RU2010154792A - Способ и устройство для контроля и управления процессом одновременно-раздельной эксплуатации многопластовых обсаженных скважин (варианты) и исполнительный модуль в составе устройства (варианты) - Google Patents

Способ и устройство для контроля и управления процессом одновременно-раздельной эксплуатации многопластовых обсаженных скважин (варианты) и исполнительный модуль в составе устройства (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2010154792A
RU2010154792A RU2010154792/03A RU2010154792A RU2010154792A RU 2010154792 A RU2010154792 A RU 2010154792A RU 2010154792/03 A RU2010154792/03 A RU 2010154792/03A RU 2010154792 A RU2010154792 A RU 2010154792A RU 2010154792 A RU2010154792 A RU 2010154792A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electronic
tubing
modules
product
processing device
Prior art date
Application number
RU2010154792/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2475643C2 (ru
Inventor
Юлий Андреевич Гуторов (RU)
Юлий Андреевич Гуторов
Камиль Талятович Тынчеров (RU)
Камиль Талятович Тынчеров
Альберт Амирзянович Шакиров (RU)
Альберт Амирзянович Шакиров
Александр Петрович Потапов (RU)
Александр Петрович Потапов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уфимский государственный нефтяной технический уни
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уфимский государственный нефтяной технический университет (ГОУ ВПО УГНТУ)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уфимский государственный нефтяной технический уни, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уфимский государственный нефтяной технический университет (ГОУ ВПО УГНТУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уфимский государственный нефтяной технический уни
Priority to RU2010154792/03A priority Critical patent/RU2475643C2/ru
Publication of RU2010154792A publication Critical patent/RU2010154792A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2475643C2 publication Critical patent/RU2475643C2/ru

Links

Classifications

    • Y02B60/50

Landscapes

  • Earth Drilling (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)

Abstract

1. Способ контроля и управления процессом одновременно-раздельной эксплуатации многопластовых обсаженных скважин (первый вариант), включающий спуск в интервал добычи продукта на насосно-компрессорных трубах (НКТ) пакеров для разобщения продуктивных пластов и оборудования для добычи (закачки) продукта, размещенных напротив каждого продуктивного пласта, проведение скважинных измерений датчиками и передачу полученной информации при помощи электронных модулей на наземное приемно-обрабатыващее устройство по беспроводному каналу связи и управление оборудованием для добычи продукта в режиме реального времени с помощью индивидуальных электронных модулей, отличающийся тем, что передачу информации на наземное приемно-обрабатыващее устройство от измерительных датчиков осуществляют при помощи электронных измерительных модулей, снабженных автономным питанием и передающих информационные сигналы по колонне НКТ путем возбуждения в ней с помощью генераторных катушек электрического поля на несущей рабочей частоте, различной для каждого из указанных модулей и разнесенной по диапазону 20-50 кГц не менее чем на 5 кГц, на установленный в компоновке НКТ над самым верхним продуктивным пластом общий электронный передающий модуль, снабженный автономным питанием и приемными катушками индуктивности, и в котором информационные высокочастотные сигналы усиливают и передают на наземное приемно-обрабатыващее устройство через горную породу путем возбуждения в ней с помощью дипольного излучателя электромагнитных волн на частоте, обеспечивающей минимальный экранирующий эффект от обсадной колонны, а управление оборудован

Claims (8)

