RU2012110214A - Управление маршрутом прохождения потока текучей среды на основе ее характеристик для регулирования сопротивления потоку в подземной скважине - Google Patents
Управление маршрутом прохождения потока текучей среды на основе ее характеристик для регулирования сопротивления потоку в подземной скважине Download PDFInfo
- Publication number
- RU2012110214A RU2012110214A RU2012110214/03A RU2012110214A RU2012110214A RU 2012110214 A RU2012110214 A RU 2012110214A RU 2012110214/03 A RU2012110214/03 A RU 2012110214/03A RU 2012110214 A RU2012110214 A RU 2012110214A RU 2012110214 A RU2012110214 A RU 2012110214A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- flow
- fluid
- fluid mixture
- channel
- control
- Prior art date
Links
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 title 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims abstract 108
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract 69
- 230000007423 decrease Effects 0.000 claims 3
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B34/00—Valve arrangements for boreholes or wells
- E21B34/06—Valve arrangements for boreholes or wells in wells
- E21B34/08—Valve arrangements for boreholes or wells in wells responsive to flow or pressure of the fluid obtained
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B43/00—Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
- E21B43/12—Methods or apparatus for controlling the flow of the obtained fluid to or in wells
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B2200/00—Special features related to earth drilling for obtaining oil, gas or water
- E21B2200/02—Down-hole chokes or valves for variably regulating fluid flow
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T137/00—Fluid handling
- Y10T137/206—Flow affected by fluid contact, energy field or coanda effect [e.g., pure fluid device or system]
- Y10T137/2065—Responsive to condition external of system
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T137/00—Fluid handling
- Y10T137/206—Flow affected by fluid contact, energy field or coanda effect [e.g., pure fluid device or system]
- Y10T137/2087—Means to cause rotational flow of fluid [e.g., vortex generator]
- Y10T137/2098—Vortex generator as control for system
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T137/00—Fluid handling
- Y10T137/206—Flow affected by fluid contact, energy field or coanda effect [e.g., pure fluid device or system]
- Y10T137/2087—Means to cause rotational flow of fluid [e.g., vortex generator]
- Y10T137/2104—Vortex generator in interaction chamber of device
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T137/00—Fluid handling
- Y10T137/206—Flow affected by fluid contact, energy field or coanda effect [e.g., pure fluid device or system]
- Y10T137/212—System comprising plural fluidic devices or stages
- Y10T137/2125—Plural power inputs [e.g., parallel inputs]
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T137/00—Fluid handling
- Y10T137/206—Flow affected by fluid contact, energy field or coanda effect [e.g., pure fluid device or system]
- Y10T137/2229—Device including passages having V over T configuration
- Y10T137/224—With particular characteristics of control input
- Y10T137/2245—Multiple control-input passages
Landscapes
- Geology (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Pipe Accessories (AREA)
- Pipeline Systems (AREA)
- Flow Control (AREA)
- Control Of Non-Electrical Variables (AREA)
- Multiple-Way Valves (AREA)
- Jet Pumps And Other Pumps (AREA)
- Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
- Consolidation Of Soil By Introduction Of Solidifying Substances Into Soil (AREA)
Abstract
1. Система переменной сопротивляемости потоку, предназначенная для применения в подземной скважине и содержащая первый проточный канал и первую сеть из одного или нескольких отводных каналов, пересекающих первый проточный канал, при этом часть текучей смеси, отводимой из первого проточного канала к первой сети отводных каналов, варьируется в зависимости, по меньшей мере, от вязкости текучей смеси или от скорости текучей смеси в первом проточном канале, при этомпервая сеть отводных каналов способна направлять текучую смесь к первому управляющему каналу переключателя путей потока, способного выбирать один из множества путей потока, по которому после переключателя проходит преобладающая часть текучей среды, по меньшей мере, частично в зависимости от части текучей смеси, отводимой к первому управляющему каналу.2. Система по п. 1, которая дополнительно содержит второй проточный канал и вторую сеть из одного или нескольких отводных каналов, пересекающих второй проточный канал, при этом часть текучей смеси, отводимой из второго проточного канала ко второй сети отводных каналов, увеличивается при возрастании вязкости текучей смеси и при снижении скорости текучей смеси во втором проточном канале.3. Система по п. 2, в которой второй проточный канал способен направлять текучую смесь ко второму управляющему каналу переключателя путей потока, способного выбирать один из множества путей потока, по которому после переключателя проходит преобладающая часть текучей среды, в зависимости от отношения скоростей потоков текучей смеси через первый и второй управляющие каналы.4. Система по п. 3, в которой отношение скоростей п
Claims (28)
1. Система переменной сопротивляемости потоку, предназначенная для применения в подземной скважине и содержащая первый проточный канал и первую сеть из одного или нескольких отводных каналов, пересекающих первый проточный канал, при этом часть текучей смеси, отводимой из первого проточного канала к первой сети отводных каналов, варьируется в зависимости, по меньшей мере, от вязкости текучей смеси или от скорости текучей смеси в первом проточном канале, при этом
первая сеть отводных каналов способна направлять текучую смесь к первому управляющему каналу переключателя путей потока, способного выбирать один из множества путей потока, по которому после переключателя проходит преобладающая часть текучей среды, по меньшей мере, частично в зависимости от части текучей смеси, отводимой к первому управляющему каналу.
2. Система по п. 1, которая дополнительно содержит второй проточный канал и вторую сеть из одного или нескольких отводных каналов, пересекающих второй проточный канал, при этом часть текучей смеси, отводимой из второго проточного канала ко второй сети отводных каналов, увеличивается при возрастании вязкости текучей смеси и при снижении скорости текучей смеси во втором проточном канале.
3. Система по п. 2, в которой второй проточный канал способен направлять текучую смесь ко второму управляющему каналу переключателя путей потока, способного выбирать один из множества путей потока, по которому после переключателя проходит преобладающая часть текучей среды, в зависимости от отношения скоростей потоков текучей смеси через первый и второй управляющие каналы.
4. Система по п. 3, в которой отношение скоростей потоков текучей смеси через первый и второй управляющие каналы варьируется в зависимости от отношения содержания желательной текучей среды к нежелательной текучей среде в текучей смеси.
5. Система по п. 1, которая дополнительно содержит второй проточный канал, направляющий текучую смесь ко второму управляющему каналу переключателя путей потока, способного выбирать один из множества путей потока, по которому после переключателя проходит преобладающая часть текучей среды, в зависимости от отношения скоростей потоков текучей смеси через первый и второй управляющие каналы.
6. Система переменной сопротивляемости потоку, предназначенная для применения в подземной скважине и содержащая первый проточный канал и первую сеть из одного или нескольких отводных каналов, пересекающих первый проточный канал, при этом часть текучей смеси, отводимой из первого проточного канала к первой сети отводных каналов, варьируется в зависимости, по меньшей мере, от вязкости текучей смеси или от скорости текучей смеси в первом проточном канале, при этом первая сеть отводных каналов содержит множество отводных каналов, расположенных с интервалами между ними вдоль первого проточного канала.
7. Система по п. 6, которая дополнительно содержит камеру в каждой из множества точек пересечения первого проточного канала и отводных каналов.
