NO20130624L - Gruspakkekomplettering med fluidtapsstyring og fiberoptisk vatforbindelse - Google Patents

Gruspakkekomplettering med fluidtapsstyring og fiberoptisk vatforbindelse

Info

Publication number
NO20130624L
NO20130624L NO20130624A NO20130624A NO20130624L NO 20130624 L NO20130624 L NO 20130624L NO 20130624 A NO20130624 A NO 20130624A NO 20130624 A NO20130624 A NO 20130624A NO 20130624 L NO20130624 L NO 20130624L
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
fiber optic
assembly
borehole
walker
fluid loss
Prior art date
Application number
NO20130624A
Other languages
English (en)
Other versions
NO334813B1 (no
Inventor
Tommy Grigsby
Bruce Techentien
Original Assignee
Halliburton Energy Serv 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
Publication of NO20130624L publication Critical patent/NO20130624L/no
Application filed by Halliburton Energy Serv Inc filed Critical Halliburton Energy Serv Inc
Publication of NO334813B1 publication Critical patent/NO334813B1/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
    • E21B17/00Drilling rods or pipes; Flexible drill strings; Kellies; Drill collars; Sucker rods; Cables; Casings; Tubings
    • E21B17/02Couplings; joints
    • E21B17/023Arrangements for connecting cables or wirelines to downhole devices
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/12Means 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
    • E21B47/135Means 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 using light waves, e.g. infrared or ultraviolet waves

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Bulkheads Adapted To Foundation Construction (AREA)
  • Tents Or Canopies (AREA)
  • Light Guides In General And Applications Therefor (AREA)
  • Earth Drilling (AREA)

Abstract

Gruspakkekomplettering med fluidtapsstyring og fiberoptisk våtforbindelse. I en omtalt utførelse innbefatter et system for komplettering av en underjordisk brønn mangfoldige sammenstillinger installert i et borehull. Hver sammenstilling har en fiberoptisk ledning. De fiberoptiske ledningene er virksomt forbundet med hverandre etter at sammenstillingene er installert i borehullet.

