RU2012156908A - Компоновка и способ интенсификации притока гидроразрывом пласта коллектора в нескольких зонах с использованием автономных блоков в системах труб - Google Patents
Компоновка и способ интенсификации притока гидроразрывом пласта коллектора в нескольких зонах с использованием автономных блоков в системах труб Download PDFInfo
- Publication number
- RU2012156908A RU2012156908A RU2012156908/03A RU2012156908A RU2012156908A RU 2012156908 A RU2012156908 A RU 2012156908A RU 2012156908/03 A RU2012156908/03 A RU 2012156908/03A RU 2012156908 A RU2012156908 A RU 2012156908A RU 2012156908 A RU2012156908 A RU 2012156908A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- tool
- firing
- wellbore
- layout
- arrangement
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims 33
- 238000005336 cracking Methods 0.000 claims abstract 23
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims abstract 13
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims abstract 9
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 claims abstract 7
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 claims abstract 7
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 claims abstract 7
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract 6
- 230000006378 damage Effects 0.000 claims abstract 4
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims abstract 2
- 238000010304 firing Methods 0.000 claims 72
- 239000000463 material Substances 0.000 claims 18
- 230000008878 coupling Effects 0.000 claims 10
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 claims 10
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 claims 10
- 230000004044 response Effects 0.000 claims 7
- 230000002028 premature Effects 0.000 claims 4
- 239000007799 cork Substances 0.000 claims 3
- 238000005474 detonation Methods 0.000 claims 3
- 238000007789 sealing Methods 0.000 claims 3
- 230000003213 activating effect Effects 0.000 claims 2
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 claims 2
- 238000005422 blasting Methods 0.000 claims 2
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims 2
- 230000004913 activation Effects 0.000 claims 1
- 229910010293 ceramic material Inorganic materials 0.000 claims 1
- 238000010924 continuous production Methods 0.000 claims 1
- 238000005553 drilling Methods 0.000 claims 1
- 230000002708 enhancing effect Effects 0.000 claims 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 claims 1
- 230000008569 process Effects 0.000 claims 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 claims 1
- 238000004080 punching Methods 0.000 claims 1
- 239000003566 sealing material Substances 0.000 claims 1
- 206010000210 abortion Diseases 0.000 abstract 1
- 231100000176 abortion Toxicity 0.000 abstract 1
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
- E21B43/00—Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
- E21B43/11—Perforators; Permeators
- E21B43/119—Details, e.g. for locating perforating place or direction
- E21B43/1193—Dropping perforation guns after gun actuation
-
- 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
- E21B23/00—Apparatus for displacing, setting, locking, releasing or removing tools, packers or the like in boreholes or 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
- E21B33/00—Sealing or packing boreholes or wells
- E21B33/10—Sealing or packing boreholes or wells in the borehole
- E21B33/13—Methods or devices for cementing, for plugging holes, crevices or the like
- E21B33/134—Bridging plugs
-
- 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
- E21B43/11—Perforators; Permeators
- E21B43/116—Gun or shaped-charge perforators
-
- 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
- E21B47/00—Survey of boreholes or wells
- E21B47/09—Locating or determining the position of objects in boreholes or wells, e.g. the position of an extending arm; Identifying the free or blocked portions of pipes
-
- 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
- E21B43/25—Methods for stimulating production
- E21B43/26—Methods for stimulating production by forming crevices or fractures
Landscapes
- Geology (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Geophysics (AREA)
- Earth Drilling (AREA)
- Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)
- Road Repair (AREA)
- Percussive Tools And Related Accessories (AREA)
- Perforating, Stamping-Out Or Severing By Means Other Than Cutting (AREA)
Abstract