1. Способ контроля и управления процессом одновременно-раздельной эксплуатации многопластовых обсаженных скважин (первый вариант), включающий спуск в интервал добычи продукта на насосно-компрессорных трубах (НКТ) пакеров для разобщения продуктивных пластов и оборудования для добычи (закачки) продукта, размещенных напротив каждого продуктивного пласта, проведение скважинных измерений датчиками и передачу полученной информации при помощи электронных модулей на наземное приемно-обрабатыващее устройство по беспроводному каналу связи и управление оборудованием для добычи продукта в режиме реального времени с помощью индивидуальных электронных модулей, отличающийся тем, что передачу информации на наземное приемно-обрабатыващее устройство от измерительных датчиков осуществляют при помощи электронных измерительных модулей, снабженных автономным питанием и передающих информационные сигналы по колонне НКТ путем возбуждения в ней с помощью генераторных катушек электрического поля на несущей рабочей частоте, различной для каждого из указанных модулей и разнесенной по диапазону 20-50 кГц не менее чем на 5 кГц, на установленный в компоновке НКТ над самым верхним продуктивным пластом общий электронный передающий модуль, снабженный автономным питанием и приемными катушками индуктивности, и в котором информационные высокочастотные сигналы усиливают и передают на наземное приемно-обрабатыващее устройство через горную породу путем возбуждения в ней с помощью дипольного излучателя электромагнитных волн на частоте, обеспечивающей минимальный экранирующий эффект от обсадной колонны, а управление оборудованием для добычи (отбора) продукта осуществляют по электромагнитному каналу связи, при этом управляющий режимом эксплуатации оборудования для добычи (отбора) продукта сигнал от наземного приемно-обрабатыващего устройства передают по горной породе на снабженные автономным питанием и дипольными приемниками электромагнитных колебаний индивидуальные электронные модули указанного оборудования с помощью электромагнитных импульсов, возбуждаемых в заземленной антенне на частоте, исключающей экранирующий эффект обсадной колонны.
2. Способ контроля и управления процессом одновременно-раздельной эксплуатации многопластовых обсаженных скважин (второй вариант), включающий спуск в интервал добычи (отбора) продукта на насосно-компрессорных трубах (НКТ) пакеров для разобщения продуктивных пластов и оборудования для добычи (отбора) продукта, размещенных напротив каждого продуктивного пласта, проведение скважинных измерений датчиками и передачу полученной информации на наземное приемно-обрабатыващее устройство по беспроводному каналу связи и управление оборудованием для добычи продукта по гидравлическому каналу связи в режиме реального времени, отличающийся тем, что передачу информации на наземное приемно-обрабатыващее устройство от измерительных датчиков осуществляют при помощи электронных измерительных модулей, снабженных автономном питанием и передающих информационные сигналы по колонне НКТ путем возбуждения в ней с помощью генераторных катушек электрического поля на несущей рабочей частоте, различной для каждого из указанных модулей и разнесенной по диапазону 20-50 кГц не менее чем на 5 кГц, на установленный в компоновке НКТ над самым верхним продуктивным пластом общий электронный передающий модуль, снабженный автономным питанием и приемными катушками индуктивности, в котором информационные высокочастотные сигналы усиливают и передают на наземное приемно-обрабатыващее устройство через горную породу путем возбуждения в ней с помощью дипольного излучателя электромагнитных волн на частоте, обеспечивающей минимальный экранирующий эффект от обсадной колонны, а управление оборудованием для добычи (отбора) продукта осуществляют при помощи индивидуальных электронных модулей, снабженных автономным питанием, на которые передают управляющий режимом эксплуатации оборудования для добычи продукта сигнал от наземного приемно-обрабатыващего устройства с использованием гидравлических импульсов, возбуждаемых в жидкости, заполняющей НКТ.
3. Устройство для контроля и управления процессом одновременно-раздельной эксплуатации многопластовых обсаженных скважин (первый вариант), содержащее размещенные на НКТ пакеры для разобщения продуктивных пластов, оборудование для добычи (отбора) продукта с исполнительными индивидуальными электронными модулями и измерительные электронные модули, расположенные напротив каждого продуктивного пласта, и средства беспроводной связи электронных модулей с наземным приемно-обрабатывающим устройством, отличающееся тем, что в средство беспроводной связи между измерительными электронными модулями и наземным приемно-обрабатывающим устройством введен общий электронный передающий модуль, снабженный блоком автономного питания, приемными катушками индуктивности и дипольным излучателем электромагнитных волн на частоте, обеспечивающей минимальный экранирующий эффект от обсадной колонны, и установленный в компоновке НКТ над самым верхним продуктивным пластом, а индивидуальные исполнительные электронные модули оборудования для добычи (отбора) продукта выполнены с возможностью управления с поверхности по электромагнитному каналу связи, при этом измерительные электронные модули снабжены блоками автономного питания и генераторными катушками электрического поля с несущей рабочей частотой для передачи информации на общий электронный передающий модуль, различной для каждого из указанных модулей и разнесенной по диапазону 20-50 кГц не менее чем на 5 кГц, а индивидуальные исполнительные электронные модули оборудования для добычи (отбора) продукта снабжены блоками автономного питания и дипольными приемниками электромагнитных колебаний, передаваемых от наземного приемно-обрабатывающего устройства с помощью заземленной антенны, генерирующей электромагнитные сигналы по горной породе с рабочими частотами, исключающими экранирующий эффект обсадной колонны и различными для каждого исполнительного электронного модуля.