Description

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt prosedyrer utført og utstyr benyttet i sammenheng med underjordiske brønner og fremskaffer i en utførelse omtalt her, mer spesielt en gruspakkekomplettering med fluidtapsstyring og fiberoptisk våtforbindelse.
Selv om det er kjent å installere en fiberoptisk ledning i en brønnkomplettering, for eksempel for å avføle og overvåke brønnparametere, så som trykk og temperatur i kompletteringen, har det vist seg vanskelig å installere den fiberoptiske ledningen med kompletteringen. I et system er et rør stroppet til utsiden av en kompletteringsstreng idet strengen installeres i brønnen. Den fiberoptiske ledningen er da pumpet ned gjennom røret. I et annet system er den fiberoptiske ledningen opptatt i røret eller i en annen beskyttende mantling idet kompletteringsstrengen installeres i brønnen.
Uheldigvis tillater ikke slike systemer at fiberoptiske forbindelser dannes etter at kompletteringsstrengen er installert. I mange situasjoner kan det være ønskelig å installere en komplettering i seksjoner, så som når det finnes særskilte grustakingsintervaller i et horisontalt eller sterkt avvikende borehull. I slike situasjoner ville det være gunstig å kunne forbinde fiberoptiske ledninger installert med de særskilte gruspakkede seksjonene. Et ville også være gunstig å kunne benytte fluidtapsstyrende innretninger med de særskilte gruspakkede seksjonene og anvende en vandrekobling for oppstykking av kompletteringsstrengen under for eksempel en produksj onsrørhenger.
Ved gjennomføring av prinsippene for den foreliggende oppfinnelse er det i samsvar med en utførelse av denne fremskaffet et gruspakkekompletteringssystem som tillater at fiberoptiske ledninger særskilt installert i et borehull forbindes med hverandre, etter hvert som tilsvarende særskilte sammenstillinger av kompletteringssystemet installeres i borehullet.
I et aspekt av oppfinnelsen er det fremskaffet et system for komplettering av en underjordisk brønn. Systemet innbefatter mangfoldige sammenstillinger installert i et borehull. Hver av sammenstillingene innbefatter en fiberoptisk ledning. De fiberoptiske ledningene er virksomt forbundet med hverandre etter sammenstillingene er installert i borehullet.
I et annet aspekt av oppfinnelsen er det fremskaffet et kompletteringssystem som innbefatter en langsgående teleskopisk vandrekobling. En fiberoptisk ledning strekker seg langsgående gjennom vandrekoplingen.
I enda et annet aspekt av oppfinnelsen innbefatter et system for komplettering av en underjordisk brønn en gruspakkingssammenstilling som har en fiberoptisk konnektor, og en tettesammenstilling som har en annen fiberoptisk konnektor. Tettesammenstillingen er orientert i forhold til gruspakkingssammenstillingen, for derved å innrette de fiberoptiske konnektorene når tettesammenstillingen er i inngrep med gruspakkingssammenstillingen i brønnen.
I et ytterligere aspekt av oppfinnelsen innbefatter et system for komplettering av en underjordisk brønn en sammenstilling installert i et borehull. Sammenstillingen innbefatter en fluidtapsstyrende innretning og en fiberoptisk ledning. En annen sammenstilling som har en fiberoptisk lednnig, er installert i borehullet og er i inngrep med den første sammenstillingen. Den fluidtapsstyrende innretningen tillater strømning gjennom innretningen, og de fiberoptiske ledningene er virksomt forbundet med hverandre i reaksjon på inngrep mellom sammenstillingene i borehullet.
Disse og andre innslag, fordeler, gevinster og formål med den foreliggende oppfinnelse vil bli åpenbare for de med ordinær erfaring innen området ved omhyggelig vurdering av den detaljerte omtale av typiske utførelser av oppfinnelsen herunder og de vedlagte tegninger. Fig. 1-3 er skjematiske delvise tverrsnittsriss av et system og en fremgangsmåte som omfatter prinsippene til den foreliggende oppfinnelsen; Fig. 4 er et skjematisk delvis tverrsnittsriss av systemet og fremgangsmåten fra fig. 1 der en alternativ fluidtapsstyrt innretning er benyttet; og Fig. 5 er et skjematisk delvis tverrsnittsriss av en vandrekobling som omfatter prinsippene til den foreliggende oppfinnelse.
Typisk illustrert på fig. 1-3 er et system og en fremgangsmåte 10 for komplettering av en underjordisk brønn, hvilke omfatter prinsippene til den foreliggende oppfinnelse. I den etterfølgende omtale av systemet 10 og andre anordnniger og fremgangsmåter omtalt her brukes retningsuttrykk, så som "over", "under", "øvre", "nedre" etc, kun for enkelhetsskyld ved henvisning til de vedlagte tegnnigene. I tillegg skal det forstås at de ulike utførelsene av den foreliggende oppfinnelse omtalt her kan benyttes i forskjellige orienteringer, så som skrånende, omvendt, horisontal, vertikal, etc, og i forskjellige konfigurasjoner uten fravikelse fra prinsippene til den foreliggende oppfinnelse.
Slik som skildret på fig. 1, er en gruspakkingssammenstilling 12 installert i et borehull 14. Borehullet 14 kan fores, slik som vist på fig. 1, eller borehullet kan være uforet. Alt eller noe av gruspakkingssammenstillingen 12 kan installeres i et uforet parti av borehullet 14. Et serviceverktøy 16 ført på en arbeidsstreng 18, brukes for å installere gruspakkingssammenstillingen 12 og for å strømme grus 20 til et ringrom tilformet mellom en brønnsil 22 og borehullet 14.
Bemerk at selv om en gruspakkekomplettering er omtalt her som innbefattende prinsipper til oppfinnelsen, er oppfinnelsen ikke begrenset til gruspakkede kompletteringer eller hvilken som helst annen type av kompletteringer, heller ikke er oppfinnelsen begrenset til noen særskilt detalj av kompletteringssystemet 10 omtalt her. Isteden har prinsippene til oppfinnelsen et bredt mangfold av mulige anvendelser og systemet 10 er kun omtalt for å illustrere et eksempel av gevinstene som kan utledes fra oppfinnelsen.
For å hindre tap av brønnfluid til en formasjon eller en sone 24 krysset av borehullet 14, er en fluidtapsstyrende innretning 26 innbefattet i sammenstillingen 12. Innretningen 26 er fortrinnsvis aktuert for å hindre strømning gjennom en langsgående passasje 28 i sammenstillingen 12, når servicevertøyet 16 er hentet opp fra innsiden av sammenstillingen. Denne drives for å hindre brønnfluid fra strømming til formasjonen 24. Når aktuert ved opphenting av serviceverktøyet 16, kan innretningen 26 tillate enveisstrømmng gjennom innretningen (for eksempel strømning oppover gjennom passasjen 28, slik som skildret på fig. 1) på måten av en tilbakeslagsventil, men innretningen hindrer strømning i minst en retning gjennom innretningen (for eksempel strømning nedover gjennom passasjen, slik som vist på fig. 1).
Sammenstillingen 12 innbefatter videre en fiberoptisk ledning 30. Den fiberoptiske ledningen 30 strekker seg langsgående gjennom silen 22 og gjennom en gruspakkepakning 32 i sammenstillingen 12.1 utførelsen illustrert på fig. 1 strekker den fiberoptiske ledningen 30 seg langsgående gjennom en sidevegg i silen 22 og gjennom en sidevegg i pakningen 32.
Den fiberoptiske ledningen 30 er fortrinnsvis installert på sammenstillingen 12 idet den kjøres inn i borehullet 14, for eksempel ved stropping av den til sammenstillingen. For å underlette passasje av den fiberoptiske ledningen 30 gjennom pakningen 32 kan fiberoptiske konnektorer 34 brukes for virksomt å forbinde et nedre parti av den fiberoptiske ledningen med et annet parti av den fiberoptiske ledningen som strekker seg gjennom pakningen.
Disse konnektorene 34 kan kobles ved overflaten, for eksempel når pakningen 32 settes sammen med resten av sammenstillingen 12, og således ville konnektorene være kjente for de med erfaring innen området for derved å danne en "tørr" forbindelse. Konnektorer som er virksomt koblet i borehullet 14, ville være kjent for de med erfaring innen området for derved å danne en "våt" forbindelse, fordi forbindelsen ville dannes mens neddykket i brønnfluidet.
Slik som brukt her, brukes uttrykket "fiberoptisk konnektor" for å angi en konnektor som er virksomt koblet til en fiberoptisk ledning, slik at når en fiberoptisk konnektor er forbundet med en annen fiberoptisk konnektor, kan lys overføres fra en fiberoptisk ledning til en annen fiberoptisk ledning. Således har hver fiberoptiske konnektor en fiberoptisk ledning virksomt koblet til denne, og de fiberoptiske ledningene er forbundet for lysoverføring mellom disse, når konnektorene er koblet til hverandre.
