NO20120197A1 - Apparat og fremgangsmate for passiv fluidstyring i en bronnboring - Google Patents

Apparat og fremgangsmate for passiv fluidstyring i en bronnboring Download PDF

Info

Publication number
NO20120197A1
NO20120197A1 NO20120197A NO20120197A NO20120197A1 NO 20120197 A1 NO20120197 A1 NO 20120197A1 NO 20120197 A NO20120197 A NO 20120197A NO 20120197 A NO20120197 A NO 20120197A NO 20120197 A1 NO20120197 A1 NO 20120197A1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
flow control
flow
control device
fluid
water
Prior art date
Application number
NO20120197A
Other languages
English (en)
Other versions
NO340296B1 (no
Inventor
Martin P Coronado
Original Assignee
Baker Hughes Inc
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 Baker Hughes Inc filed Critical Baker Hughes Inc
Publication of NO20120197A1 publication Critical patent/NO20120197A1/no
Publication of NO340296B1 publication Critical patent/NO340296B1/no

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/12Methods or apparatus for controlling the flow of the obtained fluid to or in wells

Landscapes

  • Geology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Manufacture Of Porous Articles, And Recovery And Treatment Of Waste Products (AREA)
  • Flow Control (AREA)
  • Domestic Plumbing Installations (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Pipe Accessories (AREA)
  • Water Treatment By Sorption (AREA)

Abstract

I et aspekt tilveiebringer den foreliggende oppfinnelse systemer, anordninger og fremgangsmåter for å styre strømmingen av vann fra en underjordisk formasjon inn i en produksjonsbrønn. I en utførelse kan anordningen innbefatte en strømningstyringsdel formet fra et formtilpasningsmateriale og en hydrofil polymer anbrakt innen formtilpasningsdelen i en mengde tilstrekkelig til å bevirke at strømningstyringsdelen begrenser strømming av vann derigjennom.

