码单元对压力变化信号中动作信息进行解码,并向执行单元发送压力变化信号中的操作信息的指令,使得包含在压力变化信号中的操作信息在智能压裂滑套中得到解析与执行体现。
进一步的,一种页岩气水平井井筒试压与趾端滑套启动联作方法,所述的解码单元还包括一个地址匹配步骤:解码单元对压力变化信号中所包含的地址信息进行解码,并匹配压力波中的地址和本地地址,匹配成功后即可向执行单元发送压力变化信号中的操作信息的指令。
进一步的,一种页岩气水平井井筒试压与趾端滑套启动联作方法,所述的执行单元为用于驱动滑套的执行机构,包括内置的液压运动系统或机械运动系统(例如液压推动或丝杆推动,包括但不限于此)以及独立电源。
进一步的,一种页岩气水平井井筒试压与趾端滑套启动联作方法,所述解码单元依据浮动判别条件对包含编码信息的压力变化信号进行解码,即若当前时刻压力值比上一采样时刻压力值相差在一定范围内,判决为1,若当前时刻压力值比上一采样时刻压力值相差大于一定范围,判决为0,或者采用相反的方式实现解码。
本发明的有益效果:1、本发明在井筒试压结束后的泄压过程中,控制地面阀门通过预先设定的编码方法,以压裂液或者其他液体作为介质,将信息转化为液体压力波动的形式传递至井下智能趾端滑套,避免使用线缆、管线或者投球的方式进行信息传送,降低了压裂作业前期工作的复杂程度;2、本发明的智能趾端滑套包括:压力检测单元、解码单元以及执行单元,其中压力检测单元用于检测井筒内的压力波动,解码单元对压力波信号中的所包含的地址信息和动作信息进行解码,并匹配压力波中的地址和本地地址,匹配成功后向动作执行单元发送压力波中的操作信息的指令,使得包含在压力波中的操作信息在智能压裂滑套中得到解析与动作体现;3、本发明的智能压裂滑套中的动作执行单元包含内置的液压或机械运动系统(例如液压推动或丝杆推动,包括但不限于此)以及独立电源,使得滑套的运动更易被操作,同时也方便施工人员对多个滑套独立控制;4、本发明根据预设的编码方法,自动控制控制阀开度变化进而产生压力波序列,压力波中携带着信息包括地址信息和操作信息传播至井下的智能滑套,使得施工人员可以在远程精确控制每个智能压裂滑套的运动和状态。
附图说明
图1是本发明的整体控制方案示意图。
图2是本发明的整体控制流程图。
图3是本发明的井下智能趾端滑套控制方案示意图。
图4是智能趾端滑套压力波变化及浮动判决示意图。
具体实施方式
为了对本发明的技术特征、目的和效果有更加清楚的理解,现对照附图说明本发明的具体实施方式。
一种页岩气水平井井筒试压与趾端滑套启动联作方法,在水平井井筒试压之后的泄压过程中,根据预先设定的编码方式调整控制井筒内压力变化,井下智能趾端滑套采集井筒内压力变化信号,解码得到对应的操作信息并由智能趾端滑套执行对应动作。
进一步的,一种页岩气水平井井筒试压与趾端滑套启动联作方法,所述的控制井筒内压力变化的步骤是通过:控制地面阀门根据预先设定的编码方法,以压裂液或者其他液体作为介质,将信息转化为液体压力波动的形式。
进一步的,一种页岩气水平井井筒试压与趾端滑套启动联作方法,所述的控制地面阀门采用计算机控制、工控机控制、单片机控制或者人工控制的方式根据预先设定的编码方式执行。
进一步的,一种页岩气水平井井筒试压与趾端滑套启动联作方法,所述的控制地面阀门的操作包括打开地面阀门、关闭地面阀门、增加阀门开度、减小阀门开度或上述操作的任意组合。
进一步的,一种页岩气水平井井筒试压与趾端滑套启动联作方法,所述的预先设定的编码方式采用相对编码技术,所述相对编码技术即发送编码0时,采用关闭、减小阀门开度的方法;发送编码1时,采用打开、增加阀门开度方法;或者采用相反的方式实现编码,进而产生包含编码信息的压力波信号。
进一步的,一种页岩气水平井井筒试压与趾端滑套启动联作方法,所述的智能趾端滑套包括:压力检测单元、解码单元以及执行单元,其中压力检测单元用于检测井筒内的压力变化信号,解码单元对压力变化信号中动作信息进行解码,并向执行单元发送压力变化信号中的操作信息的指令,使得包含在压力变化信号中的操作信息在智能压裂滑套中得到解析与执行体现。
进一步的,一种页岩气水平井井筒试压与趾端滑套启动联作方法,所述的解码单元还包括一个地址匹配步骤:解码单元对压力变化信号中所包含的地址信息进行解码,并匹配压力波中的地址和本地地址,匹配成功后即可向执行单元发送压力变化信号中的操作信息的指令。
进一步的,一种页岩气水平井井筒试压与趾端滑套启动联作方法,所述的执行单元为用于驱动滑套的执行机构,包括内置的液压运动系统或机械运动系统(例如液压推动或丝杆推动,包括但不限于此)以及独立电源。
进一步的,一种页岩气水平井井筒试压与趾端滑套启动联作方法,所述解码单元依据浮动判别条件对包含编码信息的压力变化信号进行解码,即若当前时刻压力值比上一采样时刻压力值相差在一定范围内,判决为1,若当前时刻压力值比上一采样时刻压力值相差大于一定范围,判决为0,或者采用相反的方式实现解码。
具体的,如图1-4所示,试压与趾端滑套启动联作方法如下:
在智能趾端滑套最初处于关闭状态,随着套管下入井中并进行固井作业。固井结束侯凝时间结束后,进行井口打压,并进行试压作业。控制井口阀门按照一定规律进行打开和关闭,发送压力波信号。井下智能趾端滑套,处于长周期采样,即低功耗阶段。当检测压力大于设定阈值时,唤醒系统,进行密集采样阶段。检测压力变化下降沿,确定系统时间,按照设置周期和采样个数进行采样。基于浮动判决标准进行译码,对照预先设置的地址码和动作码。最后由对应地址码的智能趾端滑套进行对应动作码的动作执行。
以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