1. Компоновка инструмента для выполнения работ в трубах в скважине, содержащая:приводимый в действие инструмент;устройство локации для определения местоположения приводимого в действие инструмента в трубном изделии на основе физической сигнатуры, создаваемой по длине системы труб; ибортовой контроллер, выполненный с возможностью передачи сигнала приведения в действие на инструмент, в момент, когда устройство локации идентифицирует установку на выбранное место инструмента на основе физической сигнатуры и скорости инструмента, и определения времени передачи сигнала для приведения в действие инструмента;при этом:приводимый в действие инструмент, устройство локации и бортовой контроллер вместе имеют размеры и выполнены с возможностью развертывания в трубном изделии в качестве автономно приводимого в действие блока; иприводимый в действие инструмент выполнен с возможностью автономного приведения в действие для выполнения работ в трубах по сигналу приведения в действие; исистема приводимого в действие инструмента является трескающейся так, что при разрушении превращается в достаточно мелкие куски, не создающие препятствий продолжающимся операциям; исистема приводимого в действие инструмента используется в непрерывной одновременной работе заканчивания и обработки пласта для интенсификации притока вдоль ствола скважины без перерыва с остановкой работы.2. Компоновка инструмента по п. 1, в которой трубное изделие представляет собой (I) ствол скважины, сконструированный с возможностью добычи углеводородных текучих сред, или (II) трубопровод, содержащий текучие среды.3. Компоновка инструмента по п. 1, в ко
Claims (45)
1. Компоновка инструмента для выполнения работ в трубах в скважине, содержащая:
приводимый в действие инструмент;
устройство локации для определения местоположения приводимого в действие инструмента в трубном изделии на основе физической сигнатуры, создаваемой по длине системы труб; и
бортовой контроллер, выполненный с возможностью передачи сигнала приведения в действие на инструмент, в момент, когда устройство локации идентифицирует установку на выбранное место инструмента на основе физической сигнатуры и скорости инструмента, и определения времени передачи сигнала для приведения в действие инструмента;
при этом:
приводимый в действие инструмент, устройство локации и бортовой контроллер вместе имеют размеры и выполнены с возможностью развертывания в трубном изделии в качестве автономно приводимого в действие блока; и
приводимый в действие инструмент выполнен с возможностью автономного приведения в действие для выполнения работ в трубах по сигналу приведения в действие; и
система приводимого в действие инструмента является трескающейся так, что при разрушении превращается в достаточно мелкие куски, не создающие препятствий продолжающимся операциям; и
система приводимого в действие инструмента используется в непрерывной одновременной работе заканчивания и обработки пласта для интенсификации притока вдоль ствола скважины без перерыва с остановкой работы.
2. Компоновка инструмента по п. 1, в которой трубное изделие представляет собой (I) ствол скважины, сконструированный с возможностью добычи углеводородных текучих сред, или (II) трубопровод, содержащий текучие среды.
3. Компоновка инструмента по п. 1, в которой:
устройство локации является локатором муфт; и
сигнатура сформирована разносом муфт вдоль трубного изделия, при этом, муфты обнаруживаются локатором муфт, который является трескающимся.
4. Компоновка инструмента по п. 1, в которой:
трубное изделие является стволом скважины, сконструированной с возможностью добычи углеводородных текучих сред;
компоновка инструмента изготовлена из трескающегося материала; и
компоновка инструмента саморазрушается, реагируя на назначенное событие.
5. Компоновка инструмента по п. 4, в которой:
назначенное событие является (I) включением в работу приводимого в действие инструмента, (II) истечением выбранного периода времени или (III) их комбинацией.
6. Компоновка инструмента по п. 1, в которой
трубное изделие является стволом скважины, сконструированной с возможностью добычи углеводородных текучих сред;
компоновка инструмента является трескающейся компоновкой стреляющего перфоратора; и
приводимый в действие инструмент содержит стреляющий перфоратор с соответствующим зарядом.
7. Компоновка инструмента по п. 6, дополнительно содержащая трескающуюся ловильную шейку.
8. Компоновка инструмента по п. 6, в которой:
компоновка стреляющего перфоратора, по существу, изготовлена из трескающегося материала; и
компоновка стреляющего перфоратора саморазрушается после стрельбы перфоратора на выбранном уровне.
9. Компоновка инструмента по п. 8, дополнительно содержащая:
материалы отведения; и
трескающийся контейнер для содержания материалов отведения, причем, контейнер является частью автономного блока компоновки инструмента и выполнен с возможностью высвобождения материалов отведения по команде бортового контроллера близко по времени к выполнению стрельбы перфоратором и с прогнозированием времени стрельбы.
10. Компоновка инструмента по п. 1, в которой:
трубное изделие является трубопроводом, транспортирующим текучие среды; и
приводимый в действие инструмент является внутритрубным снарядом.