Description

KRYSSREFERANSE
Denne søknad krever fordelen av innleveringsdataoen for US-patentsøknad med serienr. 12/540,888, innlevert 13. august 2009, for "APPARATUS AND
METHOD FOR PASSIVE FLUID CONTROLL IN A WELLBORE".
BAKGRUNN
1. Område for oppfinnelsen
[0001]Oppfinnelsen angår generelt apparat og fremgangsmåter for selektiv styring av fluidstrømming inn i en produksjonsstreng i en brønnboring.
2. Beskrivelse av relatert teknikk
[0002]Hydrokarboner slik som olje og gass er gjenvunnet fra en underjordisk formasjon ved å benytte en brønnboring boret inn i formasjonen. Ofte er hydrokarbonene gjenvunnet fra flere hydrokarbonbærende formasjoner (eller produksjonssoner) langs brønnboringen. Vann er ofte tilstede i produksjonssonene sammen med hydrokarboner. Noen ganger er vann injisert inn i tilstøtende brønnboringer (også referert til som "injeksjonsbrønner") for å bevege hydrokarbonene fra formasjonen mot brønnboringen. Under senere stadier i levetiden til en produksjonssone, har mengden av vann produsert inne i brønnboringen, en tendens til å fort-sette å øke. Vanngjennombrudd oppstår noen ganger. Gjennombruddet resulterer i at store mengder av vann fra nærliggende formasjon eller vannet injisert inn i injeksjonsbrønner beveger seg til en produksjonssone og så inn i brønnboringen.
[0003]Et spesielt problem oppstår i horisontale brønnboringsseksjoner som går gjennom en enkelt produksjonssone for å inneholde hydrokarboner. Når fluid fra forskjellige soner går ujevnt inn i brønnboringen, kan fluid trekke ned produksjons-hydrokarbonlaget ikke-enhetlig, å bevirke at vann trekkes inn i brønnboringen ved en akselerert mengde. Produksjon av vann er uønsket fordi, blant andre ting, opptar vannet det verdifulle rørrom benyttet for å løfte hydrokarbonene til overflaten og dessuten må vannet separeres fra hydrokarbonene og anbringes ved overflaten før transport av hydrokarbonene til deres destinasjon.
[0004]Strømning-styringsanordninger er benyttet i forbindelse med vannfiltre for å utjevne mengden av fluidinnstrømming inn i produksjonsrøret over produksjons-intervallet. Strømning-styringsanordninger slik som ventiler er benyttet for å for hindre eller begrense strømming av fluidet fra produksjonssonen. Strømning-styringsanordningen begrenser strømmingen av vann sammen med strømmingen av hydrokarboner. Slike strømning-styringsanordninger er også komplekse, kost-bare og kan kreve hyppig vedlikehold.
[0005]Den foreliggende oppfinnelse tilveiebringer apparat og fremgangsmåte for å styre strømming av vann inn i brønnboringer som adresserer noen av de ovenfor nevnte ulemper.
SAMMENFATNING
[0006]I aspekter tilveiebringer den foreliggende oppfinnelse systemer, anordninger og fremgangsmåter for å styre strømninger av vann fra en underjordisk formasjon inn i et produksjonsrør. I et aspekt, er en fremgangsmåte for å lage en strøm-ningsanordning fremskaffet, som i en utførelse, kan innbefatte å tilveiebringe en formtilpasset del, og forming av en strømningstyringsdel ved å tilføre et hydrofilpolymer til den form-tilpassende del i en mengde tilstrekkelig til å bevirke at strøm-ningstyringsdelen begrenser strømming av vann.
[0007]I et annet aspekt, er en strømningsanordning fremskaffet, som i henhold til en utførelse kan innbefatte en strømningstyringsdel formet fra et formtilpassende materiale og et hydrofilpolymer anbrakt innen det formtilpassende materiale i en mengde tilstrekkelig til å bevirke at strømningstyringsdelen begrenser strømming av vann derigjennom.
[0008]Eksempler på de mer viktige trekk av oppfinnelsen, har blitt oppsummert heller i bred grad for at den detaljerte beskrivelse derav som følger kan bedre forstås, og for at bidragene til teknikken kan forstås. Det er selvfølgelig ytterligere egenskaper i oppfinnelsen som vil beskrives heretter og som vil forme gjenstan-den for kravene relatert til denne oppfinnelse.
KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGENE
[0009]Fordelene og ytterligere aspekter av oppfinnelsen vil lett forstås av de som er normalt faglært på området, da denne vil bedre forstås med referanse til den følgende detaljerte beskrivelse sett i forbindelse med de vedføyde tegninger hvor like referansetall angir like eller lignende elementer ut gjennom de mange figurer av tegningen og hvori: Fig. 1 er sidetverrsnittsriss av en eksemplifiserende åpenhulls produksjons-sammenstilling som innbefatter strømning-styringsanordninger i henhold til den foreliggende oppfinnelse; Fig. 2 er et sidetverrsnittsriss av en eksemplifiserende strømning-styringsanordning, innbefattende en formtilpassende del i en komprimert form i henhold til en utførelse av den foreliggende oppfinnelse; Fig. 3 er et sidetverrsnittsriss av en eksemplifiserende strømning-styringsanordning, innbefattende en formtilpassende del i en ekspandert form i henhold til en utførelse av den foreliggende oppfinnelse; og Fig. 4 er et detaljert sideriss av et parti av en eksemplifiserende strømning-styringsanordning, innbefattende et permeabelt skum med en hydrofilpolymer, i henhold til en utførelse av den foreliggende oppfinnelse.
DETALJERT BESKRIVELSE AV UTFØRELSENE
[0010]Den foreliggende oppfinnelse angår anordninger og fremgangsmåter for å styre produksjon av hydrokarboner inn i brønnboringer. Den foreliggende oppfinnelse er mottakelig for utførelser av forskjellige former. Det er vist i tegningene, og heri vil beskrives, spesifikke utførelser av den foreliggende oppfinnelse med den forståelse at den foreliggende oppfinnelse skal anses som en eksemplifisering av prinsippene til anordningene og fremgangsmåtene beskrevet heri og er ikke ment å begrense oppfinnelsen til utførelser illustrert og beskrevet heri.
[0011]Fig. 1 er et skjematisk diagram som viser en eksemplifiserende brønnbor-ing 110 som har blitt boret gjennom jorden 112 og inn i et par av formasjoner 114, 116 fra hvilke hydrokarbonproduksjon er ønsket. Brønnboringen 110 har et avviket eller vesentlig horisontalt ben 119. Brønnboringen 110 har en forsinket-trinn pro-duksjonssammenstilling, generelt indikert ved 120, anbrakt deri ved en rør-streng 122 som strekker seg nedover fra et brønnhode 124 ved en overflate 126 til brønnboringen 110. Produksjonssammenstillingen 120 danner en innvendig aksial strømningsboring langs sin lengde. Et ringrom 130 er dannet mellom produksjonssammenstillingen 120 og en brønnborings indre overflate 131. Produksjonssammenstillingen 120 er vist til ha et horisontalt parti 132 som strekker seg langs benet 119 til brønnboringen 110. Ved valgt lokalisering langs produksjonssammenstillingen 120 er fluidstyringsanordninger 134 laget i henhold til utførelser om talt heri. Valgfritt, er fluidstyringsanordninger 134 isolert innen brønnboringen 110 ved et par av pakningsanordninger 136, som vist i området 137.
