NO334812B1 - Gruspakkekomplettering med fluidtapsstyring og fiberoptisk våtforbindelse - Google Patents
Gruspakkekomplettering med fluidtapsstyring og fiberoptisk våtforbindelse Download PDFInfo
- Publication number
- NO334812B1 NO334812B1 NO20130630A NO20130630A NO334812B1 NO 334812 B1 NO334812 B1 NO 334812B1 NO 20130630 A NO20130630 A NO 20130630A NO 20130630 A NO20130630 A NO 20130630A NO 334812 B1 NO334812 B1 NO 334812B1
- Authority
- NO
- Norway
- Prior art keywords
- assembly
- fiber optic
- borehole
- fluid loss
- loss control
- Prior art date
Links
- 239000000835 fiber Substances 0.000 title claims abstract description 79
- 230000000712 assembly Effects 0.000 claims abstract description 16
- 238000000429 assembly Methods 0.000 claims abstract description 16
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 9
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 7
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 7
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 7
- 238000000034 method Methods 0.000 description 6
- 238000012856 packing Methods 0.000 description 6
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 5
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 5
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 4
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 3
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 description 2
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 2
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 2
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 description 2
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 description 2
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 2
- 238000007792 addition Methods 0.000 description 1
- 239000004568 cement Substances 0.000 description 1
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 description 1
- 230000014509 gene expression Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000005498 polishing Methods 0.000 description 1
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 1
- 239000011435 rock Substances 0.000 description 1
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 1
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 1
- 239000002002 slurry Substances 0.000 description 1
- 238000006467 substitution reaction Methods 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B17/00—Drilling rods or pipes; Flexible drill strings; Kellies; Drill collars; Sucker rods; Cables; Casings; Tubings
- E21B17/02—Couplings; joints
- E21B17/023—Arrangements for connecting cables or wirelines to downhole devices
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B47/00—Survey of boreholes or wells
- E21B47/12—Means 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
- E21B47/13—Means 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
- E21B47/135—Means 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.
US 2002/0162666 Al beskriver en fiberoptisk instrumenteringsledning som er introdusert ned et hydrokarbon(olje)hull av kontrolledning dannet av en trykkrørkanal fastgjort på utsiden av mellomliggende hus og satt i sementslurry mellom foringsrøret om omgivende stein og når hydrokarbonproduksjonssonen . Det hule primærelement møtekommer den fjerntliggende enden av styringsledningen ved enden av foringsrøret. Det sekundære elementet med en tettende terminalstyringsledning på sin ytre overflateflate blir sernket gjennom primærelementet til sonen og innretter automatisk vinkelmessig og går i inngrep med respektive topp- og bunnendekoblinger, og tetter sammen en respektiv topp og ende av terminalstyringsledningene og danner et kontinuerlig, høytrykks, fiberoptisk mottgende rør fra brønnhode til brønnbunnen.
US 6332787 Bl beskriver et elektro-optisk forbindelsesledd som har en pluggenhet og en mottaksenhet som er frigjørbart parbare i et undersjøisk miljø. Hver enhet har minst to separate kontaktkammer som strekker seg innover fra den fremre enden, én for å inneholde optiske kontakter og den andre for å inneholde elektriske kontakter. Hvert optiske kontaktkammer tettes med et rullende tetteelement roterbart montert i et forsenket sete i en fremre endevegg til kammeret for rotasjon i en ikke-aksial retning mellom en lukket posisjon hvor en tetning gjennom borehull forskyves fra et innløp inn i kammeret og en åpen posisjon hvor tetningen gjennom borehullet innrettes med innløpet.
US 2002/0125008 Al beskriver et intelligent brønnsystem og fremgangsmåte har en sandflate komplettering og et overvåkningssystem for å overvåke anvendelse av en brønnoperasjon. Forskjellig utstyr og tjenester kan brukes.
US 2002/0121373 Al beskriver et ventilsystem som kan brukes til trykktestrør, slik som en rørstreng anvendt i et brønnhull for å produsere fluider.
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.
Det er fremskaffet et kompletteringssystem som innbefatter en langsgående teleskopisk vandrekobling. En fiberoptisk ledning strekker seg langsgående gjennom vandrekoplingen.
Det er også innbefattet i 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.
Det er også innbefattet i 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 enveisstrømning 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 innretningen 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 tilformer 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 (9)
1.
System for komplettering av en underjordisk brønn (14),karakterisert vedat systemet omfatter: en første sammenstilling (42) installert i et borehull (14), idet den første sammenstillingen (42) innbefatter en fluidtapsstyreinnretning (46) og en første fiberoptisk ledning (50), fluidtapsstyreinnretningen (46) er aktivert for å hindre strømning gjennom innretningen (46) når et serviceverktøy (16) er hentet opp fra den første sammenstillingen (42), og en andre sammenstilling (72) installert i borehullet (14) og i inngrep med den første sammenstillingen (42), idet den andre sammenstillingen (72) innbefatter en andre fiberoptisk ledning (80), i reaksjon på inngrep mellom den første og den andre sammenstillingen (42, 72) i borehullet (14), fluidtapsstyreinnretningen (46) tillater strømning gjennom innretningen (46), og den første og den andre fiberoptiske ledningen (50, 80) er virksomt forbundet med hverandre.