En annen fiberoptisk konnektor 36 er virksomt koblet til den fiberoptiske ledningen 30 over pakningen 32. Knyttet til pakningen 32 er en orienteringsinnretning 38, skildret på fig. 1 som innbefattende et profil som strekker seg spiralformet. Orienteringsinnretningen brukes for å innrette den fiberoptiske konnektoren 36 med en annen konnektor, slik som omtalt under i forbindelse med fig. 2.
Også knyttet til pakningen 32 er en tetningsboring 40. Tetningsboringen 40 kunne tilformes direkte på pakningen 32, eller den kan fastgjøres særskilt til pakningen, så som en polerboringsbeholder. Lignende kunne en orienteringsinnretning 38 tilformet på pakningen 32 eller fastgjøres særskilt til denne.
Slik som vist på fig. 2, er en annen gruspakkingssammenstilling 42 installert i borehullet 14. Alt eller noe av gruspakningssammenstillingen 42 kan posisjoneres i et foret eller uforet parti av borehullet 14.
Sammenstillingen 42 er lignende i mange henseender til sammenstillingen 12 ved at den innbefatter en gruspakkepakning 44, en fluidtapsstyrende innretning 46, en brønnsil 48 og en fiberoptisk ledning 50.1 et unikt aspekt av oppfinnelsen er den fiberoptiske ledningen 50 virksom forbundet med den fiberoptiske ledningen 30 i borehullet (for således å danne en "våt" forbindelse) når sammenstillingen 42 er i inngrep med sammenstillingen 12.
Sammenstillingen 42 innbefatter en orienteringsinnretning 52 nær en nedre ende av denne. Orienteringsinnretningen 52 er skildret på fig. 2 som en topp som danner inngrep med det spiralformede profilet til orienteringsinnretningen 32 for å rotasjonsorientere sammenstillingene 12,42 i forhold til hverandre. Spesielt vil inngrep mellom orienteringsinnretningene 38,52 bevirke at sammenstillingen 42 roterer til en posisjon, i hvilken den fiberoptiske konnektoren 36 på sammenstillingen 12 er innrettet med en annen fiberoptisk konnektor 54 på sammenstillingen 42. Ved dette punkt er konnektorene 36,54 virksomt koblet, noe som forbinder de fiberoptiske ledningene 30,50.
Tetninger 56 båret på sammenstillingen 42 danner tettende inngrep med tetningsboringen 40 i sammenstillingen 12, for derved å sammenkoble passasjen 28 til en lignende langsgående passasje 58 tilformet gjennom sammenstillingen 42. Den fluidtapsstyrende innretningen 26 kan åpnes i reaksjon på inngrep mellom sammenstillingene 12,42 og således er passasjene 28,58 i forbindelse med hverandre. Bemerk at den fluidtapsstyrende innretningen 26 kan åpnes før, under eller etter inngrep mellom sammenstillingene 12,42.
Den fluidtapsstyrende innretningen 46 er imidlertid aktivert til dens lukkede konfigurasjon (for å hindre minst strømning nedover gjennom innretningen i passasjen 58) i reaksjon på opphenting av et gruspakkingsserviceverktøy, så som verktøyet 16 omtalt over, fra innsiden av sammenstillingen 42. Den fluidtapsstyrende innretning 46 kan være en modell FSO-innretning tilgjengelig fra Halliburton Energy Services of Houston, Texas, i hvilket tilfelle innretningen kan hindre strømning både oppover og nedover (dvs. i hver retning gjennom innretningen) når lukket. Slik som skildret på fig. 2, hindrer således den tapsstyrende innretningen 46 tap av brønnfluider til en formasjon eller en sone 60 krysset av borehullet 14 (og til formasjonen eller sonen 24) etter grus 62 er strømmet til ringrommet mellom silen 48 og borehullet.
Den fiberoptiske ledningen 50 er lignende den fiberoptiske ledningen 30 ved at den fortrinnsvis strekker seg langsgående gjennom en sidevegg i silen 48 og pakningen 44. For å underlette sammenkobling av pakningen 44 til det resterende av sammenstillingen 42 og tildannelse av den fiberoptiske ledningen 50 i pakningen kan sammenstillingen innbefatte "tørre" fiberoptiske konnektorer 64 mellom øvre og nedre partier av den fiberoptiske ledningen.
Selv om kun to av gruspakkingssammenstillingene 12,42 er omtalt som installert i borehullet 14 og i inngrep med hverandre nedihulls, vil det enkelt forstås at hvilket som helst antall av sammenstillinger (hvorvidt eller ikke de er spesielle gruspakkingssammenstillinger) kan installeres, slik som ønsket. Slik som med sammenstillingen 12, innbefatter sammenstillingen 42 en øvre orienteringsinnretning 66, en tetningsboring 68 og en fiberoptisk konnektor 70 virksomt koblet til den fiberoptiske ledningen 50, slik at en annen gruspakkingssammenstilling (eller annen type av sammenstilling) kan settes i inngrep med denne i borehullet 14.
På fig. 3 skildres en produksjonsrørstrengsammenstilling i inngrep med den øvre gruspakkingssammenstillingen 42. Ved dens nedre ende innbefatter sammenstillingen 72 tetninger 74 i inngrep med tetningsboringen 68, en orienteringsinnretning 76 i inngrep med orienteringsinnretningen 66 og en fiberoptisk konnektor 78 i inngrep med den øvre fiberoptiske konnektoren 70 i sammenstillingen 42. Inngrep mellom sammenstillingene 42,72 åpner den fluidtapsstyrende inmetningen 46, slik at den tillater strømning gjennom innretningen i passasjen 46.
Inngrep mellom roteringsinnretningene 66,76 rotasjonsorienterer sammenstillingene 42,72 i forhold til hverandre, slik at de fiberoptiske konnektorene 70, 78 er innrettet med hverandre. Virksom forbindelse mellom de fiberoptiske konnektorene 70,78 i borehullet 14 filformer en "våt" forbindelse.
Den fiberoptiske konnektoren 78 er virksomt koblet til en fiberoptisk ledning 80 som strekker seg til et fjerntliggende sted så som jordoverflaten eller et annet sted i brønnen. Den fiberoptiske ledningen 80 kan oppdeles i særskilte partier for å unnlette kjøring av sammenstillingen 72 inn i borehullet. For eksempel kan "tørre" konnektorer 82 brukes over og under forskjellige komponenter til sammenstillingen 72, slik at komponentene passende kan sammenkobles i sammenstillingen idet den settes sammen ved overflaten.
Slik som vist på fig. 3, brukes de fiberoptiske konnektorene 82 over og under hver av en teleskoperende vandrerkobling 84 og en pakning 86. Den fiberoptiske ledningen 80 strekker seg langsgående gjennom en sidevegg i hver av vandrerkoblingen 84 og pakningen 86. Vandrerkoblingen 84 brukes for å tillate passende oppstykking av sammenstillingen 72 med hensyn til en produksjonsrørhenger (ikke vist). Pakningen 86 forankrer sammenstillingen 72 i borehullet 14 og isolerer ringrommet over fra kompletteringen under pakningen.
På fig. 4 illustreres typisk en alternativ konfigurasjon av systemet 10. Denne alternative konfigurasjonen er lignende i de fleste henseender med systemet 10 skildret på fig. 1-3, unntatt at de fluidtapsstyrende innretningene 26,46 ikke brukes. Isteden brukes fluidtapsstyrende innretnniger 88,90 i de respektive siler 22,48.
De fluidtapsstyrende innretningene 88,90 er av typen som tillater enveisstrømning gjennom innretningene. Innretningen 88 tillater strømning gjennom borehullet 14, gjennom silen 22 og til passasjen 28, men hindrer strømning utover gjennom silen på måten av en tilbakeslagsventil. Lignende tillater innretningen 90 strømning innover gjennom silen 48 fra borehullet 14 til passasjen 58, men hindrer strømning utover gjennom silen.
På fig. 5 skildres et skjematisk tverrsnittsriss av vandrerkoblingen 84.1 dette risset kan det ses måten på hvilken den fiberoptiske ledningen 80 strekker seg gjennom en sidevegg av vandrerkoblingen 84. Den fiberoptiske ledningen 80 er fortrinnsvis viklet rundt en dor 92, gjennom hvilken det strekker seg en langsgående strømningspassasje 94 i vandrerkoblingen 84.
En kveil 96 av den fiberoptiske ledningen 80 er således opptatt i sideveggen av vandrerkoblingen 84. Kveilen 96 tillater at lengden av den fiberoptiske ledningen 80 varierer for å oppta endringer i lengden av vandrerkoblingen 84. Bemerk at det ikke er nødvendig at kveilen 96 strekker seg rundt passasjen 94, ettersom den isteden kunne posisjoneres på en sidevegg av doren 92 i sideveggen av vandrerkoblingen 84 om ønsket.
Kveilen 96 av den fiberoptiske ledningen 80 har fortrinnsvis en kurvaturradius på minst tilnærmet to tommer for å sikre tilfredsstillende overføring av optiske signaler gjennom den fiberoptiske ledningen. Kveilen 96 har mer foretrukket en kurvaturradius på minst tilnærmet tre tommer.
Selvsagt ville en person med erfaring innen området ved en omhyggelig betraktning av redegjørelsen over med typiske utførelser av oppfinnelsen enkelt forstå at mange modifikasjoner, tilføyelser, erstatninger, utelatelser eller andre endringer kan gjøres for disse spesielle utførelser, og at slike endringer er forutsatt med prinsippene til den foreliggende oppfinnelse. Følgelig skal den detaljerte redegjørelsen foran klart forstås kun gitt som illustrasjon og eksempel, idet ideen og omfanget av den foreliggende oppfinnelse kun er begrenset av de vedlagte patentkrav og deres ekvivalenter.

