NO342388B1 - Brønnkompletteringsfremgangsmåte og brønnkompletteringsapparat - Google Patents

Brønnkompletteringsfremgangsmåte og brønnkompletteringsapparat Download PDF

Info

Publication number
NO342388B1
NO342388B1 NO20065082A NO20065082A NO342388B1 NO 342388 B1 NO342388 B1 NO 342388B1 NO 20065082 A NO20065082 A NO 20065082A NO 20065082 A NO20065082 A NO 20065082A NO 342388 B1 NO342388 B1 NO 342388B1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
fracturing
elements
passage
sleeve
string
Prior art date
Application number
NO20065082A
Other languages
English (en)
Other versions
NO20065082L (no
Inventor
Bennett M Richard
Richard Y Xu
Michael E Wiley
Original Assignee
Baker Hughes Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Baker Hughes Inc filed Critical Baker Hughes Inc
Publication of NO20065082L publication Critical patent/NO20065082L/no
Publication of NO342388B1 publication Critical patent/NO342388B1/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
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/02Subsoil filtering
    • E21B43/08Screens or liners
    • 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
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/02Subsoil filtering
    • E21B43/10Setting of casings, screens, liners or the like in 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
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/11Perforators; Permeators
    • E21B43/112Perforators with extendable perforating members, e.g. actuated by fluid 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
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/25Methods for stimulating production
    • E21B43/26Methods for stimulating production by forming crevices or fractures

Landscapes

  • Geology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Earth Drilling (AREA)
  • Valve Housings (AREA)
  • Perforating, Stamping-Out Or Severing By Means Other Than Cutting (AREA)
  • Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)
  • Consolidation Of Soil By Introduction Of Solidifying Substances Into Soil (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Et apparat og fremgangsmåte for perforering av et foringsrør, for frakturering av en formasjon, og for injeksjon eller produsering av fluid, alle under en tur med et enkelt verktøy. Verktøyet har et flertall elementer (12, 14) som teleskoperer utover for perforering og frakturering. Verktøyet har også en mekanisk kontrollinnretning for selektivt å styre fraktureringen av formasjonen og injeksjonen eller produksjonen av fluider gjennom teleskopelementene.