8. Система по п. 7, в которой каждая камера имеет объем для текучей смеси, при этом указанные объемы уменьшаются в направлении прохождения потока текучей смеси через первый проточный канал.
9. Система по п. 6, в которой проходное сечение первого проточного канала увеличивается в каждом из множества пересечений между первым проточным каналом и первой сетью отводных каналов.
10. Система переменной сопротивляемости потоку, предназначенная для применения в подземной скважине и содержащая переключатель путей потока, выбирающий из множества путей потока путь, по которому проходит после переключателя большая часть текучей среды, в зависимости от отношения содержания желательной текучей среды к нежелательной текучей среде в текучей смеси.
11. Система по п. 10, в которой переключатель путей потока содержит первое управляющее отверстие, при этом скорость потока текучей смеси через первое управляющее отверстие влияет на выбор пути из множества путей потока, по которому проходит после переключателя преобладающая часть текучей среды.
12. Система по п. 11, в которой скорость потока текучей смеси через первое управляющее отверстие варьируется в зависимости от отношения содержания желательной текучей среды к нежелательной текучей среде в текучей смеси.
13. Система по п. 11, в которой переключатель путей потока дополнительно содержит второе управляющее отверстие, при этом в зависимости от соотношения скоростей потоков текучей смеси через первое и второе управляющие отверстия переключатель способен выбирать путь из множества путей потока, по которому проходит после переключателя преобладающая часть текучей среды.
14. Система по п. 13, в которой соотношение скоростей потоков текучей смеси через первое и второе управляющие отверстия варьируется в зависимости от отношения содержания желательной текучей среды к нежелательной текучей среде в текучей смеси.
15. Система по п. 11, в которой текучая смесь проходит к первому управляющему отверстию через, по меньшей мере, один управляющий канал, связанный с проточным каналом, через который проходит текучая смесь, при этом скорость потока текучей смеси при прохождении из проточного канала в управляющий канал варьируется в зависимости от отношения содержания желательной текучей среды к нежелательной текучей среде в составе текучей смеси.
16. Система по п. 15, в которой часть текучей смеси, которая проходит из проточного канала в управляющий канал, увеличивается при повышении вязкости текучей смеси.
17. Система по п. 15, в которой часть текучей смеси, которая проходит из проточного канала в управляющий канал, снижается при повышении скорости текучей смеси в проточном канале.
18. Система по п. 11, в которой переключатель путей потока содержит второе управляющее отверстие, при этом скорость потока текучей смеси через второе управляющее отверстие влияет на выбор пути из множества путей потока, по которому проходит после переключателя основная часть текучей среды, причем текучая смесь проходит ко второму управляющему отверстию через, по меньшей мере, один управляющий канал, который соединен с, по меньшей мере, одним проточным каналом, при этом скорость потока текучей смеси из проточного канала в управляющий канал варьируется в зависимости от отношения содержания желательной текучей среды к нежелательной текучей среде в текучей смеси.
19. Система по п. 18, в которой часть текучей смеси, которая проходит из проточного канала в управляющий канал, уменьшается при повышении вязкости текучей смеси.
20. Система по п. 18, в которой часть текучей смеси, которая проходит из проточного канала в управляющий канал, увеличивается при повышении скорости текучей смеси в проточном канале.
21. Система переменной сопротивляемости потоку, предназначенная для применения в подземной скважине и содержащая проточную камеру, при этом преобладающая часть текучей смеси входит в камеру в направлении, изменяющемся в зависимости от отношения содержания желательной текучей среды к нежелательной текучей среде в текучей смеси, и переключатель путей потока, выбирающий путь из множества путей потока, по которому проходит после переключателя преобладающая часть текучей среды, в зависимости от отношения содержания желательной текучей среды к нежелательной текучей среде в текучей смеси.
22. Система по п. 21, в которой переключатель путей потока содержит первое управляющее отверстие, при этом скорость потока текучей смеси через первое управляющее отверстие влияет на выбор пути из множества путей потока, по которому проходит после переключателя большая часть текучей среды.
23. Система по п. 22, в которой скорость потока текучей смеси через первое управляющее отверстие варьируется в зависимости от отношения содержания желательной текучей среды к нежелательной текучей среде в текучей смеси.
24. Система по п. 22, в которой переключатель путей потока содержит второе управляющее отверстие, при этом отношение скоростей потоков текучей смеси через первое и второе управляющие отверстия влияет на выбор пути из множества путей потока, по которому пойдет после переключателя преобладающая часть текучей среды.
25. Система по п. 24, в которой отношение скоростей потоков через первое и второе управляющие отверстия варьируется в зависимости от отношения содержания желательной текучей среды к нежелательной текучей среде в текучей смеси.
26. Система по п. 22, в которой текучая смесь проходит к первому управляющему отверстию через, по меньшей мере, один управляющий канал, связанный с проточным каналом, через который проходит текучая смесь, при этом скорость потока текучей смеси при прохождении из проточного канала в управляющий канал варьируется в зависимости от отношения содержания желательной текучей среды к нежелательной текучей среде в текучей смеси.
27. Система по п. 22, в которой переключатель путей потока содержит второе управляющее отверстие, при этом скорость потока текучей смеси через второе управляющее отверстие влияет на выбор пути из множества путей потока, по которому проходит после переключателя преобладающая часть текучей среды, причем текучая смесь проходит ко второму управляющему отверстию через, по меньшей мере, один управляющий канал, который связан с, по меньшей мере, одним проточным каналом, при этом скорость потока текучей смеси из проточного канала в управляющий канал варьируется в зависимости от отношения содержания желательной текучей среды к нежелательной текучей среде в текучей смеси.
28. Система переменной сопротивляемости потоку, предназначенная для применения в подземной скважине и содержащая проточную камеру, при этом преобладающая часть текучей смеси входит в камеру в направлении, изменяющемся в зависимости от скорости текучей смеси, и переключатель путей потока, выбирающий путь из множества путей потока, по которому проходит после переключателя преобладающая часть текучей смеси, в зависимости от скорости текучей смеси.
