NO339237B1 - System for komplettering av en underjordisk brønn - Google Patents

System for komplettering av en underjordisk brønn Download PDF

Info

Publication number
NO339237B1
NO339237B1 NO20160759A NO20160759A NO339237B1 NO 339237 B1 NO339237 B1 NO 339237B1 NO 20160759 A NO20160759 A NO 20160759A NO 20160759 A NO20160759 A NO 20160759A NO 339237 B1 NO339237 B1 NO 339237B1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
assembly
tubular string
flow
control device
fiber optic
Prior art date
Application number
NO20160759A
Other languages
English (en)
Other versions
NO20160759L (no
Inventor
Tommy Grigsby
Bruce Techentien
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
Publication of NO20160759L publication Critical patent/NO20160759L/no
Application filed by Halliburton Energy Services Inc filed Critical Halliburton Energy Services Inc
Publication of NO339237B1 publication Critical patent/NO339237B1/no

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/02Subsoil filtering
    • E21B43/04Gravelling of wells
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B17/00Drilling rods or pipes; Flexible drill strings; Kellies; Drill collars; Sucker rods; Cables; Casings; Tubings
    • E21B17/02Couplings; joints
    • E21B17/023Arrangements for connecting cables or wirelines to downhole devices
    • E21B17/026Arrangements for fixing cables or wirelines to the outside of downhole devices
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B23/00Apparatus for displacing, setting, locking, releasing, or removing tools, packers or the like in the boreholes or wells
    • E21B23/14Apparatus for displacing, setting, locking, releasing, or removing tools, packers or the like in the boreholes or wells for displacing a cable or cable-operated tool, e.g. for logging or perforating operations in deviated wells
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B34/00Valve arrangements for boreholes or wells
    • E21B34/02Valve arrangements for boreholes or wells in well heads
    • E21B34/04Valve arrangements for boreholes or wells in well heads in underwater well heads
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/12Means for transmitting measuring-signals or control signals from the well to the surface, or from the surface to the well, e.g. for logging while drilling
    • E21B47/13Means for transmitting measuring-signals or control signals from the well to the surface, or from the surface to the well, e.g. for logging while drilling by electromagnetic energy, e.g. radio frequency
    • E21B47/135Means for transmitting measuring-signals or control signals from the well to the surface, or from the surface to the well, e.g. for logging while drilling by electromagnetic energy, e.g. radio frequency using light waves, e.g. infrared or ultraviolet waves
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/46Processes or apparatus adapted for installing or repairing optical fibres or optical cables
    • G02B6/50Underground or underwater installation; Installation through tubing, conduits or ducts