Description

BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN
Oppfinnelsesområdet – Den foreliggende oppfinnelse er innen området for apparatur og metoder anvendt i frakturering av en undergrunnsformasjon i en oljeeller gassbrønn, og anvendt ved produksjon av hydrokarboner fra brønnen eller injisering av fluider inn i brønnen.
US 5228518 A omtaler en nedihullsaktivert sentrerer for å sentralisere rør i et borehull for utvinningen og produksjonen av hydrokarboner. De nedihulls aktiverte sentraliserere er båret innen enten rørfôringen eller muffene eller begge deler og forblir generelt innen den maksimale utvendige profil av rørstrengen for på den måten å ikke forstyrre bevegelsen og plasseringen av rørstrengen i borehullet. Rørstrengen kan roteres, gå frem og tilbake og sirkuleres hvilket forbedrer installatørens evne til å plassere rørstrenger i et avviket eller langtrekkende borehull. Når rørstrengen er på plass, kan sentralisererne utplasseres ved én eller flere fremgangsmåter slik som stempler montert i åpninger i den periferiske vegg av rørstrengen som beveger seg utover med tilstrekkelig kraft for å bevege rørstrengen bort fra veggene av borehullet tilstrekkelig for å danne et komplett ringrom for sementering. Når brønnen er sementert, kan pluggene i rørstemplene ødelegges ved én eller flere fremgangsmåter som åpner perforeringer til formasjonen.
Tidligere kjent teknikk boring og komplettering av olje- og gassbrønner er det vanlig å posisjonere et forlengingsrør i borehullet, og perforere forlengingsrøret ved en ønsket dybde, videre å frakturere formasjonen i denne dybde, og å tilveiebringe for sandfri produksjon av hydrokarboner fra brønnen eller injeksjon av fluider inn i brønnen. Disse operasjoner gjennomføres typisk i flere trinn som krever flere turer inn i og ut av borehullet med arbeidsstrengen. Etter som riggtid er kostbar ville det være nyttig å kunne gjennomføre alle disse operasjoner med et enkelt verktøy, og under en enkelt tur inn i borehullet.
KORT OPPSUMMERING AV OPPFINNELSEN
Målene med foreliggende oppfinnelse oppnås ved en rørkompletteringsfremgangsmåte, kjennetegnet ved at den omfatter:
å posisjonere en streng nede i brønnen som har i det minste én forlengbar passasje;
å forlenge nevnte passasje nede i brønnen;
å frakturere gjennom nevnte passasje;
å posisjonere et partikkelkontrollelement, avlevert med nevnte streng, i fluidkommunikasjon med nevnte passasje etter nevnte frakturering;
å ta produksjon gjennom nevnte forlengbare passasje og nevnte partikkelkontrollelement.
Foretrukne utførelsesformer av fremgangsmåten er utdypet i kravene 2 til og med 7.
Målene med foreliggende oppfinnelse oppnås også ved et brønnkompletteringsapparat, kjennetegnet ved at det omfatter:
en rørstreng med i det minste én selektivt forlengbar passasje;
et gitter bevegelig festet i nevnte streng for selektiv innretning og feilinnretning med nevnte passasje;
nevnte gitter omfatter en rørhylse med i det minste en åpen port og i det minste en gitterport, nevnte hylse er bevegelig for selektivt å innrette nevnte åpne port med nevnte passasje for frakturering av nevnte gitterport med nevnte passasje for å ta produksjon.
En foretrukket utførelsesform av fremgangsmåten er videre utdypet i krav 9. Det er omtalt et verktøy og en fremgangsmåte for å perforere et borehullforlengingsrør, frakturere en formasjon, og produsere eller injisere fluider, alt i løpet av en enkelt tur. Apparatet inkluderer en rørformet hoveddel med et flertall rørelementer som teleskopisk kan skyves radielt utover, med en mekanisk anordning for selektivt å kontrollere den hydrostatiske frakturering av formasjonen ved hjelp av ett eller flere av teleskopielementene og for selektivt å kontrollere den sandfri injeksjon eller produksjon av fluider gjennom ett eller flere av telekskopielementene. Den mekaniske kontrollinnretning kan enten være én eller flere forskyvbare hylser, eller èn eller flere tilbakeslagsventiler.
En utførelsesform av apparatet har et innebygd sandkontrollmedium i ett eller flere av teleskopielementene, for å tillate injeksjon eller produksjon, og en tilbakeslagsventil i ett eller flere av teleskopielementene, for å tillate enveis strømning for hydrostatisk å frakturere formasjonen uten å tillate sandinntregning etter frakturering.
En ytterligere utførelsesform av apparatet har en hylse som forskyves mellom en fraktureringsposisjon og en injeksjons-produksjonsposisjon, for å omdanne verktøyet mellom disse to typer av operasjon. Hylsen kan forskyves i lengderetningen eller den kan rotere.
Hylsen kan være en hylse med kraftig vegg som forskyves til selektivt å åpne og lukke de forskjellige teleskopielementer, idet noen teleskopielementer har et innbygd sandkontrollmedium (som i dette tilfelle kan refereres til som ”sandkontrollelementer”) og andre teleskopielementer uten noe innbygd sandkontrollmedium (som i dette tilfelle kan refereres til som ”fraktureringselementer”).
Selve hylsen kan ellers være et sandkontrollmedium, som for eksempel en skjerm, som forskyves til selektivt å omdanne teleskopielementene mellom fraktureringsmodus og injeksjons-produksjonsmodus. I denne utførelsesform ville ingen av teleskopielementene ha et innbygd sandkontrollmedium.
Hylsen kan ellers ha porter som forskyves til selektivt å åpne og lukke de forskjellige teleskopielementer, idet noen teleskopielementer har et innbygd sandkontrollmedium (som i dette tilfelle kan refereres til som ”sandkontrollelementer”), og andre telekskopielementer som ikke har noe innbygd sandkontrollmedium (som i dette tilfelle kan refereres til som ”fraktureringselementer”). I denne utførelsesform forskyves hylsen til selektivt å plassere portene over enten ”sandkontrollelementene” eller ”fraktureringselementene”.
Hylsen kan ellers ha porter, hvorav noen inneholder et sandkontrollmedium (som i dette tilfelle kan refereres til som ”sandkontrollporter”) og hvorav noen ikke inneholder sandkontrollmedium (som i dette tilfelle kan refereres til som fraktureringsporter”). I denne utførelsesform ville ingen av teleskopielementene ha et innebygd sandkontrollmedium, og hylsen forskyves til selektivt å plassere enten ”sandkontrollportene” eller ”fraktureringsportene” over teleskopielementene.
De nye trekk ved oppfinnelsen, så vel som selve oppfinnelsen, vil bli best forstått fra de vedføyde tegninger, tatt sammen med den følgende beskrivelse, hvori tilsvarende henvisningstall refererer til lignende deler, og hvori:
KORT BESKRIVELSE AV DE FORSKJELLIGE RISS I TEGNINGENE
Fig. 1 til 3 viser en utførelsesform av oppfinnelsen med en forskyvbar hylse, noen sandkontrollelementer, noen fraktureringselementer, arrangert til å utøve fraktureringstrykk både over og under en produksjons- eller injeksjonssone; Fig. 4 til 6 viser en utførelsesform av oppfinnelsen med en forskyvbar hylse, noen sandkontrollelementer, og noen fraktureringselementer, arrangert til å utøve fraktureringstrykk bare under en produksjons- eller injeksjonssone;
Fig. 7 til 9 viser en utførelsesform av oppfinnelsen uten noen forskyvbar hylse, men med noen sandkontrollelementer, og noen fraktureringselementer med en mekanisk tilbakeslagsventil;
Fig. 10 og 11 viser en utførelsesform av oppfinnelsen med en forskyvbar hylse med kraftig vegg, noen sandkontrollelementer, og noen fraktureringselementer;
Fig. 12 og 13 viser en utførelsesform av oppfinnelsen med en forskyvbar hylse og som innlemmer et sandkontrollmedium, hvor ingen av teleskopielementene har et sandkontrollmedium;
Fig. 14 og 15 viser en utførelsesform av oppfinnelsen med en forskyvbar hylse med porter, noen sandkontrollelementer, og noen fraktureringselementer; og Fig. 16 og 17 viser en utførelsesform av oppfinnelsen med en forskyvbar hylse med noen sandkontrollporter, og noen fraktureringsporter.
DETALJERT BESKRIVELSE AV OPPFINNELSEN