Claims (7)

1. System for komplettering av en underjordisk brønn, karakterisert ved at systemet omfatter: en langsgående teleskoperende vandrerkobling (84); en fiberoptisk ledning (80) som strekker seg langsgående og innvendig gjennom vandrerkoblingen (84); og at den fiberoptiske ledningen (80) strekker seg gjennom en sidevegg av vandrerkoblingen (84).
2. System ifølge krav 1, karakterisert ved at den fiberoptiske ledningen (80) er kveilet i sideveggen av vandrerkoblingen (84).
3. System ifølge krav 1, karakterisert ved at den fiberoptiske ledningen (80) er kveilet om en passasje (94) tilformet langsgående gjennom vandrerkoblingen (84).
4. System ifølge krav 1, karakterisert ved at den fiberoptiske ledningen (80) strekker seg mellom en første og en andre fiberoptisk konnektor (82) i vandrerkoblingen (84).
5. System ifølge krav 4, karakterisert ved at hver av den første og den andre fiberoptiske konnektoren (82) er virksomt koblet til respektive tredje og fjerde fiberoptiske konnektorer (82), etter hvert som vandrerkoblingen (84) er sammenkoblet i en rørformet streng (18) som installeres i borehullet (14).
6. System ifølge krav 1, karakterisert ved at den fiberoptiske ledningen (80) har en kurvaturradius innenfor vandrerkoplingen (84) på minst tilnærmet 5,1 cm (to tommer).
7. System ifølge krav 1, karakterisert ved at den fiberoptiske ledningen (80) har en kurvaturradius innenfor vandrerkoblingen (84) på minst tilnærmet 7,6 cm (tre tommer).
NO20130624A 2003-10-07 2013-05-03 Gruspakkekomplettering med fluidtapsstyring og fiberoptisk våtforbindelse. NO334813B1 (no)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US10/680,053 US7228898B2 (en) 2003-10-07 2003-10-07 Gravel pack completion with fluid loss control fiber optic wet connect
PCT/US2004/001857 WO2005045185A1 (en) 2003-10-07 2004-01-23 Gravel pack completion with fluid loss control and fiber optic wet connect