Description

TEKNISK OMRÅDE
Den foreliggende oppfinnelse vedrører generelt utstyr benyttet og prosedyrer utført i sammenheng med underjordiske brønner og fremskaffer i en utførelse omtalt her, mer spesielt en gruspakkekomplettering med fiberoptisk overvåkning.
BAKGRUNNEN
Det ville være svært ønskelig å kunne bruke en fiberoptisk ledning for å overvåke produksjon fra en brønn, f.eks. for å overvåke vanninntrenging, identifisere produksjonskiler, vurdere stimuleringsbehandlinger, gruspakkingseffektivitet og kompietteringspraksis, etc. Det er kjent å bruke fiberoptiske ledninger for å overføre identifiseringer fra nedhullsfølere, for å overføre i nedhullsmiljøet og for å bruke en fiberoptisk ledning som en føler.
Fiberoptiske ledninger kan imidlertid skades ved prosedyrer, så som gruspakking, utvidelse av rør nedhulls, etc. Av denne grunn ville det være gunstig å kunne installere en fiberoptisk ledning i en komplettering, feks. etter en kompletteringssammenstilling er blitt installert i en brønn og gruspakkingsprosedyrer er fullført, eller etter en sammenstilling er blitt utvidet, etc.
Enn videre er det noen ganger ønskelig å komplettere en brønn i seksjoner eller intervaller, feks. hvor en horisontal brønn er gruspakket i seksjoner, eller hvor soner krysset av en vertikal brønn er særskilt gruspakket. I disse tilfeller ville det være gunstig å kunne passende installere en fiberoptisk ledning i hver av de gruspakkede seksjoner.
US 2002125008 A beskriver et brønnsystem og en fremgangsmåte som har en sandskjerm komplettering og et overvåkingssystem for å overvåke bruk av en brønnoperasjon.
US 2003196820 omhandler en kompletteringssammenstilling til bruk i en brønn, inkludert minst én oppblåsbar pakning, minst en kontrolledning og minst en kilde for trykksatt fluid, hvor den minst ene kilde for trykksatt fluid er i fluidkommunikasjon med den minst ene oppblåsbare pakning via minst en kontrolledning.
SAMMENFATNING
Ved gjennomføring av prinsippene til den foreliggende oppfinnelse er det i samsvar med omtalte utførelser av denne fremskaffet systemer som tillater at en fiberoptisk ledning passende installeres i en sammenstilling tidligere installert i en brønn.
I et aspekt av oppfinnelsen fremskaffes det et system for komplettering av en underjordisk brønn. Systemet innbefatter minst en første og en andre sammenstilling posisjonert i et borehull til brønnen;en rørformet streng som har et parti satt inn i en indre strømningspassasje som strekker seg både i den første og den andre sammenstillingen etter den første og den andre sammenstillingen er posisjonert i borehullet. En fiberoptisk ledning fastgjort til det rørformede strengpartiet og første og andre strømningsstyrende innretninger sammenkoblet i den rørformede strengen. Den først strømningsstyrende innretningen styrer strømning mellom strømningspassasjen i den første sammenstillingen og første indre parti av den rørformede strengen, og at den andre strømningsstyrende innretningen styrer strømning mellom strømningspassasjen i den andre sammenstillingen og det første indre partiet av den rørformede strengen. Den første strømningsstyrende innretningen styrer strømning mellom det første indre partiet av den rørformede strengen og et andre indre parti av den rørformede strengen i forbindelse med strømningspassasjen i den første sammenstillingen.
I et annet aspekt av oppfinnelsen innbefatter et system for komplettering av en underjordisk brønn minst en første og en andre sammenstilling posisjonert i et borehull til brønnen, den første sammenstillingen innbefatter en første fluidtapsstyrende innretning. En rørformet streng som har et parti satt inn i en indre strømningspassasje som strekker seg både i den første og den andre sammenstillingen etter den første og den andre sammenstillingen er posisjonert i borehullet. Den første fluidtapsstyrende innretningen selektivt tillater og forhindrer strømning gjennom passasjen. En fiberoptisk ledning fastgjort til det rørformede strengpartiet. Den første fluidtapsstyrende innretningen åpner i reaksjon på inngrep mellom den første og den andre sammenstillingen i borehullet.
Disse og andre innslag, fordeler, gevinster og formål med den foreliggende oppfinnelse vil bli åpenbare for en med ordinær erfaring innen teknikken ved omhyggelig vurdering av den detaljerte omtale av typisk utførelse av oppfinnelsen her under og de vedføyde tegninger.
KORT OMTALE AV TEGNINGENE
Fig. 1 er et skjematisk tverrsnittsriss av et system og fremgangsmåte som omfatter prinsipper til den foreliggende oppfinnelse, i hvilke innledende trinn av fremgangsmåten er blitt utført; Fig. 2 er et skjematisk tverrsnittsriss av systemet og fremgangsmåten fra fig. 1, i hvilke ytterligere trinn av fremgangsmåten er blitt utført; Fig. 3 er et skjematisk tverrsnittsriss av et annet system og fremgangsmåte som omfatter prinsipper til den foreliggende oppfinnelse, i hvilke innledende trinn av fremgangsmåten er blitt gjennomført; Fig. 4 er et skjematisk tverrsnittsriss av systemet og fremgangsmåten fra fig. 3, i hvilke ytterligere trinn av fremgangsmåten er blitt gjennomført; og Fig. 5 er et forstørret delvis tverrsnittsriss av et system og en fremgangsmåte for installering av en fiberoptisk ledning i systemene og fremgangsmåtene fra fig. 1 og 3.
DETALJERT OMTALE
Typisk illustrert på fig. 1 er et system og en fremgangsmåte 10 som omfatter prinsipper til den foreliggende oppfinnelse. I den etterfølgende omtale av systemet og fremgangsmåten 10 og andre innretninger og fremgangsmåter omtalt her, er retningsuttrykk, så som "over", "under", "øvre", "nedre", etc, kun brukt for enkelhets skyld ved henvisning til de vedføyde tegninger. I tillegg skal det forstås at de ulike utførelsene av den foreliggende oppfinnelse omtalt her, kan benyttes i forskjellige orienteringer, så som skrånende, omvendt, horisontalt, vertikalt, etc, og i ulike konfigurasjoner uten fravikelse fra prinsippene til den foreliggende oppfinnelse.
Slik som skildret på fig, 1, er gruspakkingssammenstilling 12 blitt posisjonert i et borehull 14. Typisk er en gruspakkepakning 16 i sammenstillingen 12 satt i et foret parti av borehullet 14, og en brønnsil 18 i sammenstillingen er posisjonert i et uforet parti av borehullet. Det bør imidlertid klart forstås at hva som helst eller hele gruspakkingssammenstillingen 12 kan posisjoneres i enten et foret eller borehull eller borehullparti.
Grus 20 er strømmet til et ringrom tilformet mellom silen 18 og borehullet 14. Fluid i en formasjon eller en sone 22 krysset av borehullet 14 kan strømme gjennom grusen 20, gjennom silen 18 og til en indre strømningspassasje 24 i sammenstillingen 12. Et tradisjonelt gruspakkingsserviceverktøy (ikke vist) kan brukes for å strømme grusen 20 til ringrommet mellom silen 18 og borehullet 14 på en måte godt kjent for de med erfaring innen området.
Når serviceverktøyet er fjernet fra sammenstillingen 12, hindrer en fluidtapsstyrende innretning 26 i sammenstillingen fluid i borehullet 14 over sammenstillingen fra strømming til formasjonen 22 via passasje 24. Den fluidtapsstyrende innretningen 26 kan være en modell FSO-innretning tilgjengelig fra Halluburton Energy Services of Houston, Texas, i hvilket tilfelle innretningen kan hindre strømning gjennom denne i hver retning når lukket.