Som vist i fig.1 har verktøyet 10 ifølge den foreliggende oppfinnelse i en utførelsesform et flertall teleskopielementer 12, 14. Alle disse teleskopielementer 12, 14 er vist radielt tilbaketrukket inn i hoveddelen av verktøyet 10, i posisjon etter innføring. En første gruppe av disse elementer 12 har ikke noe sandkontrollmedium deri, mens en andre gruppe av disse elementer 14 har et sandkontrollmedium inkorporert deri. Sandkontrollmediet hindrer inntrengning av sand eller annen partikkelformet substans fra formasjonen inn i verktøyhoveddelen. Fig.2 viser teleskopielementene 12, 14 strukket radielt utover fra hoveddelen av verktøyet 10 for å komme i kontakt med undergrunnsformasjonen, som for eksempel ved utøvelsen av hydraulisk trykk fra fluidet som strømmer gjennom verktøyet 10. Hvis noen av elementene 12, 14 etter utøvelse av dette hydrauliske trykk ikke forlenges fullstendig kan de forlenges mekanisk ved passasje av en avsmalnende plugg (ikke vist) gjennom hoveddelen av verktøyet 10 som kjent innen dette område. Etter forlengelsen av teleskopielementene 12, 14 for å komme i kontakt med formasjonen pumpes et proppemiddelfylt fluid gjennom verktøyet 10, som kjent innen dette område, for å utøve tilstrekkelig trykk til å frakturere formasjonen og opprettholde formasjonssprekkene åpne for injeksjonen eller produksjonen av fluidet. Dette proppemiddelfylte fluid vil passere gjennom fraktureringselementene 12, men vil ikke skade sandkontrollelementene 14. Etter frakturering forskyves en forskyvbar hylse 16 i lengderetningen på en glidende måte, som vist i fig.3, for å dekke fraktureringselementene 12, mens sandkontrollelementene 14 etterlates udekket. Forskyvning av hylsen 16 kan foregå ved hjelp av en hvilken som helst type av forskyvbart verktøy (ikke vist) kjent innen dette område. Det kan ses at i dette tilfelle er fraktureringselementene 12 gruppert i to fraktureringssoner 18, både over og under den ønskede produksjons/injeksjonssone hvor sandkontrollelementene 14 er gruppert. Når øvre og nedre fraktureringssoner 18 fraktureres vil formasjonssprekkene forplantes gjennom dybden av injeksjons/produksjonssonen derimellom.
Fig. 4 til 6 viser en lignende type av verktøy 10 som det som er vist i fig.1 til 3, bortsett fra at fraktureringssonen |8 bare er under injeksjons/produksjonssonen 20. Denne type av arrangement kan anvendes hvor det ikke er ønskelig å frakturere en vannførende formasjon umiddelbart over injeksjons/produksjonssonen.
Fig. 7 til 9 viser en ytterligere utførelsesform av verktøyet 10 og som ikke har noen forskyvbar hylse. Denne utførelsesform har imidlertid en forskjellig type av mekanisk kontrollinnretning for å kontrollere fraktureringen og produksjon/injeksjon gjennom teleskopielementene 12, 14. Det vil si at som tidligere inkorporerer hvert av sandkontrollelementene 14 et innebygd sandkontrollmedium, idet hvert av fraktureringselementene 12 inkorporerer en tilbakeslagsventil 22 deri. I denne utførelsesform, så snart verktøyet 10 befinner seg i den ønskede dybde og teleskopielementene 12, 14 er blitt utvidet passerer således fraktureringsfluidet gjennom tilbakeslagsventilene i fraktureringselementene 12 inn i formasjonen. Deretter kan hydrokarbonfluidene produseres fra formasjonen gjennom sandkontrollelementene 14 eller fluid kan injiseres inn i formasjonen gjennom sandkontrollelementene 14.
Det kan sees at fig.7 til 9 alternerer fraktureringselementene 12 både over og under sandkontrollelementene 14, i stedet for at de er gruppert over eller under som vist i to forskjellige typer av arrangement i fig.1 til 6. Det skal imidlertid forstås at hvilke som helst av disse tre typer av arrangement kunne oppnås med enten den forskyvbare hylsetype av verktøy eller tilbakeslagsventil-typen av verktøy.
Andre utførelsesformer av apparatet 10 kan også anvendes for å oppnå hvilke som helst av de tre typer av arrangement av teleskopielementene 12, 14 vist i fig.1 til 9. Først vises en i lengderetningen glidende type av forskyvbar hylse 16 i fig.10 og 11. I denne utførelsesform er den forskyvbare hylse 16 en hylse med kraftig vegg som tidligere, men den kan posisjoneres og innrettes til å forskyves foran, som i fig.10, eller bort fra, som i fig.11, en enkelt rad av fraktureringselementer 12, så vel som den flere raders dekning vist i fig.3. Det kan sees at fraktureringselementene 12 har en åpen sentral boring for passasjen av det proppemiddelfylte fraktureringsfluid. Sandkontrollelementene 14 kan ha en hvilken som helst type av innebygd sandkontrollmedium deri, med eksempler på metallkorn og siktmateriale vist i figurene. Uansett om den forskyvbare hylse 16 dekker sandkontrollelementene 14 eller ikke når den blottlegger fraktureringselementene 12 er uten betydning for effektiviteten av verktøyet 10.
En andre type av forskyvbar hylse er vist i fig.12 og 13. Denne i lengderetningen glidende forskyvbare hylse 16 er i prinsippet konstruert av et sandkontrollmedium som for eksempel et gitter. Fig.12 viser hylsen 16 posisjonert foran teleskopielementene 12, for injeksjon eller produksjon av fluid. Fig.13 viser hylsen 16 posisjonert borte fra teleskopielementene 12, for pumping av proppemiddelfylt fluid inn i formasjonen. I denne utførelsesform har ingen av telekskopielementene et innebygd sandkontrollmedium.
En tredje type av forskyvbar hylse 16 er vist i fig.14 og 15. Denne forskyvbare hylse 16 er en i lengderetningen forskyvbar hylse med kraftig vegg ved et flertall porter 24. Hylsen 16 forskyves i lengderetningen til å posisjonere portene 24 enten foran eller borte fra fraktureringselementene 12. Fig.14 viser portene 24 av hylsen 16 posisjonert borte fra fraktureringselementene 12, for injeksjon eller produksjon av fluid gjennom sandkontrollelementene 14. Fig.15 viser portene 24 av hylsen 16 posisjonert foran fraktureringselementene 12, for pumping av proppemiddelfylt fluid inn i formasjonen. I denne utførelsesform har fraktureringselementene 12 en åpen sentral boring for passasjen av proppemiddelfylt fraktureringsfluid. Sandkontrollelementene 14 kan ha en hvilken som helst type av innbygd sandkontrollmedium deri. Også her uansett om den forskyvbare hylse 16 dekker sandkontrollelementene 14 når den blottlegger fraktureringselementene 12 eller ikke er uten betydning for effektiviteten av verktøyet 10.
En fjerde type av forskyvbar hylse er vist i fig.16 og 17. Denne forskyvbare hylse er en rotasjonsmessig forskyvbar hylse med kraftig vegg med et flertall porter 24, 26. Et første flertall av portene 26 (sandkontrollportene) har et sandkontrollmedium innkorporert deri, mens et andre flertall av porter 25 (fraktureringsportene) ikke har noe sandkontrollmedium deri. Hylsen 16 forskyves rotasjonsmessig til posisjonering av enten fraktureringsportene 24 eller sandkontrollportene 26 foran teleskopielementene 12. Fig.16 viser fraktureringsportene 24 av hylsen 16 posisjonert foran elementene 12, for pumping av proppemiddelfylt fluid inn i formasjonen. Fig.17 viser sandkontrollportene 26 av hylsen 16 posisjonert foran telekskopielementene 12, for injeksjon eller produksjon av fluid gjennom elementene 12. I denne utførelsesform har alle teleskopielementene 12 en åpen sentral boring; ingen av teleskopielementene har et innebygd sandkontrollmedium.
Det skal forstås at en rotasjonsmessig forskyvbar type av hylse, som vist i fig. 16 og 17 kunne anvendes med bare åpne porter, som vist i fig.14 og 15, med både fraktureringselementet 12 og sandkontrollelementet 14, uten å gå utenfor den foreliggende oppfinnelse. Det skal videre forstås at en i lengderetningen forskyvbar type av hylse, som vist i fig.14 og 15, kunne anvendes med både åpne porter og sandkontrollporter, som vist i fig.16 og 17, med bare åpne teleskopielementer 12, uten å gå utenfor den foreliggende oppfinnelse.
Mens den spesielle oppfinnelse som vist og beskrevet heri i detalj er fullt ut i stand til å oppnå formålene og tilveiebringe de fordeler som er angitt i det foregående, skal det forstås at denne beskrivelse bare er illustrerende for de hittil foretrukne utførelsesformer av oppfinnelsen og at ikke noen begrensninger er ment enn de som fremgår av de etterfølgende patentkrav.