11. Компоновка инструмента по п. 1, дополнительно содержащая:
акселерометр, электрически связанный с бортовым контроллером для подтверждения, предваряющего установку на выбранное место компоновки инструмента.
12. Компоновка для интенсификации притока гидроразрывом пласта в скважине для добычи углеводородов, содержащая:
первую компоновку стреляющего перфоратора для перфорирования ствола скважины с прогнозированием прибытия в первую выбранную перспективную зону, причем, первая компоновка стреляющего перфоратора, по существу, изготовлена из трескающегося материал, и первая компоновка стреляющего перфоратора содержит:
стреляющий перфоратор с соответствующим зарядом для перфорирования ствола скважины в первой выбранной перспективной зоне, причем, стреляющий перфоратор выполнен с возможностью обуславливать саморазрушение первой компоновки стреляющего перфоратора после детонации своего соответствующего заряда;
систему безопасности для предотвращения преждевременной детонации соответствующего заряда стреляющего перфоратора;
при этом первая компоновка стреляющего перфоратора имеет размеры и выполнена с возможностью развертывания в стволе скважины в качестве автономного блока.
13. Компоновка по п. 12, дополнительно содержащая ловильную шейку, причем ловильная шейка также изготовлена из трескающегося материала.
14. Компоновка по п. 12, в которой:
физическая сигнатура образуется объектами, расположенными вдоль ствола скважины; и
бортовой контроллер выполнен с возможностью передачи сигнала приведения в действие на соответствующий заряд для выполнения стрельбы перфоратора, когда первый локатор местоположения предваряет и идентифицирует в нужное место первой компоновки стреляющего перфоратора на основе интерпретации физической сигнатуры.
15. Компоновка по п. 12, в которой первый локатор местоположения является локатором муфт обсадной колонны; и объекты, расположенные вдоль ствола скважины, являются муфтами, при этом, муфты обнаруживаются локатором муфт.
16. Компоновка по п. 12, дополнительно содержащая:
вторую компоновку стреляющего перфоратора для перфорирования ствола скважины во второй выбранной перспективной зоне, причем, вторая компоновка стреляющего перфоратора также, по существу, изготовлена из трескающегося материала, и вторая компоновка стреляющего перфоратора содержит:
стреляющий перфоратор с соответствующим зарядом для перфорирования ствола скважины во второй выбранной перспективной зоне, причем, стреляющий перфоратор выполнен с возможностью обуславливать саморазрушение второй компоновки стреляющего перфоратора после детонации своего соответствующего заряда;
второй локатор местоположения для обнаружения присутствия объектов, расположенных вдоль ствола скважины и генерирования сигналов глубины, реагируя на обнаружение;
бортовой контроллер для обработки сигналов глубины и для активирования стреляющего перфоратора во второй выбранной перспективной зоне; и
система безопасности для предотвращения преждевременной детонации соответствующего заряда стреляющего перфоратора;
при этом вторая компоновка стреляющего перфоратора имеет размеры и выполнена с возможностью развертывания в стволе скважины в качестве автономного блока, но отдельно от автономного блока, образующего первую компоновку стреляющего перфоратора, и развертывания в непрерывном технологическом процессе без прерывания продолжающихся работ;
и трескающийся контейнер для развертывания концентрированных материалов для отклонения, предваряющего перфорирование второй зоны.
17. Компоновка по п. 16, в которой первая и вторая компоновки стреляющего перфоратора развертываются во время работы насоса, без остановки или задержки.
18. Компоновка по п. 17, в которой каждая из компоновок стреляющего перфоратора первой и второй позиции, по существу, изготовлена из керамического материала.
19. Компоновка по п. 12, в которой система безопасности содержит минимум два барьера от преждевременного выполнения стрельбы перфоратора, соответствующие барьеры содержат:
(I) датчик положения по вертикали;
(II) датчик давления;
(III) датчик скорости; и
(IV) часовой механизм для подсчета времени от момента перевода в рабочее состояние.
