NO337203B1 - Fremgangsmåte, dataprogram og måling-under-boring-system for innsamling og analysering av én eller flere trykkmålinger - Google Patents

Fremgangsmåte, dataprogram og måling-under-boring-system for innsamling og analysering av én eller flere trykkmålinger Download PDF

Info

Publication number
NO337203B1
NO337203B1 NO20064505A NO20064505A NO337203B1 NO 337203 B1 NO337203 B1 NO 337203B1 NO 20064505 A NO20064505 A NO 20064505A NO 20064505 A NO20064505 A NO 20064505A NO 337203 B1 NO337203 B1 NO 337203B1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
pressure
measured
drill string
downhole
processor
Prior art date
Application number
NO20064505A
Other languages
English (en)
Other versions
NO20064505L (no
Inventor
Daniel D Gleitman
Original Assignee
Halliburton Energy Services 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
Priority claimed from PCT/US2005/006584 external-priority patent/WO2005091911A2/en
Application filed by Halliburton Energy Services Inc filed Critical Halliburton Energy Services Inc
Publication of NO20064505L publication Critical patent/NO20064505L/no
Publication of NO337203B1 publication Critical patent/NO337203B1/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
    • E21B44/00Automatic control systems specially adapted for drilling operations, i.e. self-operating systems which function to carry out or modify a drilling operation without intervention of a human operator, e.g. computer-controlled drilling systems; Systems specially adapted for monitoring a plurality of drilling variables or conditions
    • E21B44/02Automatic control of the tool feed
    • E21B44/04Automatic control of the tool feed in response to the torque of the drive ; Measuring drilling torque
    • 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
    • E21B17/028Electrical or electro-magnetic connections
    • E21B17/0283Electrical or electro-magnetic connections characterised by the coupling being contactless, e.g. inductive
    • 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
    • E21B17/01Risers
    • 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
    • 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
    • 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
    • E21B17/003Drilling rods or pipes; Flexible drill strings; Kellies; Drill collars; Sucker rods; Cables; Casings; Tubings with electrically conducting or insulating means
    • 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
    • E21B44/00Automatic control systems specially adapted for drilling operations, i.e. self-operating systems which function to carry out or modify a drilling operation without intervention of a human operator, e.g. computer-controlled drilling systems; Systems specially adapted for monitoring a plurality of drilling variables or conditions
    • 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
    • E21B47/007Measuring stresses in a pipe string or casing
    • 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
    • E21B47/01Devices for supporting measuring instruments on drill bits, pipes, rods or wirelines; Protecting measuring instruments in boreholes against heat, shock, pressure or the like
    • 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
    • E21B47/06Measuring temperature or pressure
    • 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
    • E21B47/06Measuring temperature or pressure
    • E21B47/07Temperature
    • 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
    • E21B47/10Locating fluid leaks, intrusions or movements
    • 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
    • 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
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V9/00Prospecting or detecting by methods not provided for in groups G01V1/00 - G01V8/00
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F17/00Digital computing or data processing equipment or methods, specially adapted for specific functions
    • G06F17/40Data acquisition and logging
    • 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
    • E21B17/028Electrical or electro-magnetic connections

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Software Systems (AREA)
  • Databases & Information Systems (AREA)
  • Data Mining & Analysis (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Earth Drilling (AREA)
  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
  • Force Measurement Appropriate To Specific Purposes (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)
  • Measuring Fluid Pressure (AREA)
  • Automatic Control Of Machine Tools (AREA)
  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)
  • Treatment Of Fiber Materials (AREA)
  • Drilling And Boring (AREA)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
  • Electrical Discharge Machining, Electrochemical Machining, And Combined Machining (AREA)
  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)