Claims (9)

PATENTKRAV
1. Brønnkompletteringsfremgangsmåte,
k a r a k t e r i s e r t v e d a t den omfatter:
å posisjonere en streng nede i brønnen som har i det minste én forlengbar passasje (12);
å forlenge nevnte passasje nede i brønnen;
å frakturere gjennom nevnte passasje;
å posisjonere et partikkelkontrollelement (14), avlevert med nevnte streng, i fluidkommunikasjon med nevnte passasje (12) etter nevnte frakturering;
å ta produksjon gjennom nevnte forlengbare passasje (12) og nevnte partikkelkontrollelement (14).
2. Fremgangsmåte ifølge krav 1,
k a r a k t e r i s e r t v e d a t den omfatter:
å bevegelig montere nevnte partikkelkontrollelement (14) innen nevnte streng.
3. Fremgangsmåte ifølge krav 2,
k a r a k t e r i s e r t v e d a t den omfatter:
å gli nevnte partikkelkontrollelement (14) langsgående inn i eller ut av innretning med nevnte forlengbare passasje (12).
4. Fremgangsmåte ifølge krav 3,
k a r a k t e r i s e r t v e d a t den omfatter:
å forme nevnte partikkelkontrollelement (14) som et forskyvbart sylindrisk formet gitter innen nevnte streng.
5. Fremgangsmåte ifølge krav 2,
k a r a k t e r i s e r t v e d a t den omfatter:
å roterbart montere nevnte partikkelkontrollelement (14).
6. Fremgangsmåte ifølge krav 5,
k a r a k t e r i s e r t v e d a t den omfatter:
å tilveiebringe en hylse (16) med i det minste én åpen port (24, 26) og i det minste én gitterport;
å selektivt innrette nevnte åpne port (24, 26) innen nevnte passasje (12) for frakturering og nevnte gitterport med nevnte passasje (12) for å ta produksjon.
7. Fremgangsmåte ifølge krav 6,
k a r a k t e r i s e r t v e d a t den omfatter:
å tilveiebringe et flertall av passasjer (12) innen nevnte streng;
å selektivt innrette nevnte flertall av passasjer (12) samtidig med nevnte åpne port (24, 26) for å frakturere og så nevnte gitterport for påfølgende produksjon.
8. Brønnkompletteringsapparat (10),
k a r a k t e r i s e r t v e d a t det omfatter:
en rørstreng med i det minste én selektivt forlengbar passasje (12);
et gitter bevegelig festet i nevnte streng for selektiv innretning og feilinnretning med nevnte passasje (12);
nevnte gitter omfatter en rørhylse (16) med i det minste en åpen port (24, 26) og i det minste en gitterport, nevnte hylse er bevegelig for selektivt å innrette nevnte åpne port (24, 26) med nevnte passasje (12) for frakturering av nevnte gitterport med nevnte passasje (12) for å ta produksjon.
9. Apparat ifølge krav 8,
k a r a k t e r i s e r t v e d a t :
nevnte hylse (16) er bevegelig langsgående eller rotasjonsmessig på sin akse innen nevnte streng.
NO20065082A 2004-04-12 2006-11-03 Brønnkompletteringsfremgangsmåte og brønnkompletteringsapparat NO342388B1 (no)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US56165404P 2004-04-12 2004-04-12
PCT/US2005/011869 WO2005100743A1 (en) 2004-04-12 2005-04-08 Completion with telescoping perforation & fracturing tool

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NO20065082L NO20065082L (no) 2006-11-03
NO342388B1 true NO342388B1 (no) 2018-05-14

Family

ID=34965212

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20065082A NO342388B1 (no) 2004-04-12 2006-11-03 Brønnkompletteringsfremgangsmåte og brønnkompletteringsapparat

Country Status (7)

Country Link
US (2) US7604055B2 (no)
CN (1) CN1957156B (no)
AU (1) AU2005233602B2 (no)
CA (1) CA2593418C (no)
GB (3) GB2455001B (no)
NO (1) NO342388B1 (no)
WO (1) WO2005100743A1 (no)