Slik som vist på fig. 1, er den fluidtapsstyrende innretningen 26 lukket (for å hindre strømning til formasjonen 22), men den fluidtapsstyrende innretningen kan konfigureres for å tillate strømning oppover gjennom passasjen 24, på måten av en tilbakeslagsventil om ønsket, når åpen tillater den fluidtapsstyrende innretningen 26 fluidstrømning fra passasjen 24 til formasjonen 22.
Legg merke til at den fluidtapsstyrende innretningen 26 kan konfigureres annerledes enn som vist på fig. 1. F.eks. kan den fluidtapsstyrende innretningen 26 inkluderes i silen 18, i hvilket tilfelle innretningen kan tillate strømning innover gjennom silen mellom formasjonen 22 og passasjen 24, samtidig som strømning utover hindres gjennom silen mellom passasjen og formasjonen på måten av en tilbakslagsventil. Dersom inkludert i silen 18, kan innretningen 26 være uberørt ved opphentingen av serviceverktøyet fra sammenstillingen 12.
Nå med ytterligere henvisning til fig. 2 er en rørformet strengt 28, så som en produksjonsrørstreng, installert i borehullet 14. Den rørformede strengen 28 innbefatter en pakning 30 og en tetningsinnretning 32, så som en pakningsstakk eller en tetningssammenstilling. Pakningen 30 er satt for tettende å sikre den rørformede strengen 28 i borehullet 14.
Enn nedre parti 34 av den rørformede strengen 28 strekker seg inn i passasjen 24 i sammenstillingen 12, og tetningsinnretningen 32 danner tettende inngrep i en tetningssporing 36, så som en polerboringsbeholder, knyttet til pakningen 16. Det rørformede strengpartiet 34 er fortrinnsvis perforert for å tillate eller forsterke strømning til den rørformede strengen 28 fra passasjen 24.
Når det nedre partiet 34 er ført inn i sammenstillingen 12, kan den fluidtapsstyrende innretningen 26 åpnes for å tillate strømning gjennom denne i hver retning. Det bør imidlertid forstås at den fluidtapsstyrende innretningen 26 kan åpnes før, under eller det nedre partiet 34 er satt inn i sammenstillingen 12. Dersom den fluidtapsstyrende innretningen 26 er inkludert i silen 18, kan innsettelse av partiet 34 i sammenstillingen 12 selvsagt ikke påvirke drift av den fluidtapsstyrende innretningen.
Fastgjort til den rørformede strengen 28 finnes en fiberoptisk ledning 38. Den fiberoptiske ledningen 38 kan feks. innesluttes inne i en kabel, eller den kan være i en rørledning, slik som omtalt i større detalj under. Hvilken som helst innretning for fastgjøring av den fiberoptiske ledningen 38 til den rørformede strengen 28 kan brukes av opprettholdelse av prinsippene til oppfinnelsen.
Den fiberoptiske ledningen 38 strekker seg langsgående gjennom pakningen 30 og strekker seg også langsgående gjennom tetningsinnretningen 32. Dersom den fiberoptiske ledningen 38 er rommet i en rørledning, kan partier av rørledningen tilformes i pakningen 30 og i tetningsinnretningen 32 og da kan den fiberoptiske ledningen passeres gjennom rørledningen i disse elementene før, under eller etter den rørformede strengen 28 er kjørt inn i borehullet 14.
Legg merke til at den fiberoptiske ledningen 38 strekker seg langsgående i passasjen 24 innenfor silen 18. På denne måten kan den fiberoptiske ledningen 38 brukes for å overvåke brønnparameteret, så som temperatur, trykk, strømningsrate, vannkutt, fluididentifisering, etc. For dette formålet kan den fiberoptiske ledningen 38 ha passende følere knyttet til denne og/eller den fiberoptiske ledningen kan selv virke som en føler, feks. ved hjelp av Bragg-gitre på den fiberoptiske ledningen.
Slik som illustrert på fig. 2, er den fiberoptiske ledningen 38 fastgjort til en utside av den rørformede strengen 28. Det bør imidlertid forstås at den fiberoptiske ledningen 38 eller hvilket som helst parti av den fiberoptiske ledningen kan posisjoneres innvendig eller utvendig for den rørformede strengen 28 ved opprettholdelse av prinsippene til oppfinnelsen.
Det kan nå fullstendig forstås at systemet 10 tillater at den fiberoptiske ledningen 38 passende installeres i sammenstillingen 12 etter gruspakkingsprosedyren er fullført. Dette bidrar til å hindre skade på den fiberoptiske ledningen 38. Passende installering av den fiberoptiske ledningen 38 (eller minst dens rørledning) besørges ved installering av den sammen med den rørformede strengen 28 som vanligvis ville kjøres etter gruspakkingsprosedyren.
Nå med ytterligere henvisning til fig. 3 illustreres typisk et annet system og en fremgangsmåte 40 i systemet 40 er mangfoldige gruspakkingssammenstillinger 42, 44 installert i et borehull 46. Hvilket som helst antall av gruspakkingssammenstillinger eller andre typer av brønnverktøysammenstillinger kan installeres i borehullet 46 ved opprettholdelse av prinsippene til oppfinnelsen.
Slik som skildret på fig. 3, kan gruspakkingssammenstillingen 42, 44 begge installeres i forede partier av borehullet 46. Det bør imidlertid forstås at alt eller hvilket som helst parti av sammenstillingene 42, 44 kan posisjoneres i et uforet parti av borehullet 46.
Fortrinnsvis er den nedre sammenstillingen 42 installert først, en gruspakkepakning 52 i sammenstillingen satt i borehullet 46 og en gruspakkingsprosedyre utført å plassere grus 48 mellom en sil 50 i sammenstillingen og borehullet. Fluid fra en formasjon eller en sone 56 krysset av borehullet 46 kan nå strømme gjennom grusen 48 innover gjennom silen 50 og til en indre strømningspassasje 58 som strekker seg gjennom silen.
Når et serviceverktøy (ikke vist) er hentet opp fra sammenstillingen 42 etter gruspakkingsprosedyren, her en fluidtapsstyrende innretning 54 i sammenstillingen lukket. Den fluidtapsstyrende innretningen 54 kan være liknende den fluidtapsstyrende innretningen 26 omtalt over, og den fluidtapsstyrende innretningen kan inkluderes i silen 50, i hvilket tilfelle opphenting av serviceverktøyet ikke kan påvirke drift av innretningen.
Den øvre gruspakkingssammenstillingen 44 er deretter installert i borehullet 46. Gruspakkingssammenstillingen 44 er liknende gruspakkingssammenstillingen 42 ved at den innbefatter en gruspakkepakning 60, en sil 62 og en fluidtapsstyrende innretning 64. En tetningsinnretning 66 boret ved en nedre ende av sammenstillingen 44 danner tettende inngrep med en tetningsboring 66 knyttet til pakningen 52.
Når den øvre sammenstillingen 44 danner inngrep med den nedre sammenstillingen 42, kan den nedre fluidtapsstyrende innretningen 54 åpnes. Dette bevirker uhindret forbindelse mellom passasjen 58 og en annen indre strømningspassasje 70 tilformet langsgående gjennom silen 62. Strømningspassasjen 58, 70 kan således ved dette punkt tilforme en sammenhengende strømningspassasje som strekker seg gjennom sammenstillingene 42, 4.4. Bemerk at den fluidtapsstyrende innretning 54 kan åpnes før, under eller etter inngrep mellom sammenstillingene 42, 44.
Pakningen 60 er satt i borehullet 46 og en gruspakkingsprosedyre er gjennomført for å plassere grus 72 mellom silen 62 og borehullet.