Applications Claiming Priority (7)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US54269509A | 2009-08-18 | 2009-08-18 | |
US12/542,695 | 2009-08-18 | ||
US12/700,685 US9109423B2 (en) | 2009-08-18 | 2010-02-04 | Apparatus for autonomous downhole fluid selection with pathway dependent resistance system |
US12/700,685 | 2010-02-04 | ||
US12/791,993 | 2010-06-02 | ||
US12/791,993 US8235128B2 (en) | 2009-08-18 | 2010-06-02 | Flow path control based on fluid characteristics to thereby variably resist flow in a subterranean well |
PCT/US2010/044409 WO2011022210A2 (en) | 2009-08-18 | 2010-08-04 | Flow path control based on fluid characteristics to thereby variably resist flow in a subterranean well |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2012110214A true RU2012110214A (ru) | 2013-09-27 |
RU2519240C2 RU2519240C2 (ru) | 2014-06-10 |
Family
ID=43604377
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012110214/03A RU2519240C2 (ru) | 2009-08-18 | 2010-08-04 | Управление маршрутом прохождения потока текучей среды на основе ее характеристик для регулирования сопротивления потоку в подземной скважине |
Country Status (13)
Country | Link |
---|---|
US (3) | US8235128B2 (ru) |
EP (3) | EP3473800B1 (ru) |
CN (2) | CN105134142B (ru) |
AU (1) | AU2010284478B2 (ru) |
BR (1) | BR112012003672B1 (ru) |
CA (1) | CA2768208C (ru) |
CO (1) | CO6430486A2 (ru) |
EC (1) | ECSP12011598A (ru) |
MX (1) | MX2012001982A (ru) |
MY (1) | MY155208A (ru) |
RU (1) | RU2519240C2 (ru) |
SG (1) | SG178471A1 (ru) |
WO (1) | WO2011022210A2 (ru) |
Families Citing this family (80)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8235128B2 (en) * | 2009-08-18 | 2012-08-07 | Halliburton Energy Services, Inc. | Flow path control based on fluid characteristics to thereby variably resist flow in a subterranean well |
US8276669B2 (en) * | 2010-06-02 | 2012-10-02 | Halliburton Energy Services, Inc. | Variable flow resistance system with circulation inducing structure therein to variably resist flow in a subterranean well |
US9109423B2 (en) | 2009-08-18 | 2015-08-18 | Halliburton Energy Services, Inc. | Apparatus for autonomous downhole fluid selection with pathway dependent resistance system |
US8893804B2 (en) | 2009-08-18 | 2014-11-25 | Halliburton Energy Services, Inc. | Alternating flow resistance increases and decreases for propagating pressure pulses in a subterranean well |
US8839871B2 (en) | 2010-01-15 | 2014-09-23 | Halliburton Energy Services, Inc. | Well tools operable via thermal expansion resulting from reactive materials |
US8708050B2 (en) | 2010-04-29 | 2014-04-29 | Halliburton Energy Services, Inc. | Method and apparatus for controlling fluid flow using movable flow diverter assembly |
US8261839B2 (en) * | 2010-06-02 | 2012-09-11 | Halliburton Energy Services, Inc. | Variable flow resistance system for use in a subterranean well |
US8356668B2 (en) | 2010-08-27 | 2013-01-22 | Halliburton Energy Services, Inc. | Variable flow restrictor for use in a subterranean well |
US8430130B2 (en) | 2010-09-10 | 2013-04-30 | Halliburton Energy Services, Inc. | Series configured variable flow restrictors for use in a subterranean well |
US8950502B2 (en) | 2010-09-10 | 2015-02-10 | Halliburton Energy Services, Inc. | Series configured variable flow restrictors for use in a subterranean well |
US8851180B2 (en) | 2010-09-14 | 2014-10-07 | Halliburton Energy Services, Inc. | Self-releasing plug for use in a subterranean well |
US8474533B2 (en) | 2010-12-07 | 2013-07-02 | Halliburton Energy Services, Inc. | Gas generator for pressurizing downhole samples |
CA2830959C (en) * | 2011-04-08 | 2016-02-09 | Halliburton Energy Services, Inc. | Autonomous fluid control assembly having a movable, density-driven diverter for directing fluid flow in a fluid control system |
AU2012240325B2 (en) * | 2011-04-08 | 2016-11-10 | Halliburton Energy Services, Inc. | Method and apparatus for controlling fluid flow in an autonomous valve using a sticky switch |
US8678035B2 (en) | 2011-04-11 | 2014-03-25 | Halliburton Energy Services, Inc. | Selectively variable flow restrictor for use in a subterranean well |
US9074466B2 (en) | 2011-04-26 | 2015-07-07 | Halliburton Energy Services, Inc. | Controlled production and injection |
US8985150B2 (en) * | 2011-05-03 | 2015-03-24 | Halliburton Energy Services, Inc. | Device for directing the flow of a fluid using a centrifugal switch |
US8424605B1 (en) | 2011-05-18 | 2013-04-23 | Thru Tubing Solutions, Inc. | Methods and devices for casing and cementing well bores |
US9212522B2 (en) | 2011-05-18 | 2015-12-15 | Thru Tubing Solutions, Inc. | Vortex controlled variable flow resistance device and related tools and methods |
US8453745B2 (en) | 2011-05-18 | 2013-06-04 | Thru Tubing Solutions, Inc. | Vortex controlled variable flow resistance device and related tools and methods |
US8701772B2 (en) | 2011-06-16 | 2014-04-22 | Halliburton Energy Services, Inc. | Managing treatment of subterranean zones |
US8602100B2 (en) | 2011-06-16 | 2013-12-10 | Halliburton Energy Services, Inc. | Managing treatment of subterranean zones |
US8701771B2 (en) | 2011-06-16 | 2014-04-22 | Halliburton Energy Services, Inc. | Managing treatment of subterranean zones |
US8800651B2 (en) | 2011-07-14 | 2014-08-12 | Halliburton Energy Services, Inc. | Estimating a wellbore parameter |
US8863835B2 (en) * | 2011-08-23 | 2014-10-21 | Halliburton Energy Services, Inc. | Variable frequency fluid oscillators for use with a subterranean well |
US8584762B2 (en) | 2011-08-25 | 2013-11-19 | Halliburton Energy Services, Inc. | Downhole fluid flow control system having a fluidic module with a bridge network and method for use of same |
US8596366B2 (en) | 2011-09-27 | 2013-12-03 | Halliburton Energy Services, Inc. | Wellbore flow control devices comprising coupled flow regulating assemblies and methods for use thereof |
US8955585B2 (en) | 2011-09-27 | 2015-02-17 | Halliburton Energy Services, Inc. | Forming inclusions in selected azimuthal orientations from a casing section |
CN103857871B (zh) | 2011-09-27 | 2017-02-01 | 哈利伯顿能源服务公司 | 包括联接的调流组件的井筒控流装置和使用该装置的方法 |
CN103890312B (zh) * | 2011-10-31 | 2016-10-19 | 哈里伯顿能源服务公司 | 具有往复式阀门以用于井下流体选择的自主流体控制装置 |