20. Способ перфорирования ствола скважины в нескольких перспективных зонах, по существу, при непрерывной работе с использованием компоновки по любому из пп. 1-19, содержащий:
создание первой автономной компоновки стреляющего перфоратора, по существу, изготовленной из трескающегося материала, причем, первой компоновки стреляющего перфоратора, выполненной с возможностью обнаружения и прогнозирования первой выбранной перспективной зоны вдоль ствола скважины;
развертывание первой компоновки стреляющего перфоратора в стволе скважины;
после обнаружения достижения первой компоновкой стреляющего перфоратора первой выбранной перспективной зоны, выполнение стрельбы вдоль первой перспективной зоны для получения перфорационных отверстий;
создание второй компоновки стреляющего перфоратора, по существу, изготовленной из трескающегося материала, причем, второй компоновки стреляющего перфоратора, выполненной с возможностью обнаружения второй выбранной перспективной зоны вдоль ствола скважины;
развертывание второй компоновки стреляющего перфоратора в стволе скважины;
после обнаружения достижения второй компоновкой стреляющего перфоратора второй выбранной перспективной зоны, выполнение стрельбы вдоль второй перспективной зоны для получения перфорационных отверстий.
21. Способ по п. 20, в котором:
первая компоновка стреляющего перфоратора и вторая компоновка стреляющего перфоратора каждая содержит:
стреляющий перфоратор с соответствующим зарядом для перфорирования ствола скважины;
локатор местоположения для обнаружения присутствия объектов, расположенных вдоль ствола скважины и генерирования сигналов глубины, реагируя на обнаружение;
бортовой контроллер для обработки сигналов глубины, расчета скорости компоновки инструмента и для активирования стреляющего перфоратора в прогнозируемой выбранной перспективной зоне; и
систему безопасности для предотвращения преждевременной детонации соответствующего заряда стреляющего перфоратора,
при этом, каждая из первой и второй компоновок стреляющего перфоратора имеет размеры и выполнена с возможностью развертывания в стволе скважины в качестве отдельного автономного блока в непрерывной работе или технологическом процессе.
22. Способ по п. 21, в котором первая компоновка стреляющего перфоратора и вторая компоновка стреляющего перфоратора каждая развертывается в стволе скважины с помощью подачи насосом и/или во время работы насоса.
23. Способ по п. 22, в котором первая компоновка стреляющего перфоратора и вторая компоновка стреляющего перфоратора каждая дополнительно содержит:
ловильную шейку, изготовленную из трескающегося материала.
24. Способ по п. 22, дополнительно содержащий:
высвобождение материалов отведения из второй компоновки стреляющего перфоратора в момент времени, близкий к выполнению стрельбы перфоратором второй компоновки стреляющего перфоратора; и
создание временной герметизации материалами отведения перфорационных отверстий, созданных первой компоновкой стреляющего перфоратора.
25. Способ по п. 24, в котором вторая компоновка стреляющего перфоратора дополнительно содержит:
множество не трескающихся материалов отведения, не ограниченных уплотнительными шариками перфорационных отверстий; и
трескающийся контейнер временного содержания уплотнительных шариков перфорационных отверстий, причем, материалы отведения и уплотнительные шарики перфорационных отверстий высвобожаются по команде бортового контроллера перед выполнением стрельбы перфоратором второй компоновки стреляющего перфоратора.
26. Способ по п. 21, в котором:
физическую сигнатуру образуют объекты, расположенные вдоль ствола скважины; и
бортовой контроллер первой компоновки стреляющего перфоратора выполнен с возможностью передачи сигнала приведения в действие на соответствующий заряд для выполнения стрельбы перфоратором, когда локатор местоположения прогнозирует и идентифицирует установку первой компоновки стреляющего перфоратора на нужное место, соответствующее первой выбранной перспективной зоне, на основе физической сигнатуры; и
бортовой контроллер второй компоновки стреляющего перфоратора, выполнен с возможностью передачи сигнала приведения в действие на соответствующий заряд для выполнения стрельбы перфоратором, когда локатор местоположения идентифицирует установку второй компоновки стреляющего перфоратора на нужное место, соответствующее второй выбранной перспективной зоне, на основе физической сигнатуры.
27. Способ по п. 26, в котором:
каждый из первого и второго локаторов местоположения является локатором муфт обсадной колонны; и
объекты, расположенные вдоль ствола скважины, являются муфтами, при этом, муфты обнаруживаются локатором муфт.
