RU2012126705A - Измерение содержания газа в нетрадиционных коллекторских породах - Google Patents

Измерение содержания газа в нетрадиционных коллекторских породах Download PDF

Info

Publication number
RU2012126705A
RU2012126705A RU2012126705/03A RU2012126705A RU2012126705A RU 2012126705 A RU2012126705 A RU 2012126705A RU 2012126705/03 A RU2012126705/03 A RU 2012126705/03A RU 2012126705 A RU2012126705 A RU 2012126705A RU 2012126705 A RU2012126705 A RU 2012126705A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
volume
gas
degassing
annular space
storage
Prior art date
Application number
RU2012126705/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2544342C2 (ru
Inventor
Эрик Кристофер ДАНЛОП
Питер Джон АРЧЕР
Майка Олави ПОРТЕР
Original Assignee
Сантос Лтд
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
Priority claimed from AU2010900120A external-priority patent/AU2010900120A0/en
Application filed by Сантос Лтд filed Critical Сантос Лтд
Publication of RU2012126705A publication Critical patent/RU2012126705A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2544342C2 publication Critical patent/RU2544342C2/ru

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B49/00Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells
    • E21B49/005Testing the nature of borehole walls or the formation by using drilling mud or cutting data
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B41/00Equipment or details not covered by groups E21B15/00 - E21B40/00
    • E21B41/0099Equipment or details not covered by groups E21B15/00 - E21B40/00 specially adapted for drilling for or production of natural hydrate or clathrate gas reservoirs; Drilling through or monitoring of formations containing gas hydrates or clathrates
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/02Devices for withdrawing samples
    • G01N1/22Devices for withdrawing samples in the gaseous state
    • G01N1/2294Sampling soil gases or the like

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Soil Sciences (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Earth Drilling (AREA)
  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)

Abstract

1. Способ измерения in-situ Общего объема газа в нетрадиционной коллекторской породе, включающий следующие операции:a) бурение скважины в интервале измерения в пласте-коллекторе для образования бурового раствора в объеме кольцевого пространства, который содержит обломки выбуренной породы и газ, при этом объем кольцевого пространства имеет передний край и задний край,b) отведение переднего края объема кольцевого пространства таким образом, чтобы происходило улавливание всего объема кольцевого пространства в дегазационной системе для хранения без подвергания воздействию атмосферы,c) прерывание отведения объема кольцевого пространства после улавливания переднего края объема кольцевого пространства в дегазационной системе для хранения,d) измерение объема газа в дегазационной системе для хранения с целью определения количества газа в расчете на объем кольцевого пространства, иe) расчет in-situ Общего объема газа в пласте-коллекторе, исходя из количества газа и обломков выбуренной породы в расчете на объем кольцевого пространства.2. Способ по п.1, при котором применяют буровой станок, включающий систему циркуляции бурового раствора и противовыбросовый превентор, через который происходит рециркуляция бурового раствора из ствола скважины и в ствол скважины во время операций нормального бурения.3. Способ по п.2, при котором одновременно закрывают противовыбросовый превентор и открывают все клапана, расположенные за противовыбросовым превентором, обеспечивая возможность отведения переднего края объема кольцевого пространства, при этом осуществляют улавливание всего объема кольцевого пространства в дегазационн

Claims (25)