Fluid fra en formasjon eller en sone 74 krysset av borehullet 46, kan nå strømme gjennom grusen 72 innover gjennom silen 62 og til strømningspassasjen 70.
Når gruspakkingsprosedyren er fullført og serviceverktøyet er hentet opp fra sammenstillingen 44, lukkes fortrinnsvis den fluidtapsstyrende innretningen 64 for å hindre fluidstrømning fra borehullet 46 over sammenstillingene 42, 44 til hver enkelt av formasjonene 56, 74. Den fluidtapsstyrende innretningen 64 kan være liknende den fluidtapsstyrende innretningen 26 omtalt over, og den fluidtapsstyrende innretningen kan inkluderes i silen 62, i hvilke tilfelle opphenting av serviceverktøyet ikke kan påvirke driften av innretningen.
Nå med ytterligere he visning til fig. 4 er en rørformet streng 76, så som en produksjonsrørstreng, installert i borehullet 46 og i inngrep med sammenstillingene 42, 44. En pakning 90 til den rørformene strengen 76 er satt for å tetne og sikre den rørformede strengen i borehullet 46.
Inngrep mellom den rørformede strengen 76 og den øvre sammenstillingen 44 kan åpne den fluidtapsstyrende innretningen 64 for å tillate strømning gjennom denne i hver retning. Den fluidtapsstyrende innretningen 64 kan åpnes før, under eller etter inngrep mellom den rørformede strengen 76 og den øvrige sammenstillingen 44. Dersom den fluidtapsstyrende innretning 64 er inkludert i silen 62, kan selvsagt slikt inngrep ikke påvirke drift av innretningen.
Et nederste parti 78 av den rørformede strengen 76 strekker seg inn i passasjen 58 i den nedre sammenstillingen 42 for åpning av den fluidtapsstyrende innretningen 54 dersom ikke tidligere åpnet. Et annet parti 80 av den rørformede strengen 76 strekker seg gjennom passasjen 70 i den øvre sammenstillingen 44. Partiet 78 er fortrinnsvis perforert for å forsterke strømming av fluid (angitt med piler 82) til den rørformede strengen 76 fra passasjen 58 og partiet 80 er ikke perforert for å utelukke strømning av fluid (angitt med piler 84) fra formasjonen 74 til partiet 80.
En tetningsinnretning 86 boret på den rørformede strengen 76 mellom partiene 78, 80, danner inngrep med en tetningsboring 88 ved en nedre ende av sammenstillingen 44 og isolerer passasjene 78, 70 fra hverandre i sammenstillingen 42, 44. Fluid 82 fra formasjonen 56 strømmes således innover gjennom silen 50 til passasjen 58 og til det rørformede strengpartiet 78 som står i forbindelse med et indre parti 92 av den rørformede strengen 76 over sammenstillingene 42, 44. Fluid 84 fra formasjonen 74 strømmer innover gjennom silen 62 til passasjen 79 og deretter til et ringrom 94 tilformet mellom den rørformede strengen 76 og borehullet 46 over sammenstillingene 42, 44.
Strømning mellom ringrommet 94 og et annet indre parti 96 av den rørformede strengen 76 er styrt av en fjernbetjent strømningsstyreinnretning 98 sammenkoblet i den rørformede strengen. Strømning mellom det nedre indre rørformede strengpartiet 92 og det øvre indre rørformede strengpartiet 96 er styrt av en annen fjernbetjent strømningsstyreinnretning 100 sammenkoblet i den rørformede strengen. De strømningsstyrende innretningene 98,100 kan være "Interval Control Valves" tilgjengelige fra WellDynamics of Spring, Texas, eller de kan være hvilken som helst type av strømningsstyrende innretninger, så som ventiler, strupeventiler, etc.
Ved begge de strømstyrende innretningene 98,100 delvis eller fullstendig åpne, blandes fluidene 82, 84 (angitt med pil 102) i det øvre indre rørformede strengpartiet 96. Innretningen 89 kan lukkes for å hindre strømning av fluider 84, til det øvre indre partiet 96, og innretningen 100 kan lukkes for å hindre strømning av fluidet 82 til det øvre indre partiet av den rørformede strengen 76. Innretningene 98, 100 kan også delvis åpnes eller lukkes (på måten av en strupeventil) for å regulere de innbyrdes proporsjonene til fluidet 102 levert av hver av fluidene 82, 84.
De strømningsstyrende innretningene 98, 100 kan fjernbetjenes ved hjelp av en eller flere hydrauliske og/eller elektriske ledninger eller rørledninger 104 koblet til disse, fastgjort til den rørformede strengen 76 og som strekker seg til et fjerntliggende sted, så som jordens overflate eller et annet sted i brønnen. I tillegg er en fiberoptisk ledning 106 fastgjort den rørformede strengen 76 og strekker seg inn i sammenstillingene 42, 44. Den fiberoptiske ledningen 106 kan installeres i en rørledning fastgjort til den rørformede strengen 76, slik som omtalt under.
Den fiberoptiske ledningen 106 strekker seg langsgående fra et fjerntliggende sted, gjennom pakningen 90, gjennom en teleskoperende vandrekopling 108 sammenkoplet i den rørformede strengen 76, gjennom passasjen 70, gjennom tetningsinnretningen 86 og til passasjen 58. For overvåkning av brønnparameteret i passasjene 58, 70 kan den fiberoptiske ledningen 106 ha følere forbundet med denne, eller den fiberoptiske ledningen kan selv virke som en føler, slik som omtalt over.
Nå med ytterligere henvisning til fig. 5 er det typisk illustrert et system og fremgangsmåte 110, slik at en fiberoptisk ledning 112 kan installeres i en rørledning 114 fastgjort til en rørformet streng 116 posisjonert i en brønn. Den rørformede strengen 116 er analog med de rørformede strengene 28, 76 omtalt over, og den fiberoptiske ledningen 112 er analog med de fiberoptiske ledningene 38, 106 omtalt over.
Når innledningsvis installert i brønnen har den rørformede strengen 116 rørledningen 114 fastgjort til denne. Rørledningen 114 kan posisjoneres innvendig eller utvendig på den rørformede strengen 116. Rørledningen 114 kan strekke seg gjennom en tetningsinnretning 118, så som en pakning, eller i en pakningsstakk eller en tetningssammenstilling, etc, eller gjennom hvilket som helst annet brønnverktøy sammenkoblet i den rørformede strengen 116. Rørledningen 114 kan være sammenhengende, eller den kan segmenteres, og partier av rørledningen kan tilformes integrert i brønnverktøyet, så som innretningen 118, sammenkoblet i den rørformede strengen 116.
Etter den rørformede strengen 116 er posisjonert i brønnen, strekkes den fiberoptiske ledningen 112 gjennom rørledningen 114, feks. ved pumping av den fiberoptiske ledningen gjennom rørledningen. En tilbakeslagsventil 120 ved en nedre ende av rørledningen 114 tillater at fluid i rørledningen går ut fra den nedre enden av rørledningen under pumpeprosedyren. På denne måten utsettes den fiberoptiske ledningen 112 ikke for skade under installasjon av den rørformede strengen 116 i brønnen.
Selvsagt ville en person med erfaring innen teknikken ved en omhyggelig vurdering av omtalen over av typiske utførelser av oppfinnelsen lettvint forstå at mange modifikasjoner, tilføyelser, utbyttinger, utelatelser og andre endringer kan gjøres for disse spesielle utførelser, og slike endringer er forutsatt av prinsippene til den foreliggende oppfinnelse. Følgelig skal den foranstående detaljerte omtale klart forstås kun gitt som illustrasjon og eksempel, idet ideen og omfanget av den foreliggende oppfinnelse kun er begrenset av de vedføyede patentkravene og deres ekvivalenter.