Description

Bakgrunn for oppfinnelsen
Etter hvert som oljebrønnboring blir mer og mer kompleks, øker viktigheten av innsamling av nedhullsdata under boringen.
Publikasjonen WO 03089758 beskriver et system og fremgangsmåte for tolkning av boredata. Publikasjonen US 3827294 beskriver et kraftmålingsapparat for borehull. Publikasjonen US 5581024 beskriver et nedhulls apparat for korrelering og beregning av dybde og metoder for kombinering av multiple borehullsmålinger. Publikasjonen COATS, E.A. ET AL.: Wired Composite Tubing Reduces Drilling Risk. DRILLING CONTRACTOR, 2002.07.01 DRILLING CONTRACTOR PUBLICATIONS, HOUSTON, US, Sider 22, 23. ISSN 0046-0702. XP008051979 beskriver at kablet kompositt-produksjonsrør reduserer risiko ved boring.
Kort beskrivelse av tegningsfigurene
Figur 1 viser et system for prosessering av nedhullsdata.
Figur 2 illustrerer en del av et borerør med en påmontert sensor og et kommunikasjonsmedium.
Figur 3 illustrerer et del av et borerør med en sensormodul-utsparing.
Figur 4 illustrerer en del av et borerør med en trykksensor i en sensormodul-utsparing.
Figur 5 illustrerer borerørledd og en pakning.
Figur 6 viser et snitt av stiftenden av et borerørledd med trykksensorer festet til leddet. Figur 7 viser et snitt av en nodesub med en trykksensor. Figur 8 viser et blokkskjema for et trykksensor.
Figur 9 viser et blokkskjema av en borerørkobler.
Figurene 10 og 11 illustrerer konnektorer for sensorkoblere og borerørkoblere. Figur 12 viser et blokkskjema av et system for detektering av minst én nedhullstilstand.
Figur 13 illustrerer et borehull.
Figurene 14 og 15 illustrerer kurver av trykk-versus-dybde for et sett med data. Figur 16 viser et blokkskjema av et system for detektering av minst én nedhullstilstand. Figur 17 viser et blokkskjema av et system for identifisering, lokalisering og karakterisering av minst én nedhulls- tilstand. Figur 18 viser et blokkskjema av et system for identifisering og lokalisering en nedhullstilstand.
Figurene 19-21 illustrerer trykk versus dybde for verdisett.
Figur 22 viser et blokkskjema av et system for identifisering og lokalisering av en nedhullstilstand.
Figurene 23-24 illustrerer trykk versus dybde for verdisett.
Figur 25 viser et blokkskjema av et system for identifisering og lokalisering av en nedhullstilstand.
Figur 26 illustrerer trykk versus dybde for verdisett.
Figur 27 viser et blokkskjema av et system for identifisering og lokalisering en nedhullstilstand.
Figurene 28-29 illustrerer trykk versus dybde for verdisett.
Figur 30 viser et blokkskjema av et system for identifisering av og lokalisering av en nedhullstilstand.
Figurene 31-32 illustrerer trykk versus dybde for verdisett.
Figur 33 viser et blokkskjema av et system for identifisering og lokalisering av ytterligere nedhullstilstander. Figurene 34-35 viser blokkskjemaer av systemer for ytterligere tiltak basert på detekterte tilstander. Figur 36 viser et blokkskjema av et system for modifisering av et forventetverdi-sett.
Detaljert beskrivelse
Den foreliggende oppfinnelse vedrører en fremgangsmåte for innsamling og analysering av én eller flere trykkmålinger, kjennetegnet ved følgende trinn: måling av trykk på et antall steder langsetter en borestreng ved å bruke et antall trykksensorer, idet borestrengen omfatter et borerør, og der minst ett trykk er målt langsetter borerøret, idet minst én trykksensor er blitt plassert på eller i borerøret for trykkmåling der, og
detektering av minst én nedhullstilstand basert, i det minste delvis, på minst ett målt trykk.
Den foreliggende oppfinnelse vedrører også et dataprogram, lagret på et konkret lagringsmedium, for analyse av én eller flere trykkmålinger, idet programmet omfatter eksekverbare instruksjoner som får en datamaskin til å utføre følgende, kjennetegnet ved: avlese målte trykk målt ved bruk av et antall trykksensorer og tilsvarende et antall steder langsetter et borestreng, der borestrengen omfatter et borerør, og der minst ett målt trykk tilsvarer et sted langsetter borerøret, idet minst én trykksensor er blitt plassert på eller i borerøret for trykkmåling der, og detektere minst én nedhullstilstand basert, i det minste delvis, på minst ett målt trykk.
Den foreliggende oppfinnelse vedrører videre et måling-under-boring-system for innsamling og analyse av én eller flere trykkmålinger, kjennetegnet ved: et antall trykksensorer for å måle trykk på en borestreng, idet minst én trykksensor er plassert langsetter et borerør, hvor minst én trykksensor er plassert på eller i borerøret, og
en prosessor til å detektere minst én nedhullstilstand basert, i det minste delvis, på minst ett målt trykk, idet minst én av trykksensorene er koblet til prosessoren.
Ytterligere utførelsesformer av fremgangsmåten, dataprogrammet og måling-under-boring-systemet i henhold til oppfinnelsen fremgår av de uselvstendige patentkrav.
Som vist på figur 1 omfatter oljebrønnboreutstyr 100 (forenklet for lettere forståelse) et boretårn 105, bore-gulv 110, heiseverk 115 (skjematisk representert av borewiren og løpeblokken), krok 120, svivel 125, kellyledd 130, rotasjonsbord 135, borerør 140, et eller flere vektrør 145, et eller flere MWD/LWD-verktøy 150, en eller flere sub-er 155 samt borkrone 160. Borefluid blir injisert av en slampumpe 190 i svivelen 125 av borefluid tilførselslinjen 195, som kan inkludere et slamrør 196 og drivrørslange 197. Borefluidet passerer gjennom kellyleddet 130, borerør 140, vektrørene 145 og sub-ene 155, og kommer ut gjennom strålerør eller dyser i borkronen 160. Borefluidet flyter så opp annulus mellom borerøret 140 og veggen av borehullet 165. En eller flere deler av borehull 165 kan omfatte åpent hull, og en eller flere deler av borehullet 165 kan være foret. Borerøret 140 kan bestå av multiple borerørledd og kan valgfritt inkludere en eller flere sub-er 155 distribuert mellom borerørleddene.
Dersom en eller flere sub-er 155 er inkludert, kan en eller flere av sub-ene 155 inkludere senseutstyr (f.eks. sensorer), kommunikasjonsutstyr, dataprosesserings-utstyr, eller annet utstyr. Borerørleddene kan være av hvilke som helst passende dimensjoner (f.eks. 30 fot lange). En returlinje 170 for borefluid returnerer borefluid fra borehullet 165 og sirkulerer det til en borefluidgrop (ikke vist) og derpå blir borefluidet endelig resirkulert via slampumpen 190 tilbake til borefluidtilførsels-linjen 195. Kombinasjonen av vektrør 145, MWD/LWD-verktøy 150 og borkrone 160 kalles en bunnhullsammenstilling (Bottomhole Assembly - BHA).
Kombinasjonen av BHA, borerøret 140 og eventuelle inkluderte sub-er 155 blir kalt borestrengen. Ved rotasjons boring kan rotasjonsbordet 135 rotere borestrengen, eller alternativt kan borestrengen bli rotert via en toppdrevsammenstilling.
Med betegnelsene «koble» eller «kobler» slik de er brukt her, menes enten en indirekte eller en direkte forbindelse. Dersom altså en første innretning kobles til en andre innretning, kan denne forbindelsen være i form av en direkte forbindelse eller i form av en indirekte forbindelse via andre innretninger og forbindelser. Betegnelsen «oppstrøms» slik den blir brukt her, betyr langs en strømningsvei i retning av strømkilden, og termen «nedstrøms» slik den blir brukt her, betyr en strømningsvei i retning vekk fra strømkilden. Betegnelsen «opphulls» slik den blir brukt her, betyr langs borestrengen eller hullet i retning mot strømkilden, og «nedhulls» slik den blir brukt her, betyr langs borestrengen eller hullet vekk fra strømkilden.
Det presiseres at betegnelsen «oljebrønnboringsutstyr» eller «oljebrønnborings-system» ikke er ment å begrense bruken av utstyret og prosessene som er beskrevet med disse betegnelsene, til boring av en oljebrønn. Betegnelsene omfatter også boring av naturgassbrønner eller hydrokarbonbrønner generelt. Videre kan slike brønner brukes til produksjon, overvåking eller injisering i samband med uttak av hydrokarboner eller andre materialer fra undergrunnen.
Én eller flere trykksensorer 175 kan være fordelt langs borerøret, idet fordelingen avhenger av systemets behov. En eller flere slike trykksensorer 175 kan brukes til å måle trykk langsetter borerøret. I en eksempelutførelse er en eller flere trykksensorer 175 plassert på eller inne i borerøret 140. Andre trykksensorer 175 kan være på eller inne i vektrøret 145 eller en eller flere MWD/LWD-verktøy 150. Andre trykksensorer 175 igjen kan være innbygget i eller på annen måte koblet til borkronen 160. Atter andre trykksensorer 175 kan være plassert på eller inne i en eller flere sub-er 155.
Andre trykksensorer 175 kan være plassert på eller nær overflaten for å måle, for eksempel en eller flere av borefluidtilførselslinjer (f.eks. slamrør) eller returlinje-trykk. I mange tilfeller kan en trykksensor 175 plassert på eller langsetter slamrøret 196 (eller annet sted på borefluidtilførselslinjen) brukes til å skaffe interne trykkmålinger i borestrengen ved eller nær toppen av borestrengen eller borehullet. I visse eksempelutførelser kan interntrykket i borestrengen være bestemt ut fra trykkmålinger, for eksempel ved bruk av trykkmålinger tatt fra borefluidtilførsels-linjen. I noen eksempelutførelser kan en trykksensor 175 plassert på eller langsetter en returlinje bli brukt til å skaffe trykkmålinger på utsiden av borestrengen eller annulus på eller nær toppen av borestrengen eller borehullet. I noen eksempelsystemer kan trykket på utsiden av borestrengen eller annulus på eller nær toppen av borestrengen eller borehullet bestemmes inferensielt, for eksempel utfra trykkmålinger tatt på en returlinje. I noen eksempelsystemer kan trykket på utsiden av borestrengen eller borehullet bestemmes inferensielt ut fra atmosfærisk trykk. Andre trykksensorer 175 igjen kan være montert på ett eller flere steder langsetter borehullet 165. Andre trykksensorer 175 kan sirkulere i borefluidet.
I visse utførelser kan en eller flere trykksensorer 175 bli portert (f.eks. hydraulisk portert) til utsiden av en eller flere deler av borestrengen, slik som borerøret 140, vektrøret 145, MWD/LWD-verktøyet 150, sub-ene 155 eller borkronen 160. Trykksensorene 175 portert til utsiden av borestrengen kan måle et eller flere trykk i en annulus definert av borestrengen og borehullet 165. I visse eksempelutførelser kan en eller flere trykksensorer 175 bli portert til innsiden av borestrengen og kan måle trykk inne i borestrengen. I visse utførelser kan en eller flere trykksensorer 175 bli portert til utsiden av borestrengen for å måle et eller flere trykk i annulus, og en eller flere andre trykksensorer 175 kan bli portert til innsiden av borestrengen for å måle et eller flere trykk inne i borestrengen. Trykksensorer 175 kan bli portert til innsiden eller utsiden av borestrengelementer for å oppnå målinger av statisk trykk.
I visse utførelser kan en eller flere trykksensorer 175 bli portert til borestrengkomponenter som brukes til boring og som deretter blir etterlatt i borehullet 165. Disse borestrengkomponentene kan bli brukt ved operasjoner med casing-under-boring (dvs. boring med casing). Borestrengkomponentene kan være inkludert i en komplettert brønn. I en slik utførelse kan en eller flere trykksensorer måle og rapportere trykk etter at boreoperasjoner er fullført.
Trykksensorer 175 konverterer trykk til ett eller flere signaler. En eller flere
trykksensorer 175 kan inkludere strekklapp-innretninger, kvartskrystallinnretninger, fiberoptiske innretninger eller andre innretninger til bruk ved måling av trykk. De en eller flere signalene fra trykksensorene 175 kan være analoge eller digitale. I visse utførelser, kan en eller flere trykksensorer 175 være orientert for å måle et eller
flere statiske trykk. En eller flere trykksensorer 175 kan for eksempel være orientert perpendikulært til strømlinjer i borefluidstrømmen. En eller flere trykksensorer 175 kan måle stagnasjonstrykk ved å orientere trykksensorer 175 til å vende mot, eller delvis vende mot borefluidstrømmen. I visse utførelser kan en eller flere trykksensorer 175 bruke et arrangement med forlenget pitotrør eller en grunn rampeport for å orientere sensorene 175 til å vende mot, eller delvis vende mot borefluidstrømmen. Målenøyaktigheten av stagnasjonstrykket kan variere avhengig av graden av innvirkning fra grensesjikt.
En del av borerør 140 er skjematisk illustrert på figur 2. Den viste delen av borerør inkluderer grensesnittene 210 mellom leddene som utgjør borerør 140. Grensesnittene 210 kan inkludere gjengede mekaniske forbindelser som kan ha forskjellig inner- og ytterdiametre fra resten av borerøret. En eller flere av grensesnittene 210 kan inkludere kommunikasjonsgrensesnitt. Signaler fra trykksensorer 175 er koblet til kommunikasjonsmedium 205, som kan være plassert i borerøret 140 eller på utsiden av borerøret 140. Borerør, slik som borerør 140, med kommunikasjons-medier 205, kan kollektivt kalles trådførende borerør.
I et eksempelsystem kan kommunikasjonsmedium 205 være plassert innenfor en indre annulus av borerøret 140. Kommunikasjonsmediet 205 kan omfatte en eller flere konsentriske lag av en leder og en isolator plassert inne i borestrengen. I
et annet eksempelsystem kan borerøret 140 ha en dypboret kanal, i det minste i deler av sin lengde. I et slikt borerør 140 kan kommunikasjonsmediet 205 være plassert i den dypborede kanalen. I et annet eksempelsystem kan kommunikasjonsmediet 205 være helt eller delvis plassert inne i en beskyttelseskapsling, slik som et kapillærrør som løper i det minste en del av lengden av borerøret 140. Beskyttelseskapslingen kan være festet eller skjøvet mot borerørets innerdiameter, eller stabilisert inne i hulrommet i borerøret.
Kommunikasjonsmediet 205 kan være en wire, en kabel, et fluid, en fiber eller hvilket som helst annet medium. I visse utførelser kan kommunikasjonsmediet tillate høye dataoverføringshastigheter. Kommunikasjonsmediet 205 kan inkludere en eller flere kommunikasjonsbaner. Eksempelvis kan en kommunikasjonsbane forbinde en eller flere trykksensorer 175, mens en annen kommunikasjonsbane kan forbinde noen andre en eller flere sensorer 175. Kommunikasjonsmediet 205 kan rekke fra borerøret 140 til sub-ene 155, vektrør 145, MWD/LWD-verktøy 150 og borkronen 160. Kommunikasjonsmediet 205 kan inkludere fysiske konnektorer eller pluggbare ledere for å danne overgang i kommunikasjonsmediet 205 over borerørledd og andre forbindelser.
Kommunikasjonsmediet 205 kan gå over fra en type til en annen langsetter borestrengen. Eksempelvis kan en eller flere deler av kommunikasjonsmediet 205 inkludere et LWD-system-kommunikasjonsbuss. Et annet eller deler av kommunikasjonsmediet 205 kan omfatte en «kortdistanse» elektromagnetisk link eller en akustisk telemetrilink. Den «kortdistanse» elektromagnetiske linken eller den akustiske telemetrilinken kan brukes til å forene grensesnitt mellom borerør-ledd, eller over borestrengkomponenter som er vanskelige å trådføre, slik som sl am motorer.
En prosessor 180 kan brukes til å innsamle og analysere data fra en eller flere trykksensorer 175. Denne prosessoren 180 kan prosessere trykkdataene og levere et utsignal som er en funksjon av de prosesserte eller uprosesserte trykkdataene. Dette utsignalet kan så nyttes i boreprosessen. Prosessoren kan inkludere en eller flere prosesseringsenheter som samvirker (f.eks. symmetrisk eller i parallell), eller en eller flere prosesseringsenheter som opererer hver for seg. Prosesseringsenhetene kan være på samme sted eller distribuert over flere steder. Prosessoren 180 kan alternativt være plassert under overflaten, for eksempel inne i borestrengen. Prosessoren 180 kan operere med en hastighet som er tilstrekkelig til å kunne brukes i boreprosessen. Prosessoren 180 kan inkludere eller ha grensesnitt mot en terminal 185. Terminalen 185 kan tillate en operatør å innvirke på prosessoren 180.
Kommunikasjonsmediet 205 kan gå over til å forbinde borestrengen med prosessoren 180. Overgangen kan inkludere en mekanisk kontakt som kan inkludere en elektrisk forbindelse med roterende børster. Overgangen kan inkludere en kontakt-fri link som kan inkludere et induktivt par eller en kortdistanse elektromagnetisk link.
Trykksensorene 175 kan kommunisere med prosessoren 180 via kommunikasjonsmediet 205. Kommunikasjon over kommunikasjonsmediet 205 kan være i form av nettverkskommunikasjon ved bruk for eksempel av Ethernett. Hver av trykksensorene 175 kan være adresserbar, individuelt eller i en eller flere grupper.
Alternativt kan kommunikasjonen være punkt-til-punkt. Uansett hvilken form den tar, kan kommunikasjonsmediet 205 levere høyhastighets datakommunikasjon mellom sensorene i borehullet 165 og prosessoren 180. Hastighets- og båndbredde-karakteristikken av kommunikasjonsmediet 205 kan tillate prosessoren 180 å utføre innsamling og analyse av data fra trykksensorene 175 hurtig nok for bruk i boreprosessen.
Denne datainnsamlingen og analysen kan kalles «sanntids»-prosessering. Slik termen er brukt her, betyr «sanntids» en hastighet som kan brukes i boreprosessen.
En del av borerør 140, inkludert en sensormodul-utsparing 310 er illustrert på figur 3. Sensormodul-utsparingen 310 er definert ved en utsparing utenpå borerøret 140. Utsparingen kan være i yttersiden av et stuket borerørledd. Sensormodul-utsparingen 310 kan ha hvilken som helst passende størrelse eller form for å romme en trykksensor 175. Sensormodul-utsparingen 310 kan også inkludere gjenger for å holde fast trykksensoren 175 i sensormodul-utsparingen 310. Borerøret 140 kan også inkludere en eller flere borerør-koblere, slik som borerørkobler 315, for å koble signalet fra sensoren i trykksensor 175 til kommunikasjonsmediet 205. Når sensormodul-utsparingen 310 er tom, kan det brukes et sensormodul-utsparingsdeksel 320 til å dekke sensormodul-utsparingen 310. Et eksempel på et sensormodul- utsparingsdeksel 320 kan ha en utside for innplugging i sensormodul-utsparingen 310. Et annet eksempel på trykksensor-utsparingsdeksel 320, for bruk med en sensormodul-utsparing 310 som er gjenget, er formet slik at den går i inngrep med gjengene når den plasseres på sensormodul-utsparingen 310.
En del av borerør 140, inkludert en trykksensor 175 i sensormodul-utsparing 310 er illustrert på figur 4. Trykksensor 175 kan være av hvilken som helst passende størrelse og form for innplugging i sensormodul-utsparingen 310. Dersom sensormodul-utsparingen 310 inkluderer gjenger, kan den ytre trykksensoren 175 ha komplementære egenskaper, slik som gjenger, for å gå i inngrep med gjengene i sensormodul-utsparingen 310. Trykksensor 175 kan ha et beskyttende ytre for å isolere den fra omgivelsene utenfor borerøret 140 som kan inkludere slamstrømmen rundt borerør 140. Trykksensor 175 kan lett settes inn i og fjernes fra sensormodul- utsparingen 310 slik at det er mulig å skifte eller erstatte trykksensorer 175, basert på type av data som skal innsamles i den delen av borerøret 140 der trykksensor 175 vil bli plassert, eller for vedlikehold.
I tillegg til sensormodul-utsparinger 310, kan trykksensorer 175 også være montert på pakninger mellom borerørledd. To borerørledd 505 og 510 med en pakning 515 er vist skjematisk på figur 5. Hvert av borerørleddene 505 og 510 har en stiftende 520 og en boksende 525. Både stiftenden og boksenden kan inkludere gjenger og lastskuldre for å tilla- te at borerøret 140 formes etter leddene. En pakning 515 kan plasseres mellom lastskulderen på boksenden 520 av borerørleddet 505 og lastskulderen på stiftenden 515 av borerørleddet 510. Når de to leddene 505 og 510 blir sammenføyd, er pakningen plassert i grensesnittet mellom leddene. En trykksensor 175 kan være inkorporert inne i pakning 515 eller kan være montert på utsiden av pakning 515. Utsignalet fra sensoren i trykksensoren 175 kan være koblet til kommunikasjonsmediet 205 ved hjelp av en eller flere av fremgangs-måtene som er beskrevet nedenfor med henvisning til figur 10. Dette arrangementet tillater montering av trykksensorer på borerør uten sensor-utsparinger i borerøret 140. Paknings-monterte trykksensorer kan brukes alene eller i forbindelse med trykksensorer montert som beskrevet med henvisning til figurene 2 og 3.1 en annen utførelse kan en trykksensorutsparing 310 bli opprettet i utsiden av pakningen 515.
I tillegg til sensormodul-utsparinger 310 og pakninger 515, kan trykksensorer 175 også være montert i endene av borerørledd. Et snitt av boksenden 605 av et borerørledd er vist på figur 6. Borerørleddet inkluderer en boksende 605 tilpasset til å holde en boksende-innsats 610. Boksenden 605 kan inkludere en avlang oppsatt del. Det indre av boksenden 605 av leddet kan være bakboret (bakenfor gjengene) for å tillate at boksendeinnsatsen 610 kan plasseres i det bakborede området. Boksendeinnsatsen 610 kan inkludere en eller flere trykksensorer 175. Trykksensorene 175 kan være portert for å måle en eller flere av boretrykk eller annulærtrykk på utsiden av borerørleddet. Eksempelvis kan en eller flere trykksensorer 175 montert i boksendeinnsatsen 610 være koblet med en kanal 615 til utsiden av borerørleddet. Kanalen 615 kan inkludere en eller flere borede hull, en eller flere kapillærrør, en eller flere pakninger eller andre midler for å portere det annulære trykket til en trykksensor plassert inne i borerørleddet. Generelt kan en eller flere trykksensorer 175 bli portert til å måle borerør- eller internt trykk. Boksendeinnsatsen 610 kan inkludere en eller flere kommunikasjonskoblere, slik som borerørkobler315. Boksendeinnsatsen 610 kan inkludere annet kommunikasjonsutstyr eller prosesseringsutstyr.