[0012]Brønnboringsarrangementet 110 er vist til å innbefatte en uforet borehulls-seksjon som er direkte åpen til formasjonen 114, 116. Produksjonsfluider strøm-mer direkte fra formasjoner 114, 116 inn i ringrommet 130 dannet mellom produksjonssammenstillingen 120 og en vegg av brønnboringen 110. Fluidstyringsanordningen 134 styrer én eller flere aspekter av fluidstrømming inn i produksjonssammenstillingen 120.1 henhold til den foreliggende oppfinnelse, kan produksjonstyr-ingsanordningen 138 ha et antall av alternative konstruksjoner som sikrer styrt fluidstrømming derigjennom.
[0013]Fig. 2 viser et antall av fluidstyringsanordninger 200 (også referert til som "strømning-styringsanordningene") plassert i en brønnboringsseksjon 202 for å styre strømmingen av fluider fra et reservoar eller en produksjonssone inn i en produksjonsstreng, i henhold til en utførelse av oppfinnelsen. Fig. 2 viser et sideriss med en seksjon av fluidstyringsanordningene 200 fjernet for å illustrere visse detaljer. I aspekter, kan strømmingen av produksjonsfluidet inn i anordningene 200 være en funksjon av én eller flere karakteristikker eller parametere for formasjonsfluidet, innbefattende vanninnhold. Videre, kan fluidstyringsanordningene 200 være fordelt på enhver passende måte langs en seksjon av en produk-sjonsstrøm for å tilveiebringe fluidstyring ved flere lokaliseringer. Et slikt arrange-ment kan være fordelaktig f.eks. for å utjevne produksjonsstrømming i situasjoner hvor en større strømningsmengde er antatt ved en "hæl" enn ved en i "tå" til den horisontale brønn. Passende konfigurering av fluidstyringsanordningen 200, slik som ved trykkutjevning eller ved begrensning av innstrømming av vann, kan øke sannsynligheten for at et oljebærende reservoar vil drenere inn i brønnboringen effektivt. Detaljer av en eksemplifiserende fluidstyringsanordning 200 er omtalt heri nedenfor.
[0014]Den eksemplifiserende fluidstyringsanordning 200 er vist til å innbefatte en strømningstyringsdel 201 (også referert til som "form-tilpasningsdelen"). Generelt kan formtilpasningsdelen være formet til en komprimert tilstand og plassert i brønnboringen. En slik formhukommelsesdel ekspanderer når oppvarmet over en glassovergangstemperatur, som beskrevet mer detaljert senere. I aspekter, er form-tilpasningsdelen 201 permeabel. I et annet aspekt, innbefatter form- tilpasningsdelen 201 én eller flere tilsetningsstoffer som ekspanderer når ekspo-nert for visse fluider, slik som vann, og derved reduserer permeabiliteten av form-tilpasningsdelen 201. Den reduserte permeabilitet reduserer strømmingen av fluidet derigjennom, innbefattende vann. Formasjonen av en slik formtilpasningsdel er beskrevet senere.
[0015]Fremdeles med referanse til fig. 2, kan i et aspekt, formtilpasningsdelen 201 være plassert på en ytre overflate av en filterdel 204. Formtilpasningsdelen 201 er vist i en sammenpresset tilstand slik at den kan transporteres inn i brønnen og plasseres ved et valgt sted i brønnboringen. Som beskrevet nedenfor, kan form-tilpasningsdelen 201 ekspandere når oppvarmet i brønnboringen for å kontakte et borehull 206 overflate, og derved posisjonere og presse fluidstyringsanordningen i det valgte brønnsted. I aspekter, kan filterdelen 204 innbefatte et passende vaiernett eller en lignende holdbar fluidfilteranordning. I en konfigurasjon, kan filterdelen 204 være lokalisert på en ytre overflate av et rør eller rørdel 208, som innbefatter fluidpassasjer konfigurert for å motta fluidet inn i rørdelen og styre produksjonsfluidet til overflaten. I fig. 2, er form-tilpasningsdelen 201 vist lokalisert på en ytre overflate av filterdelen 204.1 en annen utførelse, kan formtilpasningsdelen 201 være lokalisert på den ytre overflate av rørdelen 208.1 enda en annen utførelse kan en avstandskonstruksjon eller en fluidstrømningsbane være fremskaffet langs en ytre overflate av røret 208 for å tilrettelegge strømmingen av produksjonsfluidet fra formtilpasningsdelen 201 til røret 208.
[0016]I den eksemplifiserende utførelse i fig. 2, er et flertall av fluidstyringsanordninger 200 vist lokalisert tilstøtende hverandre i det horisontale ben av en brønnboring. Det kan være pakninger eller andre komponenter lokalisert i rom 210 mellom fluidstyringsanordningene 200. Pakningen kan være benyttet for å isolere produksjonssoner eller seksjoner av en horisontal brønnboring. I henhold til utførelser av den foreliggende oppfinnelse, kan strømning-styringsanordningen 200 ha et antall av alternative konstruksjoner som tilveiebringer ønsket styrt fluidstrømming derigjennom. Som benyttet heri, innbefatter betegnelsen "fluid" eller "fluider" væsker, gasser, hydrokarboner, multifase-fluider, blandinger av to eller flere fluider, vann, saltoppløsning, konstruerte fluider slik som boreslam, fluid injisert fra overflaten slik som vann, og naturlig forekommende fluider slik som olje og gass. I tillegg, skal referanser til vann betraktes til også å innbefatte vann-baserte fluider, f.eks. saltoppløsning eller saltvann.
[0017]Fremdeles med referanse til fig. 2, kan strømning-styringsanordningene 200 ha et antall av alternative konstruksjoner for å styre fluidstrømming derigjennom. Forskjellige materialer kan benyttes for å konstruere komponentene til strømning-styringsanordningen 200 innbefattende metall-legeringer, stål, polymerer, skum, kompositter, ethvert passende holdbart og sterkt materiale, eller enhver kombinasjon derav. Som vist heri, er illustrasjonene vist i figurene, ikke i målestokk. Sammenstillinger eller individuelle komponenter varierer i størrelse og/eller form avhengig av ønsket filtrering, strømming, eller andre anvendelses-spesifikke kriteria. Videre, kan noen illustrasjoner fremvise visse komponenter fjernet for å bedre klarhet og detalj.
[0018]Generelt, kan form-tilpasningsdelen 201 være formet fra ethvert passende materiale som styrer strømming av vann fra formasjonen til brønnboringen. I et aspekt, kan formtilpasningsdelen 201 være formet ved å benytte et polymerskum med en åpen cellekonstruksjon. En slik cellebasert del er permeabel og tillater fluid å passere gjennom åpne celler og således gjennom skumdelen. En slik formtilpasningsdel kan beskrives som en åpen celledel som er vesentlig permeabel eller porøs. Typene av materiale som kan være passende for å preparere formtilpasningsdelen kan innbefatte ethvert materiale som er i stand til å motstå typiske brønnforhold uten uønsket degradering. I ikke-begrensende utførelser, kan slikt materiale være preparert fra et termoplast eller termoherdet medium. Dette medium kan innehold et antall av tilsetningsstoffer og/eller andre formulerings-komponenter som forandrer eller modifiserer egenskapene til det resulterende form-tilpasningsmaterialet. For eksempel, i noen ikke-begrensende utførelser kan formtilpasningsmaterialet enten være termoplast eller termovarmeherdet (herdet plast) i sin opprinnelse, og kan være valgt fra en gruppe bestående av polyeturaner, polystyrener, polyetylener, epoksyer, gummier, fluorelastomerer, nitriler, etylenpropylendienmonomerer (EPDM), andre polymer, kombinasjoner derav, og lignende.