US8991506B2 (en) | 2011-10-31 | 2015-03-31 | Halliburton Energy Services, Inc. | Autonomous fluid control device having a movable valve plate for downhole fluid selection |
IN2014DN03064A (ru) * | 2011-11-07 | 2015-05-15 | Halliburton Energy Services Inc | |
EP2776661B1 (en) * | 2011-11-07 | 2017-08-23 | Halliburton Energy Services, Inc. | Fluid discrimination for use with a subterranean well |
US8739880B2 (en) | 2011-11-07 | 2014-06-03 | Halliburton Energy Services, P.C. | Fluid discrimination for use with a subterranean well |
US9506320B2 (en) | 2011-11-07 | 2016-11-29 | Halliburton Energy Services, Inc. | Variable flow resistance for use with a subterranean well |
IN2014DN03186A (ru) | 2011-11-10 | 2015-05-22 | Halliburton Energy Servicesinc | |
US8684094B2 (en) | 2011-11-14 | 2014-04-01 | Halliburton Energy Services, Inc. | Preventing flow of undesired fluid through a variable flow resistance system in a well |
EP2780540B1 (en) * | 2011-11-18 | 2017-09-06 | Halliburton Energy Services, Inc. | Autonomous fluid control system having a fluid diode |
MX346798B (es) | 2011-11-22 | 2017-03-31 | Halliburton Energy Services Inc | Ensamble de salida que tiene un desviador de fluido que desplaza la trayectoria de un fluido hacia dos o mas trayectorias. |
WO2013085496A1 (en) * | 2011-12-06 | 2013-06-13 | Halliburton Energy Services, Inc. | Bidirectional downhole fluid flow control system and method |
US8474534B1 (en) * | 2011-12-21 | 2013-07-02 | Halliburton Energy Services, Inc. | Functionalized surface for flow control device |
CA2858579C (en) * | 2011-12-21 | 2016-11-15 | Halliburton Energy Services, Inc. | Flow-affecting device |
NO336835B1 (no) * | 2012-03-21 | 2015-11-16 | Inflowcontrol As | Et apparat og en fremgangsmåte for fluidstrømstyring |
RU2568206C1 (ru) | 2012-06-26 | 2015-11-10 | Хэллибёртон Энерджи Сервисез, Инк. | Регулирование потока текучей среды с использованием каналов |
CN104334827A (zh) * | 2012-06-28 | 2015-02-04 | 哈利伯顿能源服务公司 | 带有流入控制的可膨胀筛组件 |
WO2014051557A1 (en) | 2012-09-26 | 2014-04-03 | Halliburton Energy Services, Inc. | Multiple zone integrated intelligent well completion |
MX356861B (es) | 2012-09-26 | 2018-06-18 | Halliburton Energy Services Inc | Sistemas y métodos de terminación de múltiples zonas de un solo viaje. |
US9404349B2 (en) | 2012-10-22 | 2016-08-02 | Halliburton Energy Services, Inc. | Autonomous fluid control system having a fluid diode |
US9169705B2 (en) | 2012-10-25 | 2015-10-27 | Halliburton Energy Services, Inc. | Pressure relief-assisted packer |
US9695654B2 (en) | 2012-12-03 | 2017-07-04 | Halliburton Energy Services, Inc. | Wellhead flowback control system and method |
US9127526B2 (en) | 2012-12-03 | 2015-09-08 | Halliburton Energy Services, Inc. | Fast pressure protection system and method |
WO2014098859A1 (en) * | 2012-12-20 | 2014-06-26 | Halliburton Energy Services, Inc. | Rotational motion-inducing flow control devices and methods of use |
WO2014116236A1 (en) | 2013-01-25 | 2014-07-31 | Halliburton Energy Services, Inc. | Autonomous inflow control device having a surface coating |
US9371720B2 (en) | 2013-01-25 | 2016-06-21 | Halliburton Energy Services, Inc. | Autonomous inflow control device having a surface coating |
EP2951384A4 (en) | 2013-01-29 | 2016-11-30 | Halliburton Energy Services Inc | MAGNETIC VALVE ASSEMBLY |
US9587486B2 (en) | 2013-02-28 | 2017-03-07 | Halliburton Energy Services, Inc. | Method and apparatus for magnetic pulse signature actuation |
US9726009B2 (en) | 2013-03-12 | 2017-08-08 | Halliburton Energy Services, Inc. | Wellbore servicing tools, systems and methods utilizing near-field communication |
US9284817B2 (en) | 2013-03-14 | 2016-03-15 | Halliburton Energy Services, Inc. | Dual magnetic sensor actuation assembly |
WO2014158138A1 (en) * | 2013-03-26 | 2014-10-02 | Halliburton Energy Services, Inc. | Annular flow control devices and methods of use |
US20150075770A1 (en) | 2013-05-31 | 2015-03-19 | Michael Linley Fripp | Wireless activation of wellbore tools |
US9752414B2 (en) | 2013-05-31 | 2017-09-05 | Halliburton Energy Services, Inc. | Wellbore servicing tools, systems and methods utilizing downhole wireless switches |
AU2014296122B2 (en) | 2013-07-31 | 2017-09-21 | Schlumberger Technology B.V. | Sand control system and methodology |
WO2015102575A1 (en) * | 2013-12-30 | 2015-07-09 | Michael Linley Fripp | Fluidic adjustable choke |
US9765617B2 (en) | 2014-05-09 | 2017-09-19 | Halliburton Energy Services, Inc. | Surface fluid extraction and separator system |
US9638000B2 (en) | 2014-07-10 | 2017-05-02 | Inflow Systems Inc. | Method and apparatus for controlling the flow of fluids into wellbore tubulars |
CN105626003A (zh) * | 2014-11-06 | 2016-06-01 | 中国石油化工股份有限公司 | 一种用于调节地层流体的控制装置 |
AU2014412711B2 (en) | 2014-11-25 | 2018-05-31 | Halliburton Energy Services, Inc. | Wireless activation of wellbore tools |
US9316065B1 (en) | 2015-08-11 | 2016-04-19 | Thru Tubing Solutions, Inc. | Vortex controlled variable flow resistance device and related tools and methods |
GB2556793B (en) | 2015-09-30 | 2021-06-30 | Halliburton Energy Services Inc | Downhole fluid flow control system and method having autonomous flow control |
RU2633598C1 (ru) * | 2016-09-09 | 2017-10-13 | Олег Николаевич Журавлев | Автономное устройство регулирования потока флюида в скважине |
PL3685113T4 (pl) | 2017-09-19 | 2023-02-27 | Ecolab Usa Inc. | Sposób monitorowania i regulacji wody chłodzącej |
WO2019094747A1 (en) | 2017-11-10 | 2019-05-16 | Ecolab Usa Inc. | Cooling water monitoring and control system |
US12104458B2 (en) | 2017-12-27 | 2024-10-01 | Floway Innovations, Inc. | Adaptive fluid switches having a temporary configuration |
US10060221B1 (en) | 2017-12-27 | 2018-08-28 | Floway, Inc. | Differential pressure switch operated downhole fluid flow control system |
RU181685U1 (ru) * | 2018-01-10 | 2018-07-26 | Владимир Александрович Чигряй | Устройство регулирования притока флюида |
US10781654B1 (en) | 2018-08-07 | 2020-09-22 | Thru Tubing Solutions, Inc. | Methods and devices for casing and cementing wellbores |
