NO20120628A1 - Sporingsanordning for nedihulls fluidbehandling - Google Patents

Sporingsanordning for nedihulls fluidbehandling Download PDF

Info

Publication number
NO20120628A1
NO20120628A1 NO20120628A NO20120628A NO20120628A1 NO 20120628 A1 NO20120628 A1 NO 20120628A1 NO 20120628 A NO20120628 A NO 20120628A NO 20120628 A NO20120628 A NO 20120628A NO 20120628 A1 NO20120628 A1 NO 20120628A1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
tracer
fluid
contact
treatment
tracers
Prior art date
Application number
NO20120628A
Other languages
English (en)
Inventor
Ole Magnar Droenen
Original Assignee
Scale Prot As
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 Scale Prot As filed Critical Scale Prot As
Priority to NO20120628A priority Critical patent/NO20120628A1/no
Priority to PCT/NO2013/050096 priority patent/WO2013180574A1/en
Publication of NO20120628A1 publication Critical patent/NO20120628A1/no

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/10Locating fluid leaks, intrusions or movements
    • E21B47/11Locating fluid leaks, intrusions or movements using tracers; using radioactivity
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B27/00Containers for collecting or depositing substances in boreholes or wells, e.g. bailers, baskets or buckets for collecting mud or sand; Drill bits with means for collecting substances, e.g. valve drill bits
    • E21B27/02Dump bailers, i.e. containers for depositing substances, e.g. cement or acids

Abstract

Det beskrives en sporingsanordning (26) for behandlingsvæske (28) som injiseres i en struktur (11, 24) som omslutter et borehull (21) i en berggrunn (1) eller et fôringsrør (23) anordnet i borehullet (21), hvor et parti av en fluidledning (22, 25) som strekker seg gjennom strukturen (11, 24), er forsynt med minst to sporstoffbeholdere (261, 262, 263) som er anordnet i avstand fra hverandre og som hver er forsynt med et sporstoff (264'; 264''; 264''') som er forskjellig fra sporstoffet (264'; 264''; 264''') i den andre sporstoffbeholderen/de andre beholderne (261, 262, 263), idet sporstoffene (264', 264'', 264''') er inneholdt i et innkapslingsmateriale (264a) som er oppløsbart i kontakt med behandlingsvæska (28) og uoppløsbart i kontakt med ei formasjonsvæske (29), eller er kjemisk bundet til en bærer (265) og er kjemisk løsgjørbar i kontakt med behandlingsvæska (28). Det beskrives også en framgangsmåte for sporing av forekomst av ei behandlingsvæske (28) som injiseres i en struktur (11, 24).