[0019]I visse ikke-begrensende utførelser kan formtilpasningsdelen 201 ha en "formhukommelse" -egenskap. Derfor kan også formtilpasningsdelen 201 være referert til som en formhukommelsesdel. Som benyttet heri, refererer betegnelsen "formhukommelse" til kapasiteten av materialet til å varmes over materialets glassovergangs-temperatur, og så komprimeres og avkjøles til en lavere temperatur idet det fremdeles holder sin komprimerte tilstand. Den kan imidlertid så returneres til sin opprinnelige form og størrelse, dvs. dens pre-komprimerte tilstand, ved gjenoppvarming av den nær til eller over sin glassovergangs-temperatur. Denne undergruppe, som kan innbefatte visse syntaktiske og konven-sjonelle skum, kan formuleres for å oppnå en ønsket glassovergangs-temperatur for en gitt anvendelse. For eksempel, kan et skummet medium være formulert for å ha en overgangstemperatur like under den antatte brønnhullstemperatur ved en dybde hvor den vil benyttes, og materialet kan så blåses som et konvensjonelt skum eller benyttes som matriksen til et syntaktisk skum.
[0020]Den initielle (som formet) form av formtilpasningsdelen kan variere, dog er en vesentlig rørform vanligvis godt tilpasset for brønnborings-utplassering nede i brønnen som del av en fluidstyringsanordning, som omtalt heri. Formtilpasningsdelen kan også innta formen av et sjikt eller lag, som kan vikles rundt et produksjonsrør som en komponent til et fluid eller sandstyringsapparat. Konkave ender, furede områder, etc, kan også være inkludert i utformingen for å tilrettelegge utplassering, eller for å øke filtreringsegenskapene til laget. I det sistnevnte tilfelle, kan utformingen tjene et sandstyringsformål. I et aspekt, kan hydrofile polymerer tilføres formtilpasningsdelen før innføring i brønnboringen. Hydrofil-polymerene er tilført idet formtilpasningsdelen er oppvarmet over sin glassovergangs-temperatur hvori polymeren er posisjonert innen åpne celler av skummet som bygger opp formtilpasningsdelen. I et aspekt, kan de hydrofile polymerer tilføres til formtilpasningsdelen når den er under glassovergangs-temperaturen. Videre er formtilpasningsdelen så komprimert og avkjølt til en andre form for en brønnboring-innkjøringsprosess. For formålet med denne oppfinnelse, kan formtilpasningsdelen også refereres til som en strømningstyringsdel eller anordning, innstrømningsstyringsdel, reaktiv mediadel eller vannstrømnings-styringsdel.
[0021]I utførelser, kan strømningstyringsdelen innbefatte et vannsensitivt media. Et ikke-begrensende eksempel på et vannsensitivt media, er en relativ permeabilitets-modifiserer (eng.: The Relativ Permeability Modifier (RPM)). Den relative permeabilitets-modifiserer kan være et hydrofilpolymer. Et slikt polymer kan benyttes alene eller i forbindelse med et permeabelt filtreringsmateriale med passasjer for polymeren. For å oppnå en ønsket permeabilitet eller reaktivitet for en gitt inngang, slik som innstrømmingsfluid med en spesiell mengde av vann (vannkutt), kan egenskapene til det vannsensitive materiale varieres ved å forandre polymeren (type, sammensetning, kombinasjoner, etc), det permeable materiale (type, størrelse av fluidpassasjer, form, kombinasjoner, etc) eller sammensetningene av to (mengde av polymer) fremgangsmåte for binding, konfigurasjoner, etc). I et ikke-begrensende eksempel, ekspanderer vann som strømmer inn i, rundt, eller gjennom det hydrofile materiale med en permeabel åpen celleskumdel for å redusere det tilgjengelige tverrsnittstrømningsareal i formtilpasningsdelen. Dette øker motstanden mot fluidstømming. Når mengden av vannstrømming gjennom det permeable media avtar, krymper eller trekker de hydrofiliske polymerer seg sammen for å åpne strømningskanalen for fluidene.
[0022]For formålene med denne oppfinnelse, kan de hydrofile polymerer være formet fra enhver passende komponent med en sterk affinitet for vann, og derved muliggjøre at polymeren binder seg og sveller i størrelse når den eksponeres for en viss mengde av vann, og igjen å trekke seg sammen når den ikke eksponeres for den forhåndsbestemte mengde av vann. Følgelig øker eller ekspanderer volumet av de hydrofile polymerer når kontaktet av en forhåndsbestemt eller valgt mengde av vann som strømmer fra formasjonen. Den valgte mengde av vann bevirker at ekspansjonen av de hydrofile polymerer kan være basert på en strømningsmengde, prosent av vann i et fluid, eller annen parameter representativ for en eksponering til en valgt mengde av vann. I et aspekt, er typen og størrelsen av hydrofilpolymer konfigurert i henhold til den ønskede permeabilitet for en anvendelse. For eksempel, kan et åpent celleskum kun benytte en begrenset mengde av en tynnere hydrofilpolymer for å begrense en vannstrømning gjennom fluidkanalene til skummet.
[0023]Som beskrevet nedenfor, hvorledes formtilpasningsdelen 201 former seg til et borehull etter ekspansjon. Når en formtilpasningsdel er benyttet som en fluidstyringsanordning, er det foretrukket at anordningen forblir i en sammenpresset stilling under innkjøring inntil den når det ønskede brønnhullssted. Vanligvis krever transport av brønnverktøy fra overflaten til det ønskede brønnsted timer eller dager. Når temperaturer som erfares under innkjøring er tilstrekkelig høye, kan filtreringsanordningene laget fra formhukommelses-polyuretanskummet begynne å ekspandere. For å unngå uønsket ekspansjon under innkjøring, kan fremgangsmåte for å forsinke oppvarming av skummet benyttes. I en spesifikk, men ikke begrensende utførelse, kan polyvinylalkohol (PVA) -film benyttes for å omvikle eller dekke utsideoverflaten av anordninger laget fra formhukommelses-polyuretanskum for å forhindre ekspansjon under innkjøring. Når filtrasjonsanordningen er på plass i et borehull for en gitt tidsmengde ved et visst område av temperatur, oppløses PVA-filmen i vannet, emulsjoner eller andre brønnhulls-fluider og etter slik eksponering ekspanderer formhukommelsen og former seg til borehullet. I et annet alternativ, men ikke begrensende utførelse, kan filtrasjons-anordningene laget fra formhukommelse-polyuretanskummet være belagt med en varmefluid-nedbrytbar stiv plast slik som polyesteruretanplast og polyesterplast. Betegnelsen "termisk fluid-nedbrytbar plast" refererer til enhver stiv massiv polymerfilm, belegging eller dekking som er nedbrytbar når utsatt for et fluid, f.eks. vann eller hydrokarboner eller kombinasjoner derav og varme. Beleggingen er formulert for