Claims (15)

1. System for komplettering av en underjordisk brønn,karakterisert vedat systemet omfatter: minst en første og en andre sammenstilling posisjonert i et borehull til brønnen; en rørformet streng (76) som har et parti satt inn i en indre strømningspassasje (24) som strekker seg både i den første og den andre sammenstillingen etter den første og den andre sammenstillingen er posisjonert i borehullet (14); en fiberoptisk ledning (38) fastgjort til det rørformede strengpartiet (76); og første og andre strømningsstyrende innretninger sammenkoblet i den rørformede strengen (76), den først strømningsstyrende innretningen styrer strømning mellom strømningspassasjen (24) i den første sammenstillingen og første indre parti av den rørformede strengen, og at den andre strømningsstyrende innretningen styrer strømning mellom strømningspassasjen (24) i den andre sammenstillingen og det første indre partiet av den rørformede strengen, og den første strømningsstyrende innretningen styrer strømning mellom det første indre partiet av den rørformede strengen (76) og et andre indre parti av den rørformede strengen i forbindelse med strømningspassasjen (24) i den første sammenstillingen.
2. System ifølge krav 1,karakterisert vedat den rørformede strengen mottar fluid strømmet fra hver av den første og den andre sammenstillingen.
3. System ifølge krav 1,karakterisert vedat hver av den første og den andre sammenstillingen er en gruspakkingssammenstilling.
4. System ifølge krav 1,karakterisert vedat en tetningsinnretning boret på den rørformede strengen, isoleres strømningspassasjen (24) i den første sammenstillingen fra strømningspassasjen (24) i den andre sammenstillingen.
5. System ifølge krav 1,karakterisert vedat drift av hver av den første og den andre strømningsstyrende innretningen er styrt fra et fjerntliggende sted.
6. System ifølge krav 1,karakterisert vedat den første strømningsstyrende innretningen er posisjonert innenfor den rørformede strengen.
7. System ifølge krav 1,karakterisert vedat den fiberoptiske ledningen (38) strekker seg gjennom en teleskoperende vandrekopling sammenkoblet i den rørformede strengen.
8. System ifølge krav 1,karakterisert vedat den fiberoptiske ledningen (38) strekker seg gjennom en pakning sammenkoblet i den øreformede strengen.
9. System ifølge krav 1,karakterisert vedat den fiberoptiske ledningen (38) strekker seg gjennom en tetningssammenstilling på den rørformede strengen, hvilken sammenstilling danner tetne inngrep ved minst en av den første og den andre sammenstillingen.
10. System ifølge krav 1,karakterisert vedat den fiberoptiske ledningen (38) er posisjonert i en rørledning fastgjort til det rørformede strengpartiet.
11. System ifølge krav 10,karakterisert vedat den fiberoptiske ledningen (38) er pumpet inn i rørledningen etter den rørformede strengen er satt inn i den første og den andre sammenstillingen.
12. System ifølge krav 11,karakterisert vedat rørledningen innbefatter en tilbakeslagsventil som tillater fluidstrømning utover fra rørledningen ved det rørformede strengpartiet.
13. System for komplettering av en underjordisk brønn,karakterisert vedat systemet omfatter: minst en første og en andre sammenstilling posisjonert i et borehull (14) til brønnen, den første sammenstillingen innbefatter en første fluidtapsstyrende innretning; en rørformet streng (76) som har et parti satt inn i en indre strømningspassasje som strekker seg både i den første og den andre sammenstillingen etter den første og den andre sammenstillingen er posisjonert i borehullet (14); den første fluidtapsstyrende innretningen selektivt tillater og forhindrer strømning gjennom passasjen; og en fiberoptisk ledning (38) fastgjort til det rørformede strengpartiet (76); og den første fluidtapsstyrende innretningen åpner i reaksjon på inngrep mellom den første og den andre sammenstillingen i borehullet (14).
14. System ifølge krav 13,karakterisert vedat andre sammenstillingen innbefatter en andre fluidtapsstyrende innretning.
15. System ifølge krav 14,karakterisert vedat den andre fluidtapsstyrende innretningen åpner i reaksjon på inngrep mellom den rørformede strengen og den andre sammenstillingen i borehullet.
NO20160759A 2003-10-07 2016-05-06 System for komplettering av en underjordisk brønn NO339237B1 (no)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US10/680,440 US7191832B2 (en) 2003-10-07 2003-10-07 Gravel pack completion with fiber optic monitoring
PCT/US2004/001856 WO2005045174A2 (en) 2003-10-07 2004-01-23 Gravel pack completion with fiber optic monitoring