Et diagram av et snitt gjennom en eksempelsub 155 er vist på figur 7. Sub-en 155 vist på figur 7 kan inkludere gjenging for feste mellom to borerørledd. En eller flere deler av sub 155 kan fjernes for å danne trykksensorutsparinger 310 for å inneholde trykksensorer 175. Sub-en 155 kan inkludere en kobler 315 for å koble trykksensoren 175 til kommunikasjonsmediet 205. Boksenden av sub 155 kan være bakboret for å inneholde en boksendeinnsats 610. Boksendeinnsatsen 610 kan inkludere en eller flere trykksensorer 175 portert til å måle annulært trykk. Boksendeinnsatsen 610 kan inkludere en eller flere trykksensorer 175 portert til å måle boretrykk. Boksendeinnsatsen kan inkludere en eller flere kommunikasjonskoblere, slik som borerørkobler315. Kommunikasjonsmediet kan være plassert i sub 155. Som forklart ovenfor kan sub 155 inkludere kommunikasjonsutstyr.
En eksempeltrykksensor 175, vist skjematisk på figur 8, inkluderer en sensor-innretning 805 for å levere et signal som indikerer trykket den er utsatt for. Sensorinnretningen 805 kan være plassert inne i trykksensor 175 slik at sensorinnretningen 805 er portert eller stikker ut fra trykksensor 175 og tillater sensorinnretningen 805 direkte å måle et fluidtrykk utenfor trykksensor 175. I hver av trykksensor-typene som er diskutert kan passende portering via borede hull, kapillærrør, tetninger eller andre midler nyttes til å portere fluidet på det ønskede stedet for trykkmåling (f.eks. inne i eller utenfor borestrengen), inn i trykksensoren.
Utsignalet fra sensorinnretningen 805 kan være digital eller analog. Avhengig av kommunikasjonsmodus som blir brukt over kommunikasjonsmediet 205 kan utsignalet fra sensoren kreve konvertering fra analog til digital med en analog- digitalomformer 810. Trykksensoren 175 kan også inkludere et antall analog-digitalomformere 810 for å ivareta multiple sensorer 805. Etter at sensorinnretningen 805 har frembrakt et signal som indikerer den målte egenskapen, vil signalet være koblet til kommunikasjonsmediet 205 ved hjelp av en kommunikasjonskobler som kan inkludere en sensorkobler 815 inne i trykksensoren 175 og kan inkludere en borerørkobler 315 (vist på figur 3). Sensorkobleren kan inkludere en konnektor 820 for få føre et signal til borerør-kobleren 315, vist på figur 9. Borerørkobleren kan inkludere en konnektor 905 for kobling til sensorkoblerkonnektoren 820. Konnektorer kan inkludere direkte elektrisk forbindelse, og eksempler på passende konnektors av denne typen omfatter slike fra Kemlon og Greene Tweed, begge i Houston, Texas.
Kommunikasjonskobleren, som er kombinasjonen av sensorkobler 815 og borerørkobler 315, utfører signaltransformasjoner som kreves for å koble sensorsignalet til kommunikasjonsmediet 205. Et eksempel på kommunikasjonskobler kan omkode signalet fra sensorinnretningen 805 eller analog-digital-omformeren, inkludere hode-informasjon, og sende signalet over kommunikasjonsmediet 205.
Et eksempel på et komplementært par av sensorkobler- og borerørkobler-konnektorer 820 og 905 er vist skjematisk i snitt på figur 10. Borerørkobler-konnektor 820 inkludert to ledende plugger 1005 og 1010, som vil rage ut fra borerøret 140 ved basen av sensormodul-utsparingen 310. Den komplementære sensorkobler-konnektoren 905 inkluderer to ledende ringer 1015 og 1020. Dette arrangementet tillater konnektorene 820 og 905 å kobles sammen når, for eksempel trykksensoren 175 blir skrudd inn i sensormodul-utsparingen 310.1 en slik konfigurasjon har borerørkobleren 315 og sensor- kobleren 810 en direkte elektrisk forbindelse, og borerør-kobleren kan være i direkte elektrisk kontakt med kommunikasjonsmediet 205.
Et annet eksempel på komplementærpar av konnektorer 820 og 905 for sensorkobler og borerørkobler er vist på figur 11. Sensorkobler-konnektoren 820 inkluderer en antenne 1105, og borerørkobler-konnektorer inkluderer en antenne 1110. I en slik konfigurasjon sender sensorkobleren signalet som angir de en eller flere målte egenskapene til borerørkobleren ved hjelp av trådløs signalering. Eksempelvis kan sensor- og borerørkobler kommunisere ved hjelp av kortdistanse telemetri eller en annen trådløst kommunikasjonsmåte. Hver av antennene 1105 og 1110 kan være hvilken som helst antenne eller annen transduser som kan skaffe kommunikasjon mellom sensorkobler 810 og borerørkobler 315.
I et annet eksempelsystem kan sensorkobler-konnektor 820 og borerørkobler-konnektor 905 inkludere induktorer eller spoler. Sensorkobler 815 kan føre strøm gjennom sin induktorfor å danne et elektromagnetisk felt som angir sensorsignalet. Det elektromagnetiske feltet induserer i sin tur en strøm i borerørkoblerens induktor. I et annet eksempelsystem kan konnektorene 820 og 905 danne to plater av en kondensator, slik at et signal kan bli kapasitivt indusert på den motstående platen. Trykksensoren 175 eller basen av sensormodul-utsparingen 310 kan inkludere et sjikt eller innlegg som utgjøre et dielektrikum mellom konnektorene 820 og 905 for kapasitiv kobling.
Med henvisning igjen til figur 8 kan komponentene i trykksensoren 175 kreve kraft for å virke. I et eksempelsystem kan den nødvendige kraften leveres av kraftkilde
825, som kan være et batteri, slik som et lithiumbatteri. I et annet eksempelsystem kan nødvendig kraft kan bli tilført over kommunikasjonsmediet 205 ved bruk av for eksempel «Power Over Ethernet (POE)». I enda et annet eksempelsystem kan en separat kraftlinje bli ført gjennom borerøret 205, og uttak kan være innrettet for de tilkoblede trykksensorene 175. En eller flere trykksensorer 175 kan tilføres kraft fra en sentral buss med kraft tilført fra overflaten eller fra en nedhulls sentral batterimodul. Kraften kan bli generert av for eksempel en nedhulls generator drevet av slamstrømmen, eller av borerørrotasjon eller en annen kraftkilde.
Et eksempelsystem for detektering av nedhullstilstander basert på en eller flere trykk målinger fra en eller flere trykksensorer 175 er vist på figur 12. Prosessoren 180 bestemmer et sett av forventettrykk-verdier (blokk 1205). Prosessoren 180 mottaren eller flere trykkmålinger fra trykksensorene 175 (blokk 1210). Prosessoren 180 kan opprette et målttrykk-sett fra de mottatte trykkmålingene og kan bestemme en eller flere målttrykk-gradienter (blokkene 1215 og 1220). Prosessoren 180 kan sammenligne den målte trykkprofilen med den forventede trykkprofilen (blokk 1225) for å detektere en nedhullstilstand. Hvis prosessoren detekterer en nedhullstilstand (blokk 1230, som er vist mer detaljert på figur 16), kan den identifisere, lokalisere, og karakterisere nedhullstilstanden (blokk 1235, som er vist mer detaljert på figur 17). Prosessoren 180 kan utføre videre tiltak (blokk 1240). Uansett om prosessoren 180 detekterer en nedhullstilstand (blokk 1230), kan den modifisere forventettrykk-settet (blokk 1245) og kan gå tilbake til blokk 1210.
Oppretting av settet med forventettrykk-verdier (blokk 1205) kan inkludere mottaking av en eller flere forventettrykk-verdier fra en ekstern kilde (f.eks. en bruker, en database eller en annen prosessor). Opprettelse av forventettrykk-settet kan inkludere tilgang til simuleringsresultater slik som modellerings-resultater. Modellering for å opprette forventettrykk-verdier kan inkludere hydraulikk-modellering. Hydraulikk-modellering kan ta hensyn til ett eller flere av følgende: egenskaper ved borehullet og borestrengen, fluidegenskaper, tidligere trykkmålinger fra borehullet eller et annet borehull, eller andre målinger. I noen utførelser kan et forventettrykk-sett bli opprettet ved å kopiere en eller flere verdier fra et målttrykk-sett. I andre utførelser kan forventettrykk-sett bli opprettet ved å bruke verdier fra et målttrykk-sett og justere eller behandle verdiene i samsvar med en algoritme eller modell. Noen utførelser som nytter målttrykk-sett til å opprette forventettrykk-sett kan bruke målttrykk-sett fra et nylig tidsvindu, et tidligere vindu eller multiple tidsvinduer. Visse eksempler med forventettrykk-sett kan være avledet fra trendanalyse av målttrykk-sett, idet slike trender blir observert eller beregnet med henvisning til eksempel medgått tid, sirkulasjonstid, boretime, dybde, en annen variabel eller kombinasjoner av variabler.
Settet av forventettrykk-verdier kan inkludere en eller flere trykkverdier på en eller flere dybder i borehullet 165. Dybdene kan være steder av interesse inne i borehullet 165. Et sett av forventetverdier kan være tilveiebragt eller bestemt som tilsvarer hele eller en del av fluidstrømningsbanen inne i borehullet 165. Settet av forventettrykk-verdier kan representere en eller flere trykkprofilen En trykkprofil kan inkludere et sett av to eller flere trykk og et sett av to eller flere dybder, eller dybdeområder, idet hvert trykk tilsvarer en dybde eller et dybdeområde. Trykkprofilene kan eksistere, kan være målbare og kan være modellerbare langsetter kontinuumstrømmen av fluid eller fluider i borehullet 165, langsetteren eller flere fluidstrømbaner inne i borehullet 165, og langsetter en eller flere hydraulbaner eller kretser i borestrenger/borehull 165.
Eksempel på trykkprofiler kan inkludere en eller flere hydrostatiske profiler. Andre eksempler på trykkprofiler inkluderer en eller flere statiske trykkprofiler som kan inkludere tap. Tap kan inkludere friksjonstap eller hovedtap. Andre eksempler på trykkprofiler kan inkludere stagnasjons-trykkprofiler. Stagnasjonstrykkprofiler kan være relatert til strømningshastighet. Eksempel på trykkprofiler kan inkludere aritmetiske eller andre kombinasjoner eller overlagringer av profiler.
Under boring av borehullet 165 kan prosessoren 180 endre forventettrykk-settet ut fra endringer i brønnen. Prosessoren 180 kan endre forventettrykk-settet ut fra borefremdriften (f.eks. med økende dybde). Prosessoren 180 kan endre forventettrykk-settet for å hensynta en eller flere kjente eller ukjente boreprosess-hendelser eller tilstander. Endringer av trykkprofilen kan være i samsvar eller ikke med modellering, prognoser eller erfaring.
Prosessoren 180 kan modellere eller bli tilført hydrostatiske trykk, hydrostatiske profiler og endringer i hydrostatisk trykk inne i borestrengen eller borehullet 165. Prosessoren 180 kan modellere eller bli tilført friksjonstrykk, friksjonsprofiler, friksjonstap eller friksjonsendringer inne i borestrengen eller borehullet 165. Prosessoren 180 kan modellere eller bli tilført ett eller flere stagnasjonstrykk, stagnasjonstrykkprofiler, stagnasjons- trykktap eller stagnasjonstrykkendringer inne i borestreng- en eller borehullet 165. Prosessoren 180 kan ta i betraktning en eller flere faktorer som har innflytelse på trykk, inkludert dimensjonene til borestrengen (f.eks. inner- og ytterdiameter av ledd joints eller andre deler av borerøret og andre borestrengelementer) og dimensjoner av borehullet 165.
Prosessoren 180 kan også ta i betraktning en eller flere dybder tilsvarende en eller flere målte trykk inne i borehullet 165. Prosessoren 180 kan ta i betraktning borefluidegenskaper (f.eks. strømningshastigheter, tettheter), en eller flere hovedtapskilder (f.eks. borkronedyser eller slammotorer), og hvorvidt en eller flere deler av borehullet 165 er foret eller åpenthulls.
Prosessoren 180 kan få tilført eller beregne en eller flere dybder når den beregner forventettrykk-sett. Dybdene kan inkludere en eller flere av følgende: sann vertikaldybde (True Vertical Depth - TVD) (dvs. kun vertikalkomponenten av dybden), målt dybde (MD) (dvs. retningsfri avstand fra starten av borehullet eller andre valgte referansepunkter slik som bakkenivå, havnivå eller riggnivå, til bunnen av borehullet eller andre punkter av interesse langsetter borehullet), og omløpsdybden (Round Trip Depth - RTD). Generelt er RTD den retningsfrie avstanden som borefluidet gjennomløper. RTD kan måles fra slampumpene eller starten av borehullet 165 (eller et annet startreferansepunkt) til enden av borestrengen (f.eks. borkronen 160) og tilbake til returreferansepunkt. Retur-referansepunktet kan være starten av borehullet 165, punktet der fluid i returlinjen når atmosfæretrykk, eller et annet punkt. Enden av borestrengen kan eventuelt tilsvare bunnen av borehullet 165. Prosessoren 180 kan få tilført eller bestemme TVD av borehullet 165 for å bestemme de hydrostatiske trykkendringene. Prosessoren 180 kan bli tilført eller beregne målt dybde (MD) av borehullet 165 for å bestemme friksjonene og andre trykkendringer.
Et eksempel på borehull 1300 som kan modelleres av prosessoren 180 er vist skjematisk på figur 13. Borehullet 1300 inkluderer et vertikalsegment 1305, et «tangentseksjon»-segment 1310 plassert i vertikaldelen 1305 i vinkelen 1315, og et horisontalsegment 1320. Et borehull 1300 med et foret vertikalsegment 1305 på 3000 eng.fot, et uforet segment 1310 på 3000 eng.fot, en vinkel 1315 på 60 grader samt et uforet horisontalsegment 1320 på 2000 eng.fot vil tjene som basis for de kommende eksemplene. Dette eksempelborehullet er enkelt beskrevet, men tilstrekkelig for å gjennomgå eksempler på systemet. Virkelige borehull kan inkludere andre geometriske egenskaper inkludert kurvede seksjoner.
Kurveseksjonene kan danne overganger mellom rette segmenter, eller kurveseksjonene kan komme i stedet for en eller flere rette segmenter. Andre eksempelborehuller kan inkludere komplekse brønnbaner. Andre borehull-egenskaper kan komme i betraktning ved modellering av borehullet 165. Slike egenskaper kan inkludere inner- og ytterdiameter for røret, hulldiametre, formasjonstyper og borkronegeometri.
Et eksempel på forventettrykk-sett basert på borehull 1300 med dimensjoner som beskrevet ovenfor, er vist på figur 14. Strekene som er vist på figur 5 kan representere underliggende datapunkter (f.eks. trykk-versus-dybde). Dette eksempelet på forventettrykk-sett går ut fra en konstant strømningshastighet og konstant borefluid-tetthet over hele omløpsdistansen, selv om slik konstanthet ikke alltid er tilfelle i praksis og ikke utgjør noen begrensning. Forventettrykk-settet viser statisk trykk, inkludert hydrostatisk trykk versus prosentvis omløpsdistanse. Slamrørtrykket 1400 er trykket inne i borestrengen på null dybde. Trykksegment 1405 representerer trykket i borestrengen gjennom det vertikale borehullsegmentet 1305. Trykksegment 1410 representerer trykk inne i borestrengen gjennom det 60-graders borehullsegmentet 1310. Trykksegment 1415 representerer trykk inne i borestrengen gjennom det horisontale borehullsegmentet 1320. Trykksegment 1420 representerer trykk gjennom BHA-elementer. I dette eksempelet inkluderer BHA-elementene MWD/LWD-verktøy 150, et styrbart rotasjonsverktøy og borkronen 160. Trykksegment 1425 representerer annulærtrykket (dvs. trykket utenfor borestrengen) gjennom det horisontale borehullsegmentet 1320. Trykksegment 1430 representerer annulærtrykket gjennom borehullsegment 1310. Trykksegment 1435 representerer annulærtrykket gjennom borehullsegmentet 1305.
Hvert av trykksegmentene i et forventettrykk-sett kan endres basert på konfigureringen av borestrengen. Borestrengen kan for eksempel inkludere en eller flere sub-er 155 eller MWD/LWD-verktøy 150 som kan forårsake intern strømningsbegrensning relativt til borerøret 140. I en slik situasjon kan forventettrykk-profilen ta i betraktning sub-ene 155 og MWD/LWD-verktøyet 150 og deres plassering langsetter borestrengen (f.eks. inne i ulike borehullsegmenter) når forventettrykk-settet skal bestemmes. Prosessoren 180 kan endre forventettrykk-settet for å ta hensyn til trykkendringer forårsaket av sub-er 155 eller MWD/LWD-verktøyet 150 i trykksegmentet der sub-ene 155 eller MWD/LWD-verktøyet 150 er plassert. Forventettrykk-profilen kan også medta resulterende trykkendringer for segmentene som ligger opp- strøms for sub-ene 155 og MWD/LWD-verktøyet 150. Forventettrykk-settet kan gjenspeile gradient- og trykktapforhold.
Et annet eksempel på forventettrykk-sett basert på borehull 1300 med dimensjoner beskrevet ovenfor, er vist på figur 15. Dette eksempelet på forventettrykk-sett antar også en konstant strømningshastighet og konstant borefluidtetthet over hele omløpsdybden. Forventettrykk-settet viser statisk trykk, ekskluderer hydrostatisk trykk, som kan modelleres og subtraheres ut, versus prosentvis omløpsdistanse. Slamrørtrykk 1500 representerer trykket på null dybde. Trykksegment 1505 representerer trykket inne i borestrengen gjennom borehullsegmentene 1305, 1310 og 1320. Trykksegment 1510 representerer trykk gjennom MWD/LWD-verktøy 150, et styrbart rotasjonsverktøy, og borkrone 160. Trykksegment 1515 representerer annulært trykk gjennom borehullsegmenter 1305, 1310 og 1320.
Igjen med henvisning til figur 12 og med henvisning til systemelementer vist på figur 1, vil så snart borestrengen har entret borehullet 165, prosessoren 180 motta trykkmålinger fra en eller flere trykksensorer 175 (blokk 1210). Prosessoren 180 oppretter et målttrykk-sett (blokk 1215). Prosessoren 180 kan bestemme en eller flere målttrykk-gradienter (dvs. endringen i målt trykk versus dybde). Visse eksempelutførelser inkluderer minst tre trykksensorer 175 for å gi minst to trykkgradienter. Visse eksempelutførelser inkluderer minst én trykkgradient tilsvarende hver av minst to seksjoner av strømningsbanen eller borehullet,
idet slike seksjoner tilsvarer for eksempel:
(a) områder av hullvinkel (f.eks. vertikalt, kurvetangent, horisontalseksjoner), (b) lengder av felles midlere strømningstverrsnitt (f.eks. over krager, over tungvektsrør, over borerør, i ulike foringsdiametre eller hulldiametre), (c) lengder av borehull-eksponering til en eller flere spesielle formasjonstyper, eller
(d) foret versus åpent hull.
I visse eksempelutførelser kan prosessoren ikke bestemme de en eller flere gradientene (blokk 1220). Hvis prosessoren 180 for eksempel detekterer minst én nedhullstilstand som kan bli detektert ved å observere absolutte differanser mellom ett eller flere målte trykk, eller mellom ett eller flere målte trykk og ett eller flere forventede trykk, kan den ikke bestemme de en eller flere gradientene.
Antallet og plasseringen av trykksensorene 175 kan påvirke antallet av trykk-versus-dybde-datapunkter som er tilgjengelig i målttrykk-settet. I tillegg kan enhver trykksensor 175 som er flyttet fra et sted til et annet (f.eks. under boring eller utkjøring) gi multiple datapunkter i et målttrykk-sett.
Minst to trykk-versus-dybde-datapunkter kan brukes til å bestemme et målttrykk-gradient. Når virkelige trykk-versus-dybde-datapunkter ikke er tilgjengelige, kan prosessoren 180 estimere en eller flere trykk-versus-dybde-datapunkter. Prosessoren 180 kan estimere trykk-versus-dybde-datapunkter ved å interpolere mellom datapunkter, ekstrapolere gradienter eller bestemme overganger mellom gradienter.
I visse eksempelsystemer, kan måltverdi-settet av trykk, forventetverdi-settet av trykk eller begge deler bli vist til operatøren på terminalen 185. For eksempel kan måltverdi-settet av trykk bli jukstaponert på forventetverdi-settet av trykk ved hjelp av terminalen 185 og tillate brukeren manuelt å detektere, identifisere, karakterisere eller lokalisere en nedhullstilstand. Måltverdi-settet og forventetverdi-settet kan vises for brukeren i et grafisk format (f.eks. et diagram, logg, kurve eller en rekke kurver) eller i et tekstformat (f.eks. en verditabell). Visse eksempelsystemer kan inkludere presentasjon av utviklingen av ett eller flere av måltverdi-settene av trykk og forventetverdi-settene av trykk for brukeren. For eksempel kan systemet vise en rekke kurver til brukeren for å demonstrere utviklingen av en eller flere av måltverdi-settene for trykk og forventetverdi-settene for trykk. Systemet kan vise en utvikling av både måltverdi-settet av trykk og forventetverdi-settet av trykk. Visse utviklinger kan være utviklinger over tid, dybde eller andre variabler eller kombinasjoner av variabler.
Individuelle målte trykk i målttrykk-settet kan bli målt i et kort tidsvindu (f.eks. sekunder) for minimalisert forsinkelse ved detektering av tilstander. I mange utførelser kan individuelt målte trykk i målttrykk-settet bli målt noenlunde samtidig. Slik det er brukt her betyr uttrykket «noenlunde samtidig» bare at målingene blir tatt i samme tidsperiode, der tilstandene ikke ventes å endre seg betydelig, sett i sammenheng med vedkommende driftsprosess. Under boring eller in-slips for eksempel, og under perioder med konstant strøm (dvs. enten når pumpene er på og steady eller når de er av), kan et målttrykk-sett inkludere relevante trykkarakteristikker mellom de enkelte dybdene, selv om det enkelte trykket blir registrert med titalls sekunders eller til og med minutters mellomrom. Mange nedhulls-tilstander (f.eks. borekraksopphoping) kan detekteres ved hjelp av målttrykk-sett, der verdiene blir oppnådd i et tidsvindu på minutter. Under transiente driftsprosesser slik som utkjøring eller forandring i strømningshastighet, og for detektering av hendelser eller tilstander som har en kortere tidskonstant (f.eks. gassinnstrømming), kan et kortere tidsvindu for innsamling og analyse av et målttrykk-sett bli foretrukket.
Individuelle målte trykk i målttrykk-settet kan bli målt sekvensielt. I noen eksempel-utførelser kan rekkefølgen som trykkene blir målt i være styrbar, for eksempel fra prosessoren 180. Rekkefølgen trykkene blir målt i kan for eksempel være bestemt av en algoritme basert på boretilstander eller andre faktorer.