4. Устройство для контроля и управления процессом одновременно-раздельной эксплуатации многопластовых обсаженных скважин (второй вариант), содержащее размещенные на НКТ пакеры для разобщения продуктивных пластов, оборудование для добычи (отбора) продукта с исполнительными индивидуальными электронными модулями и измерительные электронные модули, расположенные напротив каждого продуктивного пласта, и средства беспроводной связи электронных модулей с наземным приемно-обрабатывающим устройством, отличающееся тем, что в средство беспроводной связи между измерительными электронными модулями и наземным приемно-обрабатывающим устройством введен общий электронный передающий модуль, снабженный блоком автономного питания, приемными катушками индуктивности и дипольным излучателем электромагнитных волн на частоте, обеспечивающей минимальный экранирующий эффект от обсадной колонны, и установленный в компоновке НКТ над самым верхним продуктивным пластом, при этом измерительные электронные модули снабжены блоками автономного питания и генераторными катушками электрического поля с несущей рабочей частотой для передачи информации на общий электронный передающий модуль, различной для каждого из указанных модулей и разнесенной по диапазону 20-50 кГц не менее чем на 5 кГц, а индивидуальные исполнительные электронные модули оборудования для добычи (отбора) продукта снабжены блоками автономного питания и выполнены с возможностью управления с поверхности гидравлическими импульсами, возбуждаемыми в жидкости, заполняющей НКТ, генератором депрессионных импульсов, расположенным в скважине на устье.
5. Устройство для контроля и управления процессом одновременно-раздельной эксплуатации многопластовых обсаженных скважин (третий вариант), содержащее размещенные на НКТ пакеры для разобщения продуктивных пластов, оборудование для добычи (закачки) продукта с исполнительными индивидуальными электронными модулями и измерительные электронные модули, расположенные напротив каждого продуктивного пласта, и средства беспроводной связи электронных модулей с наземным приемно-обрабатывающим устройством, отличающееся тем, что в средство беспроводной связи между измерительными электронными модулями и наземным приемно-обрабатывающим устройством введен общий электронный передающий модуль, снабженный блоком автономного питания, приемными катушками индуктивности и дипольным излучателем электромагнитных волн на частоте, обеспечивающей минимальный экранирующий эффект от обсадной колонны, и установленный в компоновке НКТ над самым верхним продуктивным пластом, при этом измерительные электронные модули снабжены блоками автономного питания и генераторными катушками электрического поля с несущей рабочей частотой для передачи информации на общий электронный передающий модуль, различной для каждого из указанных модулей и разнесенной по диапазону 20-50 кГц не менее чем на 5 кГц, а индивидуальные исполнительные электронные модули оборудования для добычи продукта снабжены блоками автономного питания и дипольными приемниками электромагнитных колебаний, передаваемых от наземного приемно-обрабатывающего устройства с помощью заземленной антенны, генерирующей электромагнитные сигналы по горной породе с рабочими частотами, исключающими эффект обсадной колонны и различными для каждого исполнительного электронного модуля, и выполнены с возможностью управления с поверхности гидравлическими импульсами, возбуждаемыми в жидкости, заполняющей НКТ, генератором депрессионных импульсов, расположенным в скважине на устье.
6. Исполнительный электронный модуль (первый вариант), содержащий корпус, в котором установлены клапан регулирования подачи (отбора) текучей среды, управляемый шаговым микродвигателем с приводным механизмом вращения запорного элемента клапана, отличающийся тем, что он снабжен блоком автономного питания, дипольным приемником электромагнитных колебаний в виде электрического приемника - диполя с изолятором, блоками усилителя - декодера и усилителя мощности, а запорный элемент клапана выполнен в виде поворотного цилиндра - диафрагмы с окнами различного диаметра, установленной на опорном подшипнике.
7. Исполнительный электронный модуль (второй вариант), содержащий корпус, в котором установлены приемник гидравлических импульсов (датчик давления), клапан регулирования подачи (отбора) текучей среды, управляемый шаговым микродвигателем с приводным механизмом вращения запорного элемента клапана, отличающийся тем, что он снабжен блоком автономного питания, блоками усилителя - декодера и усилителя мощности, запорный элемент клапана выполнен в виде поворотного цилиндра - диафрагмы, имеющей окна различного диаметра, установленной на опорном подшипнике.
8. Исполнительный электронный модуль (третий вариант), содержащий корпус, в котором установлены клапан регулирования подачи (отбора) текучей среды, управляемый шаговым микродвигателем с приводным механизмом вращения запорного элемента клапана, отличающийся тем, что он снабжен блоком автономного питания, приемником гидравлических импульсов, дипольным приемником электромагнитных колебаний в виде электрического приемника - диполя с изолятором, блоками усилителя - декодера и усилителя мощности, а запорный элемент клапана выполнен в виде поворотного цилиндра - диафрагмы с окнами различного диаметра, установленной на опорном подшипнике.
RU2010154792/03A 2010-12-30 2010-12-30 Способ и устройство для контроля и управления процессом одновременно-раздельной эксплуатации многопластовых обсаженных скважин (варианты) и исполнительный модуль в составе устройства (варианты) RU2475643C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010154792/03A RU2475643C2 (ru) 2010-12-30 2010-12-30 Способ и устройство для контроля и управления процессом одновременно-раздельной эксплуатации многопластовых обсаженных скважин (варианты) и исполнительный модуль в составе устройства (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010154792/03A RU2475643C2 (ru) 2010-12-30 2010-12-30 Способ и устройство для контроля и управления процессом одновременно-раздельной эксплуатации многопластовых обсаженных скважин (варианты) и исполнительный модуль в составе устройства (варианты)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010154792A true RU2010154792A (ru) 2012-07-10
RU2475643C2 RU2475643C2 (ru) 2013-02-20