28. Компоновка инструмента для выполнения операции в трубах в скважине, содержащая:
приводимый в действие инструмент, выполненный с возможностью спуска в ствол скважины с помощью скважинного трактора;
контроллер, содержащий:
устройство локации для определения местоположения приводимого в действие инструмента в стволе скважин на основе физической сигнатуры, созданной вдоль ствола скважины; и
бортовой процессор, (I) выполненный с возможностью передачи сигнала приведения в действие на инструмент, когда устройство локации идентифицирует установку инструмента на выбранное место на основе физической сигнатуры, причем, приводимый в действие инструмент выполнен с возможностью приведения в действие для выполнения операции в трубах по сигналу приведения в действие, и (II) имеющий таймер для саморазрушения компоновки инструмента через заданный период времени после установки компоновки инструмента в трубном изделии.
29. Компоновка инструмента по п. 28, в которой трубное изделие является стволом скважины, сконструированной с возможностью добычи углеводородных текучих сред из подземного пласта или нагнетания текучих сред в подземный пласт.
30. Компоновка инструмента по п. 28, в которой:
трубное изделие является трубопроводом, транспортирующим текучие среды; и
приводимый в действие инструмент является внутритрубным снарядом.
31. Способ выполнения заканчивания ствола скважины, с использованием компоновки по любому из пп. 1-19 или 28-30, содержащий:
спуск компоновки инструмента в ствол скважины на рабочей линии, причем, компоновка инструмента изготовлена из трескающегося материала, и компоновка инструмента содержит:
приводимый в действие инструмент,
установочный инструмент,
устройство подрыва, и
бортовой процессор с таймером для саморазрушения компоновки инструмента с использованием устройства подрыва через заданный период времени после приведения инструмента в действие в стволе скважины; и
удаление рабочей линии после установки компоновки инструмента в стволе скважины.
32. Способ по п. 31, в котором:
ствол скважины сконструирован с возможностью добычи углеводородных текучих сред из подземного пласта или нагнетания текучих сред в подземный пласт; и
рабочая линия является (I) проволочной линией, (II) тросом, или (III) электрокабельной линией.
33. Способ работы с автономно приводимым в действие инструментом в трубном изделии, с использованием компоновки по любому из пп.1-19 или 28-30, содержащий:
создание автономно приводимой в действие компоновки инструмента, содержащей:
приводимый в действие инструмент;
устройство локации для определения местоположения приводимого в действие инструмента в трубном изделии на основе физической сигнатуры, определяемой устройством локации вдоль трубного изделия; и
контроллер, выполненный с возможностью передачи сигнала приведения в действие на приводимый в действие инструмент с реакцией на физическую сигнатуру и с прогнозированием момента, когда устройство локации определяет установку на место для приведения в действие инструмента;
развертывание приводимой в действие компоновки инструмента в трубном изделии, как автономно приводимого в действие блока; и
автономное включение в работу приводимого в действие инструмента после приема инструментом сигнала приведения в действие с контроллера для выполнения операции в трубах.
34. Способ по п. 33, дополнительно содержащий разрушение трескающейся компоновки инструмента с помощью автономно передаваемого сигнала или другого автономно передаваемого сигнала.
35. Способ автономного выполнения подземной операции в стволе скважины с использованием компоновки по любому из пп.1-19 или 28-30, содержащий:
создание автономно приводимой в действие компоновки инструмента, содержащей:
приводимый в действие инструмент, содержащий, по меньшей мере, одно из следующего: трескающийся и разрушаемый бурением компонент;
устройство локации для определения местоположения приводимой в действие компоновки инструмента в стволе скважины на основе физической сигнатуры, определенной устройством локации вдоль ствола скважины; и
контроллер, выполненный с возможностью передачи сигнала приведения в действие на приводимую в действие компоновку инструмента с реакцией на физическую сигнатуру в момент, когда устройство локации определяет установку на место для приведения в действие инструмента;
развертывание приводимой в действие компоновки инструмента в стволе скважины как автономно приводимого в действие блока; и
автономное включение в работу приводимого в действие инструмента по принятому инструментом с контроллера сигналу приведения в действие для выполнения операции в стволе скважины.
36. Способ по п. 35, в котором приводимый в действие инструмент включает в себя стреляющий перфоратор, и способ дополнительно содержит автономное перфорирование первой группы перфорационных отверстий в стволе скважины; и
открытие первой группы перфорационных отверстий для проведения текучей среды ствола скважины из ствола скважины через первую группу перфорационных отверстий.