1. Способ измерения in-situ Общего объема газа в нетрадиционной коллекторской породе, включающий следующие операции:
a) бурение скважины в интервале измерения в пласте-коллекторе для образования бурового раствора в объеме кольцевого пространства, который содержит обломки выбуренной породы и газ, при этом объем кольцевого пространства имеет передний край и задний край,
b) отведение переднего края объема кольцевого пространства таким образом, чтобы происходило улавливание всего объема кольцевого пространства в дегазационной системе для хранения без подвергания воздействию атмосферы,
c) прерывание отведения объема кольцевого пространства после улавливания переднего края объема кольцевого пространства в дегазационной системе для хранения,
d) измерение объема газа в дегазационной системе для хранения с целью определения количества газа в расчете на объем кольцевого пространства, и
e) расчет in-situ Общего объема газа в пласте-коллекторе, исходя из количества газа и обломков выбуренной породы в расчете на объем кольцевого пространства.
2. Способ по п.1, при котором применяют буровой станок, включающий систему циркуляции бурового раствора и противовыбросовый превентор, через который происходит рециркуляция бурового раствора из ствола скважины и в ствол скважины во время операций нормального бурения.
3. Способ по п.2, при котором одновременно закрывают противовыбросовый превентор и открывают все клапана, расположенные за противовыбросовым превентором, обеспечивая возможность отведения переднего края объема кольцевого пространства, при этом осуществляют улавливание всего объема кольцевого пространства в дегазационной системе для хранения без подвергания воздействию атмосферы.
4. Способ по п.2, при котором в случае улавливания переднего края объема кольцевого пространства в дегазационной системе для хранения осуществляют одновременное открытие противовыбросового превентора и закрытие клапанов, расположенных за противовыбросовым превентором, завершающееся у дегазационной системы для хранения, прекращая отведение объема кольцевого пространства.
5. Способ по п.1, при котором осуществляют осаждение уловленных в дегазационной системе для хранения обломков выбуренной породы из суспензии, а также дегазацию бурового раствора в течение некоторого периода времени.
6. Способ по п.5, при котором дегазационная система для хранения включает несколько дегазационных резервуаров, находящихся под низким положительным давлением и применяемых для образования комбинированной системы, предназначенной для осаждения и измерения объема, и дегазационные резервуары, первоначально заполненные чистой водой для отведения в них объема кольцевого пространства, каждый из которых имеет изначально свободное пространство, оставляемое над продуктом в резервуаре и предназначенное для скопления газа.
7. Способ по п.6, при котором применяют по меньшей мере два дегазационных резервуара, находящиеся под низким положительным давлением и выполненные в виде основного дегазационного резервуара, скомбинированного вместе с одним или более газоизмерительным резервуаром.
8. Способ по п.7, при котором вспомогательные газоизмерительные резервуары соединяют последовательно и обеспечивают их гидравлическое соединение с основным дегазационным резервуаром для сбора практически всего газа, выделенного из основного дегазационного резервуара.
9. Способ по п.7, при котором вспомогательные газоизмерительные резервуары включают смотровые трубки для обеспечения возможности отслеживания объема выделенного газа.
10. Способ по п.7, при котором по завершении процесса отведения объема кольцевого пространства и последующей дегазации, в основном дегазационном резервуаре не остается значительного количества газа, при этом пространство заполнено главным образом буровым раствором и обломками выбуренной породы и только относительно незначительным объемом начальной воды, остающейся в верхней части резервуара.
11. Способ по п.7, при котором выходное отверстие последнего вспомогательного газоизмерительного резервуара сообщают с атмосферой посредством разрядного устройства сифона для предотвращения слива самотеком дегазационной системы для хранения с подверганием начальной воды в резервуаре воздействию атмосферы для вытеснения воды по мере выделения газа.
12. Способ по п.7, при котором начальную воду в резервуаре подвергают предварительному насыщению растворенным газом типового состава для предотвращения утечки выделившегося газа в раствор.
13. Способ по п.7, при котором начальную воду в резервуаре нагревают до температуры по меньшей мере 80°C для снижения растворимости как диоксида углерода, так и углеводородного газа до пренебрежимо малых уровней, способствуя тем самым выделению этих газов из раствора.
14. Способ по п.1, при котором в качестве бурового раствора применяют свежий буровой раствор в виде газированного бурового раствора, не содержащего твердой фазы.
15. Способ измерения in-situ Общего объема газа в нетрадиционной коллекторской породе, при котором применяют буровой станок, включающий систему циркуляции бурового раствора, содержащую противовыбросовый превентор, через который происходит рециркуляция бурового раствора из ствола скважины и в ствол скважины при выполнении операции нормального бурения, включающий следующие операции:
a) бурение скважины в интервале измерения в пласте-коллекторе для образования объема бурового раствора в кольцевом пространстве, который содержит обломки выбуренной породы и газ, при этом объем кольцевого пространства имеет передний край и задний край,
b) одновременное закрытие противовыбросового превентора и открытие всех клапанов, расположенных за противовыбросовым превентором для отведения переднего края объема кольцевого пространства таким образом, чтобы происходило улавливание всего объема кольцевого пространства в дегазационной системе для хранения без подвергания воздействию атмосферы,