2.
System ifølge krav 1,karakterisert vedat fluidtapsstyreinnretningen (46) er en ventil som selektivt hindrer og tillater strømning gjennom en langsgående passasje (58) i den første sammenstillingen (42) i forbindelse med borehullet (14) utenfor den første sammenstillingen (42).
3.
System ifølge krav 1,karakterisert vedat fluidtapsstyreinnretningen (46) er en ventil som selektivt tillater og hindrer strømning mellom en langsgående passasje (58) i den første sammenstillingen (42) og borehullet (14) utenfor den første sammenstillingen (42) gjennom en brønnsil (48) i den første sammenstillingen (42).
4.
System ifølge krav 1,karakterisert vedat den første sammenstillingen (42) innbefatter en brønnsil (48), idet den første fiberoptiske ledningen (50) strekker seg langsgående gjennom brønnsilen (48).
5.
System ifølge krav 1,karakterisert vedat den første sammenstillingen (42) innbefatter en pakning (44), idet den første fiberoptiske ledningen (50) strekker seg langsgående gjennom pakningen (44).
6.
System ifølge krav 1,karakterisert vedat den andre sammenstillingen (72) innbefatter en vandrerkobling (84), og at den andre fiberoptiske ledningen (80) strekker seg langsgående gjennom vandrerkoblingen (84).
7.
System ifølge krav 1,karakterisert vedat hver av den første og den andre sammenstillingen (42, 72) innbefatter en orienteringsinnretning (66, 76) som rotasjonsorienterer den første og den andre sammenstillingen (42, 72) i forhold til hverandre når den andre sammenstillingen (72) er i inngrep med den første sammenstillingen (42).
8.
System ifølge krav 7,karakterisert vedat hver av den første og den andre fiberoptiske ledningen (50, 80) har en fiberoptisk konnektor (70, 78) virksomt koblet til disse, og at orienteringsinnretningene (66, 76) innretter de fiberoptiske konnektorene (70,78) når den andre sammenstillingen (72) er i inngrep med den første sammenstillingen (42).
9.
System ifølge krav 1,karakterisert vedat fluidtapsstyreinnretningen (46) tillater enveisstrømning gjennom innretningen (46) før inngrep mellom den første og den andre sammenstillingen (42, 72) i borehullet (14).
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 |
---|---|
NO20130630L NO20130630L (no) | 2006-05-03 |
NO334812B1 true NO334812B1 (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 (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
NO20061983A NO334101B1 (no) | 2003-10-07 | 2006-05-03 | System for komplettering av en underjordisk brønn. |
Family Applications After (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
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. |
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)
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)
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 |
-
2003
- 2003-10-07 US US10/680,053 patent/US7228898B2/en not_active Expired - Lifetime
-
2004
- 2004-01-23 BR BRPI0414963-7A patent/BRPI0414963A/pt active IP Right Grant
- 2004-01-23 WO PCT/US2004/001857 patent/WO2005045185A1/en active Application Filing
-
2006
- 2006-04-25 DK DK200600582A patent/DK200600582A/da not_active Application Discontinuation
- 2006-05-03 NO NO20061983A patent/NO334101B1/no not_active IP Right Cessation
-
2013
- 2013-05-03 NO NO20130630A patent/NO334812B1/no not_active IP Right Cessation
- 2013-05-03 NO NO20130625A patent/NO334461B1/no not_active IP Right Cessation
- 2013-05-03 NO NO20130624A patent/NO334813B1/no not_active IP Right Cessation
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
NO20130625L (no) | 2006-05-03 |
DK200600582A (da) | 2006-04-25 |
NO20061983L (no) | 2006-05-03 |
NO334461B1 (no) | 2014-03-10 |
NO20130624L (no) | 2006-05-03 |
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 |
---|---|---|
NO334812B1 (no) | Gruspakkekomplettering med fluidtapsstyring og fiberoptisk våtforbindelse | |
CN106460470B (zh) | 用于智能完井的多分支接合配件 | |
US6766857B2 (en) | Thru-tubing sand control method and apparatus | |
US8991492B2 (en) | Methods, systems and apparatus for coiled tubing testing | |
US7556093B2 (en) | Downhole fiber optic wet connect and gravel pack completion | |
US7066283B2 (en) | Reverse circulation directional and horizontal drilling using concentric coil tubing | |
NO20160759L (no) | System og fremgangsmåte for komplettering av en underjordisk brønn | |
US8925631B2 (en) | Large bore completions systems and method | |
CN106661920A (zh) | 用于智能完井的完井偏转器 | |
NO347084B1 (no) | Et brønnsystem omfattende en sylinderforingsstruktur for å fore en brønn | |
NO341289B1 (no) | Hydraulisk satt konsentrisk pakning med multippelt navlestrengomløp gjennom stempelet | |
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 | |
Walker et al. | Design and Performance of Subsea Production Units for Ekofisk |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MK1K | Patent expired |