37. Способ по п. 35, в котором приводимый в действие инструмент включает в себя автономно приводимую в действие пробку, механически соединенную с автономно приводимым в действие стреляющим перфоратором, и способ дополнительно содержит развертывание компоновки инструмента в стволе скважины и автономное приведение в действие стреляющего перфоратора по сигналу приведения в действие для создания группы перфорационных отверстий ближе к устью от пробки.
38. Способ по п. 37, дополнительно содержащий этап автономного приведения в действие стреляющего перфоратора до установки пробки.
39. Способ по п. 37, в котором способ развертывания стреляющего перфоратора включает в себя развертывание нескольких стреляющих перфораторов, и способ дополнительно содержит автономное приведение в действие каждого перфоратора для создания нескольких групп перфорационных отверстий в стволе скважины.
40. Способ по п. 36, в котором приводимый в действие инструмент включает в себя еще один стреляющий перфоратор, и способ дополнительно содержит развертывание еще одного стреляющего перфоратора, соединенного с пробкой и автономное выполнение стрельбы еще одним стреляющим перфоратором по сигналу приведения в действие.
41. Способ по п. 40, в котором способ развертывания еще одного стреляющего перфоратора включает в себя развертывание нескольких стреляющих перфораторов, и способ дополнительно содержит автономное и выборочное приведение в действие каждого перфоратора для создания нескольких групп перфорационных отверстий в стволе скважины.
42. Способ по п. 35, дополнительно содержащий разрушение, по меньшей мере, трескающегося участка компоновки инструмента по автономно передаваемому сигналу или другому автономно передаваемому сигналу.
43. Способ по п. 35, в котором компоновка инструмента содержит, по меньшей мере, два стреляющих перфоратора, каждый, по меньшей мере, из двух стреляющих перфораторов независимо развертываемый в стволе скважины и каждый, по меньшей мере, из двух стреляющих перфораторов независимо автономно приводимый в действие в ответ на прием каждым, по меньшей мере, из двух стреляющих перфораторов соответствующего независимого сигнала приведения в действие, что обуславливает независимое автономное приведение в действие соответствующего каждого, по меньшей мере, из двух стреляющих перфораторов.
44. Способ по п. 35 с созданием манжет или гребней на компоновке инструмента для улучшения развертывания компоновки инструмента в стволе скважины.
45. Способ по п. 35, в котором приводимый в действие инструмент содержит трескающийся материал, и способ содержит автономное разрушение, по меньшей мере, участка трескающегося материала с реагированием на назначенное событие.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US34857810P | 2010-05-26 | 2010-05-26 | |
US61/348,578 | 2010-05-26 | ||
PCT/US2011/038202 WO2011150251A1 (en) | 2010-05-26 | 2011-05-26 | Assembly and method for multi-zone fracture stimulation of a reservoir autonomous tubular units |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2012156908A true RU2012156908A (ru) | 2014-07-10 |
RU2571460C2 RU2571460C2 (ru) | 2015-12-20 |
Family
ID=45004268
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012156908/03A RU2571460C2 (ru) | 2010-05-26 | 2011-05-26 | Компоновка и способ интенсификации притока гидроразрывом пласта коллектора в нескольких зонах с использованием автономных блоков в системах труб |
Country Status (7)
Country | Link |
---|---|
US (2) | US9284819B2 (ru) |
EP (1) | EP2576979B1 (ru) |
CN (1) | CN103097653B (ru) |
AU (1) | AU2011258158B2 (ru) |
CA (1) | CA2799618C (ru) |
RU (1) | RU2571460C2 (ru) |
WO (2) | WO2011149597A1 (ru) |