Eksempelsystemer kan levere målt versus forventet trykk, profiler eller gradienter i ulike driftsprosesser ved brønnkonstruksjon, inkludert for eksempel og uten begrensning: på-bunnen rotasjonsboring, sleiding, utkjøring, over-bunnen-sirkulasjon for hullrensing, sirkulering for et brønnspark, sirkuleringspiller eller overgang mellom slamtyper, samt avlekkingstesting.
Et eksempelsystem for å bestemme hvorvidt det foreligger en nedhullstilstand (blokk 1230) er vist på figur 16. I alminnelighet kan en nedhullstilstand inkludere hvilken som helst regulær eller irregulær, statisk eller dynamisk, tilstand eller hendelse langsetter en omløpsfluidbane. Eksempler på nedhullstilstander kan inkludere, men er ikke begrense til, en eller flere av følgende: en strømrestriksjon, en borekraksopphoping, en utvasking eller en innstrømming. Prosessoren 180 kan bestemme om det målte slam-rørtrykket er utenfor området (blokk 1605), om en eller flere målttrykk-gradienter utenfor området (blokk 1615), om et annet målt trykk er utenfor området (blokk 1620), om et målt bunnhulls ekvivalente sirkulerende tetthet (Equivalent Circulating Density - ECD) er utenfor området (blokk 1625), eller om andre målinger er utenfor området (blokk 1630). Hvis noen av disse størrelsene er utenfor området, vil prosessoren melde "N" (blokk 1635), ellers melder den "Y" (blokk 1610).
Prosessoren 180 kan bestemme hvorvidt noen av størrelsene er utenfor området (blokkene 1605-1630) ved å bestemme om differansen mellom den målte egenskapen (f.eks. målt statisk trykk eller statisk trykkgradient) og den forventede egenskapen (f.eks. forventet statisk trykk eller statisk trykkgradient) er større enn en maksimum-delta for vedkommende egenskap.
I visse utførelser kan maksimum delta kan bli bestemt automatisk av prosessoren 180. I andre utførelser kan maksimum delta bli lagt inn av en operatør. I andre utførelser kan maksimum delta bli oppnådd fra en separat prosessor eller modell. I visse utførelser kan maksimum delta kan bli bestemt av en operatør eller en uavhengig modell basert på en eller flere målte trykk.
Bestemmelsen av maksimum delta kan være basert på en absolutt differanse versus en forventet verdi, eller den kan være basert på et prosentvis avvik fra forventet verdi. Maksimum delta kan være basert på en funksjon. Eksempelvis kan maksimum delta øke eller minske med dybde. Maksimum delta kan variere over et dybdeområde eller over en driftsfase. Eksempelvis kan maksimum delta bli justert for et visst dybdeintervall på grunn av smalt vindu for poretrykk-frakturgradient. Bestemmelsen av maksimum delta kan også være avhengig av tid. I visse utførelser kan en differanse mellom et målt trykk og et forventet trykk som overstiger maksimum delta unngå å bli reagert på med mindre det vedvarer minst et visst tidsrom.
Tilbake til figur 12: dersom prosessoren 180 bestemmer at det ikke foreligger en nedhullstilstand (blokk 1230), kan den modifisere forventettrykk-settet (blokk 1245) og gå tilbake til blokk 1205. I visse utførelser kan prosessoren ikke utføre blokk 1245 uten operatørinput (f.eks. revisjon, godkjenning, input eller intervensjon). I andre utførelser kan blokk 1245 bli utført uten operatørinngrep. I et eksempelsystem modifiserer prosessoren 180 forventettrykk-settet basert på flere parametre eller flere parametersett (f.eks. virkelige trykkgradienter) observert eller målt nedhulls. En slik oppdatering kan sørge for at nye eller oppdaterte fluid- eller strømbaneomstendigheter blir medregnet i det nye forventettrykk-settet (f.eks. økt hulldybde, endret fluidtetthet, endret penetreringshastighet og/eller bore-kraksfjerning) som ikke bedømmes å være nedhullstilstander (blokk 1230).
Dersom prosessoren 180 bestemmer at det foreligger en nedhullstilstand (blokk 1230), kan den identifisere tilstanden (f.eks. bestemme typen av tilstand som er detektert), den kan karakterisere nedhullstilstanden (f.eks. bestemme størrelsen eller andre egenskaper ved nedhullstilstanden), og den kan lokalisere posisjonen til nedhullstilstanden (f.eks. bestemme dybden eller dybdeintervallet for den detekterte tilstanden) (blokk 1235), og den kan foreta ytterligere tiltak (blokk 1240).
Et eksempelsystem for identifisering, lokalisering, og karakterisering av minst én nedhullstilstand (blokk 1235) er vist på figur 17. Prosessoren 180 kan bestemme om det målte slamrørtrykket, målte bunnhull-annulærtrykket (noen ganger uttrykt som ekvivalent sirkulerende tetthet (Equivalent Circulating Density - ECD), eller andre målte borerør- eller annulustrykk er økt eller redusert relativt til de forventede verdiene (blokk 1705). Hvis målte trykk er redusert i forhold til forventede verdier, kan prosessoren 180 identifisere og lokalisere en eller flere av følgende nedhulls- tilstander: en rørutvasking (blokk 1710) eller en tapt sirkulasjonssone (blokk 1715). Dersom imidlertid de målte trykkene er økt i forhold til forventede verdier, kan pro- sessoren 180 identifisere og lokalisere en eller flere av følgende nedhullstilstander: en annulustilstopping (f.eks. borekraksopphoping)
(blokk 1720), væskeinnstrømming (blokk 1725), eller for mye avskjær opphengt i annulus (blokk 1730). I visse eksempelsystemer kan prosessoren 180 utføre en eller flere av identifisering, lokalisering eller karakterisering av minst én nedhullstilstand. Prosessoren 180 kan identifisere og lokalisere en eller flere andre nedhullstilstander (blokk 1735). Prosessoren 180 kan karakterisere den minst ene nedhullstilstanden (blokk 840). Disse nedhullstilstandene kan karakteriseres ved økende eller minskede eller andre karakteristika som systemet kan identifisere, karakterisere eller lokalisere. Prosessoren kan returnere en eller flere av identifikasjon, lokalisering og karakteristika av detekterte nedhullstilstander (blokk 1745).
Et eksempelsystem for identifisering av og lokalisering av en rørutvasking (blokk 1710) er vist på figur 18. I en utvaskingstilstand kan den fulle strømnings-hastigheten oppstrøms av utvasking bli delt på utvaskingsstedet, med en del som fortsetter langsetter den tiltenkte borestrengbanen til borkronen 160 og tilbake til overflaten gjennom annulus, mens et del av fluidet tar en snarvei direkte til annulus og tilbake til overflaten. Trykk og trykkgradienter kan endre seg tilsvarende fra de forventede (f.eks. ikke-utvaskings-) verdier. Eksempelvis kan en friksjonstap-trykkgradient inne i borestrengen bli redusert nedstrøms av utvasking location. Prosessoren 180 kan bestemme om det foreligger en reduksjon i trykkgradient (f.eks. er målttrykk-gradient mindre enn forventettrykk-gradient) i et dybde intervall (blokk 1805) og i motsatt fall kan den returnere intet (blokk 1810). Ellers kan prosessoren 180 bestemme om det foreligger et trykktap (f.eks. målt trykk er mindre enn forventet trykk) i et intervall og, om ikke, kan returnere intet (blokk 1810). Ellers kan prosessoren 180 kan returnere «RØRUTVASKING» som en identifikasjon av den sannsynlige nedhullstilstanden (blokki820). Prosessoren 180 kan returnere den sannsynlige posisjonen for nedhullstilstanden som oppstrøms for den første målttrykk-gradient-reduksjonen relativt til forventettrykk-gradienten (blokk 1825). De øvrige tiltakene som respons på utvasking tilstanden (figur 12, blokk 1240) kan inkludere rask kjøring av røret ut av hullet til posisjonen for den sannsynlige utvasking tilstanden, uten et krav om å inspisere enhver forbindelse under inn/utkjøringsprosessen for mulig utvasking.
Et eksempel på måltverdi-sett (1910) og forventetverdi-sett (1905) som demonstrerer en mulig rørutvaskingstilstand, er vist på figurene 19-21. Figur 19 viser gjengivelser av trykk (inkludert hydrostatisk trykk) versus omløpsdistanse for settet. Forventetverdi-settet på figurene 20-21 er vist ved kurve 2005, mens måltverdi-settet er representert ved kurve 2010. Figurene 20-21 viser gjengivelser av trykk (ekskludert hydrostatisk trykk) versus omløpsdistanse for settet. Figur 21 er skalert til det området som er av interesse. Infleksjonspunktet 2105 representerer posisjonen til rørutvasking.
Ved å bruke dataene som er vist på figurene 19-21, kan prosessoren 180 observere reduksjonen i målttrykk-gradienten sammenlignet med forventettrykk-gradienten, hvilket er særlig tydelig på figurene 20 og 21 (blokk 1805). Prosessoren 180 kan også observere fallet i målt trykk over et intervall, hvilket fremgår av alle tre figurene (blokk 1810). Basert på disse observasjonene kan prosessoren identifisere tilstanden som en rørutvasking. Prosessoren 180 kan også observere hvor målttrykk-gradienten begynner å synke, for å bestemme at posisjonen til tilstanden er oppstrøms for, eller på samme dybde som, infleksjonspunktet 2105 på figur 21. Figur 21 inkluderer en stiplet strek for å vise endringen i målttrykk-gradienten i infleksjonspunktet 2105. Prosessoren 180 kan lokalisere rørutvasking til posisjonen oppstrøms for eller på samme dybde som infleksjonspunktet 2105 (blokk 1825).
Et eksempelsystem for identifisering av og lokalisering av tapt sirkulasjon (f.eks. fluid som unnslipper inn i formasjonen) (blokk 1715) er vist på figur 22. I en tilstand med tapt sirkulasjon kan en total strømningshastighet fra oppstrøms for stedet for den tapte sirkulasjonen eller sonen langsetter annulus-returbanen bli delt, med hele eller en del av sirkulasjonen tapt til formasjonen og resten som fortsetter nedstrøms langsetter den tiltenkte returbanen til overflaten. Trykk og trykkgradienter kan endre seg tilsvarende fra forventet (f.eks. ikke-tapt-sirkulasjonstilstanden). Eksempelvis kan en trykkgradient etter friksjonstap bli redusert nedstrøms av en sone med tapt sirkulasjon. Prosessoren 180 kan bestemme hvorvidt det er en målttrykk-gradient i annulus som er redusert fra et punkt og til overflaten (blokk 2205), og i såfall kan prosessoren 180 returnere «TAPT SIRKULASJON » som en sannsynlig identifikasjon på nedhullstilstanden (blokk 2215) og kan returnere en posisjon for eller oppstrøms for den første målte gradientreduksjonen som posisjonen for tilstanden (blokk 2220). I motsatt fall kan prosessoren 180 returnere intet (blokk 2210).
Et eksempel på måltverdi-sett (2305) og forventetverdi-sett (2310) som demonstrerer en sannsynlig tilstand med tapt sirkulasjon er vist på figurene 23 og 24. Figurene 23 og 24 viser representasjoner av trykk (inkludert hydrostatisk trykk) versus omløpsdistanse for settet. Figur 24 er skalert til å vise posisjonen til infleksjonspunktet i målt- trykk-gradienten.
Ved å bruke dataene som er vist på figur 23 og 24, kan prosessoren 180 observere en reduksjon i målttrykk-gradient i infleksjonspunktet 2405 på figur 24 (blokk 2205). På figur 24, er endringen i gradient fremhevet ved den stiplede streken. Basert på denne observasjonen kan prosessoren 180 identifisere tilstanden som en tapt sirkulasjonssone (blokk 2215) og lokalisere tilstanden til eller oppstrøms for infleksjonspunktet 2405 (blokk 2220).
Et eksempelsystem for identifisering av og lokalisering av en sannsynlig annulustilstopping (blokk 1720) er vist på figur 25. En annulustilstoppingstilstand kan skyldes borekraksopphoping, svellende skiferolje eller andre tilstander som begrenser strømning over et intervall. Prosessoren 180 kan bestemme om det foreligger en økning i målttrykk- gradient over et intervall (blokk 2505) og om det foreligger et økt målt trykk oppstrøms for gradientøkningen (blokk 2515). Dersom ett av disse ikke er tilfelle, kan prosessoren 180 returnere intet (blokk 2510). I motsatt fall kan prosessoren 180 returnere «ANNULUSTILSTOPPING » som en sannsynlig beskrivelse av nedhullstilstanden (blokk 2520), og kan returnere dybdeområdet som svarer til området for økt målttrykk-gradient som den sannsynlige posisjonen til tilstanden (blokk 2525).
Et eksempel på måltverdi-sett (2605) og forventetverdi-sett (2610) som demonstrerer en annulustilstoppingstilstand er vist på figur 26. Figur 26 viser en representasjon av trykk (inkludert hydrostatisk trykk) versus omløpsdistanse for settene.
Ved å bruke dataene som er vist på figur 26 kan prosessoren 180 observere en økning i målttrykk-gradienten over et intervall 2615 (blokk 2505) og økt målt trykk oppstrøms for intervallet 2615 (blokk 2515). Forventettrykk-gradienten er vist ved en stiplet strek på figuren. Basert på disse observasjonene kan prosessoren 180 identifisere vedkommende tilstand som en annulustilstopping (blokk 2520) og kan lokalisere tilstanden til området med økte målttrykk-gradienter (blokk 2525).
Et eksempelsystem for identifisering av og lokalisering av innstrømming av et fluid inn i borestrengen (blokk 1725) er vist på figur 27. Merk at når det gjelder
nærværende beskrivelse betyr «fluidinnstrømming» en flytende fluidinnstrømming slik som vann eller olje, mens gassinnstrømmings- tilstander kan være et spesial-tilfelle som behandles separat og identifiseres som sådant. En fluidinnstrømmings-tilstand kan karakteriseres ved en samlet strømningshastighet fra oppstrøms for innstrømmingsstedet eller sonen langsetter annulus-returbanen, supplert av tilleggsstrøm som kommer inn i borehullet 165 fra formasjonen. Fluidinnstrøm-mingstilstanden kan videre karakteriseres av en økt strømningshastighet og derfor fortsetter den nedstrøms langsetter den tiltenkte returbanen til overflaten. Trykk og trykkgradienter kan endre seg tilsvarende fra det som er forventet (f.eks. ikke-innstrømmingstilstand). Eksempelvis kan en friksjonstap-trykkgradient øke nedstrøms for innstrømmingssonen. Prosessoren 180 kan bestemme om det foreligger en økt målttrykk-gradient i annulus fra et punkt nedstrøms til overflaten (blokk 2705). I såfall kan prosessoren 180 returnere «FLUIDINNSTRØMMING» som en sannsynlig identifikasjon på nedhullstilstanden (blokk 2715), og kan returnere en posisjon ved eller oppstrøms for den første (dvs. lengst oppstrøms) økningen i målttrykk-gradienten som den sannsynlige posisjonen for nedhullstilstanden (blokk 2720).
Et eksempel på måltverdi-sett (2805) og forventetverdi-sett (8210) som viser en fluidinnstrømmingstilstand er vist på figurene 28 og 29. Figurene 28 og 29 viser representasjoner av trykk (inkludert hydrostatisk trykk) versus omløpsdistanse for settet. Figur 29 er skalert for å vise posisjonen til infleksjonspunktet i målttrykk-gradienten.
Ved å bruke dataene som er vist på figurene 28 og 29 kan prosessoren 180 observere en økt målttrykk-gradient i annulus som starter fra infleksjonspunktet 2905 (figur 29) og løper nedstrøms til overflaten. Basert på denne observasjonen kan prosessoren 180 identifisere denne tilstanden som en fluidinnstrømming inn i borestrengen (blokk 2715) og kan lokalisere tilstanden til eller oppstrøms for økningen i den første målttrykk-gradienten (blokk 2720).
Et eksempelsystem for identifisering av og lokalisering av en avskjæropphoping (blokk 1730) er vist på figur 30. En borekraks-opphoping kan identifiseres som en annulustilstopping over et intervall. Nærmere analyse kan mer spesifikt indikere at tilstoppingen sannsynligvis kan være en borekraksopphoping. Prosessoren 180 kan bestemme hvorvidt det foreligger en økt trykk gradient over et intervall (blokk 3005). I såfall, og hvis intervallet er i en bestemt borehullseksjon som vites å være sårbar for borekraksopphoping, slik som «kneseksjonen» i annulus (dvs. der den horisontale seksjonen går over til 60-graders-seksjon) (blokk 3010), kan prosessoren 180 returnere «AVSKJÆROPPHOPING» som den sannsynlige identifiseringen av nedhullstilstanden (blokk 3015) og kan returnere et sannsynlig område for den økte målte gradienten som tilstandens posisjon (blokk 3020). I motsatt fall kan prosessoren 180 returnere intet (blokk 3025).
Et eksempel på måltverdi-sett (3105) og forventetverdi-sett (3110) som demonstrerer avskjæropphopingstilstanden er vist på figurene 31 og 32. Figurene 31 og 32 viser representasjoner av trykk (inkludert hydrostatisk trykk) versus omløpsdistanse for settet. Figur 32 er skalert til å vise posisjonen til området med økte målttrykk-gradienter.
Ved å bruke dataene som er vist på figurene 31 og 32 kan prosessoren 180 observere økte trykkgradienter over et intervall 3205 (figur 32) (blokk 3005) og bestemme at intervallet finnes i kneet mellom borehullseksjonene 1310 og 1320 (blokk 3010). Basert på disse observasjonene kan prosessoren 180 identifisere tilstanden som en sannsynlig av- skjæropphoping i annulus (blokk 3020) og lokalisere tilstanden til området med økte målttrykk-gradienter (blokk 3025).
I visse utførelser kan en eller flere trykksensorer 175 måle statisk trykk i annulus, og basert på disse trykkmålingene kan prosessoren 180 bestemme at den økte trykkgradienten i intervallet 3205 reflekterer økte friksjonstap over intervallet, hvilket kan reflektere den økte annulærstrømhastigheten og sannsynlige borekraksopphoping. I andre utførelser, som ikke er representert på figurene 22 og 23, kan en eller flere trykksensorer 175 direkte måle stagnasjonstrykk. I slike utførelser kan prosessoren 180 bestemme strømningshastigheter utfra stagnasjonstrykkmålinger. Prosessoren 180 kan bestemme strømnings-hastighetene ved å relatere stagnasjonstrykket til kvadratet av fluidhastigheten. Tilbake til figur 17: prosessoren 180 kan identifisere en eller flere andre nedhullstilstander (blokk 1735). Et eksempelsystem for å bestemme en eller flere andre nedhullstilstander er vist på figur 33. Prosessoren 180 kan identifisere og kan lokalisere dybden der borefluid endrer fase (f.eks. væske til gass), eller inverterer fra en væskefase til gasskontinuerlig fase (blokk 3305). Et slikt eksempelsystem kan være nyttig for underbalanserte boresystemer. Prosessoren 180 kan også detektere og kan lokalisere en gas som strømmer inn i annulus (blokk 3310). En gassinnstrømming kan resultere i trykk- og gradientendringer langsetter annulus versus forventettrykk-settet som selv om den er mer kompleks enn når det gjelder en væske innstramming, likevel lar seg modellere ved kjente fremgangsmåter. Prosessoren 180 kan også detektere og kan lokalisere andre tilstander som har virkning på nedhullstrykk (blokk 3315).
Selv om identifisering og lokalisering av nedhullstilstander er blitt diskutert når det gjelder normal strømning, kan systemet også identifisere nedhullstilstander når det kjører med reversert strømning (f.eks. borefluid blir pumpet ned gjennom annulus og flyter opp gjennom borestrengen). Prosessoren 180 kan detektere samtidige nedhullstilstander. Prosessoren 180 kan separere trykk indikasjoner på antallet av nedhullstilstander ved bruk av analytiske fremgangsmåter. Prosessoren 180 kan motta målinger fra andre kilder enn trykksensorer montert på borestrengen for å detektere minst én nedhullstilstand. Foreksempel kan prosessoren 180 overvåke drifts data slik som slamrørtrykket, gjennomtrengingshastighet, rotasjons-RPM, «in-slips»-sensorer, kraklast samt strømningshastighet og andre parametre ved borefluidet, både innkommende og utgående.
Nedhullstilstandene kan også karakteriseres av prosessoren 180 (blokk 1740). Slik karakterisering kan inkludere bestemmelse av et sannsynlig størrelsesområde for tilstanden. Størrelsene av målt- og forventettrykk-verdier og målt- og forventettrykk-gradienter kan være indikative (analytisk ved kjente hydraulikk-forhold og/eller empirisk) for karakteristika hos tilstanden. Eksempelvis kan vedkommende endringer i trykk eller gradienter brukes til å estimere aktuell prosentvis strøm som går utenom i en utvasking, aktuell strømningshastighet i en fluidinnstrømming, aktuell tapt-strømningshastighet i en sone med tapt sirkulasjon, eller aktuell prosentvis tverrsnitt av en tilstopping eller et intervall med lag av borekraks.
Prosessoren 180 kan utføre ytterligere tiltak etter detektering av en nedhullstilstand (blokk 1240). Som vist på figur 34 kan de ekstra tiltakene inkludere en eller flere av følgende: sending av en alarm (blokk 3405), gi råd om tiltak til operatøren (f.eks. stenge borehullet, endre fluidtetthet, endre strømningshastighet, endre rotasjonshastighet, utføre en kort utkjøring f.eks. for rensing av hullet) (blokk 3410), eller sending av et styresignal til riggutstyr eller verktøy som kan respondere på tilstanden, på overflaten eller nedhulls (blokk 3415). Som vist på figur 35 kan styresignalet for eksempel få overflate- eller nedhullsriggutstyret til å kjøre til stedet for et problemledd (blokk 3505). Styresignalet kan i tillegg eller alternativt forårsake andre automatiserte tiltak. Disse tiltakene kan for eksempel omfatte: avstenging av borehullet, endring av fluidtetthet, endring av strømnings-hastighet, endring av rotasjonshastighet eller utføre en kort utkjøring.
Prosessoren 180 kan også modifisere forventettrykk-settet (blokk 1245), som vist på figur 36. Prosessoren 180 kan modifisere forventettrykk-settet for å ta hensyn til en detektert nedhullstilstand (blokk 3605). Prosessoren 180 kan modifisere forventettrykk-settet for å ta hensyn til andre faktorer, slik som dem som er diskutert når det gjelder bestemmelse av forventettrykk-settet (blokk 1205). Nærværende oppfinnelse er derfor vel tilpasset til å utføre objektene og oppnå målene som er nevnt, også slike som er iboende i den. Mens oppfinnelsen er blitt illustrert, beskrevet og er definert ved henvisning til eksempler på oppfinnelsen, skal slik henvisning ikke innebære en begrensning av oppfinnelsen, og ingen slik begrensning skal forutsettes. Oppfinnelsen er i stand til betydelig modifisering, endring og ekvivalenter i form og funksjon, som det vil være åpenbart for personer som er normalt kjent innen faget og ved hjelp av denne beskrivelsen. De viste og beskrevne eksemplene er ikke-uttømmende for oppfinnelsen. Følgelig er oppfinnelsen ment å være begrenset bare ved ånd og omfang av de vedlagte patentkravene.