c) после улавливания переднего края объема кольцевого пространства в дегазационной системе для хранения одновременное открытие противовыбросового превентора и клапанов, расположенных за противовыбросовым превентором, заканчивающееся у дегазационной системы для хранения, для прерывания отведения объема кольцевого пространства,
d) измерение объема газа в дегазационной системе для хранения с целью определения количества газа в расчете на объем кольцевого пространства, и
e) расчет in-situ Общего объема газа в пласте-коллекторе, исходя из количества газа и обломков выбуренной породы в расчете на объем кольцевого пространства.
16. Устройство для измерения in-situ Общего объема газа в нетрадиционной коллекторской породе, включающее:
a) буровой станок, выполненный с возможностью осуществлять бурение в скважине в интервале измерения в газоносном пласте-коллекторе для образования объема бурового раствора в кольцевом пространстве, который содержит обломки выбуренной породы и газ, причем объем кольцевого пространства имеет передний край и задний край, и
b) дегазационную систему для хранения, выполненную с возможностью осуществить улавливание всего объема кольцевого пространства без подвергания воздействию атмосферы в тот момент, когда происходит отведение переднего края объема бурового раствора в кольцевом пространстве, с прерыванием отведения после улавливания переднего края объема кольцевого пространства в дегазационной системе для хранения,
и с обеспечением посредством этого измерения объема газа в дегазационной системе для хранения с целью определения количества газа в расчете на объем кольцевого пространства и расчета Общего объема газа in-situ в газоносном пласте-коллекторе с учетом количества газа и обломков выбуренной породы в расчете на объем кольцевого пространства.
17. Устройство по п.16, включающее систему циркуляции бурового раствора, содержащую противовыбросовый превентор, выполненный с возможностю осуществления рециркуляции бурового раствора из ствола скважины и в ствол скважины во время операции нормального бурения.
18. Устройство по п.17, выполненное с возможностью отведения переднего края объема кольцевого пространства в дегазационную систему для хранения путем одновременного закрытия противовыбросового превентора и открытия всех клапанов, расположенных за противовыбросовым превентором.
19. Устройство по п.17, выполненное с возможностью отведения объема кольцевого пространства в дегазационную систему для хранения за счет одновременного открытия противовыбросового превентора и закрытия клапанов, расположенных за противовыбросовым превентором, заканчивающегося у дегазационной системы для хранения.
20. Устройство по п.16, в котором дегазационная система для хранения включает несколько дегазационных резервуаров, находящихся под низким положительным давлением и применяемых для образования комбинированной системы осаждения и измерения объема.
21. Устройство по п.20, включающее по меньшей мере два дегазационных резервуара, находящихся под низким положительным давлением и выполненных в виде основного дегазационного резервуара, скомбинированного вместе с одним или более вспомогательными газоизмерительными резервуарами.
22. Устройство по п.21, в котором вспомогательные газоизмерительные резервуары соединены последовательно и имеют гидравлическое соединение с основным дегазационным резервуаром для сбора всего газа, выделенного из основного дегазационного резервуара.
23. Устройство по п.21, в котором вспомогательные газоизмерительные резервуары включают смотровые трубки для обеспечения возможности отслеживания объема выделенного газа.
24. Устройство по п.21, в котором выпускное отверстие последнего вспомогательного газоизмерительного резервуара сообщается с атмосферой через разрядное устройство сифона для предотвращения слива самотеком дегазационной системы для хранения.
25. Устройство для измерения in-situ Общего объема газа в нетрадиционной коллекторской породе, включающее
a) буровой станок, содержащий систему циркуляции бурового раствора, включающую в себя противовыбросовый превентор, через который осуществляется рециркуляция из ствола скважины и в ствол скважины во время операций нормального бурения, при этом буровой станок выполнен с возможностью осуществлять бурение скважины в интервале измерения в газоносном пласте-коллекторе для образования объема бурового раствора в кольцевом пространстве, который содержит обломки выбуренной породы и газ, причем объем кольцевого пространства имеет передний край и задний край, и
b) дегазационную систему для хранения, выполненную с возможностью осуществлять улавливание всего объема кольцевого пространства без подвергания его воздействию атмосферы в тот момент, когда происходит отведение переднего края объема бурового раствора в кольцевом пространстве в эту дегазационную систему для хранения, осуществляемое путем одновременного закрытия противовыбросового превентора и открытия всех клапанов, расположенных за противовыбросовым превентором, при этом отведение прерывается после улавливания переднего края объема кольцевого пространства в дегазационной системе для хранения путем одновременного открытия противовыбросового превентора и закрытия клапанов, расположенных за противовыбросовым превентором, заканчивающегося у дегазационной системы для хранения, посредством чего объем газа в дегазационной системе для хранения может быть измерен для определения количества газа в расчете на объем кольцевого пространства, а Общий объем газа in-situ в газоносном пласте-коллекторе может быть рассчитан с учетом количества газа и обломков выбуренной породы в расчете на объем кольцевого пространства.
RU2012126705/03A 2010-01-13 2011-01-13 Измерение содержания газа в нетрадиционных коллекторских породах RU2544342C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AU2010900120 2010-01-13
AU2010900120A AU2010900120A0 (en) 2010-01-13 Measuring Gas Content of Unconventional Reservoir Rocks
PCT/AU2011/000032 WO2011085444A1 (en) 2010-01-13 2011-01-13 Measuring gas content of unconventional reservoir rocks