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NO20130624L true NO20130624L (no) 2006-05-03
NO334813B1 NO334813B1 (no) 2014-06-02

Family

ID=34394301

Family Applications (4)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20061983A NO334101B1 (no) 2003-10-07 2006-05-03 System for komplettering av en underjordisk brønn.
NO20130630A NO334812B1 (no) 2003-10-07 2013-05-03 Gruspakkekomplettering med fluidtapsstyring og fiberoptisk våtforbindelse
NO20130625A NO334461B1 (no) 2003-10-07 2013-05-03 Gruspakkekomplettering med fluidtapsstyring og fiberoptisk våtforbindelse
NO20130624A NO334813B1 (no) 2003-10-07 2013-05-03 Gruspakkekomplettering med fluidtapsstyring og fiberoptisk våtforbindelse.

Family Applications Before (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20061983A NO334101B1 (no) 2003-10-07 2006-05-03 System for komplettering av en underjordisk brønn.
NO20130630A NO334812B1 (no) 2003-10-07 2013-05-03 Gruspakkekomplettering med fluidtapsstyring og fiberoptisk våtforbindelse
NO20130625A NO334461B1 (no) 2003-10-07 2013-05-03 Gruspakkekomplettering med fluidtapsstyring og fiberoptisk våtforbindelse

Country Status (5)

Country Link
US (1) US7228898B2 (no)
BR (1) BRPI0414963A (no)
DK (1) DK200600582A (no)
NO (4) NO334101B1 (no)
WO (1) WO2005045185A1 (no)