Claims (46)

1. Fremgangsmåte for innsamling og analysering av én eller flere trykkmålinger,karakterisert vedfølgende trinn: måling av trykk på et antall steder langsetter en borestreng ved å bruke et antall trykksensorer, idet borestrengen omfatter et borerør, og der minst ett trykk er målt langsetter borerøret, idet minst én trykksensor er blitt plassert på eller i borerøret for trykkmåling der, og detektering av minst én nedhullstilstand basert, i det minste delvis, på minst ett målt trykk.
2. Fremgangsmåte i henhold til krav 1, idet måling av trykk på et antall steder langsetter et borestreng omfatter: måling av minst to av trykkene noenlunde samtidig.
3. Fremgangsmåte i henhold til krav 1, idet måling av trykk på et antall steder langsetter et borestreng omfatter: måling av minst to av trykkene i en styrbar sekvens.
4. Fremgangsmåte i henhold til krav 1, som i tillegg omfatter: identifisering av minst én nedhullstilstand.
5. Fremgangsmåte i henhold til krav 1, som i tillegg omfatter: lokalisering av minst én nedhullstilstand.
6. Fremgangsmåte i henhold til krav 1, som i tillegg omfatter: karakterisering av minst én nedhullstilstand.
7. Fremgangsmåte i henhold til krav 1, idet borestrengen omfatter en eller flere vektrør, og idet måling av trykk på et antall steder langsetter borestrengen omfatter: måling av ett eller flere trykk ved et eller flere av vektrørene.
8. Fremgangsmåte i henhold til krav 1, idet borestrengen omfatter et interiør og et eksteriør, og idet måling av trykk på et antall steder langsetter borestrengen omfatter: måling av minst ett trykk langsetter minst én av: eksteriøret til borestrengen eller interiøret i borestrengen.
9. Fremgangsmåte i henhold til krav 1, idet måling av trykk på et antall steder langsetter borestrengen omfatter: måling av trykk på tre eller flere steder langsetter borestrengen, og idet detektering av minst én nedhullstilstand omfatter: detektering av minst én nedhullstilstand basert, i det minste delvis, på tre eller flere målte trykk.
10. Fremgangsmåte i henhold til krav 1, idet måling av trykk på et antall steder langsetter borestrengen omfatter: måling av et første trykk i en første borehullseksjon, og måling av et andre trykk i en andre borehullseksjon, idet: første borehullseksjonen og den andre borehullseksjonen er forskjellige typer av borehullseksjoner, og idet hver av den første borehullseksjonstypen og den andre borehullseksjonstypen blir valgt fra en gruppe borehullseksjonstyper som består av: en vertikal seksjon, en kurveseksjon, en tangentseksjon og en horisontal seksjon.
11. Fremgangsmåte i henhold til krav 1, som i tillegg omfatter: opprettelse av et måltverdi-sett som omfatter en eller flere målte trykk og tilsvarende dybder.
12. Fremgangsmåte i henhold til krav 11, idet minst ett av de målte trykkene i måltverdi-settet blir målt langsetteren strømningslinje og tilsvarer en dybde ved eller nær toppen av borestrengen.
13. Fremgangsmåte i henhold til krav 11, idet måltverdi-settet omfatter minst tre målte trykk og tilsvarende dybder.
14. Fremgangsmåte i henhold til krav 11, som i tillegg omfatter: klargjøring av minst to forventede trykk langsetter borestrengen tilsvarende minst to dybder, og opprettelse av et forventetverdi-sett av forventet trykk versus dybde.
15. Fremgangsmåte i henhold til krav 14, som i tillegg omfatter: visning av minst én grafisk representasjon valgt fra gruppen som omfatter: en grafisk representasjon av måltverdi-settet, en grafisk representasjon av forventetverdi- settet, samt en grafisk jukstaponering av måltverdi-settet og forventetverdi-settet.
16. Fremgangsmåte i henhold til krav 14, som i tillegg omfatter: bestemmelse av minst én trykkdifferanse mellom et forventet trykk på en dybde og et målt trykk på om lag samme dybde.
17. Fremgangsmåte i henhold til krav 16, som i tillegg omfatter: detektering av minst én nedhullstilstand basert, i det minste delvis, på en eller flere trykkdifferanser.
18. Fremgangsmåte i henhold til krav 14, som i tillegg omfatter: bestemmelse av minst én målttrykk-gradient, bestemmelse av minst én forventettrykk-gradient, samt bestemmelse av minst én gradientdifferanse.
19. Fremgangsmåte i henhold til krav 18, idet bestemmelse av minst én gradientdifferanse omfatter: bestemmelse av minst én gradientdifferanse mellom et tilsvarende par av en målttrykk-gradient og en forventettrykk-gradient, idet hver av målttrykk-gradienten og forventettrykk-gradienten i det tilsvarende paret svarer til i det minste delvis overlappende dybder.
20. Fremgangsmåte i henhold til krav 19, som i tillegg omfatter: identifisering av minst én nedhullstilstand basert, i det minste delvis, på en eller flere gradientdifferanser.
21. Fremgangsmåte i henhold til krav 20, idet identifisering av minst én nedhullstilstand omfatter: identifisering av minst én nedhullstilstand fra en gruppe som består av: rørutvasking, annulustilstopping, borekraksopphoping, tapt sirkulasjon, væskeinnstrømming, gassinnstrømming og fluid faseendring.
22. Fremgangsmåte i henhold til krav 19, som omfatter: lokalisering av minst én nedhullstilstand basert, i det minste delvis, på en eller flere gradientdifferanser.
23. Fremgangsmåte i henhold til krav 22, som i tillegg omfatter: lokalisering av minst én nedhullstilstand fra en gruppe som består av: rørutvasking, annulustilstopping, borekraksopphoping, tapt sirkulasjon, væskeinnstrømming, gassinnstrømming og fluid faseendring.
24. Fremgangsmåte i henhold til krav 19, som i tillegg omfatter: identifisering av minst én nedhullstilstand basert, i det minste delvis, på en eller flere gradientdifferanser og en eller flere trykkdifferanser.
25. Fremgangsmåte i henhold til krav 24, idet identifisering av minst én nedhullstilstand basert, i det minste delvis, på en eller flere gradientdifferanser og en eller flere trykkdifferanser blir utført mens borestrengen er opptatt med tiltak valgt fra en gruppe som består av: på-bunnen-rotasjonsboring, sleiding, in-slips og utkjøring.
26. Fremgangsmåte i henhold til krav 1, som i tillegg omfatter: utføring av minst ett tilleggstiltak som respons på minst én detektert nedhullstilstand.
27. Fremgangsmåte i henhold til krav 26, idet utførelse av en eller flere tilleggstiltak som respons på den detekterte nedhullstilstanden omfatter: utføring av minst ett tilleggstiltak valgt fra en gruppe som består av: kjøring av borestrengen til et sted for nedhullstilstanden, justering av slamvekt, justering av strømningshastighet, avstenging av borehullet, samt utføring av en kort utkjøring.
28. Fremgangsmåte i henhold til hvilket som helst av kravene 1-27, idet måling av trykk på et antall steder langsetter en borestreng omfatter: måling av statisk trykk på tre eller flere steder langsetter en borestreng.
29. Dataprogram, lagret på et konkret lagringsmedium, for analyse av én eller flere trykkmålinger, idet programmet omfatter eksekverbare instruksjoner som får en datamaskin til å utføre følgende,karakterisert ved: avlese målte trykk målt ved bruk av et antall trykksensorer og tilsvarende et antall steder langsetter et borestreng, der borestrengen omfatter et borerør, og der minst ett målt trykk tilsvarer et sted langsetter borerøret, idet minst én trykksensor er blitt plassert på eller i borerøret for trykkmåling der, og detektere minst én nedhullstilstand basert, i det minste delvis, på minst ett målt trykk.
30. Dataprogram i henhold til krav 29, som i tillegg omfatter utførbare instruksjoner som får datamaskinen til å: identifisere minst én nedhullstilstand.
31. Dataprogram i henhold til krav 29, som i tillegg omfatter eksekverbare instruksjoner som får datamaskinen til å: lokalisere minst én nedhullstilstand.
32. Dataprogram i henhold til krav 29, som i tillegg omfatter eksekverbare instruksjoner som får datamaskinen til å: karakterisere minst én nedhullstilstand.
33. Dataprogram i henhold til krav 29, idet de eksekverbare instruksjonene som får datamaskinen til å avlese målt trykk som tilhører et antall steder langsetter borestrengen i tillegg omfatter utførbare instruksjoner som får datamaskinen til å: avlese trykk som tilhører minst tre steder langsetter borestrengen, og der den utførbare instruksjonen som får datamaskinen til å detektere minst én nedhullstilstand i tillegg omfatter utførbare instruksjoner som får datamaskinen til å: detektere minst én nedhullstilstand basert, i det minste delvis, på tre eller flere målte trykk.
34. Dataprogram i henhold til krav 29, idet trykkene ble målt noenlunde samtidig.
35. Dataprogram i henhold til krav 29, idet trykkene ble målt i samsvar med en konfigurerbar sekvens.
36. Dataprogram i henhold til krav 29, som i tillegg omfatter utførbare instruksjoner som får datamaskinen til å: generere et måltverdi-sett som omfatter minst ett par med et målt trykk og en tilsvarende dybde.
37. Dataprogram i henhold til krav 37, idet måltverdi-settet inkluderer minst tre par med målt trykk og tilhørende dybder.
38. Dataprogram i henhold til krav 29, som i tillegg omfatter utførbare instruksjoner som får datamaskinen til å: generere minst to forventede trykk langsetter borestrengen, der hvert forventet trykk tilsvarer en dybde, og generere et forventetverdi-sett av forventet trykk versus dybde.
39. Dataprogram i henhold til krav 29, som i tillegg omfatter utførbare instruksjoner som får datamaskinen til å: vise minst én grafisk representasjon utvalgt blant gruppen som består av: en grafisk representasjon av minst ett måltverdisett, en grafisk representasjon av minst ett forventetverdi-sett og en grafisk jukstaponering av minst ett måltverdisett og minst ett forventetverdi-sett.
40. Måling-under-boring-system for innsamling og analyse av én eller flere trykkmålinger,karakterisert ved: et antall trykksensorer for å måle trykk på en borestreng, idet minst én trykksensor er plassert langsetter et borerør, hvor minst én trykksensor er plassert på eller i borerøret, og en prosessor til å detektere minst én nedhullstilstand basert, i det minste delvis, på minst ett målt trykk, idet minst én av trykksensorene er koblet til prosessoren.
41. Måling-under-boring-systemet i henhold til krav 40, som omfatter: minst tre trykksensorer langsetter borestrengen.
42. Måling-under-boring-systemet i henhold til krav 40, idet prosessoren i tillegg skal: identifisere minst én nedhullstilstand.
43. Måling-under-boring-systemet i henhold til krav 40, idet prosessoren i tillegg skal: lokalisere minst én nedhullstilstand.
44. Måling-under-boring-systemet i henhold til krav 40, idet prosessoren i tillegg skal: karakterisere minst én nedhullstilstand.
45. Måling-under-boring-systemet i henhold til krav 44, idet prosessoren ved måling av trykk på et antall steder langsetter et borestreng i tillegg skal: måle trykk ved de tre eller flere stedene langsetter borestrengen, og der prosessoren ved detektering av minst én nedhullstilstand i tillegg skal: detektere minst én nedhullstilstand basert, i det minste delvis, på minst tre eller flere målte trykk.
46. Måling-under-boring-systemet i henhold til krav 40, idet trykkene blir målt noenlunde samtidig.
NO20064505A 2004-03-04 2006-10-04 Fremgangsmåte, dataprogram og måling-under-boring-system for innsamling og analysering av én eller flere trykkmålinger NO337203B1 (no)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US55003304P 2004-03-04 2004-03-04
PCT/US2005/006584 WO2005091911A2 (en) 2004-03-04 2005-03-01 Multiple distributed pressure measurements