Claims (9)

1.一种页岩气水平井井筒试压与趾端滑套启动联作方法,其特征在于,在水平井井筒试压之后的泄压过程中,根据预先设定的编码方式调整控制井筒内压力变化,井下智能趾端滑套采集井筒内压力变化信号,解码得到对应的操作信息并由智能趾端滑套执行对应动作。
2.根据权利要求1所述的一种页岩气水平井井筒试压与趾端滑套启动联作方法,其特征在于,所述的控制井筒内压力变化的步骤是通过:控制地面阀门根据预先设定的编码方法,以压裂液或者其他液体作为介质,将信息转化为液体压力波动的形式。
3.根据权利要求2所述的一种页岩气水平井井筒试压与趾端滑套启动联作方法,其特征在于,所述的控制地面阀门采用计算机控制、工控机控制、单片机控制或者人工控制的方式根据预先设定的编码方式执行。
4.根据权利要求2所述的一种页岩气水平井井筒试压与趾端滑套启动联作方法,其特征在于,所述的控制地面阀门的操作包括打开地面阀门、关闭地面阀门、增加阀门开度、减小阀门开度或上述操作的任意组合。
5.根据权利要求4所述的一种页岩气水平井井筒试压与趾端滑套启动联作方法,其特征在于,所述的预先设定的编码方式采用相对编码技术,所述相对编码技术即发送编码0时,采用关闭、减小阀门开度的方法;发送编码1时,采用打开、增加阀门开度方法;或者采用相反的方式实现编码,进而产生包含编码信息的压力波信号。
6.根据权利要求1所述的一种页岩气水平井井筒试压与趾端滑套启动联作方法,其特征在于,所述的智能趾端滑套包括:压力检测单元、解码单元以及执行单元,其中压力检测单元用于检测井筒内的压力变化信号,解码单元对压力变化信号中动作信息进行解码,并向执行单元发送压力变化信号中的操作信息的指令,使得包含在压力变化信号中的操作信息在智能压裂滑套中得到解析与执行体现。
7.根据权利要求6所述的一种页岩气水平井井筒试压与趾端滑套启动联作方法,其特征在于,所述的解码单元还包括一个地址匹配步骤:解码单元对压力变化信号中所包含的地址信息进行解码,并匹配压力波中的地址和本地地址,匹配成功后即可向执行单元发送压力变化信号中的操作信息的指令。
8.根据权利要求6所述的一种页岩气水平井井筒试压与趾端滑套启动联作方法,其特征在于,所述的执行单元为用于驱动滑套的执行机构,包括内置的液压运动系统或机械运动系统以及独立电源。
9.根据权利要求6所述的一种页岩气水平井井筒试压与趾端滑套启动联作方法,其特征在于,所述解码单元依据浮动判别条件对包含编码信息的压力变化信号进行解码,即若当前时刻压力值比上一采样时刻压力值相差在一定范围内,判决为1,若当前时刻压力值比上一采样时刻压力值相差大于一定范围,判决为0,或者采用相反的方式实现解码。
CN202010080695.4A 2020-02-05 2020-02-05 一种页岩气水平井井筒试压与趾端滑套启动联作方法 Active CN111101892B (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010080695.4A CN111101892B (zh) 2020-02-05 2020-02-05 一种页岩气水平井井筒试压与趾端滑套启动联作方法
US17/169,204 US11473401B2 (en) 2020-02-05 2021-02-05 Method for controlling toe-end sliding sleeve of horizontal well based on efficient decoding communication

