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 PDFInfo
- 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
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract 11
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 title claims abstract 7
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims abstract 19
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims abstract 12
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims abstract 11
- 230000000694 effects Effects 0.000 claims abstract 9
- 230000005284 excitation Effects 0.000 claims abstract 6
- 239000011435 rock Substances 0.000 claims abstract 5
- 238000012216 screening Methods 0.000 claims abstract 5
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims abstract 5
- 230000005684 electric field Effects 0.000 claims abstract 4
- 238000002347 injection Methods 0.000 claims abstract 3
- 239000007924 injection Substances 0.000 claims abstract 3
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims abstract 3
- 238000000605 extraction Methods 0.000 claims 7
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims 6
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 claims 6
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 claims 6
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims 5
- 239000012212 insulator Substances 0.000 claims 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 claims 1
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.
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)
| 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)
| 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 |
-
2010
- 2010-12-30 RU RU2010154792/03A patent/RU2475643C2/ru not_active IP Right Cessation
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 |