Families Citing this family (113)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9109429B2 (en) 2002-12-08 2015-08-18 Baker Hughes Incorporated Engineered powder compact composite material
US9079246B2 (en) 2009-12-08 2015-07-14 Baker Hughes Incorporated Method of making a nanomatrix powder metal compact
US9682425B2 (en) 2009-12-08 2017-06-20 Baker Hughes Incorporated Coated metallic powder and method of making the same
US9101978B2 (en) 2002-12-08 2015-08-11 Baker Hughes Incorporated Nanomatrix powder metal compact
US8403037B2 (en) 2009-12-08 2013-03-26 Baker Hughes Incorporated Dissolvable tool and method
US20070261851A1 (en) * 2006-05-09 2007-11-15 Halliburton Energy Services, Inc. Window casing
US7575062B2 (en) * 2006-06-09 2009-08-18 Halliburton Energy Services, Inc. Methods and devices for treating multiple-interval well bores
BRPI0720941B1 (pt) 2007-01-25 2018-02-06 Welldynamics, Inc. Sistema de poço, método para estimular de maneira seletiva uma formação subterrânea, e, válvula de revestimento para utilização em uma coluna tubular em um poço subterrâneo
US7591312B2 (en) 2007-06-04 2009-09-22 Baker Hughes Incorporated Completion method for fracturing and gravel packing
US7971646B2 (en) 2007-08-16 2011-07-05 Baker Hughes Incorporated Multi-position valve for fracturing and sand control and associated completion methods
US7712538B2 (en) 2007-09-13 2010-05-11 Baker Hughes Incorporated Method and apparatus for multi-positioning a sleeve
US7775284B2 (en) 2007-09-28 2010-08-17 Halliburton Energy Services, Inc. Apparatus for adjustably controlling the inflow of production fluids from a subterranean well
US7942206B2 (en) * 2007-10-12 2011-05-17 Baker Hughes Incorporated In-flow control device utilizing a water sensitive media
US8312931B2 (en) 2007-10-12 2012-11-20 Baker Hughes Incorporated Flow restriction device
US8096351B2 (en) * 2007-10-19 2012-01-17 Baker Hughes Incorporated Water sensing adaptable in-flow control device and method of use
US7913755B2 (en) 2007-10-19 2011-03-29 Baker Hughes Incorporated Device and system for well completion and control and method for completing and controlling a well
US8069921B2 (en) 2007-10-19 2011-12-06 Baker Hughes Incorporated Adjustable flow control devices for use in hydrocarbon production
US20090101329A1 (en) * 2007-10-19 2009-04-23 Baker Hughes Incorporated Water Sensing Adaptable Inflow Control Device Using a Powered System
US20090101354A1 (en) * 2007-10-19 2009-04-23 Baker Hughes Incorporated Water Sensing Devices and Methods Utilizing Same to Control Flow of Subsurface Fluids
US7913765B2 (en) * 2007-10-19 2011-03-29 Baker Hughes Incorporated Water absorbing or dissolving materials used as an in-flow control device and method of use
US8544548B2 (en) * 2007-10-19 2013-10-01 Baker Hughes Incorporated Water dissolvable materials for activating inflow control devices that control flow of subsurface fluids
US7918272B2 (en) * 2007-10-19 2011-04-05 Baker Hughes Incorporated Permeable medium flow control devices for use in hydrocarbon production
US7918275B2 (en) 2007-11-27 2011-04-05 Baker Hughes Incorporated Water sensitive adaptive inflow control using couette flow to actuate a valve
US7950461B2 (en) * 2007-11-30 2011-05-31 Welldynamics, Inc. Screened valve system for selective well stimulation and control
US7712529B2 (en) * 2008-01-08 2010-05-11 Halliburton Energy Services, Inc. Sand control screen assembly and method for use of same
US7703520B2 (en) 2008-01-08 2010-04-27 Halliburton Energy Services, Inc. Sand control screen assembly and associated methods
US8839849B2 (en) 2008-03-18 2014-09-23 Baker Hughes Incorporated Water sensitive variable counterweight device driven by osmosis
US7992637B2 (en) * 2008-04-02 2011-08-09 Baker Hughes Incorporated Reverse flow in-flow control device
US8931570B2 (en) * 2008-05-08 2015-01-13 Baker Hughes Incorporated Reactive in-flow control device for subterranean wellbores
US8171999B2 (en) 2008-05-13 2012-05-08 Baker Huges Incorporated Downhole flow control device and method
US8555958B2 (en) 2008-05-13 2013-10-15 Baker Hughes Incorporated Pipeless steam assisted gravity drainage system and method
US8113292B2 (en) 2008-05-13 2012-02-14 Baker Hughes Incorporated Strokable liner hanger and method
US7857061B2 (en) 2008-05-20 2010-12-28 Halliburton Energy Services, Inc. Flow control in a well bore
US8794323B2 (en) * 2008-07-17 2014-08-05 Bp Corporation North America Inc. Completion assembly
US7866383B2 (en) * 2008-08-29 2011-01-11 Halliburton Energy Services, Inc. Sand control screen assembly and method for use of same
US7841409B2 (en) 2008-08-29 2010-11-30 Halliburton Energy Services, Inc. Sand control screen assembly and method for use of same
US7814973B2 (en) 2008-08-29 2010-10-19 Halliburton Energy Services, Inc. Sand control screen assembly and method for use of same
US20100230100A1 (en) * 2009-03-13 2010-09-16 Reservoir Management Inc. Plug for a Perforated Liner and Method of Using Same
US8079416B2 (en) * 2009-03-13 2011-12-20 Reservoir Management Inc. Plug for a perforated liner and method of using same
US9074453B2 (en) 2009-04-17 2015-07-07 Bennett M. Richard Method and system for hydraulic fracturing
US8826985B2 (en) * 2009-04-17 2014-09-09 Baker Hughes Incorporated Open hole frac system
US20120037360A1 (en) * 2009-04-24 2012-02-16 Arizmendi Jr Napoleon Actuators and related methods
US8104538B2 (en) * 2009-05-11 2012-01-31 Baker Hughes Incorporated Fracturing with telescoping members and sealing the annular space
US8132624B2 (en) 2009-06-02 2012-03-13 Baker Hughes Incorporated Permeability flow balancing within integral screen joints and method
US8151881B2 (en) 2009-06-02 2012-04-10 Baker Hughes Incorporated Permeability flow balancing within integral screen joints
US8056627B2 (en) 2009-06-02 2011-11-15 Baker Hughes Incorporated Permeability flow balancing within integral screen joints and method
DK178500B1 (en) 2009-06-22 2016-04-18 Maersk Olie & Gas A completion assembly for stimulating, segmenting and controlling ERD wells
DK178829B1 (en) * 2009-06-22 2017-03-06 Maersk Olie & Gas A completion assembly and a method for stimulating, segmenting and controlling ERD wells
US8893809B2 (en) * 2009-07-02 2014-11-25 Baker Hughes Incorporated Flow control device with one or more retrievable elements and related methods
US20110005759A1 (en) * 2009-07-10 2011-01-13 Baker Hughes Incorporated Fracturing system and method
US8550166B2 (en) * 2009-07-21 2013-10-08 Baker Hughes Incorporated Self-adjusting in-flow control device
US9016371B2 (en) * 2009-09-04 2015-04-28 Baker Hughes Incorporated Flow rate dependent flow control device and methods for using same in a wellbore
US8230935B2 (en) 2009-10-09 2012-07-31 Halliburton Energy Services, Inc. Sand control screen assembly with flow control capability
US10240419B2 (en) 2009-12-08 2019-03-26 Baker Hughes, A Ge Company, Llc Downhole flow inhibition tool and method of unplugging a seat
US9127515B2 (en) 2010-10-27 2015-09-08 Baker Hughes Incorporated Nanomatrix carbon composite
US9243475B2 (en) 2009-12-08 2016-01-26 Baker Hughes Incorporated Extruded powder metal compact
US9227243B2 (en) 2009-12-08 2016-01-05 Baker Hughes Incorporated Method of making a powder metal compact