Family

ID=46848289

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010154792/03A RU2475643C2 (ru) 2010-12-30 2010-12-30 Способ и устройство для контроля и управления процессом одновременно-раздельной эксплуатации многопластовых обсаженных скважин (варианты) и исполнительный модуль в составе устройства (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2475643C2 (ru)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2580563C1 (ru) * 2014-12-26 2016-04-10 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "ВНИИГИС - Забойные телеметрические комплексы" (ООО НПФ "ВНИИГИС - ЗТК") Электрический разделитель-ретранслятор сигналов
RU2652403C1 (ru) * 2017-02-28 2018-04-26 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Альметьевский государственный нефтяной институт" Устройство для одновременного измерения давления вне и внутри насосно-компрессорных труб
CN110500066B (zh) 2019-09-19 2020-06-16 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司工程技术研究院 一种基于无线控制的井下节流器

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6199629B1 (en) * 1997-09-24 2001-03-13 Baker Hughes Incorporated Computer controlled downhole safety valve system
US6119780A (en) * 1997-12-11 2000-09-19 Camco International, Inc. Wellbore fluid recovery system and method
RU2161698C2 (ru) * 1998-09-15 2001-01-10 АО Центральный научно-исследовательский технологический институт Способ одновременно-раздельной эксплуатации многопластовой скважины и приемный клапан для периодического перекрывания потока из пластов
RU2273727C2 (ru) * 2000-01-24 2006-04-10 Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. Нефтяная скважина и способ работы ствола нефтяной скважины
RU2313659C1 (ru) * 2006-03-27 2007-12-27 Махир Зафар оглы Шарифов Способ одновременно-раздельной эксплуатации многопластовых скважин
RU2385409C2 (ru) * 2008-05-13 2010-03-27 ООО Научно-исследовательский институт "СибГеоТех" Способ добычи флюида из пластов одной скважины электроприводным насосом с электрическим клапаном и установка для его реализации (варианты)
RU2382197C1 (ru) * 2008-12-12 2010-02-20 Шлюмберже Текнолоджи Б.В. Скважинная телеметрическая система

Also Published As

Publication number Publication date
RU2475643C2 (ru) 2013-02-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2374440C2 (ru) Система датчиков
US8400326B2 (en) Instrumentation of appraisal well for telemetry
RU2649994C1 (ru) Способ межскважинной томографии и системы, использующие участок обсадной трубы по меньшей мере с одним устройством передачи и приема данных
CA2537189C (en) Borehole telemetry system
US9359888B2 (en) Method and apparatus for transmitting or receiving information between a downhole equipment and surface
US2524031A (en) Apparatus for logging wells
RU2669416C2 (ru) Способы контроля добычи из многоствольной скважины и системы, использующие участок обсадной трубы по меньшей мере с одним устройством передачи и приема данных
CN110114551B (zh) 用于相邻钻孔之间数据遥测的系统和方法
US9995130B2 (en) Completion system and method for completing a wellbore
RU2009107268A (ru) Способы управления работой системы перфораторов в стволе скважины, гидроразрыва и обработки подземного пласта, перфорирования/гидроразрыва пласта
US20090034368A1 (en) Apparatus and method for communicating data between a well and the surface using pressure pulses
EA037930B1 (ru) Аппарат для регистрации температуры вдоль ствола скважины
CN108474252A (zh) 使用遥控操作套筒的井下操作以及用于它的装置
US20110132607A1 (en) Apparatus and Technique to Communicate With a Tubing-Conveyed Perforating Gun
WO2013162411A1 (en) Method and apparatus for spectral noise logging
RU2658393C2 (ru) Система контроля скважины
CN111936719B (zh) 采油工具和系统
US20050056418A1 (en) System and method for sensing data in a well during fracturing
RU2010154792A (ru) Способ и устройство для контроля и управления процессом одновременно-раздельной эксплуатации многопластовых обсаженных скважин (варианты) и исполнительный модуль в составе устройства (варианты)
US2978634A (en) Apparatus for logging wells
WO2010145005A1 (en) Air hammer optimization using acoustic telemetry
US2352834A (en) Method of and means for adjusting flow rates of fluids through formations traversed by boreholes
CN205977190U (zh) 一种分层段注水井无线测控配水装置及其分层段注水管柱
US9518448B2 (en) Apparatus and method for generating power downhole and using same for performing a downhole operation
WO2013061065A2 (en) Multilateral well control

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20131231