å være nedbrytbar innen et spesielt naturområde for å møte den nødvendige anvendelse eller brønnhullstemperaturen ved den påkrevde tids-periode (f.eks. timer eller dager) under innkjøring. Tykkelsen av beleggingen, ment for å forsinke ekspansjon og typen av nedbrytbar plaster, er parametere som kan velges for å forhindre filtrasjonsanordninger til formhukommelses-polyuretanskummet fra å ekspandere under innkjøring. Når filtrasjonsanordningen er på plass nede i hullet for et gitt tidsmengde ved et visst temperaturområde, dekomponerer disse nedbrytbare plaster. Dette tillater filtrasjonsanordningen å ekspandere til den indre veggen av borehullet. Med andre ord kan beleggingen som hemmer eller forhindrer det porøse formhukommelsesmaterialet fra å returnere fra sin ekspanderte posisjon eller fra å for tidlig utplasseres, fjernes ved oppløsning av det, f.eks. i vannbasert eller hydrokarbonfluid, eller ved varme-nedbryting eller hydralyse, med eller uten anvendelsen av varme. I en utførelse er den hydrofile polymer, som kan tilføres et formtilpasningsskum til formtilpasningsdelen, via injeksjon eller annen passende middel, posisjonert innen åpne celler av skummet.
[0024]Hydrofile polymerer kan også refereres til som hydrofile materialer, hvori ethvert passende materiale som fremviser hydrofile egenskaper kan benyttes. Hydrofile polymerer kan bestå av enhver passende komponent med en sterk affinitet for vann, og dermed muliggjøre at polymeren binder seg og sveller i størrelse når den eksponeres for en viss mengde av vann, og igjen trekker seg sammen når den eksponeres for en forhåndsbestemt mengde av vann. Følgelig øker, ekspanderer, volumet av de hydrofile polymerer når de kontaktes av en forhåndsbestemt eller valgt mengde av vanns som strømmer fra formasjonen. Den valgte mengde av vann bevirker at ekspansjonen av de hydrofile polymerer kan være basert på en strømningsmengde, prosent av vann i et fluid eller annet parameter. I et aspekt, kan polymerer, slik som polyvinylalkohol og vinylsulfonat benyttes i enhver passende mengde. I en utførelse, kan polymerbelastningen være mellom 2-4%. I en fremgangsmåte kan polymeren injiseres inn i skummet ved et trykk for å mette eller vesentlig mette skumporerommene. Polymeren er bundet til skummaterialet. Mengden av ekspasjon kan selektivt velges. Imidlertid, ettersom vanninnholdet i fluidet øker i produksjonsfluidet, sveller en økende mengde av polymeren ettersom flere celler i skummaterialet kommer i kontakt med vann.
[0025]Fig. 3 viser et snittsideriss av de eksemplifiserende strømningstyrings-anordninger 200 etter at formtilpasningsdelene 201 (vist i fig. 2) har ekspandert. For letthets skyld, er de ekspanderte formtilpassede deler angitt ved nummer 202. Illustrasjonen viser hver strømning-styringsanordning 200 ved et valgt sted innen brønnboringen, hvori formtilpasningsdelen 202 former seg til den indre overflate av brønnboringen 206. På grunn av at strømningstyrings-anordningene 200 generelt kan ha lik karakter, kan for letthets skyld referanse gjøres til en enkel strømningstyrings-anordning 200. Følgelig er hver strømningstyrings-anordning 200 konfigurert for å muliggjøre at formasjonsfluidet strømmer, som vist ved en pil 212, gjennom formtilpasningsdelen 202, filtermaterialet 204 og røret 208. Formasjonsfluidet strømmer så aksialt 214 mot brønnboringsoverflaten. I et aspekt, er formtilpasningsdelene 202 oppvarmet ved eller over en glassovergangstemperatur, og derved bevirke at delene ekspanderes for å forme seg til veggene av brønnboringen 206. Følgelig, muliggjør hydrofile polymerer innen formtilpasningsdelene 202 at hydrokarbonfluid strømmer gjennom de vesentlig permeable delene. Når vannet strømmer fra formasjonen inn i formtilpasningsdelene 202, ekspanderer den hydrofile polymer lokalisert innen celler, for å øke motstand mot vannstrømming gjennom delene. De hydrofile polymerer ekspanderer ved kontakt med en valgt mengde av vann og derved "tilstopper" de åpne celler og fluidkommunikasjons-passasjer til det åpne celleskum. I et aspekt, når vanneksponeringen er under en valgt mengde og hydrokarbonfluider, slik som vesentlig hele hydrokarbon (olje og/eller gass) -strømming gjennom formtilpasningsdelene, krymper de hydrofile polymerer (eller reduseres i volum) for å åpne fluidkommunikasjons-kanalene for olje/eller gass-strømming. Følgelig mulig-gjør de hydrofile polymerer lokalisert i formtilpasningsdelene 202 fluidstrømnings-styring for strømningstyrings-anordningene 200.
[0026]Fig. 4 er et riss av et parti av en eksemplifiserende strømningstyrings-anordning 400, innbefattende en permeabel skumkonstruksjon 402 og hydrofilpolymer 404.1 et aspekt, er hydrofilpolymeren 404 lokalisert i fluidpassasjer og celler innen den åpne celleskumstruktur 402 og bundet til celleveggene. Den hydrofile polymer 404 kan være tilført skumstrukturen 402 ved injeksjon 402, under formasjon av skummet, eller enhver annen passende fremgangsmåte. Som vist, er den hydrofile polymer 404 lokalisert i åpninger 406 i skumstrukturen 402. Den hydrofile polymer 404 ekspanderer når vannmolekyler 408 er følt i en fluid-strømning 410 fra formasjonen. Følgelig, tilveiebringer kombinasjonen av den hydrofile polymer 404 og skumstrukturen 402 en selektiv strømningsmotstand for strømningstyrings-anordningen 400. Videre, muliggjør konfigurasjonen av skumstrukturen 402 og den hydrofile polymer 404 en varig binding og en vesentlig redusert relativ strømningshastighet på grunn av det relativt store kontaktarealet med brønnboringen.
[0027]I tillegg, "tilpasser" strømningstyrings-anordningen seg til brønnboringen, at formtilpasningsdelen ekspanderer eller utplasseres for å fylle det tilgjengelige rom opp til brønnboringsveggen. Brønnboringsveggen begrenser den endelige, ekspanderte form av det formtilpasnings-permeable materiale og, i virkeligheten vil det ikke tillate det å ekspandere til sin opprinnelige, ekspanderte posisjon eller form. På denne måte, vil imidlertid den ekspanderte eller utplasserte formtilpasningsdel som en komponent avfluidstyringsanordningen, som er porøs, tillate hydrokarboner å produseres fra en underjordisk formasjon gjennom brønn-boringen. I et annet aspekt, kan skumdelen til en fluidstyringsanordning bestå av et ikke-formtilpasningspermeabelt materiale. Materialet kan inneholde fluid- kommunikasjonskanaler med hydrofile polymerer konfigurert for å begrense en strømming av vann, som omtalt ovenfor.
[0028]Den foregående beskrivelse er rettet mot spesielle utførelser av den foreliggende oppfinnelse for formålet med illustrasjon og forklaring. Det vil imidlertid være åpenbart for de som er faglært på området at mange modifika-sjoner og forandringer i utførelsen fremlagt ovenfor er mulig uten å avvike fra idéen og omfanget av oppfinnelsen.