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NO20160759L NO20160759L (no) 2006-05-03
NO339237B1 true NO339237B1 (no) 2016-11-21

Family

ID=34394331

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20061979A NO338267B1 (no) 2003-10-07 2006-05-03 System og fremgangsmåte for komplettering av en underjordisk brønn
NO20160759A NO339237B1 (no) 2003-10-07 2016-05-06 System for komplettering av en underjordisk brønn

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20061979A NO338267B1 (no) 2003-10-07 2006-05-03 System og fremgangsmåte for komplettering av en underjordisk brønn

Country Status (5)

Country Link
US (1) US7191832B2 (no)
BR (1) BRPI0414964B1 (no)
DK (1) DK200600556A (no)
NO (2) NO338267B1 (no)
WO (1) WO2005045174A2 (no)

Families Citing this family (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7100690B2 (en) * 2000-07-13 2006-09-05 Halliburton Energy Services, Inc. Gravel packing apparatus having an integrated sensor and method for use of same
US7165892B2 (en) * 2003-10-07 2007-01-23 Halliburton Energy Services, Inc. Downhole fiber optic wet connect and gravel pack completion
US7210856B2 (en) * 2004-03-02 2007-05-01 Welldynamics, Inc. Distributed temperature sensing in deep water subsea tree completions
US7252437B2 (en) * 2004-04-20 2007-08-07 Halliburton Energy Services, Inc. Fiber optic wet connector acceleration protection and tolerance compliance
US7641395B2 (en) 2004-06-22 2010-01-05 Halliburton Energy Serives, Inc. Fiber optic splice housing and integral dry mate connector system
US7594763B2 (en) * 2005-01-19 2009-09-29 Halliburton Energy Services, Inc. Fiber optic delivery system and side pocket mandrel removal system
US7735555B2 (en) * 2006-03-30 2010-06-15 Schlumberger Technology Corporation Completion system having a sand control assembly, an inductive coupler, and a sensor proximate to the sand control assembly
US8573313B2 (en) 2006-04-03 2013-11-05 Schlumberger Technology Corporation Well servicing methods and systems
GB2457663B (en) * 2008-02-19 2012-04-18 Teledyne Ltd Monitoring downhole production flow in an oil or gas well
US20100013663A1 (en) 2008-07-16 2010-01-21 Halliburton Energy Services, Inc. Downhole Telemetry System Using an Optically Transmissive Fluid Media and Method for Use of Same
EP2172619A1 (en) * 2008-10-03 2010-04-07 Services Pétroliers Schlumberger Fibre optic tape assembly
US8794337B2 (en) 2009-02-18 2014-08-05 Halliburton Energy Services, Inc. Apparatus and method for controlling the connection and disconnection speed of downhole connectors
US8210252B2 (en) * 2009-08-19 2012-07-03 Baker Hughes Incorporated Fiber optic gravel distribution position sensor system
US8205669B2 (en) * 2009-08-24 2012-06-26 Baker Hughes Incorporated Fiber optic inner string position sensor system
US8210284B2 (en) * 2009-10-22 2012-07-03 Schlumberger Technology Corporation Coring apparatus and methods to use the same
US20130180709A1 (en) * 2012-01-17 2013-07-18 Chevron U.S.A. Inc. Well Completion Apparatus, System and Method
WO2014051564A1 (en) * 2012-09-26 2014-04-03 Halliburton Energy Services, Inc. Single trip multi-zone completion systems and methods
SG11201502083TA (en) 2012-09-26 2015-04-29 Halliburton Energy Services Inc Method of placing distributed pressure gauges across screens
US9598952B2 (en) * 2012-09-26 2017-03-21 Halliburton Energy Services, Inc. Snorkel tube with debris barrier for electronic gauges placed on sand screens
DK2900905T3 (en) * 2012-09-26 2024-04-22 Halliburton Energy Services Inc Tubing conveyed multiple zone integrated intelligent well completion
US8857518B1 (en) 2012-09-26 2014-10-14 Halliburton Energy Services, Inc. Single trip multi-zone completion systems and methods
US9163488B2 (en) 2012-09-26 2015-10-20 Halliburton Energy Services, Inc. Multiple zone integrated intelligent well completion
BR122015024188B1 (pt) 2012-09-26 2021-05-04 Halliburton Energy Services, Inc Método de produzir uma ou mais zonas de formação
SG11201501843WA (en) 2012-09-26 2015-04-29 Halliburton Energy Services Inc Snorkel tube with debris barrier for electronic gauges placed on sand screens
US8893783B2 (en) 2012-09-26 2014-11-25 Halliburton Energy Services, Inc. Tubing conveyed multiple zone integrated intelligent well completion
US9353616B2 (en) 2012-09-26 2016-05-31 Halliburton Energy Services, Inc. In-line sand screen gauge carrier and sensing method
WO2015094194A1 (en) * 2013-12-17 2015-06-25 Halliburton Energy Services, Inc. Pumping of optical waveguides into conduits
US10612369B2 (en) * 2014-01-31 2020-04-07 Schlumberger Technology Corporation Lower completion communication system integrity check
US10168244B2 (en) 2014-02-14 2019-01-01 Halliburton Energy Services, Inc. Gaseous fuel monitoring for wellsite pumps
WO2017116965A1 (en) * 2015-12-28 2017-07-06 Shell Oil Company Use of fiber carrier to provide optical fiber in a wellbore
CN108442916B (zh) * 2017-02-10 2023-07-11 中国石油化工股份有限公司 水平井裸眼筛管破损检测管柱
JP7369041B2 (ja) * 2020-01-07 2023-10-25 鹿島建設株式会社 線状体設置方法
WO2022109157A1 (en) 2020-11-18 2022-05-27 Schlumberger Technology Corporation Fiber optic wetmate