Description

SPORINGSANORDNING FOR NEDIHULLS FLUIDBEHANDLING
Det beskrives en sporingsanordning for behandlingsvæske som injiseres i en struktur som omslutter et borehull i en berggrunn eller et foringsrør anordnet i borehullet. Det beskrives også en framgangsmåte for sporing av forekomst av ei behandlingsvæske som injiseres i en struktur.
Injeksjon av kjemiske inhibitorer (avleiringshemmende stoffer) i produserende strukturer nær et brønnhull er mye anvendt i gass- og oljeproduksjonsindustrien for å hol-de kontroll med produksjonshemmende avleiring av utfellingsprodukter. Slik brønnbe-handling kan gjerne utføres 2-4 ganger pr. år i brønner som er utsatt for plagsom avleiring. Inhibitorene er i de fleste tilfeller oppløst i vann og pumpes inn i de aktuelle strukturene i et reservoar. Kjemikaliene er tilpasset til å settes av på bergstruktur-overflatene for sakte å avgis til brønnvæsken og dermed hemme avleiring for eksempel i et produksjonsrør med tilhørende nedihullsutstyr.
De produserende, petroleumsførende lagene har en produksjonsrate som er større enn inhibitorinjeksjonsraten. Injeksjonsraten er ofte styrt av pumpekapasiteten til injeksjon ssyste met, eventuelt av begrensninger i brønnen, eksempelvis fraktureringstryk-ket. Når en brønn omfatter flere produksjonssoner med ulike egenskaper, vil den opp-nådde injeksjonsraten kunne oppvise store variasjoner, hvor typisk en sone med stort reservoartrykk mottar en liten inhibitormengde, mens en sone med liten produksjon kan motta store mengder inhibitorer. Dette fenomenet vil kunne opptre både i vertika-le og horisontale brønner. Et eksempel på utstrømming av produksjonsfluider og inn-strømming av behandlingsvæske i ulike soner i en høypermeabel, horisontal brønn er illustrert i tabellen nedenfor:
For å unngå mangelfull behandling, benyttes ofte et forhøyet injeksjonstrykk, eventuelt at inhibitorvæskens viskositet endres. Å øke viskositeten har blitt forsøkt med stor grad av suksess i mange tilfeller, men det foreligger en risiko for at strukturene blir skadet. I mange tilfeller er det heller ikke mulig å benytte forhøyet injeksjonstrykk på grunn av begrensninger ved utstyret som benyttes, eller på grunn av bergarten(e)s styrke. Det er derfor ønskelig å forbedre kontrollen med inhibitorbehandlingen, slik at en unngår overdrevet bruk av virkemidler som trykk og viskositet bare for å være på den "sikre" siden.
Oppfinnelsen har til formål å avhjelpe eller å redusere i det minste én av ulempene ved kjent teknikk, eller i det minste å skaffe til veie et nyttig alternativ til kjent teknikk.
Formålet oppnås ved trekk som er angitt i nedenstående beskrivelse og i etterfølgende patentkrav.
I den grad uttrykkene "oppstrøms" og "nedstrøms" benyttes i den etterfølgende be-skrivelsen og i vedlagte patentkrav, skal disse uttrykkene forstås i forhold til normal-strømningsretning av fluid fra en undergrunnstruktur og til en overflateinstallasjon, selv om en behandling av et parti av et borehull i perioder omfatter fluidstrømning fra overflateinstallasjonen og inn i undergrunnstrukturen. "Oppstrøms" betyr dermed en mer fjerntliggende posisjon enn en "nedstrøms" posisjon sett i forhold til for eksempel overflateinstallasjonen.
Oppfinnelsen tilveiebringer et nedihullsarrangement hvor et antall sporstoffbeholdere er forhåndsinstallert i et rør som strekker seg gjennom et parti av et borehull som skal være gjenstand for en behandling. Eksempel på et slikt rør er produksjonsrør eller et forlengningsrør (liner) og/eller filterseksjon(er) (screen(s)) for produksjonsrøret. Beholderne inneholder hver et sporstoff som er forskjellig fra sporstoffet i den andre beholderen/de andre beholderne. Sporstoffene er uoppløselige i formasjonsvæsker, typisk olje eller formasjonsvann, men løses opp og frigis når de kommer i kontakt med ei behandlingsvæske, eksempelvis ei væske som injiseres sammen med en avleirings-inhibitor og er bærer av avleiringsinhibitoren. Sporstoffene kan ha disse egenskapene i seg selv, eller de kan være innkapslet i et materiale som har slike egenskaper, eller de kan være kjemisk bundet til en bærer, idet den kjemiske bindingen opphører bare i