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NO20064505L NO20064505L (no) 2006-10-04
NO337203B1 true NO337203B1 (no) 2016-02-08

Family

ID=34976088

Family Applications (8)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20064506A NO342370B1 (no) 2004-03-04 2006-10-04 System for kommunikasjon med flere kommunikasjonsveier langs en borestreng
NO20064504A NO335639B1 (no) 2004-03-04 2006-10-04 Fremgangsmåte,datamaskinprogram og måling-under-boring-system for innsamling og analyse av kraftmålinger i et borehull
NO20064505A NO337203B1 (no) 2004-03-04 2006-10-04 Fremgangsmåte, dataprogram og måling-under-boring-system for innsamling og analysering av én eller flere trykkmålinger
NO20141483A NO339241B1 (no) 2004-03-04 2014-12-08 Fremgangsmåte og måling-under-boring-system for å analysere kraftmålinger ved en borestreng
NO20141484A NO339231B1 (no) 2004-03-04 2014-12-08 Måling-under-boring-system og fremgangsmåte for å bestemme om en innstrømning har forekommet
NO20141482A NO339239B1 (no) 2004-03-04 2014-12-08 Fremgangsmåte og system ved måling-under-boring for innsamling og analysering av kraftmålinger ved en borestreng
NO20150463A NO339174B1 (no) 2004-03-04 2015-04-17 Fremgangsmåte og dataprogram for modellering av borehull, og anvendelse av borestreng for lokalisering av nedhullstilstand i borehull
NO20171153A NO344570B1 (no) 2004-03-04 2017-07-12 Multiple distribuerte sensorer langs borestreng i et brønnhull for måling av perturbasjon

Family Applications Before (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20064506A NO342370B1 (no) 2004-03-04 2006-10-04 System for kommunikasjon med flere kommunikasjonsveier langs en borestreng
NO20064504A NO335639B1 (no) 2004-03-04 2006-10-04 Fremgangsmåte,datamaskinprogram og måling-under-boring-system for innsamling og analyse av kraftmålinger i et borehull

Family Applications After (5)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20141483A NO339241B1 (no) 2004-03-04 2014-12-08 Fremgangsmåte og måling-under-boring-system for å analysere kraftmålinger ved en borestreng
NO20141484A NO339231B1 (no) 2004-03-04 2014-12-08 Måling-under-boring-system og fremgangsmåte for å bestemme om en innstrømning har forekommet
NO20141482A NO339239B1 (no) 2004-03-04 2014-12-08 Fremgangsmåte og system ved måling-under-boring for innsamling og analysering av kraftmålinger ved en borestreng
NO20150463A NO339174B1 (no) 2004-03-04 2015-04-17 Fremgangsmåte og dataprogram for modellering av borehull, og anvendelse av borestreng for lokalisering av nedhullstilstand i borehull
NO20171153A NO344570B1 (no) 2004-03-04 2017-07-12 Multiple distribuerte sensorer langs borestreng i et brønnhull for måling av perturbasjon

Country Status (8)

Country Link
US (6) US7555391B2 (no)
EP (3) EP3556993B1 (no)
AU (1) AU2005224600B2 (no)
BR (2) BRPI0508448B1 (no)
CA (1) CA2558332C (no)
GB (1) GB2428096B (no)
NO (8) NO342370B1 (no)
WO (2) WO2005091019A1 (no)