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012126705A true RU2012126705A (ru) 2014-02-20
RU2544342C2 RU2544342C2 (ru) 2015-03-20

Family

ID=44303727

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012126705/03A RU2544342C2 (ru) 2010-01-13 2011-01-13 Измерение содержания газа в нетрадиционных коллекторских породах

Country Status (10)

Country Link
US (1) US8714004B2 (ru)
EP (1) EP2524109A1 (ru)
CN (1) CN102782252B (ru)
AU (1) AU2011206923B2 (ru)
BR (1) BR112012017264A2 (ru)
CA (1) CA2786778A1 (ru)
CO (1) CO6561837A2 (ru)
RU (1) RU2544342C2 (ru)
WO (1) WO2011085444A1 (ru)
ZA (1) ZA201204456B (ru)

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8881587B2 (en) * 2011-01-27 2014-11-11 Schlumberger Technology Corporation Gas sorption analysis of unconventional rock samples
US8857243B2 (en) 2012-04-13 2014-10-14 Schlumberger Technology Corporation Methods of measuring porosity on unconventional rock samples
CN105121779A (zh) * 2013-05-03 2015-12-02 哈里伯顿能源服务公司 从地面烃类组成物计算储层烃类
WO2015016928A1 (en) 2013-08-01 2015-02-05 Halliburton Energy Services, Inc. Receiving and measuring expelled gas from a core sample
CN103776659B (zh) * 2013-12-31 2016-05-25 河南理工大学 负压抽出式煤层瓦斯含量定点取样方法
WO2018017930A1 (en) * 2016-07-22 2018-01-25 Gas Sensing Technology Corp. In situ evaluation of gases and liquids low permeability reservoirs
CN106761572A (zh) * 2016-11-22 2017-05-31 西安科技大学 一种多功能模拟钻孔试验台及其使用方法
CN107449693B (zh) * 2017-09-16 2023-12-01 中国地质大学(武汉) 一种基于无间断连续收集计算页岩含气量的装置和方法
CN108106964B (zh) * 2017-12-08 2020-06-09 中国石油天然气股份有限公司 一种确定页岩含气量的方法及装置
GB2589500B (en) * 2018-06-12 2022-10-26 Baker Hughes Holdings Llc Gas ratio volumetrics for reservoir navigation
CN114846220B (zh) * 2019-10-31 2024-07-30 地质探索系统公司 自动井涌和损失检测
CN112318066A (zh) * 2020-09-22 2021-02-05 成都银河动力有限公司 一种带内冷油腔铝活塞的试样取样方法
CN114428166B (zh) * 2020-09-29 2024-06-04 中国石油化工股份有限公司 一种地层含油气性的评价方法及系统
CN112946232A (zh) * 2021-02-04 2021-06-11 成都秦川物联网科技股份有限公司 天然气能量计量数据获取方法和系统
CN113866380B (zh) * 2021-09-29 2023-12-08 中海石油(中国)有限公司 一种高煤阶煤层游离气含量测定装置及测定方法
CN114109360B (zh) * 2021-11-16 2022-07-15 广州海洋地质调查局 主动激发式海底水合物储层垂向含量分布精准评估方法

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU422843A1 (ru) * 1972-06-05 1974-04-05 , Багиров , В. Ф. Рыбин Способ отбора и обработки донных геохимических проб
IT981244B (it) * 1973-03-09 1974-10-10 Brunato S Degasificatore sottovuoto per fanghi di perforazione
US4381191A (en) * 1981-06-24 1983-04-26 Brand Lavoice B Drilling mud degasser
US4666471A (en) * 1985-08-02 1987-05-19 Cates Thomas D Mud degasser