kontakt med behandlingsvæska.
Ved å analysere den væska som strømmer opp av borehullet, eksempelvis væska som produseres av brønnen etter at inhibitorbehandlingen er gjennomført, vil det være mulig å verifisere hvilke deler av borehullet som har blitt tilført behandlingsvæske ved å kartlegge forekomsten av sporstoffer som forekommer i den utstrømmende væska, idet forekomst av behandlingsvæske ved en sporstoffbeholder har resultert i at det aktuelle sporstoffet føres med behandlingsvæska ut av brønnen. Behandlingsvæska som returneres, kan helt eller delvis være blandet med andre væsker, for eksempel formasjonsvæsker som strømmer ut fra en brønn.
Arrangementet kan også benyttes til kartlegging av hvordan annen brønnbehandling har blitt gjennomført, foreksempel hvordan en fraktureringsbehandling (innpumping av væske under høyt trykk for oppsprekking av bergstrukturene) har foregått, idet sporstoffene kan være oppløsbare også i kontakt med ei fraktureringsvæske. Et ytter-ligere eksempel på anvendelsesområde er sporing av hvordan innpressing (squeezing) av et tetningsmateriale har utviklet seg, for eksempel ved en tetningsoperasjon av et sementert parti mellom en borehullsvegg og et foringsrør.
Typisk vil gjenfinning av sporstoff fra en beholder langt nede/ute i en brønn indikere at behandlingen har vært for aggressiv, mens gjenfinning av sporstoff bare fra den beholderen som ligger nærmest brønnhodet, indikerer at behandlingen ikke har nådd kjernesonen i borehullet, i og med at ingen sporstoffer fra dette området er gjenfun-net i væska som strømmer tilbake fra borehullet.
Sporstoffet kan være tilveiebrakt innkapslet i ett eller flere karbonater eller oksider for frigivelse når behandlingsvæske med låg pH bringes i kontakt med sporstoffbeholderen under strømning ut av borehullet.
I et første aspekt vedrører oppfinnelsen mer spesifikt en sporingsanordning for behandlingsvæske som injiseres i en struktur som omslutter et borehull i en berggrunn
eller et foringsrør anordnet i borehullet, kjennetegnet ved at et parti av en fluidledning som strekker seg gjennom strukturen, er forsynt med minst to sporstoffbeholdere som er anordnet i avstand fra hverandre og som hver rommer et sporstoff som er forskjellig fra sporstoffet i den andre sporstoffbeholderen/de andre beholderne, idet sporstof-
fene er oppløselige i kontakt med behandlingsvæska og uoppløselige i kontakt med ei formasjonsvæske.
Sporstoffene kan være inneholdt i et innkapslingsmateriale som er oppløsbart i kontakt med behandlingsvæska og uoppløsbart i kontakt med formasjonsvæska, eller er kjemisk bundet til en bærer, idet den kjemiske bindingen er upåvirket av formasjonsvæska, og sporstoffene er kjemisk løsgjørbare i kontakt med behandlingsvæska.
Minst én sporstoffbeholder kan være lokalisert nedstrøms strukturen som er mål for injiseringen av behandlingsvæska.
Minst én sporstoffbeholder kan være lokalisert oppstrøms strukturen som er mål for injiseringen av behandlingsvæska.
Sporstoffbeholderne kan hver være tildannet som en rørseksjon forsynt med ett eller flere rom anordnet på rørseksjonens vegg og stå i fluidkommunikasjon med et fluidløp i rørseksjonen, idet fluidløpet tildanner et parti av en strømningsvei for formasjonsvæska og/eller behandlingsvæska bort fra strukturen.
Innkapslingsmaterialet som rommer sporstoffene, kan være tildannet av i det minste ett eller flere karbonater, eller i det minste ett eller flere oksider.