US8528633B2 (en) 2009-12-08 2013-09-10 Baker Hughes Incorporated Dissolvable tool and method
US20110162846A1 (en) * 2010-01-06 2011-07-07 Palidwar Troy F Multiple Interval Perforating and Fracturing Methods
US8297349B2 (en) * 2010-01-26 2012-10-30 Baker Hughes Incorporated Openable port and method
US9033044B2 (en) * 2010-03-15 2015-05-19 Baker Hughes Incorporated Method and materials for proppant fracturing with telescoping flow conduit technology
US8646523B2 (en) * 2010-03-15 2014-02-11 Baker Hughes Incorporated Method and materials for proppant flow control with telescoping flow conduit technology
US8256522B2 (en) 2010-04-15 2012-09-04 Halliburton Energy Services, Inc. Sand control screen assembly having remotely disabled reverse flow control capability
US8365827B2 (en) * 2010-06-16 2013-02-05 Baker Hughes Incorporated Fracturing method to reduce tortuosity
US8443889B2 (en) 2010-06-23 2013-05-21 Baker Hughes Incorporated Telescoping conduits with shape memory foam as a plug and sand control feature
EP2402554A1 (en) * 2010-06-30 2012-01-04 Welltec A/S Fracturing system
US8297358B2 (en) * 2010-07-16 2012-10-30 Baker Hughes Incorporated Auto-production frac tool
US9371715B2 (en) 2010-10-15 2016-06-21 Schlumberger Technology Corporation Downhole extending ports
US9090955B2 (en) 2010-10-27 2015-07-28 Baker Hughes Incorporated Nanomatrix powder metal composite
US20120186803A1 (en) * 2011-01-21 2012-07-26 Baker Hughes Incorporated Combined Fracturing Outlet and Production Port for a Tubular String
US8893794B2 (en) * 2011-02-16 2014-11-25 Schlumberger Technology Corporation Integrated zonal contact and intelligent completion system
US8403052B2 (en) 2011-03-11 2013-03-26 Halliburton Energy Services, Inc. Flow control screen assembly having remotely disabled reverse flow control capability
US9080098B2 (en) 2011-04-28 2015-07-14 Baker Hughes Incorporated Functionally gradient composite article
US8631876B2 (en) 2011-04-28 2014-01-21 Baker Hughes Incorporated Method of making and using a functionally gradient composite tool
US8869898B2 (en) 2011-05-17 2014-10-28 Baker Hughes Incorporated System and method for pinpoint fracturing initiation using acids in open hole wellbores
US9139928B2 (en) 2011-06-17 2015-09-22 Baker Hughes Incorporated Corrodible downhole article and method of removing the article from downhole environment
US8485225B2 (en) 2011-06-29 2013-07-16 Halliburton Energy Services, Inc. Flow control screen assembly having remotely disabled reverse flow control capability
US9707739B2 (en) 2011-07-22 2017-07-18 Baker Hughes Incorporated Intermetallic metallic composite, method of manufacture thereof and articles comprising the same
US9643250B2 (en) 2011-07-29 2017-05-09 Baker Hughes Incorporated Method of controlling the corrosion rate of alloy particles, alloy particle with controlled corrosion rate, and articles comprising the particle
US9833838B2 (en) 2011-07-29 2017-12-05 Baker Hughes, A Ge Company, Llc Method of controlling the corrosion rate of alloy particles, alloy particle with controlled corrosion rate, and articles comprising the particle
US9057242B2 (en) 2011-08-05 2015-06-16 Baker Hughes Incorporated Method of controlling corrosion rate in downhole article, and downhole article having controlled corrosion rate
US9033055B2 (en) 2011-08-17 2015-05-19 Baker Hughes Incorporated Selectively degradable passage restriction and method
US9856547B2 (en) 2011-08-30 2018-01-02 Bakers Hughes, A Ge Company, Llc Nanostructured powder metal compact
US9109269B2 (en) 2011-08-30 2015-08-18 Baker Hughes Incorporated Magnesium alloy powder metal compact
US9090956B2 (en) 2011-08-30 2015-07-28 Baker Hughes Incorporated Aluminum alloy powder metal compact
US9643144B2 (en) 2011-09-02 2017-05-09 Baker Hughes Incorporated Method to generate and disperse nanostructures in a composite material
US9187990B2 (en) 2011-09-03 2015-11-17 Baker Hughes Incorporated Method of using a degradable shaped charge and perforating gun system
US9133695B2 (en) 2011-09-03 2015-09-15 Baker Hughes Incorporated Degradable shaped charge and perforating gun system
US9347119B2 (en) 2011-09-03 2016-05-24 Baker Hughes Incorporated Degradable high shock impedance material
NO333258B1 (no) * 2011-09-13 2013-04-22 Geir Habesland Verktoy og fremgangsmate for sentrering av fôringsror
US8881821B2 (en) 2011-12-07 2014-11-11 Baker Hughes Incorporated Ball seat milling and re-fracturing method
US9010416B2 (en) 2012-01-25 2015-04-21 Baker Hughes Incorporated Tubular anchoring system and a seat for use in the same
US9068428B2 (en) 2012-02-13 2015-06-30 Baker Hughes Incorporated Selectively corrodible downhole article and method of use
US9605508B2 (en) 2012-05-08 2017-03-28 Baker Hughes Incorporated Disintegrable and conformable metallic seal, and method of making the same
US9033046B2 (en) * 2012-10-10 2015-05-19 Baker Hughes Incorporated Multi-zone fracturing and sand control completion system and method thereof
US9816339B2 (en) 2013-09-03 2017-11-14 Baker Hughes, A Ge Company, Llc Plug reception assembly and method of reducing restriction in a borehole
US9482071B2 (en) 2013-10-15 2016-11-01 Baker Hughes Incorporated Seat apparatus and method
US10150713B2 (en) 2014-02-21 2018-12-11 Terves, Inc. Fluid activated disintegrating metal system
US11167343B2 (en) 2014-02-21 2021-11-09 Terves, Llc Galvanically-active in situ formed particles for controlled rate dissolving tools
US9657219B2 (en) * 2014-11-04 2017-05-23 A&O Technologies LLC Proppant and proppant delivery system
US9810034B2 (en) 2014-12-10 2017-11-07 Baker Hughes, A Ge Company, Llc Packer or bridge plug with sequential equalization then release movements
US9617825B2 (en) 2014-12-10 2017-04-11 Baker Hughes Incorporated Packer or bridge plug backup release system of forcing a lower slip cone from a slip assembly
US9910026B2 (en) 2015-01-21 2018-03-06 Baker Hughes, A Ge Company, Llc High temperature tracers for downhole detection of produced water
US10378303B2 (en) 2015-03-05 2019-08-13 Baker Hughes, A Ge Company, Llc Downhole tool and method of forming the same
US10221637B2 (en) 2015-08-11 2019-03-05 Baker Hughes, A Ge Company, Llc Methods of manufacturing dissolvable tools via liquid-solid state molding
US10016810B2 (en) 2015-12-14 2018-07-10 Baker Hughes, A Ge Company, Llc Methods of manufacturing degradable tools using a galvanic carrier and tools manufactured thereof
US10151172B1 (en) 2017-05-22 2018-12-11 Lloyd Murray Dallas Pressure perforated well casing collar and method of use
CA3012511A1 (en) 2017-07-27 2019-01-27 Terves Inc. Degradable metal matrix composite
US10900332B2 (en) * 2017-09-06 2021-01-26 Saudi Arabian Oil Company Extendable perforation in cased hole completion
RO134704A2 (ro) * 2018-01-30 2021-01-29 Halliburton Energy Services Inc. Manşoane de fracturare cu comutare automată
US10822886B2 (en) 2018-10-02 2020-11-03 Exacta-Frac Energy Services, Inc. Mechanically perforated well casing collar
US11401790B2 (en) * 2020-08-04 2022-08-02 Halliburton Energy Services, Inc. Completion systems, methods to produce differential flow rate through a port during different well operations, and methods to reduce proppant flow back
US11795789B1 (en) * 2022-08-15 2023-10-24 Saudi Arabian Oil Company Cased perforation tools