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030196820A1 (en) * 2002-04-17 2003-10-23 Patel Dinesh R. Inflatable packer & method

Family Cites Families (63)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2265684B (en) * 1992-03-31 1996-01-24 Philip Fredrick Head An anchoring device for a conduit in coiled tubing
US4134455A (en) * 1977-06-14 1979-01-16 Dresser Industries, Inc. Oilwell tubing tester with trapped valve seal
US4375237A (en) * 1978-02-21 1983-03-01 Otis Engineering Corporation Well equipment setting or retrieval tool
US4483584A (en) * 1981-09-28 1984-11-20 Automation Industries, Inc. Optical fiber connector
US4442893A (en) * 1982-02-17 1984-04-17 Otis Engineering Corporation Kickover tool
US4690212A (en) * 1982-02-25 1987-09-01 Termohlen David E Drilling pipe for downhole drill motor
US4624309A (en) * 1984-09-24 1986-11-25 Otis Engineering Corporation Apparatus for monitoring a parameter in a well
US4828027A (en) * 1984-09-24 1989-05-09 Otis Engineering Corporation Apparatus for monitoring a parameter in a well
US4846269A (en) * 1984-09-24 1989-07-11 Otis Engineering Corporation Apparatus for monitoring a parameter in a well
US4825946A (en) * 1984-09-24 1989-05-02 Otis Engineering Corporation Apparatus for monitoring a parameter in a well
US4757859A (en) * 1984-09-24 1988-07-19 Otis Engineering Corporation Apparatus for monitoring a parameter in a well
JPS62500546A (ja) 1984-10-03 1987-03-05 ロツキ−ド・コ−ポレ−シヨン 水中係合自在光ファイバ−コネクタ
US4756595A (en) * 1986-04-21 1988-07-12 Honeywell Inc. Optical fiber connector for high pressure environments
US4887883A (en) * 1988-06-20 1989-12-19 Honeywell Inc. Undersea wet-mateable fiber optic connector
US4921438A (en) * 1989-04-17 1990-05-01 Otis Engineering Corporation Wet connector
US5048610A (en) * 1990-03-09 1991-09-17 Otis Engineering Corporation Single bore packer with dual flow conversion for gas lift completion
US5144126A (en) * 1990-04-17 1992-09-01 Teleco Oilfied Services Inc. Apparatus for nuclear logging employing sub wall mounted detectors and electronics, and modular connector assemblies
US5577925A (en) * 1992-10-21 1996-11-26 Halliburton Company Concentric wet connector system
NO309622B1 (no) * 1994-04-06 2001-02-26 Conoco Inc Anordning og fremgangsmåte for komplettering av et brönnhull
GB9418695D0 (en) * 1994-09-16 1994-11-02 Sensor Dynamics Ltd Apparatus for the remote deployment of valves
US5645438A (en) * 1995-01-20 1997-07-08 Ocean Design, Inc. Underwater-mateable connector for high pressure application
GB2333791B (en) * 1995-02-09 1999-09-08 Baker Hughes Inc A remotely actuated tool stop
US6017227A (en) * 1996-03-07 2000-01-25 Ocean Design, Inc. Underwater connector
US5947198A (en) * 1996-04-23 1999-09-07 Schlumberger Technology Corporation Downhole tool
US5778978A (en) * 1996-08-06 1998-07-14 Pipe Recovery Services, L.L.P. Exterior wireline cable adapter sub
US5727630A (en) * 1996-08-09 1998-03-17 Abb Vetco Gray Inc. Telescopic joint control line system
US5645483A (en) * 1996-08-12 1997-07-08 Stewart Cushman Smoke reducing power roof ventilator
GB9621770D0 (en) 1996-10-18 1996-12-11 Abb Seatec Ltd Two-part connector
US20020046865A1 (en) * 1997-02-13 2002-04-25 Glen J. Bertini Cable fluid injection sleeve
US5831156A (en) * 1997-03-12 1998-11-03 Mullins; Albert Augustus Downhole system for well control and operation
US6787758B2 (en) * 2001-02-06 2004-09-07 Baker Hughes Incorporated Wellbores utilizing fiber optic-based sensors and operating devices
US6281489B1 (en) * 1997-05-02 2001-08-28 Baker Hughes Incorporated Monitoring of downhole parameters and tools utilizing fiber optics
AU748101B2 (en) * 1998-01-29 2002-05-30 Baker Hughes Incorporated Downhole connector for production tubing and control line and method
US6152608A (en) * 1998-04-10 2000-11-28 Packard Hughes Interconnect Company Snap lock connector for optical fiber systems
US6062073A (en) * 1998-09-08 2000-05-16 Westbay Instruments, Inc. In situ borehole sample analyzing probe and valved casing coupler therefor
US6325146B1 (en) * 1999-03-31 2001-12-04 Halliburton Energy Services, Inc. Methods of downhole testing subterranean formations and associated apparatus therefor
US6736545B2 (en) 1999-10-14 2004-05-18 Ocean Design, Inc. Wet mateable connector
US6464405B2 (en) * 1999-10-14 2002-10-15 Ocean Design, Inc. Wet-mateable electro-optical connector
US6776636B1 (en) * 1999-11-05 2004-08-17 Baker Hughes Incorporated PBR with TEC bypass and wet disconnect/connect feature
AU782553B2 (en) * 2000-01-05 2005-08-11 Baker Hughes Incorporated Method of providing hydraulic/fiber conduits adjacent bottom hole assemblies for multi-step completions
US6349770B1 (en) * 2000-01-14 2002-02-26 Weatherford/Lamb, Inc. Telescoping tool
US6302203B1 (en) * 2000-03-17 2001-10-16 Schlumberger Technology Corporation Apparatus and method for communicating with devices positioned outside a liner in a wellbore
US6478091B1 (en) * 2000-05-04 2002-11-12 Halliburton Energy Services, Inc. Expandable liner and associated methods of regulating fluid flow in a well
US6789621B2 (en) * 2000-08-03 2004-09-14 Schlumberger Technology Corporation Intelligent well system and method
US6734805B2 (en) * 2000-08-07 2004-05-11 Abb Vetco Gray Inc. Composite pipe telemetry conduit
US6332787B1 (en) * 2000-08-18 2001-12-25 Ocean Design, Inc. Wet-mateable electro-optical connector
US6439787B1 (en) * 2000-12-28 2002-08-27 Eastman Kodak Company Sheet metal print engine chassis assembled without fasteners
US6439778B1 (en) 2001-01-17 2002-08-27 Ocean Design, Inc. Optical fiber connector assembly
US6561278B2 (en) * 2001-02-20 2003-05-13 Henry L. Restarick Methods and apparatus for interconnecting well tool assemblies in continuous tubing strings
US6684950B2 (en) * 2001-03-01 2004-02-03 Schlumberger Technology Corporation System for pressure testing tubing
US6568481B2 (en) * 2001-05-04 2003-05-27 Sensor Highway Limited Deep well instrumentation
US6763545B2 (en) * 2001-10-24 2004-07-20 Eric Silvers Adjustable drive train and component cleaner brush
DE20119352U1 (de) 2001-11-28 2002-03-14 Festo Ag & Co Anschlussstück, Fluidleitung und fluidtechnische Einrichtung
US6758272B2 (en) * 2002-01-29 2004-07-06 Schlumberger Technology Corporation Apparatus and method for obtaining proper space-out in a well
US6666274B2 (en) * 2002-05-15 2003-12-23 Sunstone Corporation Tubing containing electrical wiring insert
US6758271B1 (en) * 2002-08-15 2004-07-06 Sensor Highway Limited System and technique to improve a well stimulation process
US6951252B2 (en) * 2002-09-24 2005-10-04 Halliburton Energy Services, Inc. Surface controlled subsurface lateral branch safety valve
US6837310B2 (en) * 2002-12-03 2005-01-04 Schlumberger Technology Corporation Intelligent perforating well system and method
US6933491B2 (en) * 2002-12-12 2005-08-23 Weatherford/Lamb, Inc. Remotely deployed optical fiber circulator
US7228898B2 (en) * 2003-10-07 2007-06-12 Halliburton Energy Services, Inc. Gravel pack completion with fluid loss control fiber optic wet connect
US7228914B2 (en) * 2003-11-03 2007-06-12 Baker Hughes Incorporated Interventionless reservoir control systems
GB0326868D0 (en) * 2003-11-18 2003-12-24 Wood Group Logging Services In Fiber optic deployment apparatus and method
US6874361B1 (en) * 2004-01-08 2005-04-05 Halliburton Energy Services, Inc. Distributed flow properties wellbore measurement system