I et andre aspekt vedrører oppfinnelsen mer spesifikt en framgangsmåte ved sporing av forekomst av ei behandlingsvæske som injiseres i en struktur som omslutter et borehull i en berggrunn eller et foringsrør anordnet i borehullet, kjennetegnet ved at framgangsmåten omfatter følgende trinn: a) å fylle minst to sporstoffbeholdere med et sporstoff, idet sporstoffet i en av sporstoffbeholderne er forskjellig fra sporstoffet i den andre sporstoffbeholderen/de andre beholderne, idet sporstoffene er oppløselige i kontakt med behandlingsvæska og uoppløselige i kontakt med ei formasjonsvæske; b) å anbringe sporstoffbeholderne i avstand fra hverandre i et parti av en fluidledning som strekker seg gjennom strukturen som er mål for injiseringen av behandlingsvæska; c) å la behandlingsvæska komme i kontakt med sporstoffet idet behandlingsvæska strømmer bort fra strukturen;
d) å måle forekomsten av nevnte sporstoffer nedstrøms strukturen; og
e) å anvende forekomsten av nevnte sporstoffer som indikator for forekomst av
behandlingsvæske injisert oppstrøms hver av sporstoffbeholdere.
Sporstoffene kan være inneholdt i et innkapslingsmateriale som er oppløsbart i kon takt med behandlingsvæska og uoppløsbart i kontakt med formasjonsvæska, eller er kjemisk bundet til en bærer, idet den kjemiske bindingen er upåvirket av formasjonsvæska, og sporstoffene er kjemisk løsgjørbar i kontakt med behandlingsvæska.
Sporstoffene kan frigjøres ved oppløsning av innkapslingsmaterialet ved anvendelse av pH-regulerende midler i behandlingsvæska.
I det etterfølgende beskrives et eksempel på en foretrukket utførelsesform som er anskueliggjort på medfølgende tegninger, hvor: Fig. 1 viser ei prinsippskisse av et undersjøisk borehull som strekker seg horisontalt utover i en struktur, og hvor borehullet er forbundet med en fly-tende overflateinstallasjon via et stigerør; Fig. 2 viser i større målestokk ei prinsippskisse, delvis gjennomskåret, av et parti av en produksjonsbrønn for hydrokarboner, hvor et forlengningsrør er utrustet med en sporingsanordning ifølge oppfinnelsen forsynt med tre sporstoffbeholdere anbrakt i avstand fra hverandre i ei produksjonssone av brønnen; Fig. 3 viser i større målestokk ei perspektivskisse av en rørseksjon forsynt med
en flerdelt sporstoffbeholder;
Fig. 4 viser i større målestokk ei prinsippskisse av et sporstoff innkapslet i et
innkapslingsmateriale; og
Fig. 4b viser ei prinsippskisse av en sporstoffbærer hvor et sporstoff er kjemisk
bundet til sporstoffbæreren.
På figur 1 angir henvisningstallet 1 en undersjøisk berggrunn hvor det er etablert en produksjonsbrønn 2 i et borehull 21 som strekker seg delvis horisontalt gjennom en produserende struktur 11 i berggrunnen. Borehullet 21 er forbundet med en overflateinstallasjon 4 via et i og for seg kjent stigerør 41. I det horisontale partiet av produk-sjonslønnen 2 er det anordnet en sporingsanordning 26 ifølge oppfinnelsen, idet flere sporstoffbeholdere, her vist en første, en andre og en tredje sporstoffbeholder 261, 262, 263, er anbrakt i avstand fra hverandre i produksjonsbrønnens 2 lengderetning. Henvisningstallet 28 indikerer et område hvor det er injisert ei behandlingsvæske i den produserende strukturen 11.
Det henvises så til figur 2, hvor et parti av produksjonsbrønnen 2 er vist i større detalj. Med unntak av der hvor borehullet 21 strekker seg gjennom den produserende strukturen 11, er borehullet 21 på i og for seg kjent vis foret med foringsrør 23 som delvis er støpt fast til den omkringliggende berggrunnen 1 ved hjelp av sement 24. Både den produserende strukturen 11 og sementen 24 er eksempler på strukturer som i visse situasjoner krever behandling for å bedre produktiviteten, hindre lekkasje etc, for eksempel i form av frakturering (oppsprekking) eller injisering av avleirings-inhibitorer i den produserende strukturen 11, eller innpressing gjennom tildannede åpninger (ikke vist) i foringsrøret 23 av et tetningsmiddel (squeezing) i en sement-struktur 24 som ikke oppviser tilstrekkelig tetthet til å hindre lekkasje i et ringrom 12 mellom berggrunnen 1 og foringsrøret 23.
Et produksjonsrør 22 tildanner et sammenhengende fluidløp 221 fra produksjonsløn-nen 2 og til overflateinstallasjonen 4, eventuelt til et annet, ikke vist mottaksanlegg.
Fra et endeparti 231 av foringsrøret 23 strekker et forlengningsrør 25 (liner) seg utover i et uforet parti av produksjonsbrønnen 2. Forlengningsrøret 25 omfatter et fluid-løp 251 som via innløpsåpninger, for eksempel én eller flere filterseksjoner 27 (screen(s)), danner en fluidforbindelse mellom den produserende strukturen 11 og produksjonsrørets 22 fluidløp 221. Forlengningsrøret 25 er forsynt med sporingsanordning 26 som i den viste utførelsen utgjøres av en første, en andre og en tredje sporstoffbeholder 261, 262, 263 anordnet i avstand fra hverandre i forlengningsrørets 25 lengdemessige utstrekning.
Det henvises så til figur 3, hvor en sporstoffbeholder 261 er vist i større detalj. På en rørseksjon 266 (sub) er det anordnet flere sporstoffrom 2662 som rager utover fra en rørseksjonsvegg 2661 og er jevnt fordelt på rørseksjonens 266 omkrets. Hvert sporstoffrom 2662 er forsynt med en fluidkommunikasjonsåpning 2663, her vist som ei spalte i rørseksjonsveggen 2661, slik at det er forbindelse mellom sporstoffrom mene 2662 og et fluidløp 2664 i rørseksjonen 266.
Fluidløpene 221, 251, 2664 tildanner en strømningsvei 3 (se figur 2) for formasjonsvæsker 29 som produseres i produksjonsbrønnen 2, eventuelt formasjonsvæskene 29 blandet med nevnte behandlingsvæske 28 når denne i større eller mindre konsentra-sjon returnerer fra den behandlede strukturen 11, 24.
Den første sporstoffbeholderen 261 rommer et sporstoff 264' som er forskjellig fra et andre sporstoff 264" som rommes av den andre sporstoffbeholderen 262, og den tredje sporstoffbeholderen 263 rommer et tredje sporstoff 264"' som er forskjellig fra det første og det andre sporstoffet 264', 264". Sporstoffene 264', 264", 264"' er fortrinns-vis fordelt på alle sporstoffrom me ne 2662 i de respektive sporstoffbeholderne 261, 262, 263.
I en utførelse (se figur 4a) er sporstoffet, her vist som det første sporstoffet 264', innkapslet i et innkapslingsmateriale 264a som er uoppløsbart i kontakt med formasjonsvæska 29, typisk olje eller vann, men kan løses opp av behandlingsvæska 28 når denne oppviser bestemte egenskaper. Innkapslingsmaterialet 264a kan for eksempel være et karbonat som løses opp når det utsettes for et miljø med en spesiell surhets-grad.
I en annen utførelse (se figur 4b) er sporstoffet, her vist som det første sporstoffet 264', kjemisk bundet til en bærer 265. Den kjemiske bindingen påvirkes ikke av bære-rens kontakt med formasjonsvæska 29, men av behandlingsvæska 28 når denne oppviser visse kjemiske egenskaper.
Når den strukturen 11, 24 som skal behandles, tilføres behandlingsvæske 28 gjennom dertil egnede midler (ikke vist), vil restmengdene av behandlingsvæska 28 strømme tilbake fra strukturen 11, 24, for eksempel sammenblandet med formasjonsvæska 29. Dersom injiseringen av behandlingsvæska 28 var for lite omfattende, for eksempel ved at den bare blei injisert i området omkring den første sporstoffbeholderen 261, vil tilbakestrømningen av behandlingsvæske 28 bare ta med seg det første sporstoffet 264'. Tilsvarende vil en mer omfattende injisering som også omfatter området omkring den andre sporstoffbeholderen 262, resultere i tilbakestrømning av behandlingsvæske 28 via både den første og den andre sporstoffbeholderen 261, 262 som dermed avgir det første, henholdsvis det andre sporstoffet 264', 264". Endelig vi en enda mer omfattende injisering, typisk en mer omfattende injisering enn tiltenkt, resultere i at behandlingsvæske 28 også strømmer tilbake gjennom den tredje sporstoffbeholderen 263, og den tilbakestrømmende behandlingsvæska 28 vil bringe med seg alle typene sporstoffer, 264', 264", 264"'.
Ved analyse av forekomsten av sporstoffer 264', 264", 264"', typisk basert på prøve-taking av den blandingen av formasjonsvæske 29 og behandlingsvæske 28 som mot-tas på overflateinstallasjonen 4, eventuelt på en annen egnet lokasjon, får en operatør en god indikasjon på hvordan behandlingen av strukturen 11, 24 har vært gjennom-ført.