Families Citing this family (182)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SG190376A1 (en) | 2010-12-17 | 2013-07-31 | Exxonmobil Upstream Res Co | Autonomous downhole conveyance system |
CA2819372C (en) | 2010-12-17 | 2017-07-18 | Krishnan Kumaran | Method for automatic control and positioning of autonomous downhole tools |
US8955603B2 (en) * | 2010-12-27 | 2015-02-17 | Baker Hughes Incorporated | System and method for positioning a bottom hole assembly in a horizontal well |
WO2012161854A2 (en) | 2011-05-23 | 2012-11-29 | Exxonmobil Upstream Research Company | Safety system for autonomous downhole tool |
US10053968B2 (en) | 2011-05-26 | 2018-08-21 | Exxonmobil Upstream Research Company | Methods for multi-zone fracture stimulation of a well |
US9238953B2 (en) | 2011-11-08 | 2016-01-19 | Schlumberger Technology Corporation | Completion method for stimulation of multiple intervals |
US8951405B2 (en) | 2012-06-01 | 2015-02-10 | Exxonmobil Research And Engineering Company | Upgrading of asphaltene-depleted crudes |
CA2872794C (en) | 2012-06-06 | 2018-11-06 | Exxonmobil Upstream Research Company | Systems and methods for secondary sealing of a perforation within a wellbore casing |
US9650851B2 (en) | 2012-06-18 | 2017-05-16 | Schlumberger Technology Corporation | Autonomous untethered well object |
US9657540B2 (en) | 2012-07-16 | 2017-05-23 | Halliburton Energy Services, Inc. | System and method for wireline tool pump-down operations |
EP2888444B1 (en) * | 2012-07-16 | 2016-11-16 | Halliburton Energy Services, Inc. | A system and method for correcting the speed of a downhole tool string |
WO2014077948A1 (en) | 2012-11-13 | 2014-05-22 | Exxonmobil Upstream Research Company | Drag enhancing structures for downhole operations, and systems and methods including the same |
US10030473B2 (en) * | 2012-11-13 | 2018-07-24 | Exxonmobil Upstream Research Company | Method for remediating a screen-out during well completion |
US9382781B2 (en) * | 2012-12-19 | 2016-07-05 | Baker Hughes Incorporated | Completion system for accomodating larger screen assemblies |
US9726009B2 (en) | 2013-03-12 | 2017-08-08 | Halliburton Energy Services, Inc. | Wellbore servicing tools, systems and methods utilizing near-field communication |
RU2514870C1 (ru) * | 2013-04-23 | 2014-05-10 | Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Способ идентификации нефтепромыслового оборудования |
CN103230728B (zh) * | 2013-05-10 | 2015-05-20 | 北京中科润石油技术服务有限公司 | 油井现场硫化氢治理方法 |
US20220258103A1 (en) | 2013-07-18 | 2022-08-18 | DynaEnergetics Europe GmbH | Detonator positioning device |
US9702680B2 (en) | 2013-07-18 | 2017-07-11 | Dynaenergetics Gmbh & Co. Kg | Perforation gun components and system |
US20150060056A1 (en) | 2013-08-29 | 2015-03-05 | Krishnan Kumaran | Systems and Methods for Restricting Fluid Flow in a Wellbore with an Autonomous Sealing Device and Motion-Arresting Structures |
US9587477B2 (en) | 2013-09-03 | 2017-03-07 | Schlumberger Technology Corporation | Well treatment with untethered and/or autonomous device |
US9631468B2 (en) | 2013-09-03 | 2017-04-25 | Schlumberger Technology Corporation | Well treatment |
CN103590768B (zh) * | 2013-11-12 | 2017-02-15 | 中国地方煤矿总公司 | 煤炭开采区域的废弃裸眼井治理方法 |
CN103590817B (zh) * | 2013-11-12 | 2016-12-28 | 中国地方煤矿总公司 | 煤炭开采区域的废弃油气井治理方法 |
CN105793516A (zh) * | 2013-12-04 | 2016-07-20 | 哈里伯顿能源服务公司 | 球降落工具及使用方法 |
US10119355B2 (en) | 2014-01-06 | 2018-11-06 | Halliburton Energy Services, Inc. | Releasing a well drop |
US10188990B2 (en) | 2014-03-07 | 2019-01-29 | Dynaenergetics Gmbh & Co. Kg | Device and method for positioning a detonator within a perforating gun assembly |
DK178108B1 (en) | 2014-03-14 | 2015-05-26 | Yellow Shark Holding Aps | Activation mechanism for a downhole tool and a method thereof |