US11287357B2 (en) * | 2018-12-28 | 2022-03-29 | Halliburton Energy Services, Inc. | Vortex fluid sensing to determine fluid properties |
CN112343554B (zh) * | 2020-11-16 | 2022-11-04 | 中国海洋石油集团有限公司 | 一种用于轻质原油的控水装置 |
US11846140B2 (en) * | 2021-12-16 | 2023-12-19 | Floway Innovations Inc. | Autonomous flow control devices for viscosity dominant flow |
CN117307864B (zh) * | 2023-09-22 | 2024-05-07 | 宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所 | 布水管组件及农作物含水量数据模拟系统 |
Family Cites Families (158)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2140735A (en) | 1935-04-13 | 1938-12-20 | Henry R Gross | Viscosity regulator |
US2324819A (en) * | 1941-06-06 | 1943-07-20 | Studebaker Corp | Circuit controller |
US3091393A (en) * | 1961-07-05 | 1963-05-28 | Honeywell Regulator Co | Fluid amplifier mixing control system |
US3256899A (en) * | 1962-11-26 | 1966-06-21 | Bowles Eng Corp | Rotational-to-linear flow converter |
US3216439A (en) * | 1962-12-18 | 1965-11-09 | Bowles Eng Corp | External vortex transformer |
US3233621A (en) * | 1963-01-31 | 1966-02-08 | Bowles Eng Corp | Vortex controlled fluid amplifier |
US3282279A (en) | 1963-12-10 | 1966-11-01 | Bowles Eng Corp | Input and control systems for staged fluid amplifiers |
US3474670A (en) | 1965-06-28 | 1969-10-28 | Honeywell Inc | Pure fluid control apparatus |
US3461897A (en) | 1965-12-17 | 1969-08-19 | Aviat Electric Ltd | Vortex vent fluid diode |
GB1180557A (en) | 1966-06-20 | 1970-02-04 | Dowty Fuel Syst Ltd | Fluid Switch and Proportional Amplifier |
GB1208280A (en) | 1967-05-26 | 1970-10-14 | Dowty Fuel Syst Ltd | Pressure ratio sensing device |
US3515160A (en) | 1967-10-19 | 1970-06-02 | Bailey Meter Co | Multiple input fluid element |
US3537466A (en) | 1967-11-30 | 1970-11-03 | Garrett Corp | Fluidic multiplier |
US3529614A (en) | 1968-01-03 | 1970-09-22 | Us Air Force | Fluid logic components |
GB1236278A (en) | 1968-11-12 | 1971-06-23 | Hobson Ltd H M | Fluidic amplifier |
JPS4815551B1 (ru) * | 1969-01-28 | 1973-05-15 | ||
US3566900A (en) * | 1969-03-03 | 1971-03-02 | Avco Corp | Fuel control system and viscosity sensor used therewith |
US3586104A (en) * | 1969-12-01 | 1971-06-22 | Halliburton Co | Fluidic vortex choke |
SE346143B (ru) | 1970-12-03 | 1972-06-26 | Volvo Flygmotor Ab | |
US4029127A (en) | 1970-01-07 | 1977-06-14 | Chandler Evans Inc. | Fluidic proportional amplifier |
US3670753A (en) | 1970-07-06 | 1972-06-20 | Bell Telephone Labor Inc | Multiple output fluidic gate |
US3704832A (en) | 1970-10-30 | 1972-12-05 | Philco Ford Corp | Fluid flow control apparatus |
US3717164A (en) | 1971-03-29 | 1973-02-20 | Northrop Corp | Vent pressure control for multi-stage fluid jet amplifier |
US3712321A (en) | 1971-05-03 | 1973-01-23 | Philco Ford Corp | Low loss vortex fluid amplifier valve |
JPS5244990B2 (ru) | 1973-06-06 | 1977-11-11 | ||
US4082169A (en) | 1975-12-12 | 1978-04-04 | Bowles Romald E | Acceleration controlled fluidic shock absorber |
US4286627A (en) | 1976-12-21 | 1981-09-01 | Graf Ronald E | Vortex chamber controlling combined entrance exit |
US4127173A (en) * | 1977-07-28 | 1978-11-28 | Exxon Production Research Company | Method of gravel packing a well |
SE408094B (sv) | 1977-09-26 | 1979-05-14 | Fluid Inventor Ab | Ett strommande medium metande anordning |
US4385875A (en) | 1979-07-28 | 1983-05-31 | Tokyo Shibaura Denki Kabushiki Kaisha | Rotary compressor with fluid diode check value for lubricating pump |
US4291395A (en) | 1979-08-07 | 1981-09-22 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army | Fluid oscillator |
US4323991A (en) | 1979-09-12 | 1982-04-06 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army | Fluidic mud pulser |
US4307653A (en) * | 1979-09-14 | 1981-12-29 | Goes Michael J | Fluidic recoil buffer for small arms |
US4276943A (en) | 1979-09-25 | 1981-07-07 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army | Fluidic pulser |
US4557295A (en) * | 1979-11-09 | 1985-12-10 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army | Fluidic mud pulse telemetry transmitter |
US4390062A (en) | 1981-01-07 | 1983-06-28 | The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy | Downhole steam generator using low pressure fuel and air supply |
US4418721A (en) | 1981-06-12 | 1983-12-06 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army | Fluidic valve and pulsing device |
DE3615747A1 (de) | 1986-05-09 | 1987-11-12 | Bielefeldt Ernst August | Verfahren zum trennen und/oder abscheiden von festen und/oder fluessigen partikeln mit einem wirbelkammerabscheider mit tauchrohr und wirbelkammerabscheider zur durchfuehrung des verfahrens |
GB8719782D0 (en) * | 1987-08-21 | 1987-09-30 | Shell Int Research | Pressure variations in drilling fluids |
US4919204A (en) * | 1989-01-19 | 1990-04-24 | Otis Engineering Corporation | Apparatus and methods for cleaning a well |
US5184678A (en) * | 1990-02-14 | 1993-02-09 | Halliburton Logging Services, Inc. | Acoustic flow stimulation method and apparatus |
DK7291D0 (da) | 1990-09-11 | 1991-01-15 | Joergen Mosbaek Johannesen | Stroemningsregulator |
US5165450A (en) | 1991-12-23 | 1992-11-24 | Texaco Inc. | Means for separating a fluid stream into two separate streams |
US5228508A (en) * | 1992-05-26 | 1993-07-20 | Facteau David M | Perforation cleaning tools |
US5533571A (en) * | 1994-05-27 | 1996-07-09 | Halliburton Company | Surface switchable down-jet/side-jet apparatus |
US5484016A (en) * | 1994-05-27 | 1996-01-16 | Halliburton Company | Slow rotating mole apparatus |
US5455804A (en) | 1994-06-07 | 1995-10-03 | Defense Research Technologies, Inc. | Vortex chamber mud pulser |
US5570744A (en) | 1994-11-28 | 1996-11-05 | Atlantic Richfield Company | Separator systems for well production fluids |
US5482117A (en) | 1994-12-13 | 1996-01-09 | Atlantic Richfield Company | Gas-liquid separator for well pumps |
US5505262A (en) * | 1994-12-16 | 1996-04-09 | Cobb; Timothy A. | Fluid flow acceleration and pulsation generation apparatus |
US5693225A (en) | 1996-10-02 | 1997-12-02 | Camco International Inc. | Downhole fluid separation system |
GB9706044D0 (en) * | 1997-03-24 | 1997-05-14 | Davidson Brett C | Dynamic enhancement of fluid flow rate using pressure and strain pulsing |