Families Citing this family (170)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9745799B2 (en) 2001-08-19 2017-08-29 Smart Drilling And Completion, Inc. Mud motor assembly
US9051781B2 (en) 2009-08-13 2015-06-09 Smart Drilling And Completion, Inc. Mud motor assembly
BRPI0508448B1 (pt) 2004-03-04 2017-12-26 Halliburton Energy Services, Inc. Method for analysis of one or more well properties and measurement system during drilling for collection and analysis of one or more measurements of force "
US7054750B2 (en) * 2004-03-04 2006-05-30 Halliburton Energy Services, Inc. Method and system to model, measure, recalibrate, and optimize control of the drilling of a borehole
US7657414B2 (en) * 2005-02-23 2010-02-02 M-I L.L.C. Three-dimensional wellbore visualization system for hydraulics analyses
US20060033638A1 (en) 2004-08-10 2006-02-16 Hall David R Apparatus for Responding to an Anomalous Change in Downhole Pressure
US7548068B2 (en) 2004-11-30 2009-06-16 Intelliserv International Holding, Ltd. System for testing properties of a network
FR2883073B1 (fr) * 2005-03-09 2009-07-10 Commissariat Energie Atomique Procede et dispositif d'acquisition d'une forme geometrique.
US7394257B2 (en) * 2005-03-30 2008-07-01 Schlumberger Technology Corporation Modular downhole tool system
US8344905B2 (en) 2005-03-31 2013-01-01 Intelliserv, Llc Method and conduit for transmitting signals
ATE538367T1 (de) * 2005-04-29 2012-01-15 Univ Leland Stanford Junior Hochempfindlicher faserverträglicher optisch- akustischer sensor
US7504963B2 (en) * 2005-05-21 2009-03-17 Hall David R System and method for providing electrical power downhole
US8376065B2 (en) * 2005-06-07 2013-02-19 Baker Hughes Incorporated Monitoring drilling performance in a sub-based unit
JP2009503306A (ja) * 2005-08-04 2009-01-29 シュルンベルジェ ホールディングス リミテッド 坑井遠隔計測システム用インターフェイス及びインターフェイス方法
US7639016B2 (en) * 2005-08-10 2009-12-29 Baker Hughes Incorporated Downhole multi-phase flow imager
US7804302B2 (en) * 2005-08-10 2010-09-28 Baker Hughes Incorporated Method and apparatus for enhancing formation resistivity images obtained with downhole galvanic tools
US7395724B2 (en) * 2005-08-22 2008-07-08 Honeywell International Inc. Torque sensor packaging systems and methods
US9109439B2 (en) * 2005-09-16 2015-08-18 Intelliserv, Llc Wellbore telemetry system and method
US7881565B2 (en) 2006-05-04 2011-02-01 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Device and method using asymmetric optical resonances
US7798246B2 (en) * 2006-05-30 2010-09-21 Schlumberger Technology Corporation Apparatus and method to control the rotation of a downhole drill bit
US7857046B2 (en) * 2006-05-31 2010-12-28 Schlumberger Technology Corporation Methods for obtaining a wellbore schematic and using same for wellbore servicing
US20070278009A1 (en) * 2006-06-06 2007-12-06 Maximo Hernandez Method and Apparatus for Sensing Downhole Characteristics
US7533724B2 (en) * 2006-09-08 2009-05-19 Impact Guidance Systems, Inc. Downhole intelligent impact jar and method for use
EP1903181B1 (en) * 2006-09-20 2012-02-01 Services Pétroliers Schlumberger Contact-less sensor cartridge
CA2624790C (en) 2007-01-09 2016-06-07 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Fabry-perot acoustic sensor with photonic crystal structure and corresponding method of fabrication
GB0703470D0 (en) * 2007-02-22 2007-04-04 Gomez Michael J J Apparatus for determining the dynamic forces on a drill string during drilling operations
US8188882B2 (en) * 2007-04-16 2012-05-29 Baker Hughes Incorporated Depth measurement by distributed sensors
US20080314641A1 (en) * 2007-06-20 2008-12-25 Mcclard Kevin Directional Drilling System and Software Method
US7645180B2 (en) * 2007-10-18 2010-01-12 Thielenhaus Microfinish Corporation Method for finishing a workpiece
US20090116000A1 (en) * 2007-11-01 2009-05-07 Jason Kiddy Fiber optic shape determination system
CA2707088A1 (en) * 2007-11-30 2009-06-04 Schlumberger Canada Limited Downhole, single trip, multi-zone testing system and downhole testing method using such
US7963323B2 (en) * 2007-12-06 2011-06-21 Schlumberger Technology Corporation Technique and apparatus to deploy a cement plug in a well
US20090145661A1 (en) * 2007-12-07 2009-06-11 Schlumberger Technology Corporation Cuttings bed detection
NO20080077L (no) * 2008-01-04 2009-07-06 Harald Benestad Sensor og deteksjonsanordning for anvendelse av sensoren
US7694558B2 (en) * 2008-02-11 2010-04-13 Baker Hughes Incorporated Downhole washout detection system and method
WO2009105561A2 (en) * 2008-02-19 2009-08-27 Baker Hughes Incorporated Downhole measurement while drilling system and method
US8775085B2 (en) * 2008-02-21 2014-07-08 Baker Hughes Incorporated Distributed sensors for dynamics modeling
US8600679B2 (en) * 2008-02-27 2013-12-03 Baker Hughes Incorporated System and method to locate, monitor and quantify friction between a drillstring and a wellbore
AU2009222010B2 (en) * 2008-03-03 2015-06-25 Intelliserv International Holding, Ltd Monitoring downhole conditions with drill string distributed measurement system
US8042623B2 (en) * 2008-03-17 2011-10-25 Baker Hughes Incorporated Distributed sensors-controller for active vibration damping from surface
US8860583B2 (en) * 2008-04-03 2014-10-14 Baker Hughes Incorporated Mud channel characterization over depth
US8616277B2 (en) * 2008-04-14 2013-12-31 Baker Hughes Incorporated Real time formation pressure test and pressure integrity test
US8042624B2 (en) * 2008-04-17 2011-10-25 Baker Hughes Incorporated System and method for improved depth measurement correction
AU2009244318B2 (en) 2008-05-05 2012-10-04 Weatherford Technology Holdings, Llc Signal operated tools for milling, drilling, and/or fishing operations
US8540035B2 (en) 2008-05-05 2013-09-24 Weatherford/Lamb, Inc. Extendable cutting tools for use in a wellbore
WO2009143409A2 (en) * 2008-05-23 2009-11-26 Martin Scientific, Llc Reliable downhole data transmission system
US20090294174A1 (en) * 2008-05-28 2009-12-03 Schlumberger Technology Corporation Downhole sensor system
BRPI0913218B1 (pt) * 2008-06-17 2020-02-18 Exxonmobil Upstream Research Company Conjunto de ferramenta de perfuração, método para perfurar um furo de poço usando um conjunto de ferramenta de perfuração, método para aliviar vibrações de um conjunto de ferramenta de perfuração e método para projetar um conjunto de ferramenta de perfuração
US8443883B2 (en) * 2008-07-28 2013-05-21 Baker Hughes Incorporated Apparatus and method for detecting poor hole cleaning and stuck pipe
US8242929B2 (en) * 2008-08-12 2012-08-14 Raytheon Company Wireless drill string telemetry
US8245792B2 (en) * 2008-08-26 2012-08-21 Baker Hughes Incorporated Drill bit with weight and torque sensors and method of making a drill bit
US20100078216A1 (en) * 2008-09-25 2010-04-01 Baker Hughes Incorporated Downhole vibration monitoring for reaming tools
US20100082258A1 (en) * 2008-09-26 2010-04-01 Baker Hughes Incorporated System and method for modeling fluid flow profiles in a wellbore
US8210280B2 (en) * 2008-10-13 2012-07-03 Baker Hughes Incorporated Bit based formation evaluation using a gamma ray sensor
US8164980B2 (en) * 2008-10-20 2012-04-24 Baker Hughes Incorporated Methods and apparatuses for data collection and communication in drill string components
US20100101785A1 (en) * 2008-10-28 2010-04-29 Evgeny Khvoshchev Hydraulic System and Method of Monitoring
US8006781B2 (en) * 2008-12-04 2011-08-30 Baker Hughes Incorporated Method of monitoring wear of rock bit cutters
CA2761814C (en) * 2009-05-20 2020-11-17 Halliburton Energy Services, Inc. Downhole sensor tool with a sealed sensor outsert
US8245793B2 (en) * 2009-06-19 2012-08-21 Baker Hughes Incorporated Apparatus and method for determining corrected weight-on-bit
US8729901B2 (en) 2009-07-06 2014-05-20 Merlin Technology, Inc. Measurement device and associated method for use in frequency selection for inground transmission
FR2948145B1 (fr) * 2009-07-20 2011-08-26 Vam Drilling France Tige de forage et train de tiges de forage correspondant
US8645571B2 (en) * 2009-08-05 2014-02-04 Schlumberger Technology Corporation System and method for managing and/or using data for tools in a wellbore
US8362915B2 (en) * 2009-10-30 2013-01-29 Intelliserv, Llc System and method for determining stretch or compression of a drill string
MY177675A (en) * 2010-01-22 2020-09-23 Halliburton Energy Services Inc Method and apparatus for resistivity measurements
CA2793452C (en) 2010-03-15 2018-09-11 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Optical-fiber-compatible acoustic sensor
EP2550425A1 (en) * 2010-03-23 2013-01-30 Halliburton Energy Services, Inc. Apparatus and method for well operations
US20110241897A1 (en) * 2010-04-01 2011-10-06 Bp Corporation North America Inc. System and method for real time data transmission during well completions
WO2011159925A2 (en) * 2010-06-16 2011-12-22 Schlumberger Canada Limited Use of wired tubulars for communications/power in an in-riser application
US8646519B2 (en) * 2010-12-17 2014-02-11 Sondex Wireline Limited Low-profile suspension of logging sensor and method
EP2469015B2 (en) 2010-12-22 2018-11-21 GE Oil & Gas UK Limited Prognostics of well data
WO2013002782A1 (en) 2011-06-29 2013-01-03 Halliburton Energy Services Inc. System and method for automatic weight-on-bit sensor calibration
US20140196949A1 (en) * 2011-06-29 2014-07-17 University Of Calgary Autodriller system
WO2013062525A1 (en) * 2011-10-25 2013-05-02 Halliburton Energy Services, Inc. Methods and systems for providing a package of sensors to enhance subterranean operations
US9243489B2 (en) 2011-11-11 2016-01-26 Intelliserv, Llc System and method for steering a relief well
GB2497170B (en) * 2011-11-29 2018-02-21 Rigaku Denki Co Ltd X-ray analysis apparatus
US9157309B1 (en) 2011-12-22 2015-10-13 Hunt Advanced Drilling Technologies, LLC System and method for remotely controlled surface steerable drilling
US9404356B2 (en) 2011-12-22 2016-08-02 Motive Drilling Technologies, Inc. System and method for remotely controlled surface steerable drilling
US9297205B2 (en) 2011-12-22 2016-03-29 Hunt Advanced Drilling Technologies, LLC System and method for controlling a drilling path based on drift estimates
US11085283B2 (en) 2011-12-22 2021-08-10 Motive Drilling Technologies, Inc. System and method for surface steerable drilling using tactical tracking
US8596385B2 (en) 2011-12-22 2013-12-03 Hunt Advanced Drilling Technologies, L.L.C. System and method for determining incremental progression between survey points while drilling
US8210283B1 (en) 2011-12-22 2012-07-03 Hunt Energy Enterprises, L.L.C. System and method for surface steerable drilling
US9376909B2 (en) 2012-01-24 2016-06-28 Baker Hughes Incorporated Indicator and method of verifying a tool has reached a portion of a tubular
US9982532B2 (en) 2012-05-09 2018-05-29 Hunt Energy Enterprises, L.L.C. System and method for controlling linear movement using a tapered MR valve
US9057258B2 (en) 2012-05-09 2015-06-16 Hunt Advanced Drilling Technologies, LLC System and method for using controlled vibrations for borehole communications
US8517093B1 (en) 2012-05-09 2013-08-27 Hunt Advanced Drilling Technologies, L.L.C. System and method for drilling hammer communication, formation evaluation and drilling optimization
US9157313B2 (en) 2012-06-01 2015-10-13 Intelliserv, Llc Systems and methods for detecting drillstring loads
US9494033B2 (en) 2012-06-22 2016-11-15 Intelliserv, Llc Apparatus and method for kick detection using acoustic sensors
US9482084B2 (en) * 2012-09-06 2016-11-01 Exxonmobil Upstream Research Company Drilling advisory systems and methods to filter data
EP2885488A4 (en) * 2012-09-19 2017-02-15 Halliburton Energy Services, Inc. Subsea dummy run elimination assembly and related method
AU2013327663B2 (en) 2012-10-03 2016-03-10 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Optimizing performance of a drilling assembly
CA3036490C (en) * 2012-12-17 2021-08-03 Evolution Engineering Inc. Mud pulse telemetry apparatus with a pressure transducer and method of operating same
US10753201B2 (en) 2012-12-17 2020-08-25 Evolution Engineering Inc. Mud pulse telemetry apparatus with a pressure transducer and method of operating same
US9376906B2 (en) * 2012-12-20 2016-06-28 Schlumberger Technology Corporation Downhole cable sensor
US9194221B2 (en) 2013-02-13 2015-11-24 Harris Corporation Apparatus for heating hydrocarbons with RF antenna assembly having segmented dipole elements and related methods
EP2914808B1 (en) 2013-02-27 2018-10-17 Landmark Graphics Corporation Method and system for performing friction factor calibration
US9322256B2 (en) 2013-03-14 2016-04-26 Harris Corporation RF antenna assembly with dielectric isolator and related methods
US9376897B2 (en) 2013-03-14 2016-06-28 Harris Corporation RF antenna assembly with feed structure having dielectric tube and related methods
US9181787B2 (en) 2013-03-14 2015-11-10 Harris Corporation RF antenna assembly with series dipole antennas and coupling structure and related methods
US9303464B2 (en) * 2013-03-26 2016-04-05 Baker Hughes Incorporated Wired pipe coupler connector
JP2014202727A (ja) * 2013-04-10 2014-10-27 株式会社デンソー トルクセンサ
CA2913703C (en) 2013-05-31 2020-09-29 Evolution Engineering Inc. Downhole pocket electronics
US9638819B2 (en) * 2013-06-18 2017-05-02 Well Resolutions Technology Modular resistivity sensor for downhole measurement while drilling
US9260961B2 (en) * 2013-06-14 2016-02-16 Baker Hughes Incorporated Modular monitoring assembly
AU2014281186B2 (en) * 2013-06-21 2016-09-08 Landmark Graphics Corporation Methods and systems for determining manufacturing and operating parameters for a deviated downhole well component
US10920576B2 (en) 2013-06-24 2021-02-16 Motive Drilling Technologies, Inc. System and method for determining BHA position during lateral drilling
US8818729B1 (en) 2013-06-24 2014-08-26 Hunt Advanced Drilling Technologies, LLC System and method for formation detection and evaluation
US8996396B2 (en) 2013-06-26 2015-03-31 Hunt Advanced Drilling Technologies, LLC System and method for defining a drilling path based on cost
US9631446B2 (en) 2013-06-26 2017-04-25 Impact Selector International, Llc Impact sensing during jarring operations
US9377553B2 (en) 2013-09-12 2016-06-28 Harris Corporation Rigid coaxial transmission line sections joined by connectors for use in a subterranean wellbore
NO346971B1 (en) * 2013-09-17 2023-03-20 Halliburton Energy Services Inc Estimation and Calibration of Downhole Buckling Conditions
US9376899B2 (en) 2013-09-24 2016-06-28 Harris Corporation RF antenna assembly with spacer and sheath and related methods
US10036241B2 (en) 2013-09-27 2018-07-31 National Oilwell Varco, L.P. Downhole temperature sensing of the fluid flow in and around a drill string tool
US10094210B2 (en) 2013-10-01 2018-10-09 Rocsol Technologies Inc. Drilling system
US10227656B2 (en) 2013-11-08 2019-03-12 Baylor College Of Medicine Diagnostic/prognostic marker and therapeutic target for cancer
US9970290B2 (en) 2013-11-19 2018-05-15 Deep Exploration Technologies Cooperative Research Centre Ltd. Borehole logging methods and apparatus
CN105849365A (zh) * 2013-11-27 2016-08-10 兰德马克绘图国际公司 钻具接头在欠平衡钻井中的作用的集总数据建模
BR112016011038B1 (pt) * 2013-12-17 2022-01-11 Halliburton Energy Services, Inc Método para perfurar um furo de poço, e, sistema de perfuração
GB2539817B (en) * 2014-03-11 2020-08-26 Halliburton Energy Services Inc Controlling a bottom-hole assembly in a wellbore
US10301887B2 (en) 2014-05-08 2019-05-28 Evolution Engineering Inc. Drill string sections with interchangeable couplings
WO2015168805A1 (en) 2014-05-08 2015-11-12 Evolution Engineering Inc. Jig for coupling or uncoupling drill string sections with detachable couplings and related methods
CA2946170C (en) 2014-05-08 2022-09-20 Evolution Engineering Inc. Gap assembly for em data telemetry
US10352151B2 (en) 2014-05-09 2019-07-16 Evolution Engineering Inc. Downhole electronics carrier
CA3171421C (en) 2014-06-23 2024-04-16 Evolution Engineering Inc. Optimizing downhole data communication with at bit sensors and nodes
US9428961B2 (en) 2014-06-25 2016-08-30 Motive Drilling Technologies, Inc. Surface steerable drilling system for use with rotary steerable system
US11106185B2 (en) 2014-06-25 2021-08-31 Motive Drilling Technologies, Inc. System and method for surface steerable drilling to provide formation mechanical analysis
US9890633B2 (en) 2014-10-20 2018-02-13 Hunt Energy Enterprises, Llc System and method for dual telemetry acoustic noise reduction
WO2016100693A1 (en) 2014-12-19 2016-06-23 Schlumberger Canada Limited Drilling measurement systems and methods
CN107075938A (zh) * 2014-12-31 2017-08-18 哈利伯顿能源服务公司 使用前视环视电磁工具改善地质导向反演
EP3262278A4 (en) * 2015-02-23 2018-04-18 Transocean Sedco Forex Ventures Limited Smart load pin for draw-works
WO2016137688A1 (en) * 2015-02-26 2016-09-01 Halliburton Energy Services, Inc. Improved estimation of wellbore dogleg from tool bending moment measurements
US9951602B2 (en) 2015-03-05 2018-04-24 Impact Selector International, Llc Impact sensing during jarring operations
US12037892B2 (en) * 2015-05-29 2024-07-16 Halliburton Energy Services, Inc. Methods and systems employing a controlled acoustic source and distributed acoustic sensors to identify acoustic impedance boundary anomalies along a conduit
CA2983662C (en) 2015-06-17 2019-02-26 Halliburton Energy Services, Inc. Drive shaft actuation using radio frequency identification
US10210360B2 (en) 2015-09-02 2019-02-19 Halliburton Energy Services, Inc. Adjustable bent housing actuation using radio frequency identification
US10591372B2 (en) 2015-12-09 2020-03-17 Schlumberger Technology Corporation System and method for measuring cable tension or pressure for a module integrated cable
EP3390769B1 (en) 2015-12-16 2020-06-03 Landmark Graphics Corporation Optimized coiled tubing string design and analysis for extended reach drilling
EP3420184B1 (en) * 2016-02-26 2023-08-09 Baker Hughes Holdings LLC Real-time tension, compression and torque data monitoring system
SG11201807819YA (en) * 2016-04-28 2018-10-30 Halliburton Energy Services Inc Distributed sensor systems and methods
US20170314389A1 (en) * 2016-04-29 2017-11-02 Baker Hughes Incorporated Method for packaging components, assemblies and modules in downhole tools
US10519742B2 (en) * 2016-05-30 2019-12-31 Welltec Oilfield Solutions Ag Downhole completion with enclosed sensor
EP3708765B1 (en) 2016-07-05 2021-10-27 Salunda Limited Fingerboard latch assembly
US11933158B2 (en) 2016-09-02 2024-03-19 Motive Drilling Technologies, Inc. System and method for mag ranging drilling control
US9797234B1 (en) * 2016-09-06 2017-10-24 Baker Hughes Incorporated Real time untorquing and over-torquing of drill string connections
US10927632B2 (en) * 2016-09-15 2021-02-23 Halliburton Energy Services, Inc. Downhole wire routing
CA3041945C (en) 2016-11-09 2024-01-16 Salunda Limited Sensor for a rotatable element
GB2558956A (en) * 2017-01-24 2018-07-25 Gorevega Ltd Method and apparatus for use in appraising a well structure
WO2019216867A2 (en) * 2017-05-15 2019-11-14 Landmark Graphics Corporation Method and system to drill a wellbore and identify drill bit failure by deconvoluting sensor data
EP3638878B1 (en) 2017-06-15 2022-03-30 Services Pétroliers Schlumberger Dynamic field operations system
WO2018231278A1 (en) * 2017-06-16 2018-12-20 Landmark Graphics Corporation Systems and methods for detecting kick and well flow
US10378338B2 (en) 2017-06-28 2019-08-13 Merlin Technology, Inc. Advanced passive interference management in directional drilling system, apparatus and methods
US10830033B2 (en) 2017-08-10 2020-11-10 Motive Drilling Technologies, Inc. Apparatus and methods for uninterrupted drilling
EP3665355A4 (en) 2017-08-10 2021-05-19 Motive Drilling Technologies, Inc. AUTOMATIC SLIDE DRILLING APPARATUS AND METHODS
US11174718B2 (en) * 2017-10-20 2021-11-16 Nabors Drilling Technologies Usa, Inc. Automatic steering instructions for directional motor drilling
US11286766B2 (en) 2017-12-23 2022-03-29 Noetic Technologies Inc. System and method for optimizing tubular running operations using real-time measurements and modelling
US12055028B2 (en) 2018-01-19 2024-08-06 Motive Drilling Technologies, Inc. System and method for well drilling control based on borehole cleaning
EP3740643A4 (en) 2018-01-19 2021-10-20 Motive Drilling Technologies, Inc. SYSTEM AND METHOD FOR ANALYSIS AND CONTROL OF DRILLING SLUDGE AND ADDITIVES
US11215481B2 (en) 2018-03-23 2022-01-04 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Diaphragm-based fiber acoustic sensor
CN109396210A (zh) * 2018-11-08 2019-03-01 鑫国集团有限公司 一种油田专用电测传感器
WO2020163372A1 (en) 2019-02-05 2020-08-13 Motive Drilling Technologies, Inc. Downhole display
CA3133783A1 (en) 2019-03-18 2020-09-24 Magnetic Variation Services, Llc Steering a wellbore using stratigraphic misfit heat maps
WO2020222755A1 (en) * 2019-04-29 2020-11-05 Halliburton Energy Services, Inc. Electrical connector for oil and gas applications
US11946360B2 (en) 2019-05-07 2024-04-02 Magnetic Variation Services, Llc Determining the likelihood and uncertainty of the wellbore being at a particular stratigraphic vertical depth
US11466556B2 (en) 2019-05-17 2022-10-11 Helmerich & Payne, Inc. Stall detection and recovery for mud motors
CA3170668A1 (en) * 2020-02-12 2021-08-19 Adam Tomaszewski Modular control unit and systems comprising the same
US20240117732A1 (en) * 2021-02-23 2024-04-11 Erdos Miller, Inc. Wireless measurement while drilling module in a downhole tool
US11713668B2 (en) * 2021-04-05 2023-08-01 Saudi Arabian Oil Company Integrated well logging systems and methods
US11885212B2 (en) 2021-07-16 2024-01-30 Helmerich & Payne Technologies, Llc Apparatus and methods for controlling drilling
US20230108781A1 (en) * 2021-10-06 2023-04-06 Halliburton Energy Services, Inc. Redundancy enhanced removal of pressure-effect offset for drill bit strain gauge measurements
CN114033361A (zh) * 2021-10-22 2022-02-11 中国石油大学(华东) 一种近钻头多参数井下随钻测控系统
US11708755B2 (en) 2021-10-28 2023-07-25 Halliburton Energy Services, Inc. Force measurements about secondary contacting structures