Claims (20)

1. Fremgangsmåte for å fremstille en strømningstyrings-anordning,karakterisert vedat den omfatter: å tilveiebringe et formtilpasningsmateriale; å forme en strømningstyringsdel ved å tilføre en hydrofil polymer til formtilpasningsmaterialet i en mengde tilstrekkelig til å bevirke at strømning-styringsdelen begrenser strømming av vann derigjennom.
2. Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert vedat den videre omfatter: å oppvarme formtilpasningsmaterialet for å oppnå en første form før tilføring av det hydrofile materiale; og å komprimere og avkjøle strømningstyringsdelen etter tilføring av det hydrofile materiale for å bevirke strømningstyringsdelen å oppnå en andre form.
3. Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert vedat den videre omfatter å plassere strømningstyrings-delen på utsiden av en rørdel med passasje deri.
4. Fremgangsmåte ifølge krav 3, karakterisert vedat den videre omfatter å tilveiebringe en fluid-strømningsbane mellom røret og strømningstyringsdelen.
5. Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert vedat den hydrofile polymer ekspanderer innen strøm-ningstyringsdelen i samsvar med eksponering til en mengde av vann.
6. Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert vedat den videre omfatter: å komprimere strømningstyringsdelen; og å tilføre det hydrofile materiale inn i strømningstyringsdelen etter kompri-mering av strømningstyringsdelen.
7. Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert vedå tilveiebringe et formtilpasningsmateriale omfatter å tilveiebringe et vesentlig permeabelt skum.
8. Strømningstyringsanordning, karakterisert vedat den omfatter: en strømningstyringsdel formet fra et formtilpasningsmateriale og en hydrofil polymer anbrakt innen formtilpasningsmaterialet i en mengde tilstrekkelig til å bevirke at strømningstyringsdelen begrenser strømming av vann derigjennom.
9. Strømningstyringsanordning ifølge krav 8, karakterisert vedat den omfatter en rørdel med i det minste én fluid-passsje deri.
10. Strømningstyringsanordning ifølge krav 9, karakterisert vedat den videre omfatter et metallnett mellom røret og strømningstyringsdelen.
11. Strømningstyringsanordning ifølge krav 9, karakterisert vedat den videre omfatter en fluidbane mellom røret og strømningstyringsdelen.
12. Strømningstyringsanordning ifølge krav 8, karakterisert vedat den hydrofile polymer begrenser strømming av vann i samsvar med eksponering mot mengden av vann.
13. Strømningstyringsanordning ifølge krav 8, karakterisert vedat strømningstyringsdelen er konfigurert for å ekspandere når plassert i en brønnboring for å kontakte en vegg av brønnboringen.
14. Fremgangsmåte for å produsere et fluid fra en formasjon inn i en brønn,karakterisert vedat den omfatter: å tilveiebringe en strømningstyrings-anordning som innbefatte en strøm-ningstyringsdel formet fra et form-tilpasingsmateriale og en valgt mengde av en hydrofilpolymer anbrakt innen form-tilpasningsmaterialet tilstrekkelig til å bevirke at strømningstyringsdelen begrenser strømming av vann derigjennom; å plassere strømningstyringsanordningen med strømningstyringsdelen i en første komprimert form ved et valgt sted i brønnboringen; å tillate strømningstyringsdelen å oppnå en andre ekspandert form; og å produsere fluidet fra formasjonen inn i brønnboringen ved å strømme fluidet gjennom strømningstyringsanordningen.
15. Fremgangsmåte ifølge krav 14, karakterisert vedå tilveiebringe strømningstyrings-anordningen videre å omfatte å tilveiebringe strømningstyrings-anordningen på utsiden av et rør med i det minste én passasje konfigurert for å muliggjøre fluidet å gå inn røret.
16. Fremgangsmåte ifølge krav 15, karakterisert vedå tilveiebringe strømningstyrings-anordningen videre å omfatte å tilveiebringe en fluidstrømningsbane mellom røret og strømningstyrings-delen.
17. Fremgangsmåte ifølge krav 16, karakterisert vedat å tilveiebringe strømningstyreanordningen videre omfatte å tilveiebringe et metallnett mellom røret og strømningstyringsdelen eller på utsiden av strømningstyringsdelen.
18. Fremgangsmåte ifølge krav 14, karakterisert vedat den hydrofile polymer ekspanderer innen strømning-styringsdelen i samsvar med å eksponere mot en mengde av vann for å begrense strømming av vann derigjennom.
19. Fremgangsmåte ifølge krav 14, karakterisert vedat formtilpasningsmaterialet omfatter et vesentlig permeabelt skum.
20. Fremgangsmåte ifølge krav 14, karakterisert vedå tillate strømningstyringsdelen å oppnå en andre ekspandert form videre omfatter å varme opp formtilpasningsmaterialet over en glassovergangstemperatur.
NO20120197A 2009-08-13 2012-02-24 Strømningsstyringsanordning for å styre strømning av fluid fra en formasjon, en fremgangsmåte for å fremstille en strømningsstyringsanordning og en fremgangsmåte for å produsere fluid fra en formasjon NO340296B1 (no)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US12/540,888 US8443888B2 (en) 2009-08-13 2009-08-13 Apparatus and method for passive fluid control in a wellbore
PCT/US2010/045432 WO2011019989A2 (en) 2009-08-13 2010-08-13 Apparatus and method for passive fluid control in a wellbore