US6851473B2 (en) * | 1997-03-24 | 2005-02-08 | Pe-Tech Inc. | Enhancement of flow rates through porous media |
US6112817A (en) | 1997-05-06 | 2000-09-05 | Baker Hughes Incorporated | Flow control apparatus and methods |
US6015011A (en) | 1997-06-30 | 2000-01-18 | Hunter; Clifford Wayne | Downhole hydrocarbon separator and method |
GB9713960D0 (en) | 1997-07-03 | 1997-09-10 | Schlumberger Ltd | Separation of oil-well fluid mixtures |
FR2772436B1 (fr) | 1997-12-16 | 2000-01-21 | Centre Nat Etd Spatiales | Pompe a deplacement positif |
GB9816725D0 (en) | 1998-08-01 | 1998-09-30 | Kvaerner Process Systems As | Cyclone separator |
DE19847952C2 (de) * | 1998-09-01 | 2000-10-05 | Inst Physikalische Hochtech Ev | Fluidstromschalter |
US6367547B1 (en) | 1999-04-16 | 2002-04-09 | Halliburton Energy Services, Inc. | Downhole separator for use in a subterranean well and method |
US6336502B1 (en) * | 1999-08-09 | 2002-01-08 | Halliburton Energy Services, Inc. | Slow rotating tool with gear reducer |
CN1375037A (zh) * | 1999-09-15 | 2002-10-16 | 国际壳牌研究有限公司 | 用来提高井中流体流量的系统 |
GB2383633A (en) * | 2000-06-29 | 2003-07-02 | Paulo S Tubel | Method and system for monitoring smart structures utilizing distributed optical sensors |
WO2002014647A1 (en) | 2000-08-17 | 2002-02-21 | Chevron U.S.A. Inc. | Method and apparatus for wellbore separation of hydrocarbons from contaminants with reusable membrane units containing retrievable membrane elements |
GB0022411D0 (en) | 2000-09-13 | 2000-11-01 | Weir Pumps Ltd | Downhole gas/water separtion and re-injection |
US6371210B1 (en) | 2000-10-10 | 2002-04-16 | Weatherford/Lamb, Inc. | Flow control apparatus for use in a wellbore |
US6619394B2 (en) * | 2000-12-07 | 2003-09-16 | Halliburton Energy Services, Inc. | Method and apparatus for treating a wellbore with vibratory waves to remove particles therefrom |
US6622794B2 (en) | 2001-01-26 | 2003-09-23 | Baker Hughes Incorporated | Sand screen with active flow control and associated method of use |
US6644412B2 (en) | 2001-04-25 | 2003-11-11 | Weatherford/Lamb, Inc. | Flow control apparatus for use in a wellbore |
NO313895B1 (no) | 2001-05-08 | 2002-12-16 | Freyer Rune | Anordning og fremgangsmÕte for begrensning av innströmning av formasjonsvann i en brönn |
NO316108B1 (no) | 2002-01-22 | 2003-12-15 | Kvaerner Oilfield Prod As | Anordninger og fremgangsmåter for nedihulls separasjon |
US6793814B2 (en) | 2002-10-08 | 2004-09-21 | M-I L.L.C. | Clarifying tank |
GB0312331D0 (en) | 2003-05-30 | 2003-07-02 | Imi Vision Ltd | Improvements in fluid control |
US7025134B2 (en) * | 2003-06-23 | 2006-04-11 | Halliburton Energy Services, Inc. | Surface pulse system for injection wells |
US7114560B2 (en) * | 2003-06-23 | 2006-10-03 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods for enhancing treatment fluid placement in a subterranean formation |
US7413010B2 (en) * | 2003-06-23 | 2008-08-19 | Halliburton Energy Services, Inc. | Remediation of subterranean formations using vibrational waves and consolidating agents |
US7213650B2 (en) * | 2003-11-06 | 2007-05-08 | Halliburton Energy Services, Inc. | System and method for scale removal in oil and gas recovery operations |
NO321438B1 (no) * | 2004-02-20 | 2006-05-08 | Norsk Hydro As | Fremgangsmate og anordning ved en aktuator |
US7404416B2 (en) * | 2004-03-25 | 2008-07-29 | Halliburton Energy Services, Inc. | Apparatus and method for creating pulsating fluid flow, and method of manufacture for the apparatus |
US7318471B2 (en) * | 2004-06-28 | 2008-01-15 | Halliburton Energy Services, Inc. | System and method for monitoring and removing blockage in a downhole oil and gas recovery operation |
WO2006015277A1 (en) | 2004-07-30 | 2006-02-09 | Baker Hughes Incorporated | Downhole inflow control device with shut-off feature |
US7290606B2 (en) | 2004-07-30 | 2007-11-06 | Baker Hughes Incorporated | Inflow control device with passive shut-off feature |
US7322412B2 (en) | 2004-08-30 | 2008-01-29 | Halliburton Energy Services, Inc. | Casing shoes and methods of reverse-circulation cementing of casing |
US20070256828A1 (en) * | 2004-09-29 | 2007-11-08 | Birchak James R | Method and apparatus for reducing a skin effect in a downhole environment |
US7296633B2 (en) | 2004-12-16 | 2007-11-20 | Weatherford/Lamb, Inc. | Flow control apparatus for use in a wellbore |
CA2530995C (en) | 2004-12-21 | 2008-07-15 | Schlumberger Canada Limited | System and method for gas shut off in a subterranean well |
US6976507B1 (en) * | 2005-02-08 | 2005-12-20 | Halliburton Energy Services, Inc. | Apparatus for creating pulsating fluid flow |
US7216738B2 (en) * | 2005-02-16 | 2007-05-15 | Halliburton Energy Services, Inc. | Acoustic stimulation method with axial driver actuating moment arms on tines |
US7213681B2 (en) * | 2005-02-16 | 2007-05-08 | Halliburton Energy Services, Inc. | Acoustic stimulation tool with axial driver actuating moment arms on tines |
KR100629207B1 (ko) * | 2005-03-11 | 2006-09-27 | 주식회사 동진쎄미켐 | 전계 구동 차광형 표시 장치 |
US7405998B2 (en) * | 2005-06-01 | 2008-07-29 | Halliburton Energy Services, Inc. | Method and apparatus for generating fluid pressure pulses |
US7591343B2 (en) * | 2005-08-26 | 2009-09-22 | Halliburton Energy Services, Inc. | Apparatuses for generating acoustic waves |
US7802621B2 (en) | 2006-04-24 | 2010-09-28 | Halliburton Energy Services, Inc. | Inflow control devices for sand control screens |
US7857050B2 (en) | 2006-05-26 | 2010-12-28 | Schlumberger Technology Corporation | Flow control using a tortuous path |
US7446661B2 (en) * | 2006-06-28 | 2008-11-04 | International Business Machines Corporation | System and method for measuring RFID signal strength within shielded locations |
CN101490360B (zh) * | 2006-07-07 | 2013-01-30 | 国家石油海德鲁股份公司 | 用于流动控制的方法和自主阀或流动控制装置 |
US20080041581A1 (en) | 2006-08-21 | 2008-02-21 | William Mark Richards | Apparatus for controlling the inflow of production fluids from a subterranean well |
US20080041582A1 (en) | 2006-08-21 | 2008-02-21 | Geirmund Saetre | Apparatus for controlling the inflow of production fluids from a subterranean well |
US20080041588A1 (en) | 2006-08-21 | 2008-02-21 | Richards William M | Inflow Control Device with Fluid Loss and Gas Production Controls |