US4765182A (en) * 1986-01-13 1988-08-23 Idl, Inc. System and method for hydrocarbon reserve evaluation
SU1357553A1 (ru) * 1986-02-14 1987-12-07 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Ядерной Геофизики И Геохимии Способ поиска месторождений углеводородов и газосодержащих руд
CN2133842Y (zh) * 1992-08-14 1993-05-19 徐有信 一种直接测量钻井液中烃类含量的气测仪
AUPN182495A0 (en) * 1995-03-20 1995-04-13 Gray, Ian Pressurised formation sample collection
US5900137A (en) * 1996-06-27 1999-05-04 Homan; Edwin Daryl Apparatus and method for separating components in well fluids
CN2341149Y (zh) * 1997-04-25 1999-09-29 天津市兴国科技总公司 录井气测仪
US6276455B1 (en) * 1997-09-25 2001-08-21 Shell Offshore Inc. Subsea gas separation system and method for offshore drilling
CA2270833C (en) * 1999-04-30 2009-11-10 Kosta Zamfes Gas trap for drilling mud
US6966367B2 (en) * 2002-01-08 2005-11-22 Weatherford/Lamb, Inc. Methods and apparatus for drilling with a multiphase pump
CN2583678Y (zh) * 2002-12-07 2003-10-29 胜利石油管理局地质录井公司 钻井泥浆在线取样器
FR2854197B1 (fr) * 2003-04-25 2005-07-22 Geoservices Dispositif d'analyse d'au moins un gaz contenu dans un liquide notamment un fluide de forage.
FR2856609B1 (fr) * 2003-06-27 2006-12-15 Geolog Spa Systeme de degazage d'un milieu liquide et d'analyse des gaz contenus dans le milieu liquide
KR101262318B1 (ko) * 2004-09-21 2013-05-08 벤틱 지오테크 피티와이 리미티드 해저 굴삭을 위한 원격 가스 모니터링장치
FR2875712B1 (fr) * 2004-09-30 2006-12-01 Geoservices Dispositif d'extraction d'au moins un gaz contenu dans une boue de forage et ensemble d'analyse associe
RU2354826C2 (ru) * 2007-02-26 2009-05-10 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром Трансгаз Ставрополь" Способ непрерывного дискретного отбора проб вещества метки-индикатора из газовой скважины и устройство для его осуществления
US8331626B2 (en) * 2008-05-21 2012-12-11 Ingrain, Inc. Method for estimating material properties of porous media using computer tomographic images thereof
WO2010111726A1 (en) 2009-04-02 2010-10-07 Ian Gray System for analysing gas from strata being drilled
EA025331B1 (ru) * 2009-11-19 2016-12-30 Иан Грэй Устройство для проведения анализа газа из пластов, пробуриваемых при больших расходах бурового раствора
CA2719816C (en) * 2010-06-17 2016-03-15 Pason Systems Corp. Method and apparatus for liberating gases from drilling fluid
US20130311096A1 (en) * 2012-05-21 2013-11-21 Carl Thomas Greer Application of engineering principles in measurement of formation gases for the purpose of acquiring more consistent, standardized and authentic gas values for surface logging while drilling