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NO20120197A1 true NO20120197A1 (no) 2012-02-24
NO340296B1 NO340296B1 (no) 2017-03-27

Family

ID=43586860

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20120197A NO340296B1 (no) 2009-08-13 2012-02-24 Strømningsstyringsanordning for å styre strømning av fluid fra en formasjon, en fremgangsmåte for å fremstille en strømningsstyringsanordning og en fremgangsmåte for å produsere fluid fra en formasjon

Country Status (8)

Country Link
US (1) US8443888B2 (no)
CN (1) CN102549235B (no)
AU (1) AU2010282387B2 (no)
BR (1) BR112012003275B1 (no)
GB (1) GB2483842B (no)
NO (1) NO340296B1 (no)
RU (1) RU2540764C2 (no)
WO (1) WO2011019989A2 (no)

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8196655B2 (en) * 2009-08-31 2012-06-12 Halliburton Energy Services, Inc. Selective placement of conformance treatments in multi-zone well completions
US9212541B2 (en) * 2009-09-25 2015-12-15 Baker Hughes Incorporated System and apparatus for well screening including a foam layer
US8684077B2 (en) 2010-12-30 2014-04-01 Baker Hughes Incorporated Watercut sensor using reactive media to estimate a parameter of a fluid flowing in a conduit
WO2012119090A1 (en) * 2011-03-02 2012-09-07 Composite Technology Development, Inc. Methods and systems for zonal isolation in wells
US8672023B2 (en) * 2011-03-29 2014-03-18 Baker Hughes Incorporated Apparatus and method for completing wells using slurry containing a shape-memory material particles
US20140076446A1 (en) * 2012-09-17 2014-03-20 Maria M. O'Connell Fluid flow impedance system
US9488794B2 (en) 2012-11-30 2016-11-08 Baker Hughes Incorporated Fiber optic strain locking arrangement and method of strain locking a cable assembly to tubing
US10830028B2 (en) 2013-02-07 2020-11-10 Baker Hughes Holdings Llc Frac optimization using ICD technology
US9617836B2 (en) 2013-08-23 2017-04-11 Baker Hughes Incorporated Passive in-flow control devices and methods for using same
US20150125117A1 (en) * 2013-11-06 2015-05-07 Baker Hughes Incorporated Fiber optic mounting arrangement and method of coupling optical fiber to a tubular
US20150129751A1 (en) 2013-11-12 2015-05-14 Baker Hughes Incorporated Distributed sensing system employing a film adhesive
US10227850B2 (en) * 2014-06-11 2019-03-12 Baker Hughes Incorporated Flow control devices including materials containing hydrophilic surfaces and related methods
US9335502B1 (en) 2014-12-19 2016-05-10 Baker Hughes Incorporated Fiber optic cable arrangement
MX2017008756A (es) 2015-03-26 2017-11-17 Halliburton Energy Services Inc Metodos y composiciones para reducir la produccion de agua en vacios o fracturas en las formaciones subterraneas.
RU179815U1 (ru) * 2018-01-10 2018-05-24 Владимир Александрович Чигряй Устройство регулирования притока флюида
RU178922U1 (ru) * 2018-01-10 2018-04-23 Владимир Александрович Чигряй Устройство регулирования притока флюида
CN109025927B (zh) * 2018-07-23 2020-09-01 中国海洋石油集团有限公司 一种可改变聚合物粘度的井下注入装置
RU2738045C1 (ru) * 2020-07-21 2020-12-07 Сергей Евгеньевич Варламов Устройство контроля притока