US20080041580A1 (en) | 2006-08-21 | 2008-02-21 | Rune Freyer | Autonomous inflow restrictors for use in a subterranean well |
US20090120647A1 (en) | 2006-12-06 | 2009-05-14 | Bj Services Company | Flow restriction apparatus and methods |
US7909088B2 (en) | 2006-12-20 | 2011-03-22 | Baker Huges Incorporated | Material sensitive downhole flow control device |
EP1939794A3 (en) * | 2006-12-29 | 2009-04-01 | Vanguard Identification Systems, Inc. | Printed planar RFID element wristbands and like personal identification devices |
JP5045997B2 (ja) * | 2007-01-10 | 2012-10-10 | Nltテクノロジー株式会社 | 半透過型液晶表示装置 |
US7832473B2 (en) | 2007-01-15 | 2010-11-16 | Schlumberger Technology Corporation | Method for controlling the flow of fluid between a downhole formation and a base pipe |
US8291979B2 (en) | 2007-03-27 | 2012-10-23 | Schlumberger Technology Corporation | Controlling flows in a well |
US7828067B2 (en) | 2007-03-30 | 2010-11-09 | Weatherford/Lamb, Inc. | Inflow control device |
US8691164B2 (en) | 2007-04-20 | 2014-04-08 | Celula, Inc. | Cell sorting system and methods |
US20080283238A1 (en) | 2007-05-16 | 2008-11-20 | William Mark Richards | Apparatus for autonomously controlling the inflow of production fluids from a subterranean well |
JP5051753B2 (ja) * | 2007-05-21 | 2012-10-17 | 株式会社フジキン | バルブ動作情報記録システム |
US7789145B2 (en) | 2007-06-20 | 2010-09-07 | Schlumberger Technology Corporation | Inflow control device |
US20090000787A1 (en) | 2007-06-27 | 2009-01-01 | Schlumberger Technology Corporation | Inflow control device |
JP2009015443A (ja) * | 2007-07-02 | 2009-01-22 | Toshiba Tec Corp | 無線タグリーダライタ |
KR20090003675A (ko) * | 2007-07-03 | 2009-01-12 | 엘지전자 주식회사 | 플라즈마 디스플레이 패널 |
US8235118B2 (en) * | 2007-07-06 | 2012-08-07 | Halliburton Energy Services, Inc. | Generating heated fluid |
US7909094B2 (en) * | 2007-07-06 | 2011-03-22 | Halliburton Energy Services, Inc. | Oscillating fluid flow in a wellbore |
US7578343B2 (en) * | 2007-08-23 | 2009-08-25 | Baker Hughes Incorporated | Viscous oil inflow control device for equalizing screen flow |
US8584747B2 (en) | 2007-09-10 | 2013-11-19 | Schlumberger Technology Corporation | Enhancing well fluid recovery |
US7849925B2 (en) | 2007-09-17 | 2010-12-14 | Schlumberger Technology Corporation | System for completing water injector wells |
BRPI0817958B1 (pt) | 2007-09-25 | 2018-01-30 | Prad Research And Development Limited | Equipamento de controle de fluxo em poço, equipamento para regular um fluxo de fluido e conjunto de completação |
US20090101354A1 (en) | 2007-10-19 | 2009-04-23 | Baker Hughes Incorporated | Water Sensing Devices and Methods Utilizing Same to Control Flow of Subsurface Fluids |
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 |
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 |
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 |
US8474535B2 (en) | 2007-12-18 | 2013-07-02 | Halliburton Energy Services, Inc. | Well screen inflow control device with check valve flow controls |
US20090159282A1 (en) | 2007-12-20 | 2009-06-25 | Earl Webb | Methods for Introducing Pulsing to Cementing Operations |
US7757761B2 (en) | 2008-01-03 | 2010-07-20 | Baker Hughes Incorporated | Apparatus for reducing water production in gas wells |
NO20080081L (no) | 2008-01-04 | 2009-07-06 | Statoilhydro Asa | Fremgangsmate for autonom justering av en fluidstrom gjennom en ventil eller stromningsreguleringsanordning i injektorer ved oljeproduksjon |
NO20080082L (no) | 2008-01-04 | 2009-07-06 | Statoilhydro Asa | Forbedret fremgangsmate for stromningsregulering samt autonom ventil eller stromningsreguleringsanordning |
CN101476456B (zh) * | 2008-01-04 | 2012-04-25 | 安东石油技术(集团)有限公司 | 可充填控水筛管及其布设方法 |
CN201144678Y (zh) * | 2008-01-04 | 2008-11-05 | 安东石油技术(集团)有限公司 | 可充填控水筛管 |
US20090250224A1 (en) | 2008-04-04 | 2009-10-08 | Halliburton Energy Services, Inc. | Phase Change Fluid Spring and Method for Use of Same |
US8931570B2 (en) | 2008-05-08 | 2015-01-13 | Baker Hughes Incorporated | Reactive in-flow control device for subterranean wellbores |
US7806184B2 (en) | 2008-05-09 | 2010-10-05 | Wavefront Energy And Environmental Services Inc. | Fluid operated well tool |
US7900696B1 (en) | 2008-08-15 | 2011-03-08 | Itt Manufacturing Enterprises, Inc. | Downhole tool with exposable and openable flow-back vents |
NO338988B1 (no) | 2008-11-06 | 2016-11-07 | Statoil Petroleum As | Fremgangsmåte og anordning for reversibel temperatursensitiv styring av fluidstrømning ved olje- og/eller gassproduksjon, omfattende en autonom ventil som fungerer etter Bemoulli-prinsippet |
NO330585B1 (no) | 2009-01-30 | 2011-05-23 | Statoil Asa | Fremgangsmate og stromningsstyreinnretning for forbedring av stromningsstabilitet for flerfasefluid som strommer gjennom et rorformet element, og anvendelse av slik stromningsinnretning |
US8893804B2 (en) | 2009-08-18 | 2014-11-25 | Halliburton Energy Services, Inc. | Alternating flow resistance increases and decreases for propagating pressure pulses in a subterranean well |
US8276669B2 (en) | 2010-06-02 | 2012-10-02 | Halliburton Energy Services, Inc. | Variable flow resistance system with circulation inducing structure therein to variably resist flow in a subterranean well |
US9109423B2 (en) | 2009-08-18 | 2015-08-18 | Halliburton Energy Services, Inc. | Apparatus for autonomous downhole fluid selection with pathway dependent resistance system |
US8235128B2 (en) | 2009-08-18 | 2012-08-07 | Halliburton Energy Services, Inc. | Flow path control based on fluid characteristics to thereby variably resist flow in a subterranean well |
US8403038B2 (en) | 2009-10-02 | 2013-03-26 | Baker Hughes Incorporated | Flow control device that substantially decreases flow of a fluid when a property of the fluid is in a selected range |
EP2333235A1 (en) | 2009-12-03 | 2011-06-15 | Welltec A/S | Inflow control in a production casing |
NO336424B1 (no) | 2010-02-02 | 2015-08-17 | Statoil Petroleum As | Strømningsstyringsanordning, strømningsstyringsfremgangsmåte og anvendelse derav |
US8752629B2 (en) | 2010-02-12 | 2014-06-17 | Schlumberger Technology Corporation | Autonomous inflow control device and methods for using same |