Families Citing this family (60)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7100690B2 (en) * 2000-07-13 2006-09-05 Halliburton Energy Services, Inc. Gravel packing apparatus having an integrated sensor and method for use of same
US7165892B2 (en) * 2003-10-07 2007-01-23 Halliburton Energy Services, Inc. Downhole fiber optic wet connect and gravel pack completion
US7191832B2 (en) * 2003-10-07 2007-03-20 Halliburton Energy Services, Inc. Gravel pack completion with fiber optic monitoring
US7210856B2 (en) * 2004-03-02 2007-05-01 Welldynamics, Inc. Distributed temperature sensing in deep water subsea tree completions
US7213657B2 (en) * 2004-03-29 2007-05-08 Weatherford/Lamb, Inc. Apparatus and methods for installing instrumentation line in a wellbore
US7252437B2 (en) * 2004-04-20 2007-08-07 Halliburton Energy Services, Inc. Fiber optic wet connector acceleration protection and tolerance compliance
US7228912B2 (en) * 2004-06-18 2007-06-12 Schlumberger Technology Corporation Method and system to deploy control lines
US7641395B2 (en) 2004-06-22 2010-01-05 Halliburton Energy Serives, Inc. Fiber optic splice housing and integral dry mate connector system
US7594763B2 (en) * 2005-01-19 2009-09-29 Halliburton Energy Services, Inc. Fiber optic delivery system and side pocket mandrel removal system
US7798212B2 (en) * 2005-04-28 2010-09-21 Schlumberger Technology Corporation System and method for forming downhole connections
US7503395B2 (en) * 2005-05-21 2009-03-17 Schlumberger Technology Corporation Downhole connection system
US7640977B2 (en) * 2005-11-29 2010-01-05 Schlumberger Technology Corporation System and method for connecting multiple stage completions
US8056619B2 (en) 2006-03-30 2011-11-15 Schlumberger Technology Corporation Aligning inductive couplers in a well
US7712524B2 (en) * 2006-03-30 2010-05-11 Schlumberger Technology Corporation Measuring a characteristic of a well proximate a region to be gravel packed
US7793718B2 (en) * 2006-03-30 2010-09-14 Schlumberger Technology Corporation Communicating electrical energy with an electrical device in a well
US8573313B2 (en) 2006-04-03 2013-11-05 Schlumberger Technology Corporation Well servicing methods and systems
US8752635B2 (en) * 2006-07-28 2014-06-17 Schlumberger Technology Corporation Downhole wet mate connection
US20080223585A1 (en) * 2007-03-13 2008-09-18 Schlumberger Technology Corporation Providing a removable electrical pump in a completion system
US7708078B2 (en) * 2007-04-05 2010-05-04 Baker Hughes Incorporated Apparatus and method for delivering a conductor downhole
US20080311776A1 (en) * 2007-06-18 2008-12-18 Halliburton Energy Services, Inc. Well Completion Self Orienting Connector system
US7900698B2 (en) * 2007-08-13 2011-03-08 Baker Hughes Incorporated Downhole wet-mate connector debris exclusion system
US7806190B2 (en) * 2007-09-24 2010-10-05 Du Michael H Contraction joint system
US7866405B2 (en) * 2008-07-25 2011-01-11 Halliburton Energy Services, Inc. Securement of lines to well sand control screens
US20100096134A1 (en) * 2008-10-21 2010-04-22 Halliburton Energy Services, Inc. Well Systems and Associated Methods Incorporating Fluid Loss Control
US20100139909A1 (en) * 2008-12-04 2010-06-10 Tirado Ricardo A Intelligent Well Control System for Three or More Zones
US8122967B2 (en) * 2009-02-18 2012-02-28 Halliburton Energy Services, Inc. Apparatus and method for controlling the connection and disconnection speed of downhole connectors
US8794337B2 (en) 2009-02-18 2014-08-05 Halliburton Energy Services, Inc. Apparatus and method for controlling the connection and disconnection speed of downhole connectors
US8061430B2 (en) * 2009-03-09 2011-11-22 Schlumberger Technology Corporation Re-settable and anti-rotational contraction joint with control lines
US8839850B2 (en) 2009-10-07 2014-09-23 Schlumberger Technology Corporation Active integrated completion installation system and method
US8550175B2 (en) * 2009-12-10 2013-10-08 Schlumberger Technology Corporation Well completion with hydraulic and electrical wet connect system
US8602658B2 (en) * 2010-02-05 2013-12-10 Baker Hughes Incorporated Spoolable signal conduction and connection line and method
US8397828B2 (en) * 2010-03-25 2013-03-19 Baker Hughes Incorporated Spoolable downhole control system and method
EP2561178B1 (en) * 2010-05-26 2019-08-28 Services Petroliers Schlumberger Intelligent completion system for extended reach drilling wells
US8302697B2 (en) 2010-07-29 2012-11-06 Halliburton Energy Services, Inc. Installation of tubular strings with lines secured thereto in subterranean wells
US8459700B2 (en) 2010-12-21 2013-06-11 Baker Hughes Incorporated Wet disconnect system with post disconnection pressure integrity
US9181796B2 (en) 2011-01-21 2015-11-10 Schlumberger Technology Corporation Downhole sand control apparatus and method with tool position sensor
US8915304B2 (en) * 2011-07-30 2014-12-23 Halliburton Energy Services, Inc. Traversing a travel joint with a fluid line
US9249559B2 (en) 2011-10-04 2016-02-02 Schlumberger Technology Corporation Providing equipment in lateral branches of a well
US9644476B2 (en) 2012-01-23 2017-05-09 Schlumberger Technology Corporation Structures having cavities containing coupler portions
US9175560B2 (en) 2012-01-26 2015-11-03 Schlumberger Technology Corporation Providing coupler portions along a structure
US9938823B2 (en) 2012-02-15 2018-04-10 Schlumberger Technology Corporation Communicating power and data to a component in a well
US10036234B2 (en) 2012-06-08 2018-07-31 Schlumberger Technology Corporation Lateral wellbore completion apparatus and method
MX359317B (es) 2012-09-26 2018-09-25 Halliburton Energy Services Inc Metodo de colocacion de manometros distribuidos a traves de filtros.
BR112015006496B1 (pt) * 2012-09-26 2020-06-30 Halliburton Energy Services, Inc Barreira de resíuos para a utilização em um furo de poço
US9598952B2 (en) * 2012-09-26 2017-03-21 Halliburton Energy Services, Inc. Snorkel tube with debris barrier for electronic gauges placed on sand screens
CA2898734C (en) 2013-02-21 2020-08-04 William M. Richards Method and system for directing control lines along a travel joint
US9664000B2 (en) 2013-07-08 2017-05-30 Halliburton Energy Services, Inc. Continuously sealing telescoping joint having multiple control lines
WO2015005895A1 (en) * 2013-07-08 2015-01-15 Halliburton Energy Services, Inc. Telescoping joint with control line management assembly
US10612369B2 (en) * 2014-01-31 2020-04-07 Schlumberger Technology Corporation Lower completion communication system integrity check
WO2015143171A1 (en) * 2014-03-19 2015-09-24 Schlumberger Canada Limited Contraction joint with multiple telescoping sections
US9816330B2 (en) 2014-05-12 2017-11-14 Halliburton Energy Services, Inc. Multiple control line travel joint with injection line capability
US20150361757A1 (en) * 2014-06-17 2015-12-17 Baker Hughes Incoporated Borehole shut-in system with pressure interrogation for non-penetrated borehole barriers
WO2019165392A1 (en) 2018-02-26 2019-08-29 Schlumberger Technology Corporation Alternate path manifold life extension for extended reach applications
US11946346B2 (en) 2019-02-20 2024-04-02 Schlumberger Technology Corporation Gravel packing leak off system positioned across non-perforated coupling region
GB2596706B (en) * 2019-04-05 2023-05-31 Schlumberger Technology Bv Elevated erosion resistant manifold
US11162306B2 (en) * 2019-08-01 2021-11-02 Weatherford Technology Holdings, Llc Downhole fiber optic wet mate connections
US12104441B2 (en) 2020-06-03 2024-10-01 Schlumberger Technology Corporation System and method for connecting multiple stage completions
GB2615704A (en) 2020-11-18 2023-08-16 Schlumberger Technology Bv Fiber optic wetmate
US11976520B2 (en) 2020-11-27 2024-05-07 Halliburton Energy Services, Inc. Electrical transmission in a well using wire mesh
GB2613521B (en) 2020-11-27 2024-09-11 Halliburton Energy Services Inc Travel joint for tubular well components