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010080695.4A CN111101892B (zh) 2020-02-05 2020-02-05 一种页岩气水平井井筒试压与趾端滑套启动联作方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN111101892A true CN111101892A (zh) 2020-05-05
CN111101892B CN111101892B (zh) 2021-11-09

Family

ID=70428041

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202010080695.4A Active CN111101892B (zh) 2020-02-05 2020-02-05 一种页岩气水平井井筒试压与趾端滑套启动联作方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN111101892B (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111594127A (zh) * 2020-06-09 2020-08-28 电子科技大学 一种采用高效解码方式的滑套压力波通信方法
CN113482571A (zh) * 2021-08-25 2021-10-08 大庆长垣能源科技有限公司 液控压力密码开启式无限延时趾端滑套

Citations (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3958217A (en) * 1974-05-10 1976-05-18 Teleco Inc. Pilot operated mud-pulse valve
US5259468A (en) * 1990-10-04 1993-11-09 Amoco Corporation Method of dynamically monitoring the orientation of a curved drilling assembly and apparatus
CN1301432A (zh) * 1998-02-24 2001-06-27 西加特技术有限责任公司 用于具有时间变化mtr的信道的全速率和半速率信号空间检测
CN1948708A (zh) * 2006-08-29 2007-04-18 西安石油大学 一种钻井用传递下行命令的方法和系统
US20100089587A1 (en) * 2008-10-15 2010-04-15 Stout Gregg W Fluid logic tool for a subterranean well
US20100195442A1 (en) * 2009-01-30 2010-08-05 Sandra Reyes Mud pulse telemetry data modulation technique
CN102758600A (zh) * 2012-06-21 2012-10-31 中国石油天然气股份有限公司 水平井声控压差平衡式开关器
CN103038445A (zh) * 2010-06-21 2013-04-10 哈里伯顿能源服务公司 泥浆脉冲遥测
CN103119240A (zh) * 2010-04-23 2013-05-22 本奇特里集团有限责任公司 用于井下工具的机电促动器设备和方法
RU2524219C1 (ru) * 2010-05-21 2014-07-27 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. Механизм для активирования множества скважинных устройств
CN104638899A (zh) * 2015-02-05 2015-05-20 东南大学 一种基于积分分离结构的快速启动数字电源
CN105332687A (zh) * 2014-08-06 2016-02-17 新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司 控压钻井控制系统中井口目标压力的设置方法及装置
CN105934560A (zh) * 2014-02-24 2016-09-07 哈里伯顿能源服务公司 对通过井工具串的流量的调节
CN106130562A (zh) * 2016-06-15 2016-11-16 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 一种随钻测井数据实时压缩方法及解压缩方法
CN109060267A (zh) * 2018-07-26 2018-12-21 珠海格力电器股份有限公司 一种空调水系统的泄露检测装置及方法
CN110608026A (zh) * 2019-11-07 2019-12-24 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司工程技术研究院 一种基于压力波通信的井下多级压裂智能滑套控制系统及方法