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3827294A (en) * 1973-05-14 1974-08-06 Schlumberger Technology Corp Well bore force-measuring apparatus
US5581024A (en) * 1994-10-20 1996-12-03 Baker Hughes Incorporated Downhole depth correlation and computation apparatus and methods for combining multiple borehole measurements
WO2003089758A1 (en) * 2002-04-19 2003-10-30 Hutchinson Mark W System and method for interpreting drilling data

Family Cites Families (78)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3223184A (en) * 1961-05-31 1965-12-14 Sun Oil Co Bore hole logging apparatus
US3846986A (en) 1971-08-27 1974-11-12 J Anderson Geothermal plant cleaning system
US3855867A (en) * 1972-08-21 1974-12-24 Oxford Lab Liquid transfer pipetting device
US3855857A (en) * 1973-05-09 1974-12-24 Schlumberger Technology Corp Force-measuring apparatus for use in a well bore pipe string
US3855853A (en) * 1973-05-09 1974-12-24 Schlumberger Technology Corp Well bore force-measuring apparatus
US3864968A (en) * 1973-05-14 1975-02-11 Schlumberger Technology Corp Force-measuring apparatus for use in a well bore pipe string
US4181014A (en) * 1978-05-04 1980-01-01 Scientific Drilling Controls, Inc. Remote well signalling apparatus and methods
US4273212A (en) * 1979-01-26 1981-06-16 Westinghouse Electric Corp. Oil and gas well kick detector
US4456983A (en) * 1979-10-12 1984-06-26 Dresser Industries, Inc. System and method for visual display of well logging data
US4379493A (en) * 1981-05-22 1983-04-12 Gene Thibodeaux Method and apparatus for preventing wireline kinking in a directional drilling system
US4384483A (en) * 1981-08-11 1983-05-24 Mobil Oil Corporation Preventing buckling in drill string
DE3324587A1 (de) * 1982-07-10 1984-01-19 NL Sperry-Sun, Inc., Stafford, Tex. Bohrloch-signaluebertrager fuer ein schlammimpuls-telemetriesystem
US4739325A (en) * 1982-09-30 1988-04-19 Macleod Laboratories, Inc. Apparatus and method for down-hole EM telemetry while drilling
US4553428A (en) * 1983-11-03 1985-11-19 Schlumberger Technology Corporation Drill stem testing apparatus with multiple pressure sensing ports
US4697650A (en) * 1984-09-24 1987-10-06 Nl Industries, Inc. Method for estimating formation characteristics of the exposed bottomhole formation
US4791797A (en) * 1986-03-24 1988-12-20 Nl Industries, Inc. Density neutron self-consistent caliper
US4788544A (en) * 1987-01-08 1988-11-29 Hughes Tool Company - Usa Well bore data transmission system
US4779852A (en) * 1987-08-17 1988-10-25 Teleco Oilfield Services Inc. Vibration isolator and shock absorber device with conical disc springs
US4805449A (en) * 1987-12-01 1989-02-21 Anadrill, Inc. Apparatus and method for measuring differential pressure while drilling
US4941951A (en) 1989-02-27 1990-07-17 Anadrill, Inc. Method for improving a drilling process by characterizing the hydraulics of the drilling system
US5156223A (en) * 1989-06-16 1992-10-20 Hipp James E Fluid operated vibratory jar with rotating bit
CA2019343C (en) 1989-08-31 1994-11-01 Gary R. Holzhausen Evaluating properties of porous formations
US5144589A (en) * 1991-01-22 1992-09-01 Western Atlas International, Inc. Method for predicting formation pore-pressure while drilling
US5410303A (en) * 1991-05-15 1995-04-25 Baroid Technology, Inc. System for drilling deivated boreholes
US5313829A (en) * 1992-01-03 1994-05-24 Atlantic Richfield Company Method of determining drillstring bottom hole assembly vibrations
FR2688026B1 (fr) * 1992-02-27 1994-04-15 Institut Francais Petrole Systeme et methode d'acquisition de donnees physiques liees a un forage en cours.
US5679894A (en) * 1993-05-12 1997-10-21 Baker Hughes Incorporated Apparatus and method for drilling boreholes
DE69517166T2 (de) * 1994-03-30 2000-10-05 Thomson Marconi Sonar Ltd., Stanmore Akustischer messfühler
US5563512A (en) * 1994-06-14 1996-10-08 Halliburton Company Well logging apparatus having a removable sleeve for sealing and protecting multiple antenna arrays
US5747750A (en) * 1994-08-31 1998-05-05 Exxon Production Research Company Single well system for mapping sources of acoustic energy
GB9419006D0 (en) * 1994-09-21 1994-11-09 Sensor Dynamics Ltd Apparatus for sensor installation
US5812068A (en) * 1994-12-12 1998-09-22 Baker Hughes Incorporated Drilling system with downhole apparatus for determining parameters of interest and for adjusting drilling direction in response thereto
US6206108B1 (en) * 1995-01-12 2001-03-27 Baker Hughes Incorporated Drilling system with integrated bottom hole assembly
DE69635694T2 (de) * 1995-02-16 2006-09-14 Baker-Hughes Inc., Houston Verfahren und Vorrichtung zum Erfassen und Aufzeichnen der Einsatzbedingungen eines Bohrmeissels während des Bohrens
US6581455B1 (en) * 1995-03-31 2003-06-24 Baker Hughes Incorporated Modified formation testing apparatus with borehole grippers and method of formation testing
US5995020A (en) * 1995-10-17 1999-11-30 Pes, Inc. Downhole power and communication system
MY115236A (en) * 1996-03-28 2003-04-30 Shell Int Research Method for monitoring well cementing operations
US5892758A (en) * 1996-07-11 1999-04-06 Qualcomm Incorporated Concentrated subscriber wireless remote telemetry system
US6464021B1 (en) * 1997-06-02 2002-10-15 Schlumberger Technology Corporation Equi-pressure geosteering
WO1999000575A2 (en) * 1997-06-27 1999-01-07 Baker Hughes Incorporated Drilling system with sensors for determining properties of drilling fluid downhole
US5886303A (en) * 1997-10-20 1999-03-23 Dresser Industries, Inc. Method and apparatus for cancellation of unwanted signals in MWD acoustic tools
US6179066B1 (en) 1997-12-18 2001-01-30 Baker Hughes Incorporated Stabilization system for measurement-while-drilling sensors
US6026914A (en) * 1998-01-28 2000-02-22 Alberta Oil Sands Technology And Research Authority Wellbore profiling system
CA2272044C (en) * 1998-05-18 2005-10-25 Denis S. Kopecki Drillpipe structures to accommodate downhole testing
GB9818117D0 (en) * 1998-08-19 1998-10-14 Halliburton Energy Serv Inc Surveying a subterranean borehole using accelerometers
US6271766B1 (en) * 1998-12-23 2001-08-07 Cidra Corporation Distributed selectable latent fiber optic sensors
US6220087B1 (en) 1999-03-04 2001-04-24 Schlumberger Technology Corporation Method for determining equivalent static mud density during a connection using downhole pressure measurements
US6325146B1 (en) * 1999-03-31 2001-12-04 Halliburton Energy Services, Inc. Methods of downhole testing subterranean formations and associated apparatus therefor
DE60018402T2 (de) * 1999-04-27 2006-02-09 Stephen John Bognor Regis McLoughlin Verfahren und vorrichtung zur informationsübertragung und kommunikation mit einem bohrlochwerkzeug
EP1198655B1 (en) * 1999-08-05 2004-07-07 Baker Hughes Incorporated Continuous wellbore drilling system with stationary sensor measurements
US6315062B1 (en) * 1999-09-24 2001-11-13 Vermeer Manufacturing Company Horizontal directional drilling machine employing inertial navigation control system and method
US6427125B1 (en) * 1999-09-29 2002-07-30 Schlumberger Technology Corporation Hydraulic calibration of equivalent density
US6405136B1 (en) * 1999-10-15 2002-06-11 Schlumberger Technology Corporation Data compression method for use in wellbore and formation characterization
US6325123B1 (en) * 1999-12-23 2001-12-04 Dana Corporation Tire inflation system for a steering knuckle wheel end
US6346875B1 (en) * 2000-01-03 2002-02-12 General Electric Company GHM aggregator
US20020036085A1 (en) * 2000-01-24 2002-03-28 Bass Ronald Marshall Toroidal choke inductor for wireless communication and control
CA2416053C (en) * 2000-07-19 2008-11-18 Novatek Engineering Inc. Downhole data transmission system
CA2416112C (en) 2000-07-19 2009-12-08 Schlumberger Canada Limited A method of determining properties relating to an underbalanced well
US6670880B1 (en) * 2000-07-19 2003-12-30 Novatek Engineering, Inc. Downhole data transmission system
US6568486B1 (en) * 2000-09-06 2003-05-27 Schlumberger Technology Corporation Multipole acoustic logging with azimuthal spatial transform filtering
US6637523B2 (en) * 2000-09-22 2003-10-28 The University Of Hong Kong Drilling process monitor
US6516880B1 (en) * 2000-09-29 2003-02-11 Grant Prideco, L.P. System, method and apparatus for deploying a data resource within a threaded pipe coupling
AU2001249000A1 (en) * 2000-10-27 2002-05-06 Vermeer Manufacturing Company Solid-state inertial navigation control system for a horizontal drilling machine
US6641434B2 (en) * 2001-06-14 2003-11-04 Schlumberger Technology Corporation Wired pipe joint with current-loop inductive couplers
US7383876B2 (en) * 2001-08-03 2008-06-10 Weatherford/Lamb, Inc. Cutting tool for use in a wellbore tubular
AU2002330595A1 (en) * 2002-05-13 2003-11-11 Camco International (Uk) Limited Recalibration of downhole sensors
US6708781B2 (en) * 2002-05-28 2004-03-23 Schlumberger Technology Corporation System and method for quantitatively determining variations of a formation characteristic after an event
US6568586B1 (en) * 2002-08-06 2003-05-27 Domino's Pizza Pmc, Inc. Foldable cardboard food box having food receptacle and dip tray
US7224288B2 (en) * 2003-07-02 2007-05-29 Intelliserv, Inc. Link module for a downhole drilling network
US8284075B2 (en) * 2003-06-13 2012-10-09 Baker Hughes Incorporated Apparatus and methods for self-powered communication and sensor network
GB2419365B (en) 2003-06-13 2007-09-19 Baker Hughes Inc Apparatus and methods for self-powered communication and sensor network
US7400262B2 (en) 2003-06-13 2008-07-15 Baker Hughes Incorporated Apparatus and methods for self-powered communication and sensor network
US7139218B2 (en) * 2003-08-13 2006-11-21 Intelliserv, Inc. Distributed downhole drilling network
US7999695B2 (en) 2004-03-03 2011-08-16 Halliburton Energy Services, Inc. Surface real-time processing of downhole data
US7204308B2 (en) 2004-03-04 2007-04-17 Halliburton Energy Services, Inc. Borehole marking devices and methods
US7054750B2 (en) 2004-03-04 2006-05-30 Halliburton Energy Services, Inc. Method and system to model, measure, recalibrate, and optimize control of the drilling of a borehole
BRPI0508448B1 (pt) 2004-03-04 2017-12-26 Halliburton Energy Services, Inc. Method for analysis of one or more well properties and measurement system during drilling for collection and analysis of one or more measurements of force "
US7219747B2 (en) 2004-03-04 2007-05-22 Halliburton Energy Services, Inc. Providing a local response to a local condition in an oil well

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3827294A (en) * 1973-05-14 1974-08-06 Schlumberger Technology Corp Well bore force-measuring apparatus
US5581024A (en) * 1994-10-20 1996-12-03 Baker Hughes Incorporated Downhole depth correlation and computation apparatus and methods for combining multiple borehole measurements
WO2003089758A1 (en) * 2002-04-19 2003-10-30 Hutchinson Mark W System and method for interpreting drilling data

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
COATS E.A. ET AL: "Wired Composite Tubing Reduces Drilling Risk.", DRILLING CONTRACTOR, DRILLING CONTRACTOR PUBLICATIONS, HOUSTON, US, 1 July 2002 (2002-07-01), US, pages 22 - 23, XP008051979, ISSN: 0046-0702 *

Also Published As

Publication number Publication date
US20090260876A1 (en) 2009-10-22
NO339239B1 (no) 2016-11-21
GB2428096A (en) 2007-01-17
US7962288B2 (en) 2011-06-14
EP1735642A4 (en) 2011-08-10
NO20141482L (no) 2006-10-04
CA2558332C (en) 2016-06-21
BRPI0508448B1 (pt) 2017-12-26
EP1735642B1 (en) 2019-06-05
BRPI0508448A (pt) 2007-07-24
NO335639B1 (no) 2015-01-12
NO20150463L (no) 2006-10-04
NO339174B1 (no) 2016-11-14
US20110253447A1 (en) 2011-10-20
US20130213128A1 (en) 2013-08-22
US7555391B2 (en) 2009-06-30
US9399909B2 (en) 2016-07-26
AU2005224600B2 (en) 2011-08-11
WO2005086691A3 (en) 2007-12-06
US20050194185A1 (en) 2005-09-08
NO339231B1 (no) 2016-11-21
EP3556993B1 (en) 2023-09-20
US10934832B2 (en) 2021-03-02
BRPI0508362B1 (pt) 2017-12-26
NO20064505L (no) 2006-10-04
AU2005224600A1 (en) 2005-09-29
US20130120154A1 (en) 2013-05-16
NO342370B1 (no) 2018-05-14
WO2005086691A2 (en) 2005-09-22
GB2428096B (en) 2008-10-15
NO20064506L (no) 2006-11-30
NO20171153A1 (no) 2005-09-05
WO2005091019A1 (en) 2005-09-29
NO20064504L (no) 2006-10-04
US8407006B2 (en) 2013-03-26
NO344570B1 (no) 2020-02-03
EP3556993A1 (en) 2019-10-23
US8364406B2 (en) 2013-01-29
EP3556994B1 (en) 2023-05-17
NO20141484L (no) 2006-10-04
EP1735642A2 (en) 2006-12-27
NO339241B1 (no) 2016-11-21
CA2558332A1 (en) 2005-09-29
NO20141483L (no) 2006-10-04
EP3556994A1 (en) 2019-10-23
US20050200498A1 (en) 2005-09-15
GB0619566D0 (en) 2006-11-15
BRPI0508362A (pt) 2007-07-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO339174B1 (no) Fremgangsmåte og dataprogram for modellering av borehull, og anvendelse av borestreng for lokalisering av nedhullstilstand i borehull
US11746610B2 (en) Multiple distributed pressure measurements
CA2930541C (en) Automatic wellbore condition indicator and manager
US10781657B2 (en) Intelligent RCD system
CA2977282A1 (en) Monitoring system with an instrumented surface top sub
CA2907557C (en) Automated rig activity report generation
CA3080712C (en) Robust early kick detection using real time drilling data
BR112014009982B1 (pt) Sistema integrado para intensificar o desempenho de operações subterrâneas, e, método para intensificar o desempenho de operações subterrâneas
US20180135365A1 (en) Automatic managed pressure drilling utilizing stationary downhole pressure sensors
WO2019055230A1 (en) METHOD AND APPARATUS FOR PRESSURE CONTROL OF A WELLBORE
WO2016108827A1 (en) Real-time performance analyzer for drilling operations
CA2938444C (en) Simulating fluid production in a common surface network using eos models with black oil models
WO2018156121A1 (en) Incremental time lapse detection of corrosion in well casings
Mammadov et al. A Direct Comparison of Calculated vs. Measured Bottomhole Pressure Drilling Data in an HPHT Well

Legal Events

Date Code Title Description
CREP Change of representative

Representative=s name: BRYN AARFLOT AS, POSTBOKS 449 SENTRUM, 0104 OSLO