US8381816B2 (en) | 2010-03-03 | 2013-02-26 | Smith International, Inc. | Flushing procedure for rotating control device |
BR112012023278A2 (pt) | 2010-03-18 | 2016-05-17 | Statoil Asa | dispositivo de controle de fluxo, método para operar um dispositivo de controle de fluxo, método para controlar o fluxo de fluido de um reservatório de óleo e/ou gás, e, método e aparelho para controlar o fluxo de fluido em uma produção de óleo e/ou gás |
US8261839B2 (en) | 2010-06-02 | 2012-09-11 | Halliburton Energy Services, Inc. | Variable flow resistance system for use in a subterranean well |
US8356668B2 (en) | 2010-08-27 | 2013-01-22 | Halliburton Energy Services, Inc. | Variable flow restrictor for use in a subterranean well |
US8950502B2 (en) | 2010-09-10 | 2015-02-10 | Halliburton Energy Services, Inc. | Series configured variable flow restrictors for use in a subterranean well |
US8430130B2 (en) | 2010-09-10 | 2013-04-30 | Halliburton Energy Services, Inc. | Series configured variable flow restrictors for use in a subterranean well |
US8851180B2 (en) | 2010-09-14 | 2014-10-07 | Halliburton Energy Services, Inc. | Self-releasing plug for use in a subterranean well |
US8453736B2 (en) | 2010-11-19 | 2013-06-04 | Baker Hughes Incorporated | Method and apparatus for stimulating production in a wellbore |
US8387662B2 (en) | 2010-12-02 | 2013-03-05 | Halliburton Energy Services, Inc. | Device for directing the flow of a fluid using a pressure switch |
US8555975B2 (en) | 2010-12-21 | 2013-10-15 | Halliburton Energy Services, Inc. | Exit assembly with a fluid director for inducing and impeding rotational flow of a fluid |
US8678035B2 (en) | 2011-04-11 | 2014-03-25 | Halliburton Energy Services, Inc. | Selectively variable flow restrictor for use in a subterranean well |
US9133683B2 (en) | 2011-07-19 | 2015-09-15 | Schlumberger Technology Corporation | Chemically targeted control of downhole flow control devices |
-
2010
- 2010-06-02 US US12/791,993 patent/US8235128B2/en active Active
- 2010-08-04 EP EP18199063.1A patent/EP3473800B1/en active Active
- 2010-08-04 MX MX2012001982A patent/MX2012001982A/es active IP Right Grant
- 2010-08-04 MY MYPI2012000663A patent/MY155208A/en unknown
- 2010-08-04 CN CN201510349119.4A patent/CN105134142B/zh active Active
- 2010-08-04 AU AU2010284478A patent/AU2010284478B2/en active Active
- 2010-08-04 WO PCT/US2010/044409 patent/WO2011022210A2/en active Application Filing
- 2010-08-04 EP EP10810371.4A patent/EP2467569B1/en active Active
- 2010-08-04 CN CN201080034676.2A patent/CN102472093B/zh active Active
- 2010-08-04 RU RU2012110214/03A patent/RU2519240C2/ru active
- 2010-08-04 SG SG2012011060A patent/SG178471A1/en unknown
- 2010-08-04 CA CA2768208A patent/CA2768208C/en active Active
- 2010-08-04 EP EP19218089.1A patent/EP3663511A1/en not_active Withdrawn
- 2010-08-04 BR BR112012003672-6A patent/BR112012003672B1/pt active IP Right Grant
-
2011
- 2011-05-19 US US13/111,169 patent/US8327885B2/en active Active
-
2012
- 2012-01-11 EC ECSP12011598 patent/ECSP12011598A/es unknown
- 2012-01-30 CO CO12013665A patent/CO6430486A2/es active IP Right Grant
- 2012-10-02 US US13/633,693 patent/US8479831B2/en active Active
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN105134142A (zh) | 2015-12-09 |
EP3473800A3 (en) | 2019-06-26 |
CN102472093A (zh) | 2012-05-23 |
SG178471A1 (en) | 2012-04-27 |
US8327885B2 (en) | 2012-12-11 |
WO2011022210A3 (en) | 2011-05-12 |
US8479831B2 (en) | 2013-07-09 |
AU2010284478B2 (en) | 2013-02-07 |
US8235128B2 (en) | 2012-08-07 |
EP2467569A2 (en) | 2012-06-27 |
US20110214876A1 (en) | 2011-09-08 |
CN102472093B (zh) | 2015-07-22 |
US20110042091A1 (en) | 2011-02-24 |
ECSP12011598A (es) | 2012-02-29 |
EP2467569B1 (en) | 2018-11-21 |
CA2768208A1 (en) | 2011-02-24 |
BR112012003672A2 (pt) | 2016-03-22 |
MX2012001982A (es) | 2012-04-11 |
CO6430486A2 (es) | 2012-04-30 |
EP2467569A4 (en) | 2017-07-26 |
EP3473800A2 (en) | 2019-04-24 |
CA2768208C (en) | 2014-04-08 |
WO2011022210A2 (en) | 2011-02-24 |
AU2010284478A1 (en) | 2012-02-02 |
BR112012003672B1 (pt) | 2019-05-28 |
EP3663511A1 (en) | 2020-06-10 |
EP3473800B1 (en) | 2022-11-02 |
RU2519240C2 (ru) | 2014-06-10 |
CN105134142B (zh) | 2018-12-14 |
MY155208A (en) | 2015-09-30 |
US20130056217A1 (en) | 2013-03-07 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2012110214A (ru) | Управление маршрутом прохождения потока текучей среды на основе ее характеристик для регулирования сопротивления потоку в подземной скважине | |
RU2013114986A (ru) | Регулируемая система ограничения потока для использования в подземной скважине | |
US9550196B2 (en) | Shower system with flow restriction | |
RU2011121444A (ru) | Система переменной сопротивляемости потоку (варианты), содержащая конструкцию регулирования циркуляции потока в подземной скважине | |
JP2008032380A (ja) | 冷媒分流器一体化構造の膨張弁及びこれを用いた冷凍装置 | |
GB2468044A (en) | Flow restriction device | |
MX2013011876A (es) | Limitador de flujo selectivamente variable para su uso en un pozo subterraneo. | |
RU2013128494A (ru) | Устройство для направления флюида с узлом переключения потока в зависимости от давления | |
WO2009063453A3 (en) | Dripper | |
RU2008139140A (ru) | Сопловое устройство разливочного аппарата | |
TW200712814A (en) | Flow rate range variable flow control device | |
RU2013134958A (ru) | Распределитель суспензии, система и способ для их использования | |
SG166801A1 (en) | Drip irrigation apparatus | |
CN105170207B (zh) | 一种基于支路结构的微液滴控制芯片 | |
JP2007262739A (ja) | 吐水装置 | |
WO2010009239A3 (en) | Tortuous path static mixers and fluid systems including the same | |
RU2018134876A (ru) | Улучшения в балансировке потока или по отношению к нему | |
WO2015182268A1 (ja) | ロードセンシング制御回路 | |
RU2014121077A (ru) | Система для селекции флюида, используемая в подземной скважине | |
JP2008298343A (ja) | 冷媒分流器一体化構造の膨張弁及びこれを用いた冷凍装置 | |
CN107829713B (zh) | 采油用流量控制装置及采油器 | |
EA200400043A1 (ru) | Система распределения промывной жидкости | |
RU2002113398A (ru) | Распределитель жидкости для колонн | |
JP2006112668A (ja) | 多室型空気調和機の室外機 | |
RU2019122496A (ru) | Усовершенствованный способ регулирования контура питания |