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5228518A (en) * 1991-09-16 1993-07-20 Conoco Inc. Downhole activated process and apparatus for centralizing pipe in a wellbore
US20030136562A1 (en) * 2001-10-12 2003-07-24 Robison Clark E. Apparatus and method for perforating a subterranean formation

Family Cites Families (48)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2391609A (en) * 1944-05-27 1945-12-25 Kenneth A Wright Oil well screen
US2540123A (en) * 1945-01-06 1951-02-06 Myron M Kinley Insert strainer plug for well casings
US2707997A (en) * 1952-04-30 1955-05-10 Zandmer Methods and apparatus for sealing a bore hole casing
US2775304A (en) * 1953-05-18 1956-12-25 Zandmer Solis Myron Apparatus for providing ducts between borehole wall and casing
US2855049A (en) * 1954-11-12 1958-10-07 Zandmer Solis Myron Duct-forming devices
US3301337A (en) * 1964-05-05 1967-01-31 Alpha Trace Inc Apparatus for completing a well
US3326291A (en) * 1964-11-12 1967-06-20 Zandmer Solis Myron Duct-forming devices
US3347317A (en) * 1965-04-05 1967-10-17 Zandmer Solis Myron Sand screen for oil wells
US3358770A (en) * 1965-04-16 1967-12-19 Zanal Corp Of Alberta Ltd Cementing valve for oil well casing
US3430711A (en) * 1967-12-11 1969-03-04 Harriet A Taggart Casing perforating and screen plug setting device
US3924677A (en) * 1974-08-29 1975-12-09 Harry Koplin Device for use in the completion of an oil or gas well
US4285398A (en) * 1978-10-20 1981-08-25 Zandmer Solis M Device for temporarily closing duct-formers in well completion apparatus
US4716973A (en) * 1985-06-14 1988-01-05 Teleco Oilfield Services Inc. Method for evaluation of formation invasion and formation permeability
FR2591756B1 (fr) * 1985-12-16 1988-05-13 Commissariat Energie Atomique Sonde sismique notamment utilisable dans un puits de forage non tube
GB2185574B (en) 1986-01-17 1990-03-14 Inst Francais Du Petrole Process and device for installing seismic sensors inside a petroleum production well
US4915172A (en) * 1988-03-23 1990-04-10 Baker Hughes Incorporated Method for completing a non-vertical portion of a subterranean well bore
FR2654521B1 (fr) 1989-11-15 1992-01-24 Elf Aquitaine Source electromagnetique de puits a demeure.
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
US5130705A (en) * 1990-12-24 1992-07-14 Petroleum Reservoir Data, Inc. Downhole well data recorder and method
FR2674029B1 (fr) * 1991-03-11 1993-06-11 Inst Francais Du Petrole Methode et appareillage de prospection par ondes acoustiques dans des puits de production.
US5186255A (en) * 1991-07-16 1993-02-16 Corey John C Flow monitoring and control system for injection wells
US5165478A (en) * 1991-09-16 1992-11-24 Conoco Inc. Downhole activated process and apparatus for providing cathodic protection for a pipe in a wellbore
US5346016A (en) * 1991-09-16 1994-09-13 Conoco Inc. Apparatus and method for centralizing pipe in a wellbore
US5224556A (en) * 1991-09-16 1993-07-06 Conoco Inc. Downhole activated process and apparatus for deep perforation of the formation in a wellbore
FR2681373B1 (fr) 1991-09-17 1993-10-29 Institut Francais Petrole Dispositif perfectionne de surveillance d'un gisement pour puits de production.
US5829520A (en) * 1995-02-14 1998-11-03 Baker Hughes Incorporated Method and apparatus for testing, completion and/or maintaining wellbores using a sensor device
NO954659D0 (no) 1995-11-17 1995-11-17 Smedvig Technology As Måleutstyr for brönn
CN2276559Y (zh) * 1996-09-25 1998-03-18 西安石油学院 射孔—高能气体压裂装置
US5881809A (en) * 1997-09-05 1999-03-16 United States Filter Corporation Well casing assembly with erosion protection for inner screen
US6949816B2 (en) * 2003-04-21 2005-09-27 Motorola, Inc. Semiconductor component having first surface area for electrically coupling to a semiconductor chip and second surface area for electrically coupling to a substrate, and method of manufacturing same
CA2345043C (en) * 1998-10-08 2009-08-11 Minimed, Inc. Telemetered characteristic monitor system
US6813519B2 (en) * 2000-01-21 2004-11-02 Medtronic Minimed, Inc. Ambulatory medical apparatus and method using a robust communication protocol
US7181261B2 (en) * 2000-05-15 2007-02-20 Silver James H Implantable, retrievable, thrombus minimizing sensors
US6601646B2 (en) * 2001-06-28 2003-08-05 Halliburton Energy Services, Inc. Apparatus and method for sequentially packing an interval of a wellbore
US6702857B2 (en) * 2001-07-27 2004-03-09 Dexcom, Inc. Membrane for use with implantable devices
US6830562B2 (en) * 2001-09-27 2004-12-14 Unomedical A/S Injector device for placing a subcutaneous infusion set
US7854230B2 (en) * 2001-10-22 2010-12-21 O.R. Solutions, Inc. Heated medical instrument stand with surgical drape and method of detecting fluid and leaks in the stand tray
US20060108114A1 (en) * 2001-12-18 2006-05-25 Johnson Michael H Drilling method for maintaining productivity while eliminating perforating and gravel packing
CN1671943B (zh) * 2002-06-06 2012-06-20 贝克休斯公司 注入井的构建和完井方法
DK1575656T3 (da) * 2002-10-11 2009-09-14 Becton Dickinson Co Insulinafgivesystem med sensor
US7422069B2 (en) * 2002-10-25 2008-09-09 Baker Hughes Incorporated Telescoping centralizers for expandable tubulars
US7572237B2 (en) * 2002-11-06 2009-08-11 Abbott Diabetes Care Inc. Automatic biological analyte testing meter with integrated lancing device and methods of use
EP1578262A4 (en) * 2002-12-31 2007-12-05 Therasense Inc CONTINUOUS BLOOD SUGAR MONITORING SYSTEM AND USE METHOD
US7134999B2 (en) * 2003-04-04 2006-11-14 Dexcom, Inc. Optimized sensor geometry for an implantable glucose sensor
US20040254433A1 (en) * 2003-06-12 2004-12-16 Bandis Steven D. Sensor introducer system, apparatus and method
WO2005056979A1 (en) * 2003-12-08 2005-06-23 Baker Hughes Incorporated Cased hole perforating alternative
US7325617B2 (en) * 2006-03-24 2008-02-05 Baker Hughes Incorporated Frac system without intervention
US7591312B2 (en) * 2007-06-04 2009-09-22 Baker Hughes Incorporated Completion method for fracturing and gravel packing