Also Published As

Publication number Publication date
CO6561837A2 (es) 2012-11-15
CN102782252A (zh) 2012-11-14
CA2786778A1 (en) 2011-07-21
BR112012017264A2 (pt) 2016-04-19
WO2011085444A1 (en) 2011-07-21
US20130152665A1 (en) 2013-06-20
US8714004B2 (en) 2014-05-06
RU2544342C2 (ru) 2015-03-20
AU2011206923B2 (en) 2015-07-16
ZA201204456B (en) 2013-02-27
EP2524109A1 (en) 2012-11-21
AU2011206923A1 (en) 2012-07-05
CN102782252B (zh) 2015-09-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2012126705A (ru) Измерение содержания газа в нетрадиционных коллекторских породах
US9687761B2 (en) Backflow collection system and method for reclaiming the same
CN107152264B (zh) 连续油管管柱装置及其在盐穴地下储气库排卤扩容的方法
CN104849095B (zh) 一种惯性差动开锁弹簧冲击式水底泥沙样品的采集器
US10036217B2 (en) Separation of drilling fluid
NO343741B1 (no) Fremgangsmåte for fjerning av oljefelt-mineralavleiringer fra rørledninger og rør
NO339382B2 (no) Framgangsmåte og anordning for å fjerne en hydratplugg
CN102996160B (zh) 一种用于水射流割缝增透的安全防护装置及方法
CN201333428Y (zh) 除油除砂分离器
CN109826664A (zh) 一种煤层瓦斯抽采与钻孔积水自动排放一体化装置及方法
CN103277131B (zh) 一种瓦斯分离装置及瓦斯分离方法
CN105673066A (zh) 瓦斯收集装置
CN107143296B (zh) 一种水平气井负压捞砂方法、水平气井负压捞砂系统
WO2010111726A1 (en) System for analysing gas from strata being drilled
WO2014107724A2 (en) Backflow collection system and method for reclaiming the same
Boschee Gas hydrate control using monoethylene glycol in the Gulf of Mexico
NO339898B1 (no) Fremgangsmåte og apparatur for å håndtere fluider under en undersjøisk topphulls- eller stigerørsløs boring, samt fremgangsmåte for å bore en topphullseksjon i en undersjøisk brønn
Daniel Use of Riserless Mud Recovery for Protection of Cold Water Corals While Drilling in Norwegian Sea
Li et al. Pilot test shows promising technology for gas drilling
Waterhouse et al. Managed aquifer recharge and mine water management
CN208203339U (zh) 一种用于煤层气开发的合茬装置
CN204419086U (zh) 一种钻屑收集装置
CN220151304U (zh) 一种井下坑道钻机用除尘系统
CN112627743B (zh) 一种可溶桥塞压裂工艺管柱及其使用方法
US20170120165A1 (en) Separation of Drilling Fluid

Legal Events

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

Effective date: 20170114