Patent Citations (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3958217A (en) * 1974-05-10 1976-05-18 Teleco Inc. Pilot operated mud-pulse valve
US5259468A (en) * 1990-10-04 1993-11-09 Amoco Corporation Method of dynamically monitoring the orientation of a curved drilling assembly and apparatus
CN1301432A (zh) * 1998-02-24 2001-06-27 西加特技术有限责任公司 用于具有时间变化mtr的信道的全速率和半速率信号空间检测
CN1948708A (zh) * 2006-08-29 2007-04-18 西安石油大学 一种钻井用传递下行命令的方法和系统
US20100089587A1 (en) * 2008-10-15 2010-04-15 Stout Gregg W Fluid logic tool for a subterranean well
US20100195442A1 (en) * 2009-01-30 2010-08-05 Sandra Reyes Mud pulse telemetry data modulation technique
CN103119240A (zh) * 2010-04-23 2013-05-22 本奇特里集团有限责任公司 用于井下工具的机电促动器设备和方法
RU2524219C1 (ru) * 2010-05-21 2014-07-27 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. Механизм для активирования множества скважинных устройств
CN103038445A (zh) * 2010-06-21 2013-04-10 哈里伯顿能源服务公司 泥浆脉冲遥测
CN102758600A (zh) * 2012-06-21 2012-10-31 中国石油天然气股份有限公司 水平井声控压差平衡式开关器
CN105934560A (zh) * 2014-02-24 2016-09-07 哈里伯顿能源服务公司 对通过井工具串的流量的调节
CN105332687A (zh) * 2014-08-06 2016-02-17 新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司 控压钻井控制系统中井口目标压力的设置方法及装置
CN104638899A (zh) * 2015-02-05 2015-05-20 东南大学 一种基于积分分离结构的快速启动数字电源
CN106130562A (zh) * 2016-06-15 2016-11-16 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 一种随钻测井数据实时压缩方法及解压缩方法
CN109060267A (zh) * 2018-07-26 2018-12-21 珠海格力电器股份有限公司 一种空调水系统的泄露检测装置及方法
CN110608026A (zh) * 2019-11-07 2019-12-24 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司工程技术研究院 一种基于压力波通信的井下多级压裂智能滑套控制系统及方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111594127A (zh) * 2020-06-09 2020-08-28 电子科技大学 一种采用高效解码方式的滑套压力波通信方法
CN113482571A (zh) * 2021-08-25 2021-10-08 大庆长垣能源科技有限公司 液控压力密码开启式无限延时趾端滑套

Also Published As

Publication number Publication date
CN111101892B (zh) 2021-11-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111101892B (zh) 一种页岩气水平井井筒试压与趾端滑套启动联作方法
US11473401B2 (en) Method for controlling toe-end sliding sleeve of horizontal well based on efficient decoding communication
US11125079B2 (en) Flow rate signals for wireless downhole communication
CN110608026B (zh) 基于压力波通信的井下多级压裂智能滑套控制系统及方法
CN105927179B (zh) 一种打压膨胀式井下环空防喷器及其通讯方法
CN110566193B (zh) 用于井下传输信号的系统和方法
CN111594127B (zh) 一种采用高效解码方式的滑套压力波通信方法
CN105300803A (zh) 一种hthp固井水泥环完整性模拟评价试验仪
Wei et al. Research and application of downhole blowout prevention system while drilling: A review
CN112031685A (zh) 一种液面稳定控制系统及其控制方法
CN206071468U (zh) 一种判断水平井出水位置与来水方向的工艺管柱
CN109025801A (zh) 一种滑动钻井钻柱摇摆范围的确定方法
CN205103100U (zh) 一种hthp固井水泥环完整性模拟评价试验仪
CN109267962B (zh) 一种电机驱动压缩胶筒式井下防喷器
CN104018824A (zh) 一种用于井下智能关井的分层测试方法
Shikun et al. Status and prospect of artificial intelligence application in fracturing technology
CN109424357B (zh) 一种转阀式压力脉冲发生器
CN104420836B (zh) 水平井分段坐封式井口流量法找水管柱及其找水方法
CN204357424U (zh) 一种压力控制式脱手封闭回接开启井下工具
CN104832127B (zh) 应用于欠平衡钻井/完井的智能控制套管阀
Wang et al. Model investigation on intelligent sliding sleeve downlink system based on pressure waves
Wang et al. A novel bypass downlink system for casing sliding sleeve and its laboratory verification
CN108019191B (zh) 一种管柱及完井方法
CN110984858A (zh) 一种用于钻径向水平井的井下钻具和钻井设备
CN108468531A (zh) 通过钻杆变速控制的井下回压阀及控制方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant