NO20130047A1 - Antenneanordning for brønnboringer og fremgangsmåte for elektrisk isolering - Google Patents

Antenneanordning for brønnboringer og fremgangsmåte for elektrisk isolering Download PDF

Info

Publication number
NO20130047A1
NO20130047A1 NO20130047A NO20130047A NO20130047A1 NO 20130047 A1 NO20130047 A1 NO 20130047A1 NO 20130047 A NO20130047 A NO 20130047A NO 20130047 A NO20130047 A NO 20130047A NO 20130047 A1 NO20130047 A1 NO 20130047A1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
electrically insulating
polymer
bulkhead
transition piece
antenna cable
Prior art date
Application number
NO20130047A
Other languages
English (en)
Other versions
NO345239B1 (no
Inventor
Thomas Kruspe
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 NO20130047A1 publication Critical patent/NO20130047A1/no
Publication of NO345239B1 publication Critical patent/NO345239B1/no

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B13/00Apparatus or processes specially adapted for manufacturing conductors or cables
    • H01B13/06Insulating conductors or cables
    • H01B13/14Insulating conductors or cables by extrusion
    • H01B13/148Selection of the insulating material therefor
    • 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
    • E21B47/12Means for transmitting measuring-signals or control signals from the well to the surface, or from the surface to the well, e.g. for logging while drilling
    • E21B47/13Means for transmitting measuring-signals or control signals from the well to the surface, or from the surface to the well, e.g. for logging while drilling by electromagnetic energy, e.g. radio frequency
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V3/00Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation
    • G01V3/18Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation specially adapted for well-logging
    • G01V3/32Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation specially adapted for well-logging operating with electron or nuclear magnetic resonance
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49002Electrical device making
    • Y10T29/49227Insulator making

Abstract

I ett aspekt er det tilveiebrakt en fremgangsmåte for å isolere en antenneapparatur, fremgangsmåten inkluderer å kople et overgangsstykke til et skott, hvori skottet inkluderer en første ledende vei elektrisk koplet til en andre ledende vei i overgangsstykket og kople en antennekabel til overgangsstykket, hvori antennekabelen inkluderer en tredje ledende vei elektrisk koplet til den andre ledende veien. Fremgangsmåten inkluderer videre å anbringe en elektrisk isolerende polymer på skottet, overgangsstykket og antennekabelen, hvori den isolerende polymeren er anbrakt ved ekstrudering.

Description

Denne søknaden krever fordelen fra U.S. søknad nr. 61/392737, levert 13. oktober, 2010, som er inkorporert heri ved referanse i sin helhet.
BAKGRUNN
1. Redegjørelsens felt
Denne oppfinnelsen omhandler generelt loggeverktøyapparatur og teknik-ker for å logge brønner. Mer spesifikt omhandler oppfinnelsen antennesammenstil-linger for kjernemagnetisk resonans (NMR) brønnloggeapparatur.
2. Bakgrunn ifølge tidligere teknikk
For å oppnå hydrokarboner så som olje og gass, blir en boresammenstilling (også referert til som "bunnhullssammenstilling" eller "BHA-en") som bærer en borkrone ved sin bunnende ført inn i brønnboringen eller borehullet. Bunnhulls-sammenstillinger ("BHA") inkluderer generelt flere formasjonsevalueringssensorer for å bestemme ulike parametere av formasjonen som omgir BHA-en i løpet av boringen av brønnboringen. Slike sensorer blir vanligvis referert til som måling-under-boring ("MWD") sensorer. Slike sensorer har tradisjonelt elektromagnetiske propageringssensorer for å måle resistiviteten, dielektrisk konstant eller vannmet-ning av formasjonen, kjernemagnetisk resonans- ("NMR") sensorer for å bestemme porøsiteten av formasjonen og akustiske sensorer for å bestemme formasjonens akustiske hastighet og porøsitet.
NMR sensorer utnytter permanente magneter for å generere et statisk magnetisk felt i formasjonen som omgir MWD verktøyet. En radiofrekvens (RF) spole anbrakt mellom magnetene eller rundt magnetene induserer et RF magnetisk felt. Magnetene og RF-spolene er posisjonert slik at de statiske og RF-feltene er vinkelrette til hverandre minst over en andel av formasjonen som omgir NMR-verktøyet. NMR-målingene som tilsvarer formasjonen blir anvendt for å bestemme de interessante formasjonsparameterene.
Antennesammenstillingen inkluderer deler som blir eksponert for brønnbo-ringstrykket. Eksponering for høye trykk, høye temperaturer og korrosive fluider kan forårsake nedbrytning av visse antennesammenstillingsdeler. For eksempel, i brønnboringer i gassproduserende formasjoner, kan gummi- og plastdeler av an-tennesammenstillinger brytes ned over tid på grunn av eksponering for høye trykk, noe som forårsaker at fluid lekker inn i verktøyet og forårsaker kortslutninger og skader elektronikk og elektriske komponenter. I tillegg kan gummikomponenter lide av eksplosiv dekomprimering når anvendt under nedihullsbetingelser og tatt opp tilbake til overflaten igjen. Denne prosessen kan ødelegge gummien og kan gjøre verktøyet ubrukelig uten reparasjon.
OPPSUMMERING AV REDEGJØRELSEN
I ett aspekt er det tilveiebrakt en fremgangsmåte for å isolere en antenneapparatur, fremgangsmåten inkluderer å kople et overgangsstykke til et skott (bulkhead), hvori skottet inkluderer en første ledende vei elektrisk koplet til en andre ledende vei i overgangsstykket og kopling av en antennekabel til overgangsstykket, hvori antennekabelen inkluderer en tredje ledende vei elektrisk koplet til den andre ledende veien. Fremgangsmåten inkluderer videre å anbringe en elektrisk isolerende polymer på skottet, overgangsstykket og antennekabelen, hvori den isolerende polymeren blir anbrakt ved ekstrudering.
I et annet aspekt er det tilveiebrakt en nedihulls antenneapparatur, apparaturen inkluderer et skott og et overgangsstykke koplet til skottet. Apparaturen inkluderer videre en antennekabel koplet til overgangsstykket, hvori antennekabelen er elektrisk koplet til en ledende vei i overgangsstykket og skottet og et elektrisk isolerende belegg anbrakt rundt skottet, overgangsstykket og antennekabelen, hvori det elektrisk isolerende belegget omfatter et enkelt stykke konfigurert for å motstå minst omkring 300 bar trykk utenfor nedihulls antenneapparaturen hvori det elektrisk isolerende belegget forhindrer fluidstrømning inn i nedihulls antenneapparaturen.
Eksempler på visse trekk ved apparatur og fremgangsmåte for å analysere kvalitet av data har blitt oppsummert ganske bredt for at den detaljerte beskrivelsen derav som følger kan bli bedre forstått. Det er, selvsagt, ytterligere trekk ved apparaturen og fremgangsmåten vist senere heri som vil danne gjenstanden ifølge kravene gjort i henhold til denne redegjørelsen.
KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGENE
De illustrerende utførelsesformer og deres fordeler vil bli bedre forstått ved å referere til den følgende detaljerte beskrivelsen og de vedlagte tegningene, hvori: FIG. 1 viser et skjematisk diagram av en utførelsesform av et nedihullsverk-tøy anbrakt i en brønnboring av en formasjon; FIG. 2A er et sideriss av en utførelsesform av en antennesammenstilling; FIG. 2B er et seksjonsvis sideriss av antennesammenstillingen vist i FIG. 2A; og FIG. 3 er et sideriss av en utførelsesform av en antennesammenstilling posisjonert i et nedihullsverktøy.
BESKRIVELSE AV UTFØRELSESFORMER
FIG. 1 viser en utførelsesform av et loggesystem 100 anvendt i et borehull 108 for å oppnå målinger relatert til en egenskap av en omkringliggende jordfor-masjon. Borehullet kan inkludere en mantlet andel og/eller en åpent hull andel. Vist i FIG. 1 er en serie av loggeinstrumenter 104 anbrakt på et nedihullsverktøy 105 (eller "verktøystamme" ("tool body")) innen et borehull 108 som penetrerer jordformasjonen 113, illustrert i vertikalt snitt, og koplet til utstyr ved overflaten 110. Loggeinstrumentserie 104 inkluderer én eller flere anordninger referert til som formasjonsevaluerings- (FE) sensorer anvendt i borehullet for loggeoperasjoner. Ikke-begrensende eksempler på formasjonsevalueringssensorer inkluderer resisti-vitetssensorer for å bestemme formasjonens resistivitet og dielektriske konstant, nukleære sensorer for å bestemme formasjonens tetthet, nøytronporøsitet og visse formasjonskarakteristikker, kjernemagnetisk resonans sensorer for å bestemme porøsiteten og andre petrofysiske karakteristikker for formasjonen. Det skulle bli forstått at begrepet formasjonsevalueringssensor omfavner måleanordninger, sensorer og andre lignende anordninger som, aktivt eller passivt, samler data angående de ulike karakteristikkene for formasjonen, retningsmessige sensorer for å tilveiebringe informasjon om verktøyets orientering og bevegelsesretning, forma-sjonstestesensorer for å tilveiebringe informasjon om karakteristikkene for reser-voarfluidet og for evaluering av reservoarbetingelsene. Retnings- og posisjons-sensorer, inkludert en kombinasjon av ett eller flere akselerometere og ett eller flere gyroskoper eller magnetometere, kan bli anvendt for å tilveiebringe retnings-og posisjonsmålinger langs tre akser. I én utførelsesform, kan formasjonsevalue-ringssensorene samle formasjonsfluidprøver og bestemme en egenskap for for-masjonsfluidet for å gi en formasjonsegenskap så som formasjonstrykk.
Eksempelvise formasjonsevalueringssensorer kan inkludere en kjerneprø-vetagningsanordning 108, en kjernemagnetisk resonans (NMR) anordning 110, en resistivitetsanordning 112 og en naturlig gammastråle anordning 114. Instrumentserie 104 blir ført innen borehull 108 ved en kabel 120 som inneholder elektriske ledere og optisk transmisjonskabler (ikke illustrert) for å kommunisere elektriske og optiske signaler mellom instrumentserie 104 og overflateelektronikken, indikert generelt ved 122, lokalisert ved overflaten 106. Loggeanordninger 108, 110, 112 og 114 innen instrumentserie 104 er samarbeidende koplet slik at elektriske og/eller optiske signaler kan bli kommunisert mellom hver anordning og styringsenhet 122. Kabel 120 er festet til en trommel 124 ved overflaten 106. Instrumentserie 104 forårsakes å spenne over borehull 108 ved å spole kabel 120 på eller av trommelen 124.
Styringsenhet 122 kan inkludere elektronisk kretskobling og fotontellere for å operere og styre anordninger 108, 110, 112 og 114 innen instrumentserie 104 og å prosessere dataene derfra. I tillegg inneholder styringsenhet 122 kraftforsy-ninger for drift av loggeanordningene innen instrumentserie 104 og inneholder videre elektronisk kretskobling og optisk kretskobling ettersom det er nødvendig for å prosessere og normalisere signalene fra anordninger 108,110, 112 og 114 på en konvensjonell måte for å gi generelt kontinuerlige registreringer, eller logger, av data angående formasjonene som ligger omkring borehull 108.1 ett aspekt kan disse loggene så bli elektronisk lagret i datalagring før videre prosessering. Som avbildet, inkluderer NMR sensoren 110 en antennesammenstilling 130 konfigurert for å emittere og/eller avsøke en formasjonsparameter som anvender valgte signaler, så som radiofrekvens (RF) signaler. En andel av antennesammenstillingen 130 kan bli eksponert for høyt brønnboringstrykk, mens en andre andel av antennesammenstillingen 130 er lokalisert på innsiden av verktøyet 105. Andelen av antennesammenstillingen 130 lokalisert på innsiden av verktøyet 105 er ved et lavere trykk i forhold til brønnboringstrykket. Det skulle legges merke til at antennesammenstillingen 130 og verktøy 105 beskrevet heri kan bli anvendt i mange nedihullsanvendelser, inkludert men ikke begrenset til, glatt vaier, vaierledning og måling-under-boring anvendelser. Den eksempelvise antennesammenstillingen 130 kan gjelde en hvilken som helst egnet anvendelse så som bruk av en sensor og en antenne i borehullet 108 for målinger av formasjonsresistivitet og kondu kt i vi-tet. Videre kan antennesammenstillingen 130 også bli anvendt for kommunika-sjonsformål hvori kommunikasjon anvender en antenne eksponert for borehullfluid. Som diskutert i detalj med referanse til FIG. 2A, 2B og 3, er det tilveiebrakt en antennesammenstilling som har forbedret bestandighet og redusert stillstandstid.
FIG. 2A er et sideriss av en utførelsesform av en antenneapparatur 200 som skal bli installert i et nedihullsverktøy. FIG. 2B er et seksjonsvis sideriss av antenneapparaturen 200. Begge illustrasjonene er diskutert underfør å videre be-skrive den eksempelvise utførelsesformen. Antenneapparaturen 200 inkluderer et par av skott 202, et par overgangsstykker 204 og antennekabel 206. Hvert skott 202 inkluderer et element 208 (eller "stamme" ("body")) og forseglinger 210. Forseglingene 210 er konfigurert for å forhindre fluidstrømning fra en brønnboring eller ringrom til innsiden av nedihullsverktøyet. I én utførelsesform er forseglingene 210 O-ringer. Skottene 202 inkluderer hvert videre en underlagsskive 212, så som en stål-underlagsskive, for å støtte skottet 202. En ytre andel av elementet 208 er dannet fra et elektrisk isolerende belegg 213, så som en polymer, hvor belegget 213 beskytter og isolerer indre deler av skottet 202. Et elektrisk isolerende eller beskyttende belegg 214 dekker også en ledende vei 216, som er elektrisk koplet til en ledende vei 250 innen hvert skott 202. Den ledende veien 216 fører til elektroniske anordninger eller kretskobling innen verktøyet eller opphulls, konfigurert for å prosessere, motta og/eller sende signaler transmittert ved antennesammenstillingen 200.
Skottene 202 er også hvert elektrisk koplet til overgangsstykkene 204 som inkluderer et elektrisk isolerende belegg 218 for å beskytte og isolere ledende vei 251 som fører inn i overgangsstykket 204. Overgangsstykkene 204 er lokalisert på hver ende av antennekabelen 206. Antennekabelen 206 inkluderer et elektrisk isolerende belegg 220 konfigurert for å beskytte og isolere en ledende vei 252. Som avbildet er antennekabelen 206, skottene 202 og overgangsstykkene 204 konfigurert for å bli eksponert for det høye trykket og temperaturene opplevet nedihulls. De beskyttende og isolerende beleggene 213, 218 og 220 er konfigurert for å beskytte antennesammenstillingen 200 mot slitasje på grunn av nedihullsbetingelser. For eksempel er beleggene 213, 218 og 220 polymerer formet rundt indre deler av antennesammenstillingen 200, så som ledende veier 250 og 252 for å forhindre kryping og redusere lekkasje av fluider (gass og/eller væsker) inn i nedi-hullsverktøyet. De isolerende beleggene 213, 218 og 220 kan være dannet av et passende bestandig isolerende materiale, inkludert slike ikke-begrensende eksempler som polymerer, herdede keramer eller kombinasjon derav. For eksempel er de isolerende beleggene 213, 218 og 220 en bestandig isolerende polymer som har en resistivitet på minst omkring 10<8>til 1014 ohm. Et eksempel på en polymer er polyetereterketon ("PEEK"). Beleggene 213, 218 og 220 beskytter komponenter nedihulls mot ledende fluider ved høye temperaturer så vel som mot et trykkdiffe-rensial forårsaket ved det høye trykket som omgir verktøyet i brønnboringen i forhold til det lave eller omgivelsestrykket innen verktøyet. I aspekter kan de ledende veiene inkludere ett eller flere ledende elementer, inkludert, men ikke begrenset til, kobber eller kobberlegeringsvaiere.
FIG. 3 er et sideriss av en utførelsesform av en andel av et nedihullsverktøy 300 og en antennesammenstilling 302. Nedihullsverktøyet 300 inkluderer et hulrom 303 konfigurert for å motta antennesammenstillingen 302 via passende fremgangsmåte, så som presspasning eller hardlodding. Antennesammenstillingen 302 inkluderer en antennekabel 304 koplet til et overgangsstykke 306, som i sin tur er koplet til et skott 308. Antennekabelen 304 inkluderer en ledende vei 310 som er beskyttet og isolert ved et isolerende belegg 310. Den ledende veien 310 er elektrisk koplet for å overføre signaler til en ledende vei innen overgangsstykke 306 beskyttet ved isolerende belegg 314. Skottet 308 inkluderer en stamme 316 som er minst delvis dannet av et isolerende belegg 318. Skottet 308 inkluderer også forseglinger 319 og en underlagsskive 320. Skottet 308 inkluderer en ledende vei
koplet til den ledende veien innen overgangsstykke 306 så vel som en ledende vei 322 innen kabel 324.1 en utførelsesform er kabelen 324 koplet til elektroniske anordninger (ikke vist), så som en transmitter eller mottakerkrets eller antenne driver-integrert krets, via hulrom 326 innen verktøyet 300.1 ett aspekt er den ledende veien i skottet 308, den ledende veien i overgangsstykket 306 og den ledende veien 322 i antennekabelen 324 (en) separate ledende vaiere eller ledende elementer, koplet ved lodding eller andre passende koplingsmetoder. I andre aspekter er den ledende veien i skottet 308, den ledende veien i overgangsstykket 306 og den ledende veien 322 i antennekabelen 324 en enkelt ledende vei, hvori den ledende veien kunne omfatte en enkelt ledende vaier.
I den eksempelvise utførelsesformen, tilveiebringer antennesammenstillingen 302 en bestandig og enkel struktur for å hovedsakelig forsegle og beskytte indre komponenter i lavere-trykks-område 328 av verktøyet mot nedihullsbetingelse-ne i høy-trykks-område 330. Antennekabelen 304, overgangsstykke 306 og skott 308 kan være separate deler eller ett stykke. Videre kan tilsvarende isolerende belegg 312, 314 og 318 være formet som ett stykke over hele antennesammenstillingen 302 eller kan være formet over hvert stykke individuelt. I tillegg, kan de isolerende beleggene 312, 314 og 318 være forskjellige materialer, så som keramer eller polymerer, med forskjellige styrker og trykk/temperaturbestandige evner. I én utførelsesform er isolerende belegg 312, 314 og 318 én polymer, hvori polymeren er formet over delene 304, 306 og 308 ved ekstrudering eller sintring.
I en annen utførelsesform omfatter det elektrisk isolerende belegget 312 en første polymer og de elektrisk isolerende beleggene 314 og 316 er en andre polymer som er en polymer med høyere styrke enn den første polymeren.
I én utførelsesform er de isolerende beleggene 312, 314 og 318 polymerer så som organiske polymerer. Eksempler av passende organiske polymerer er termoplastiske polymerer, termoherdende polymerer, blender av termoplastiske polymerer, blender av termoherdende polymerer og blender av termoplastiske polymerer med termoherdende polymerer. Den organiske polymeren kan være en homopolymer, en kopolymer, en blokk-kopolymer, en alternerende kopolymer, en alternerende blokk-kopolymer, en tilfeldig kopolymer, en tilfeldig blokk-kopolymer, en pode-kopolymer, en stjerne blokk-kopolymer, en ionomer, en dendrimer eller en kombinasjon som omfatter minst én av de foregående polymerene. En eksempelvis polymer er en termoplastisk polymer.
I én utførelsesform, er det ønskelig å bruke polymerer som har en glass-overgangstemperatur større enn eller lik omkring 200 °C. I en annen utførelses-form, er det ønskelig å bruke polymerer som har en smeltetemperatur som er stør-re enn eller lik omkring 200 °C. Polymerer som har smeltetemperaturer og glass-overgangstemperaturer mindre enn eller lik omkring 200 °C kan bli anvendt i fore-liggende oppfinnelse og kan motstå nedihullstemperaturer hvis de blir utsatt for tilstrekkelig kryssbinding til å forhindre strømning av polymeren ved en temperatur mindre enn eller lik omkring 200 °C.
I en annen utførelsesform, er det ønskelig at polymeren ikke strømmer ved temperaturer mindre enn eller lik omkring 250 °C, spesifikt ved temperaturer på mindre enn eller lik omkring 300 °C. I enda en annen utførelsesform, kan polymeren mekanisk motstå høye trykk uten deformering. I ett eksempel er det isolerende belegget et enkelt stykke på sammenstillingen konfigurert for å motstå minst omkring 300 bar trykkforskjell mellom innsiden av apparaturen og utsiden av apparaturen. Antennesammenstillingen beholder de ønskede forseglende og isolerende egenskaper ved trykk opp til omkring 30.000 pund-per-kvadrattomme (psi). I tillegg vil den eksempelvise polymeren ikke kjemisk dekomponere ved høye temperaturer. Følgelig vil de molekylære bindingene i den eksempelvise polymeren ikke brytes ned ved nedihullstemperaturer på opp til omkring 200 grader Celsius. I tillegg er det isolerende belegget i stand til å motstå eksponering for kjemikalier nedihulls, så som vann-basert slam inkludert additiver. Videre er det isolerende belegget inert for gassdiffusjon, og er derved bestandig for eksplosiv dekomprimering som kan bli forårsaket ved gassekspansjon i materialer.
Eksempler på termoplastiske polymerer er polyacetaler, polyolefiner, po-lyakryler, polykarbonater (PC), polystyrener (PS), polyestere, polyamider (PA), polyamidimider, polyarylater, polyarylsulfoner, polyetersulfoner (PES), polyfeny-lensulfider, polyvinylklorider (PVC), polysulfoner, polyimider (Pl), polyeterimider (PEI), polytetrafluoretylener (PTFE), polyeterketoner (PEK), polyetereterketoner (PEEK), polyeterketonketoner (PEKK), polybenzoksazoler, polybenzimidazoler, polyftalider, polyacetaler, polyanhydrider, polyvinyletere, polyvinyltioetere, polyvi-nylalkoholer, polyvinylketoner, polyvinylhalogenider, polyvinylnitriler, polyvinyl-estere, polysulfonater, polysulfider, polytioestere, polysulfoner, polysulfonamider, polyureaer, polyfosfazener, polysilazaner, styren akrylnitril, akrylnitril-butadien-styren (ABS), polyetylentereftalat, polybutylentereftalat, polyuretan (PU), etylen-propylendiengummi (EPR), polytetrafluoretylen, fluorert etylenpropylen, perfluor-alkoksyetylen, polyklortrifluoretylen, polyvinylidenfluorid, polysiloksaner eller lignende, eller en kombinasjon som omfatter minst én av de foregående organiske polymerene. En eksempelvis termoplastisk polymer er polyetereterketon.
Eksempler på termoherdende polymerer passende for bruk i den polymere sammensetningen inkluderer epoksypolymerer, umettede polyesterpolymerer, po-lyimidpolymerer, bismaleimidpolymerer, bismaleimidtriazinpolymerer, cyanat es-terpolymerer, vinylpolymerer, benzoksazinpolymerer, benzocyklobutenpolymerer, akryler, alkyder, fenol-formaldehyd polymerer, novolakker, resoler, melamin-formaldehydpolymerer, urea-formaldehydpolymerer, hydroksymetylfuraner, iso-cyanater, diallylftalat, triallylcyanurat, triallylisocyanurat, umettede polyesterimider eller lignende, eller en kombinasjon som omfatter minst én av de foregående termoherdende polymerene.
Eksempler på blender av termoplastiske polymerer inkluderer akrylnitril-butadien-styren/nylon, polykarbonat/akrylnitril-butadien-styren, akrylnitril butadien styren/polyvinylklorid, polyfenylen eter/polystyren, polyfenylen eter/nylon, polysulfon/akrylnitril-butadien-styren, polykarbonat/termoplastisk uretan, polykarbonat/- polyetylentereftalat, polykarbonat/polybutylentereftalat, termoplastiske elastomer-legeringer, nylon/elastomerer, polyester/elastomerer, polyetylentereftalat/polybutylentereftalat, acetal/elastomer, styren-maleinsyreanhydrid/akrylnitril-butadien-styren, polyetereterketon/polyetersulfon, polyetereterketon/polyeterimid, polyety- len/nylon, polyetylen/polyacetal eller lignende. En eksempelvis polymerblend er en polyetereterketon/polyetersulfonblend eller en polyetereterketon/polyeterimid-blend.
I én utførelsesform, i én fremgangsmåte for tilvirkning, kan polymerbeleggene 312, 314 og 318 bli ekstrudert på antennesammenstillingen 302 ved anvendelse av tverrhodeekstrudering. I denne ekstrusjonsmetoden blir antennesammenstillingen 302 matet gjennom dysen mens en enkelt polymermansjett som omfatter polymerbeleggene 312, 314 og 318 blir anbrakt på minst av andel av hver av antennekabelen 304, overgangsstykket 306 og skottet 308. Polymermansjetten er et enkelt stykke som er kontinuerlig og av en enhetlig tykkelse gjennom hele leng-den av antennekabelen 304, overgangsstykket 306 og skottet 308.1 en annen ut-førelsesform omfatter polymermansjetten flere stykker som kan omfatte den sam-me eller forskjellige polymerer.
I en annen utførelsesform kan polymeren bli ekstrudert separat og så anbrakt på antennekabelen 304, overgangsstykket 306 og skottet 308.1 denne utfø-relsesformen blir polymeren først ekstrudert i form av et rør. Røret blir så delt åpent langs dets lengde. Etter å ha blitt delt åpent, blir det anbrakt på antennekabelen 304, overgangsstykket 306 og skottet 308. Et klebende belegg kan bli anbrakt mellom antennekabelen 304, overgangsstykket 306 og skottet 308 og polymeren for å forhindre bevegelse av polymeren på antennekabelen 304, overgangsstykket 306 og skottet 308.
I enda en annen utførelsesform er de elektrisk isolerende beleggene 312, 314 og 318 keramiske sammensetninger. Eksempler på passende keramiske
sammensetninger for bruk i antennesammenstillingen 302 inkluderer, men er ikke begrenset til, hardfase oksider så som AI2O3, Cr203, Zx02, T\ Oz, Si02, Y2O3, Ce02og lignende; metallkarbider så som Cr3C2, WC, TiC, ZrC, B4C og lignede; diamant; metallnitrider så som kubisk BN, TiN, ZrN, HfN, S\ zHa, AIN, og lignede; metallbori-der så som TiB2, ZrB2, LaB, LaB6, W2B2, AIB2og lignede; og kombinasjoner som omfatter minst én av de foregående sammensetningene. Slitasjekarakteristikkene av hardfase metalloksider, karbider, nitrider og borider er bedre enn biomimetiske materialer så som hydroksyapatitt og andre fosfatbaserte materialer.
I en utførelsesform er de elektrisk isolerende keramiske beleggene 312, 314 og 318 et biologisk kompatibelt nanostrukturert keram som er et kompositt som omfatter minst 51 volum (vol) %, basert på totalvolumet av komposittet, av en nanostrukturert keramisk sammensetning; og et nanostrukturert bindemiddel fase-sammensetning som omfatter et relativt mykt og lavtsmeltende keramisk materiale. Konsentrasjonen av bindemiddelfasen kan være, for eksempel, omkring 0 vekt (wt)% til omkring 50 wt-%, basert på totalvekten av komposittet. Passende keramiske bindemiddel fasesammensetninger for komposittet inkluderer, men er ikke begrenset til, Si02, Ce02, Y2O3, Ti02, og kombinasjoner som omfatter minst ett av de foregående keramiske bindemiddelfasesammensetningene.
I en utførelsesform omfatter de isolerende keramiske beleggene 312, 314 og 318 et herdet keram. I andre utførelsesformer omfatter isolerende belegg 312, 314 og 318 en kombinasjon av keramiske og polymerer.
Redegjørelsen heri beskriver spesielle utførelsesformer av redegjørelsen. Slike utførelsesformer skal ikke bli vurdert som begrensninger til konseptene beskrevet heri. Ulike modifikasjoner til apparaturen og metoder beskrevet heri vil være åpenbare for personer med vanlig kunnskap innen faget. Alle slike modifikasjoner er vurdert som en del av redegjørelsen heri.

Claims (20)

1. Nedihulls antenneapparatur, som omfatter: et skott; et overgangsstykke koplet til skottet; en antennekabel koplet til overgangsstykket, hvori antennekabelen er elektrisk koplet til en ledende vei i overgangsstykket og skottet; og et elektrisk isolerende belegg anbrakt rundt skottet, overgangsstykket og antennekabelen, hvori det elektrisk isolerende belegget omfatter et enkelt stykke konfigurert for å motstå minst omkring 300 bar trykk på utsiden av nedihullsanten-neapparaturen hvori det elektrisk isolerende belegget forhindrer fluidstrømning inn i nedihulls antenneapparaturen.
2. Apparatur ifølge krav 1, hvori det elektrisk isolerende belegget er en polymer anbrakt på skottet, overgangsstykket og antennekabelen ved ekstrudering.
3. Apparatur ifølge krav 1, hvori det elektrisk isolerende belegget ikke strøm-mer ved temperaturer lavere enn 200 grader Celsius.
4. Apparatur ifølge krav 1, hvori det elektrisk isolerende belegget omfatter en termoplastisk polymer eller en termoherdende polymer.
5. Apparatur ifølge krav 1, hvori det elektrisk isolerende belegget omfatter et herdet keram.
6. Apparatur ifølge krav 1, hvori det elektrisk isolerende belegget omfatter et polyetereterketon.
7. Apparatur ifølge krav 1, hvori det elektrisk isolerende belegget omfatter et polyimid eller et polysulfon.
8. Apparatur ifølge krav 1, hvori det elektrisk isolerende belegget er inert over-for gassdiffusjon.
9. Fremgangsmåte for å isolere en antenneapparatur, fremgangsmåten omfatter å: kople et overgangsstykke til et skott, hvori skottet omfatter en første ledende vei elektrisk koplet til en andre ledende vei i overgangsstykket; kople en antennekabel til overgangsstykket, hvori antennekabelen omfatter en tredje ledende vei elektrisk koplet til den andre ledende veien; og anbringe en elektrisk isolerende polymer på skottet, overgangsstykket og antennekabelen, hvori den elektrisk isolerende polymeren blir anbrakt ved ekstrudering.
10. Fremgangsmåte ifølge krav 9, hvori anbringelse av den elektrisk isolerende polymeren omfatter å anbringe en elektrisk isolerende polymer som ikke strømmer ved temperaturer lavere enn 200 grader Celsius.
11. Fremgangsmåte ifølge krav 9, hvori anbringelse av den elektrisk isolerende polymeren omfatter å anbringe en første polymer på antennekabelen og den elektrisk isolerende polymeren anbrakt på skottet er en andre polymer som er en polymer med høyere styrke enn den første polymeren.
12. Fremgangsmåte ifølge krav 9, hvori anbringelse av den elektrisk isolerende polymeren omfatter å anbringe en termoplastisk polymer eller en termoherdende polymer.
13. Fremgangsmåte ifølge krav 9, hvori anbringelse av den elektrisk isolerende polymeren omfatter å anbringe en polyetereterketon.
14. Fremgangsmåte ifølge krav 9, hvori anbringelse av den elektrisk isolerende polymeren omfatter å anbringe et polyimid eller et polysulfon.
15. Nedihulls antenneapparatur, som omfatter: et skott som omfatter et elektrisk isolerende materiale; et overgangsstykke koplet til skottet, overgangsstykket omfatter det elektrisk isolerende materialet; og en antennekabel koplet til overgangsstykket, hvori antennekabelen omfatter en ledende vei som strekker seg gjennom overgangsstykket og skottet, antennekabelen omfatter det elektrisk isolerende materialet og den ledende veien isolert ved det elektrisk isolerende materialet, hvori det elektrisk isolerende materialet mekanisk kan motstå opp til omkring 30.000 psi og ikke dekomponerer kjemisk ved temperaturer opp til omkring 200 grader Celsius.
16. Apparatur ifølge krav 15, hvori det elektrisk isolerende materialet omfatter en polyetereterketonpolymer.
17. Apparatur ifølge krav 16, hvori polyetereterketonpolymeren blir anbrakt ved å ekstrudere polyetereterketonpolymeren.
18. Apparatur ifølge krav 16, hvori polyetereterketonpolymeren omfatter et enkelt stykke av polyetereterketonpolymeren.
19. Nedihulls antenneapparatur, som omfatter: et skott; et overgangsstykke koplet til skottet; en antennekabel koplet til overgangsstykket, hvori antennekabelen er elektrisk koplet til en ledende vei i overgangsstykket og skottet; og et elektrisk isolerende belegg anbrakt rundt skottet, overgangsstykket og antennekabelen, hvori det elektrisk isolerende belegget ikke strømmer ved temperaturer lavere enn 200 grader Celsius.
20. Apparatur ifølge krav 20, hvori det elektrisk isolerende belegget anbrakt på antennekabelen omfatter en første polymer og det elektrisk isolerende belegget anbrakt på skottet og overgangsstykket er en andre polymer som er en polymer med høyere styrke enn den første polymeren.
NO20130047A 2010-10-13 2013-01-10 Antenneanordning for brønnboringer og fremgangsmåte for elektrisk isolering NO345239B1 (no)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US39273710P 2010-10-13 2010-10-13
PCT/US2011/055782 WO2012051189A2 (en) 2010-10-13 2011-10-11 Antenna apparatus and method for insulating

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NO20130047A1 true NO20130047A1 (no) 2013-05-10
NO345239B1 NO345239B1 (no) 2020-11-16

Family

ID=45933601

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20130047A NO345239B1 (no) 2010-10-13 2013-01-10 Antenneanordning for brønnboringer og fremgangsmåte for elektrisk isolering

Country Status (6)

Country Link
US (1) US8803521B2 (no)
BR (1) BR112013008867B1 (no)
GB (1) GB2497676B (no)
NO (1) NO345239B1 (no)
SA (1) SA111320830B1 (no)
WO (1) WO2012051189A2 (no)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9186081B2 (en) 2010-12-30 2015-11-17 St. Jude Medical, Atrial Fibrillation Division, Inc. System and method for diagnosing arrhythmias and directing catheter therapies
US9482631B2 (en) 2013-05-14 2016-11-01 Chevron U.S.A. Inc. Formation core sample holder assembly and testing method for nuclear magnetic resonance measurements
US9851315B2 (en) 2014-12-11 2017-12-26 Chevron U.S.A. Inc. Methods for quantitative characterization of asphaltenes in solutions using two-dimensional low-field NMR measurement
RU2683466C1 (ru) 2015-06-26 2019-03-28 Хэллибертон Энерджи Сервисиз, Инк. Антенна для инструментов геофизического исследования в стволе скважины и способ ее изготовления
AU2015400159A1 (en) 2015-06-26 2017-11-09 Halliburton Energy Services, Inc. Antennas for wellbore logging tools and methods of manufacture
US10634746B2 (en) 2016-03-29 2020-04-28 Chevron U.S.A. Inc. NMR measured pore fluid phase behavior measurements
JP7124723B2 (ja) * 2019-01-16 2022-08-24 株式会社オートネットワーク技術研究所 融着層付き絶縁電線