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5228518A (en) * 1991-09-16 1993-07-20 Conoco Inc. Downhole activated process and apparatus for centralizing pipe in a wellbore
US20030136562A1 (en) * 2001-10-12 2003-07-24 Robison Clark E. Apparatus and method for perforating a subterranean formation

Also Published As

Publication number Publication date
US20090321076A1 (en) 2009-12-31
GB2429478A (en) 2007-02-28
GB0903216D0 (en) 2009-04-08
GB2429478B (en) 2009-04-29
GB2455001A (en) 2009-05-27
US7938188B2 (en) 2011-05-10
US20080035349A1 (en) 2008-02-14
CA2593418A1 (en) 2005-10-27
CN1957156B (zh) 2010-08-11
GB0903215D0 (en) 2009-04-08
GB2455222A (en) 2009-06-03
NO20065082L (no) 2006-11-03
GB2455222B (en) 2009-07-15
CN1957156A (zh) 2007-05-02
WO2005100743A1 (en) 2005-10-27
AU2005233602B2 (en) 2010-02-18
GB0620732D0 (en) 2006-12-06
US7604055B2 (en) 2009-10-20
CA2593418C (en) 2013-06-18
AU2005233602A1 (en) 2005-10-27
GB2455001B (en) 2009-07-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO342388B1 (no) Brønnkompletteringsfremgangsmåte og brønnkompletteringsapparat
US10161241B2 (en) Reverse flow sleeve actuation method
EP3161249B1 (en) Multi-lateral well system
US10669820B2 (en) Frac and gravel packing system having return path and method
US7681654B1 (en) Isolating well bore portions for fracturing and the like
CN106460491B (zh) 形成多分支井的方法
US7980308B2 (en) Perforating gun assembly and method for controlling wellbore fluid dynamics
US7287603B2 (en) Combined casing expansion/casing while drilling method and apparatus
WO2007129099A2 (en) Perforating and fracturing
WO2019140287A2 (en) Method of avoiding frac hits during formation stimulation
US10508519B2 (en) Flow through treatment string for one trip multilateral treatment
AU2018214015B2 (en) Formation interface assembly (FIA)
RU2815898C1 (ru) Способ строительства и эксплуатации скважины с извлечением части хвостовика
US11434704B2 (en) Alternate path for borehole junction
NO347088B1 (en) Single trip – through drill pipe proppant fracturing method for multiple cemented-in frac sleeves

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Lapsed by not paying the annual fees