Claims (9)

1. Sporingsanordning (26) for behandlingsvæske (28) som injiseres i en struktur (11, 24) som omslutter et borehull (21) i en berggrunn (1) eller et foringsrør (23) anordnet i borehullet (21),karakterisert vedat et parti av en fluidledning (22, 25) som strekker seg gjennom strukturen (11, 24), er forsynt med minst to sporstoffbeholdere (261, 262, 263) som er anordnet i avstand fra hverandre og som hver er forsynt med et sporstoff (264'; 264"; 264"') som er forskjellig fra sporstoffet (264'; 264"; 264"') i den andre sporstoff beholde ren/de andre beholderne (261, 262, 263), idet sporstoffene (264'; 264"; 264"') er oppløselige i kontakt med behandlingsvæska (28) og uoppløselige i kontakt med ei formasjonsvæske (29).
2. Sporingsanordning (242) i henhold til krav 1, hvor sporstoffene (264', 264", 264"') er inneholdt i et innkapslingsmateriale (264a) som er oppløsbart i kontakt med behandlingsvæska (28) og uoppløsbart i kontakt med formasjonsvæska (29), eller er kjemisk bundet til en bærer (265), idet den kjemiske bindingen er upåvirket av formasjonsvæska (29), og sporstoffene (264', 264", 264"') er kjemisk løsgjørbare i kontakt med behandlingsvæska (28).
3. Sporingsanordning (242) i henhold til krav 1, hvor minst én sporstoffbeholder (264') er lokalisert nedstrøms strukturen (11, 24) som er mål for injiseringen av behandlingsvæska (28).
4. Sporingsanordning (242) i henhold til krav 1, hvor minst én sporstoffbeholder (264"') er lokalisert oppstrøms strukturen (11, 24) som er mål for injiseringen av behandlingsvæska (28).
5. Sporingsanordning (242) i henhold til krav 1, hvor sporstoffbeholderne (261, 262, 263) er hver tildannet som en rørseksjon (251) forsynt med ett eller flere rom (2662) anordnet på rørseksjonens (251) vegg (2511) og står i fluidkommunikasjon med et fluidløp (2664) i rørseksjonen (266), idet fluidløpet (2664) tildanner et parti av en strømningsvei (3) for formasjonsvæska (29) og/eller behandlingsvæska (28) bort fra strukturen (11, 24).
6. Sporingsanordning (242) i henhold til krav 2, hvor innkapslingsmaterialet (264a) som rommer sporstoffene (264', 264", 264"'), er tildannet av i det minste ett eller flere karbonater, eller i det minste ett eller flere oksider.
7. Framgangsmåte ved sporing av forekomst av ei behandlingsvæske (28) som injiseres i en struktur (11, 24) som omslutter et borehull (21) i en berggrunn (1) eller et foringsrør (23) anordnet i borehullet (21),karakterisert vedat framgangsmåten omfatter følgende trinn: a) å fylle minst to sporstoffbeholdere (261, 262, 263) med et sporstoff (264'; 264"; 264"'), idet sporstoffet (264'; 264"; 264"') i hver av sporstoffbeholderne (261, 262, 263) er forskjellig fra sporstoffet (264'; 264"; 264"') i den andre sporstoff be holderen/de andre beholderne (261, 262, 263), idet sporstoffene (264'; 264"; 264"') er oppløselige i kontakt med behandlingsvæska (28) og uoppløselige i kontakt med ei formasjonsvæske (29); b) å anbringe sporstoffbeholderne (261, 262, 263) i avstand fra hverandre i et parti av en fluidledning (22, 25) som strekker seg gjennom strukturen (11, 24) som er mål for injiseringen av behandlingsvæska (28); c) å la behandlingsvæska (28) komme i kontakt med sporstoffet (264'; 264"; 264"') idet behandlingsvæska (28) strømmer bort fra strukturen (11, 24); d) å måle forekomsten av nevnte sporstoffer (264'; 264"; 264"') ned-strøms strukturen (11, 24); og e) å anvende forekomsten av nevnte sporstoffer (264'; 264"; 264"') som indikator for forekomst av behandlingsvæske (28) injisert oppstrøms hver av sporstoffbeholdere (261, 262, 263).
8. Framgangsmåte ifølge krav 8; hvor sporstoffene (264', 264", 264"') er inneholdt i et innkapslingsmateriale (264a) som er oppløsbart i kontakt med behandlingsvæska (28) og uoppløsbart i kontakt med formasjonsvæska (29), eller er kjemisk bundet til en bærer (265), idet den kjemiske bindingen er upåvirket av formasjonsvæska (29), og sporstoffene (264', 264", 264"') er kjemisk løsgjørbare i kontakt med behandlingsvæska (28).
9. Framgangsmåte ifølge krav 9; hvor sporstoffene (264', 264", 264"') frigjøres ved oppløsning av innkapslingsmaterialet (264a) ved anvendelse av pH-regulerende midler i behandlingsvæska (28).
NO20120628A 2012-05-29 2012-05-29 Sporingsanordning for nedihulls fluidbehandling NO20120628A1 (no)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO20120628A NO20120628A1 (no) 2012-05-29 2012-05-29 Sporingsanordning for nedihulls fluidbehandling
PCT/NO2013/050096 WO2013180574A1 (en) 2012-05-29 2013-05-29 Tracer device for downhole fluid processing