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5661402A (en) * 1994-03-31 1997-08-26 Halliburton Energy Services, Inc. Sealed modular downhole antenna
WO2004067901A1 (en) * 2003-01-31 2004-08-12 Novatek Inc Data transmission system for a downhole component

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4628495A (en) * 1982-08-09 1986-12-09 Dresser Industries, Inc. Measuring while drilling apparatus mud pressure signal valve
JPH0718929B2 (ja) * 1985-11-01 1995-03-06 シユルンベルジエ オ−バ−シ−ズ エス.エイ. ケーシング診断装置及びそのダウンホール装置
US4799546A (en) * 1987-10-23 1989-01-24 Halliburton Company Drill pipe conveyed logging system
US5235285A (en) * 1991-10-31 1993-08-10 Schlumberger Technology Corporation Well logging apparatus having toroidal induction antenna for measuring, while drilling, resistivity of earth formations
US5923167A (en) * 1992-07-30 1999-07-13 Schlumberger Technology Corporation Pulsed nuclear magnetism tool for formation evaluation while drilling
US5375659A (en) * 1992-10-08 1994-12-27 Halliburton Logging Services Inc. Sonde supported operating system for control of formation production fluid flow
US5767674A (en) * 1996-04-17 1998-06-16 Griffin; Douglas D. Apparatus for protecting a magnetic resonance antenna
WO1999036801A1 (en) * 1998-01-16 1999-07-22 Numar Corporation Method and apparatus for nuclear magnetic resonance measuring while drilling
US6506083B1 (en) 2001-03-06 2003-01-14 Schlumberger Technology Corporation Metal-sealed, thermoplastic electrical feedthrough
US7436183B2 (en) * 2002-09-30 2008-10-14 Schlumberger Technology Corporation Replaceable antennas for wellbore apparatus
GB0329402D0 (en) * 2003-12-19 2004-01-21 Geolink Uk Ltd A telescopic data coupler for hostile and fluid-immersed environments
US7671597B2 (en) * 2005-06-14 2010-03-02 Schlumberger Technology Corporation Composite encased tool for subsurface measurements
US7408837B2 (en) * 2006-04-19 2008-08-05 Navigate Energy Services, Llc Measurement while drilling tool and method
CA2544457C (en) * 2006-04-21 2009-07-07 Mostar Directional Technologies Inc. System and method for downhole telemetry
US7759942B2 (en) * 2007-03-28 2010-07-20 Schlumberger Technology Corporation Lightweight, low cost structure for formation conductivity measuring instrument
US7565834B2 (en) * 2007-05-21 2009-07-28 Schlumberger Technology Corporation Methods and systems for investigating downhole conditions

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5661402A (en) * 1994-03-31 1997-08-26 Halliburton Energy Services, Inc. Sealed modular downhole antenna
WO2004067901A1 (en) * 2003-01-31 2004-08-12 Novatek Inc Data transmission system for a downhole component

Also Published As

Publication number Publication date
NO345239B1 (no) 2020-11-16
GB2497676B (en) 2017-09-06
WO2012051189A3 (en) 2012-07-05
GB201300428D0 (en) 2013-02-27
US8803521B2 (en) 2014-08-12
WO2012051189A2 (en) 2012-04-19
GB2497676A (en) 2013-06-19
BR112013008867A2 (pt) 2016-06-28
US20120092016A1 (en) 2012-04-19
SA111320830B1 (ar) 2014-10-16
BR112013008867B1 (pt) 2020-11-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO20130047A1 (no) Antenneanordning for brønnboringer og fremgangsmåte for elektrisk isolering
AU2012273451B2 (en) System and method to measure or generate an electrical field downhole
US7723989B2 (en) Transducer assemblies for subsurface use
US5816344A (en) Apparatus for joining sections of pressurized conduit
US9598956B2 (en) Systems and methods of a sample bottle assembly
EP3193167B1 (en) Fluid sensor comprising a dielectric sample tube made of reinforced peek and passing a microwave cavity, which is filled with peek outside the sample tube
US20140368198A1 (en) Insulation Structure For Well Logging Instrument Antennas
US20140312906A1 (en) Fractal shaped antenna for downhole logging
US7624794B2 (en) Non-conductive and non-magnetic flowline for electromagnetic measurements on reservoir fluids at high pressures
US20120312601A1 (en) Systems and methods of a clamp for a sample bottle assembly
US9234421B2 (en) Systems and methods of a collar bore for a sample bottle assembly
US11333014B2 (en) Electrical isolation to reduce magnetometer interference
US9915749B2 (en) Sensors, tools and systems containing a metallic foam and elastomer composite
US8464796B2 (en) Fluid resistivity measurement tool
US10908313B2 (en) Antenna designs for wellbore logging tools

Legal Events

Date Code Title Description
CHAD Change of the owner's name or address (par. 44 patent law, par. patentforskriften)

Owner name: BAKER HUGHES HOLDINGS LLC, US