Family Cites Families (67)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2265684B (en) 1992-03-31 1996-01-24 Philip Fredrick Head An anchoring device for a conduit in coiled tubing
US4134455A (en) * 1977-06-14 1979-01-16 Dresser Industries, Inc. Oilwell tubing tester with trapped valve seal
US4375237A (en) 1978-02-21 1983-03-01 Otis Engineering Corporation Well equipment setting or retrieval tool
US4483584A (en) 1981-09-28 1984-11-20 Automation Industries, Inc. Optical fiber connector
US4442893A (en) 1982-02-17 1984-04-17 Otis Engineering Corporation Kickover tool
US4690212A (en) 1982-02-25 1987-09-01 Termohlen David E Drilling pipe for downhole drill motor
US4828027A (en) 1984-09-24 1989-05-09 Otis Engineering Corporation Apparatus for monitoring a parameter in a well
US4846269A (en) 1984-09-24 1989-07-11 Otis Engineering Corporation Apparatus for monitoring a parameter in a well
US4624309A (en) 1984-09-24 1986-11-25 Otis Engineering Corporation Apparatus for monitoring a parameter in a well
US4757859A (en) 1984-09-24 1988-07-19 Otis Engineering Corporation Apparatus for monitoring a parameter in a well
US4825946A (en) 1984-09-24 1989-05-02 Otis Engineering Corporation Apparatus for monitoring a parameter in a well
EP0198071A4 (en) 1984-10-03 1987-10-22 Lockheed Corp OPTICAL FIBER CONNECTOR THAT CAN BE COUPLED UNDER WATER.
US4756595A (en) * 1986-04-21 1988-07-12 Honeywell Inc. Optical fiber connector for high pressure environments
US4887883A (en) 1988-06-20 1989-12-19 Honeywell Inc. Undersea wet-mateable fiber optic connector
US4921438A (en) 1989-04-17 1990-05-01 Otis Engineering Corporation Wet connector
US5048610A (en) * 1990-03-09 1991-09-17 Otis Engineering Corporation Single bore packer with dual flow conversion for gas lift completion
US5144126A (en) * 1990-04-17 1992-09-01 Teleco Oilfied Services Inc. Apparatus for nuclear logging employing sub wall mounted detectors and electronics, and modular connector assemblies
US5577925A (en) 1992-10-21 1996-11-26 Halliburton Company Concentric wet connector system
NO309622B1 (no) 1994-04-06 2001-02-26 Conoco Inc Anordning og fremgangsmåte for komplettering av et brönnhull
GB9418695D0 (en) 1994-09-16 1994-11-02 Sensor Dynamics Ltd Apparatus for the remote deployment of valves
US5645438A (en) * 1995-01-20 1997-07-08 Ocean Design, Inc. Underwater-mateable connector for high pressure application
GB2334281B (en) 1995-02-09 1999-09-29 Baker Hughes Inc A downhole inflation/deflation device
US6017227A (en) * 1996-03-07 2000-01-25 Ocean Design, Inc. Underwater connector
US5947198A (en) * 1996-04-23 1999-09-07 Schlumberger Technology Corporation Downhole tool
US5778978A (en) * 1996-08-06 1998-07-14 Pipe Recovery Services, L.L.P. Exterior wireline cable adapter sub
US5727630A (en) * 1996-08-09 1998-03-17 Abb Vetco Gray Inc. Telescopic joint control line system
US5645483A (en) 1996-08-12 1997-07-08 Stewart Cushman Smoke reducing power roof ventilator
GB9621770D0 (en) 1996-10-18 1996-12-11 Abb Seatec Ltd Two-part connector
US20020046865A1 (en) 1997-02-13 2002-04-25 Glen J. Bertini Cable fluid injection sleeve
US5831156A (en) * 1997-03-12 1998-11-03 Mullins; Albert Augustus Downhole system for well control and operation
US6787758B2 (en) 2001-02-06 2004-09-07 Baker Hughes Incorporated Wellbores utilizing fiber optic-based sensors and operating devices
US6281489B1 (en) 1997-05-02 2001-08-28 Baker Hughes Incorporated Monitoring of downhole parameters and tools utilizing fiber optics
US6296066B1 (en) * 1997-10-27 2001-10-02 Halliburton Energy Services, Inc. Well system
AU748101B2 (en) * 1998-01-29 2002-05-30 Baker Hughes Incorporated Downhole connector for production tubing and control line and method
US6152608A (en) 1998-04-10 2000-11-28 Packard Hughes Interconnect Company Snap lock connector for optical fiber systems
US6062073A (en) * 1998-09-08 2000-05-16 Westbay Instruments, Inc. In situ borehole sample analyzing probe and valved casing coupler therefor
US6325146B1 (en) 1999-03-31 2001-12-04 Halliburton Energy Services, Inc. Methods of downhole testing subterranean formations and associated apparatus therefor
US6283206B1 (en) * 1999-07-01 2001-09-04 Kellogg, Brown & Root, Inc. Gas lift umbilical cable and termination assemblies therefor
US6736545B2 (en) * 1999-10-14 2004-05-18 Ocean Design, Inc. Wet mateable connector
US6464405B2 (en) 1999-10-14 2002-10-15 Ocean Design, Inc. Wet-mateable electro-optical connector
US6776636B1 (en) 1999-11-05 2004-08-17 Baker Hughes Incorporated PBR with TEC bypass and wet disconnect/connect feature
AU782553B2 (en) 2000-01-05 2005-08-11 Baker Hughes Incorporated Method of providing hydraulic/fiber conduits adjacent bottom hole assemblies for multi-step completions
US6349770B1 (en) * 2000-01-14 2002-02-26 Weatherford/Lamb, Inc. Telescoping tool
US6302203B1 (en) * 2000-03-17 2001-10-16 Schlumberger Technology Corporation Apparatus and method for communicating with devices positioned outside a liner in a wellbore
US6478091B1 (en) 2000-05-04 2002-11-12 Halliburton Energy Services, Inc. Expandable liner and associated methods of regulating fluid flow in a well
US6789621B2 (en) * 2000-08-03 2004-09-14 Schlumberger Technology Corporation Intelligent well system and method
US6734805B2 (en) * 2000-08-07 2004-05-11 Abb Vetco Gray Inc. Composite pipe telemetry conduit
US6332787B1 (en) 2000-08-18 2001-12-25 Ocean Design, Inc. Wet-mateable electro-optical connector
US6439778B1 (en) 2001-01-17 2002-08-27 Ocean Design, Inc. Optical fiber connector assembly
US6561278B2 (en) * 2001-02-20 2003-05-13 Henry L. Restarick Methods and apparatus for interconnecting well tool assemblies in continuous tubing strings
US6684950B2 (en) * 2001-03-01 2004-02-03 Schlumberger Technology Corporation System for pressure testing tubing
US6568481B2 (en) 2001-05-04 2003-05-27 Sensor Highway Limited Deep well instrumentation
US20030081917A1 (en) * 2001-10-31 2003-05-01 Terry Bussear Method and apparatus for fiber optic monitoring of downhole power and communication conduits
DE20119352U1 (de) 2001-11-28 2002-03-14 Festo AG & Co, 73734 Esslingen Anschlussstück, Fluidleitung und fluidtechnische Einrichtung
US6755253B2 (en) * 2001-12-19 2004-06-29 Baker Hughes Incorporated Pressure control system for a wet connect/disconnect hydraulic control line connector
US6758272B2 (en) 2002-01-29 2004-07-06 Schlumberger Technology Corporation Apparatus and method for obtaining proper space-out in a well
US6729410B2 (en) * 2002-02-26 2004-05-04 Halliburton Energy Services, Inc. Multiple tube structure
US7322422B2 (en) 2002-04-17 2008-01-29 Schlumberger Technology Corporation Inflatable packer inside an expandable packer and method
US6666274B2 (en) * 2002-05-15 2003-12-23 Sunstone Corporation Tubing containing electrical wiring insert
US6758271B1 (en) 2002-08-15 2004-07-06 Sensor Highway Limited System and technique to improve a well stimulation process
US6951252B2 (en) 2002-09-24 2005-10-04 Halliburton Energy Services, Inc. Surface controlled subsurface lateral branch safety valve
US6888972B2 (en) * 2002-10-06 2005-05-03 Weatherford/Lamb, Inc. Multiple component sensor mechanism
US6837310B2 (en) 2002-12-03 2005-01-04 Schlumberger Technology Corporation Intelligent perforating well system and method
US6933491B2 (en) 2002-12-12 2005-08-23 Weatherford/Lamb, Inc. Remotely deployed optical fiber circulator
US7228914B2 (en) 2003-11-03 2007-06-12 Baker Hughes Incorporated Interventionless reservoir control systems
GB0326868D0 (en) 2003-11-18 2003-12-24 Wood Group Logging Services In Fiber optic deployment apparatus and method
US6874361B1 (en) 2004-01-08 2005-04-05 Halliburton Energy Services, Inc. Distributed flow properties wellbore measurement system