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030196820A1 (en) * 2002-04-17 2003-10-23 Patel Dinesh R. Inflatable packer & method

Also Published As

Publication number Publication date
NO338267B1 (no) 2016-08-08
WO2005045174A3 (en) 2005-10-27
US7191832B2 (en) 2007-03-20
DK200600556A (da) 2006-04-21
NO20160759L (no) 2006-05-03
BRPI0414964A (pt) 2006-11-07
WO2005045174A2 (en) 2005-05-19
BRPI0414964B1 (pt) 2015-10-06
NO20061979L (no) 2006-05-03
US20050074196A1 (en) 2005-04-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO339237B1 (no) System for komplettering av en underjordisk brønn
NO20130630L (no) Gruspakkekomplettering med fluidtapsstyring og fiberoptisk vatforbindelse
US9062530B2 (en) Completion assembly
CA2836918C (en) Variably configurable wellbore junction assembly
US6513599B1 (en) Thru-tubing sand control method and apparatus
US7556093B2 (en) Downhole fiber optic wet connect and gravel pack completion
NO20140103L (no) Fremgangsmåter for styring av strøm og adkomst i multilaterale kompletteringer
US9194217B2 (en) Method and system of sand management
NO343368B1 (no) Fremgangsmåte for drift av en brønn
GB2374619A (en) Sand control assembly for a multizone well
NO329656B1 (no) Koplingsisolasjonsanordning til bruk i multilateralbronnbehandlingsoperasjon
US20130180709A1 (en) Well Completion Apparatus, System and Method
NO20191011A1 (en) Improvements in particular relating to subsea well construction
NO327353B1 (no) Multilateralt kompletteringssystem og fremgangsmate som benytter en alternativ passasje
US7543652B2 (en) Subsurface annular safety barrier
NO316708B1 (no) To-lops stigeror
US20100096134A1 (en) Well Systems and Associated Methods Incorporating Fluid Loss Control
CN108119089A (zh) 防止管柱窜动的装置及其方法
US10267120B1 (en) Formation interface assembly (FIA)
WO2018143823A1 (en) Improvements in particular relating to subsea well construction
US20230417122A1 (en) System and method for running and cementing fabric-nested casing
OA16528A (en) Completion assembly.
NO325846B1 (no) Fremgangsmate og system for a overvake en gruspakkingsoperasjon i en bronn

Legal Events

Date Code Title Description
MK1K Patent expired