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4315391A (en) * 1974-04-26 1982-02-16 Maso-Therm Corporation Composite wall structure and process therefor
US4276943A (en) * 1979-09-25 1981-07-07 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Fluidic pulser
JPS61196070A (ja) * 1985-02-27 1986-08-30 大成建設株式会社 構造物の止水方法
US6109350A (en) * 1998-01-30 2000-08-29 Halliburton Energy Services, Inc. Method of reducing water produced with hydrocarbons from wells
JP4078411B2 (ja) * 2000-08-29 2008-04-23 ニチアス株式会社 自動車エンジン用防音カバー及び前記防音カバー用フォーム材の製造方法
US6622794B2 (en) * 2001-01-26 2003-09-23 Baker Hughes Incorporated Sand screen with active flow control and associated method of use
US7051811B2 (en) * 2001-04-24 2006-05-30 Shell Oil Company In situ thermal processing through an open wellbore in an oil shale formation
US7644773B2 (en) * 2002-08-23 2010-01-12 Baker Hughes Incorporated Self-conforming screen
NO321438B1 (no) * 2004-02-20 2006-05-08 Norsk Hydro As Fremgangsmate og anordning ved en aktuator
WO2006015277A1 (en) * 2004-07-30 2006-02-09 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
US7673678B2 (en) * 2004-12-21 2010-03-09 Schlumberger Technology Corporation Flow control device with a permeable membrane
US20070012444A1 (en) * 2005-07-12 2007-01-18 John Horgan Apparatus and method for reducing water production from a hydrocarbon producing well
EP2004952A4 (en) * 2006-02-10 2010-12-15 Exxonmobil Upstream Res Co MONITORING CONFORMITY THROUGH MATERIALS MEETING A STIMULUS
CN101280677A (zh) * 2007-03-13 2008-10-08 普拉德研究及开发股份有限公司 含固定流量控制装置和可调流量控制装置的流量控制组件
US20080264647A1 (en) * 2007-04-27 2008-10-30 Schlumberger Technology Corporation Shape memory materials for downhole tool applications
US7743835B2 (en) * 2007-05-31 2010-06-29 Baker Hughes Incorporated Compositions containing shape-conforming materials and nanoparticles that absorb energy to heat the compositions
US20090084539A1 (en) * 2007-09-28 2009-04-02 Ping Duan Downhole sealing devices having a shape-memory material and methods of manufacturing and using same
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
AU2010282387B2 (en) 2014-07-24
BR112012003275A2 (pt) 2016-03-01
AU2010282387A1 (en) 2012-02-23
WO2011019989A3 (en) 2011-06-03
CN102549235A (zh) 2012-07-04
RU2540764C2 (ru) 2015-02-10
US8443888B2 (en) 2013-05-21
BR112012003275B1 (pt) 2019-04-09
RU2012109103A (ru) 2013-09-20
GB201201678D0 (en) 2012-03-14
GB2483842A (en) 2012-03-21
GB2483842B (en) 2013-09-11
WO2011019989A2 (en) 2011-02-17
US20110036578A1 (en) 2011-02-17
NO340296B1 (no) 2017-03-27
CN102549235B (zh) 2014-12-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO20120197A1 (no) Apparat og fremgangsmate for passiv fluidstyring i en bronnboring
US8528640B2 (en) Wellbore flow control devices using filter media containing particulate additives in a foam material
CA2774109C (en) A system and apparatus for well screening including a foam layer
US9322248B2 (en) Wellbore apparatus and methods for multi-zone well completion, production and injection
US8789612B2 (en) Open-hole packer for alternate path gravel packing, and method for completing an open-hole wellbore
US8459366B2 (en) Temperature dependent swelling of a swellable material
US20080277109A1 (en) Method and apparatus for controlling elastomer swelling in downhole applications
US20090101355A1 (en) Water Sensing Adaptable In-Flow Control Device and Method of Use
US11466538B2 (en) Inflow control device and method for completing a wellbore
CA2701801A1 (en) Permeable medium flow control devices for use in hydrocarbon production
NO20120071A1 (no) Apparat og fremgangsmate for a styre vanninnstromning i bronnboringer
US8297368B2 (en) Systems and methods for initiating annular obstruction in a subsurface well
US20150369019A1 (en) Method for stabilizing a cavity in a well
NO20171186A1 (en) Piston assembly to reduce annular pressure buildup
US20200095851A1 (en) Inflow Control Device, and Method for Completing a Wellbore to Decrease Water Inflow
US20110155370A1 (en) Dual completion string gravel pack system and method