Also Published As

Publication number Publication date
NO334812B1 (no) 2014-06-02
NO20130625L (no) 2006-05-03
DK200600582A (da) 2006-04-25
NO20061983L (no) 2006-05-03
NO334461B1 (no) 2014-03-10
NO334101B1 (no) 2013-12-09
US7228898B2 (en) 2007-06-12
NO334813B1 (no) 2014-06-02
NO20130630L (no) 2006-05-03
US20050072564A1 (en) 2005-04-07
BRPI0414963A (pt) 2006-11-07
WO2005045185A1 (en) 2005-05-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO20130624L (no) Gruspakkekomplettering med fluidtapsstyring og fiberoptisk vatforbindelse
NO339237B1 (no) System for komplettering av en underjordisk brønn
CN106460470B (zh) 用于智能完井的多分支接合配件
US7556093B2 (en) Downhole fiber optic wet connect and gravel pack completion
US6766857B2 (en) Thru-tubing sand control method and apparatus
US8330617B2 (en) Wireless power and telemetry transmission between connections of well completions
US7647962B2 (en) Assembly and method of alternative pumping using hollow rods without tubing
NO347084B1 (no) Et brønnsystem omfattende en sylinderforingsstruktur for å fore en brønn
US20110303419A1 (en) Installation of lines in high temperature wellbore environments
RU2761941C2 (ru) Механизм передачи энергии для соединительного узла ствола скважины
RU2744466C1 (ru) Механизм передачи энергии для соединительного узла ствола скважины
NO20181562A1 (en) Flow through wireline tool carrier
US11959363B2 (en) Multilateral intelligent well completion methodology and system
EP2964873B1 (en) Wireline assisted coiled tubing portion and method for operation of such a coiled tubing portion
CA2802403A1 (en) Installation of lines in high temperature wellbore environments

Legal Events

Date Code Title Description
MK1K Patent expired