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO20120628A NO20120628A1 (no) 2012-05-29 2012-05-29 Sporingsanordning for nedihulls fluidbehandling

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NO20120628A1 true NO20120628A1 (no) 2013-12-02

Family

ID=49673673

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20120628A NO20120628A1 (no) 2012-05-29 2012-05-29 Sporingsanordning for nedihulls fluidbehandling

Country Status (2)

Country Link
NO (1) NO20120628A1 (no)
WO (1) WO2013180574A1 (no)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NO343467B1 (en) * 2015-07-07 2019-03-18 Inst Energiteknik Tracers
CN113027429A (zh) * 2019-12-09 2021-06-25 天津大港油田圣达科技有限公司 一种用于监测水平井压裂液返排率的示踪技术

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3991827A (en) * 1975-12-22 1976-11-16 Atlantic Richfield Company Well consolidation method
NO309884B1 (no) * 2000-04-26 2001-04-09 Sinvent As ReservoarovervÕkning ved bruk av kjemisk intelligent frigjøring av tracere
US10886979B2 (en) * 2004-04-02 2021-01-05 Rearden, Llc System and method for link adaptation in DIDO multicarrier systems
US8464581B2 (en) * 2010-05-13 2013-06-18 Schlumberger Technology Corporation Passive monitoring system for a liquid flow
US20120090835A1 (en) * 2010-10-13 2012-04-19 Slaheddine Kefi Downhole material-delivery system for subterranean wells

Also Published As

Publication number Publication date
WO2013180574A1 (en) 2013-12-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109844257B (zh) 使用改进的衬管回接的井控制
US20190032476A1 (en) Determining Depth of Loss Zones in Subterranean Formations
US9617830B2 (en) Downhole chemical injection system having a density barrier
RU2457324C1 (ru) Способ оценки объема отложений в колонне лифтовых труб скважины
NO20120628A1 (no) Sporingsanordning for nedihulls fluidbehandling
RU2146759C1 (ru) Способ создания скважинного гравийного фильтра
RU2525413C2 (ru) Способ повышения добычи нефтей, газоконденсатов и газов из месторождений и обеспечения бесперебойной работы добывающих и нагнетательных скважин
Jordan et al. A retrospective review of 10 years of scale management in a deepwater field: from capex to plateau production
AU2015204808B2 (en) Methods of preventing hydrate formation in open water capture devices
Goodman et al. A Tale of Two Flowlines—Paraffin Plugging and Remediation
RU2738699C2 (ru) Система защиты от превышения давления
Kalwar et al. Production optimization of high temperature liquid hold up gas well using capillary surfactant injection
RU2644361C1 (ru) Способ гидравлического разрыва пласта в скважине
Al-Salali et al. Challenges in testing and completion of highly sour HPHT reservoir in the state of Kuwait
Meneses Sterling et al. Economical and Technical Solution for Waterflooding Projects in a Mature Field: Modified Dump Flooding Well Completion Strategy
Colbert et al. Sand control technology for extended-reach wells: Best practices from the longest gravel packs performed offshore Brazil
Mebratu et al. Annular barrier re-establishment using a long-life, high-strength polymer gel system
AU2017234995B2 (en) Artificial lift method
Ramstad et al. The Johan Sverdrup Field: Origin of Sulfate-Rich Formation Water and Impact on Scale-Management Strategy
Upchurch et al. Relief well challenges and solutions for subsea big-bore field developments
Davis et al. Rejuvenating the Buda Limestone Reservoir in Texas by Using Crude Oil and Nitrogen Injection in Underbalanced Regime: Case History
Beall et al. Peregrino: An integrated solution for heavy oil production and allocation
Hakim et al. First Successful Controlled Dumpflood in Deepwater Gulf of Mexico Results in Promising Incremental Rate and Recovery
CN204827390U (zh) 一种长停井井筒浮力收油的装置
Boldrin et al. Successful Customized Thru-Tubing Plug & Abandonment from a Light Well Intervention Vessel as an Alternative to Heavy Workover Operations to Reduce Time and Cost-A Case Study from Brazil

Legal Events

Date Code Title Description
FC2A Withdrawal, rejection or dismissal of laid open patent application