WO2015157121A2 (en) * | 2014-04-07 | 2015-10-15 | Tam International, Inc. | Rfid control dart |
US9518440B2 (en) * | 2014-04-08 | 2016-12-13 | Baker Hughes Incorporated | Bridge plug with selectivity opened through passage |
GB201409382D0 (en) * | 2014-05-27 | 2014-07-09 | Etg Ltd | Wellbore activation system |
CN104453792A (zh) * | 2014-07-04 | 2015-03-25 | 贵州省煤层气页岩气工程技术研究中心 | 一种煤层开采方法及结构 |
WO2016039888A1 (en) * | 2014-09-08 | 2016-03-17 | Exxonmobil Upstream Research Company | Autonomous wellbore devices with orientation-regulating structures and systems and methods including the same |
CA2955381C (en) * | 2014-09-12 | 2022-03-22 | Exxonmobil Upstream Research Company | Discrete wellbore devices, hydrocarbon wells including a downhole communication network and the discrete wellbore devices and systems and methods including the same |
WO2016053497A1 (en) | 2014-10-03 | 2016-04-07 | Exxonmobil Upstream Research Company | Method for remediating a screen-out during well completion |
RU2565617C1 (ru) * | 2014-10-13 | 2015-10-20 | Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Способ разработки многопластовой нефтяной залежи с применением гидравлического разрыва пласта |
US10100601B2 (en) | 2014-12-16 | 2018-10-16 | Baker Hughes, A Ge Company, Llc | Downhole assembly having isolation tool and method |
US10408047B2 (en) | 2015-01-26 | 2019-09-10 | Exxonmobil Upstream Research Company | Real-time well surveillance using a wireless network and an in-wellbore tool |
US11293736B2 (en) | 2015-03-18 | 2022-04-05 | DynaEnergetics Europe GmbH | Electrical connector |
US9784549B2 (en) | 2015-03-18 | 2017-10-10 | Dynaenergetics Gmbh & Co. Kg | Bulkhead assembly having a pivotable electric contact component and integrated ground apparatus |
US9567825B2 (en) | 2015-04-28 | 2017-02-14 | Thru Tubing Solutions, Inc. | Flow control in subterranean wells |
US9816341B2 (en) | 2015-04-28 | 2017-11-14 | Thru Tubing Solutions, Inc. | Plugging devices and deployment in subterranean wells |
US10851615B2 (en) | 2015-04-28 | 2020-12-01 | Thru Tubing Solutions, Inc. | Flow control in subterranean wells |
US10641069B2 (en) | 2015-04-28 | 2020-05-05 | Thru Tubing Solutions, Inc. | Flow control in subterranean wells |
US10233719B2 (en) | 2015-04-28 | 2019-03-19 | Thru Tubing Solutions, Inc. | Flow control in subterranean wells |
US10513653B2 (en) | 2015-04-28 | 2019-12-24 | Thru Tubing Solutions, Inc. | Flow control in subterranean wells |
US9567824B2 (en) | 2015-04-28 | 2017-02-14 | Thru Tubing Solutions, Inc. | Fibrous barriers and deployment in subterranean wells |
US10774612B2 (en) | 2015-04-28 | 2020-09-15 | Thru Tubing Solutions, Inc. | Flow control in subterranean wells |
US9567826B2 (en) | 2015-04-28 | 2017-02-14 | Thru Tubing Solutions, Inc. | Flow control in subterranean wells |
US11851611B2 (en) | 2015-04-28 | 2023-12-26 | Thru Tubing Solutions, Inc. | Flow control in subterranean wells |
US9745820B2 (en) * | 2015-04-28 | 2017-08-29 | Thru Tubing Solutions, Inc. | Plugging device deployment in subterranean wells |
US10655427B2 (en) | 2015-04-28 | 2020-05-19 | Thru Tubing Solutions, Inc. | Flow control in subterranean wells |
US10189026B2 (en) * | 2015-06-26 | 2019-01-29 | Spt Group Llc | System and method for thermal ablation of pigging devices |
CN105089549A (zh) * | 2015-08-27 | 2015-11-25 | 淮北矿业(集团)勘探工程有限责任公司 | 用于高压环境中的注浆孔口装置 |
US10415356B2 (en) * | 2015-10-09 | 2019-09-17 | Innovex Downhole Solutions, Inc. | Insert for well plugs and method |
US20170159419A1 (en) | 2015-12-02 | 2017-06-08 | Randy C. Tolman | Selective Stimulation Ports, Wellbore Tubulars That Include Selective Stimulation Ports, And Methods Of Operating The Same |
US10196886B2 (en) | 2015-12-02 | 2019-02-05 | Exxonmobil Upstream Research Company | Select-fire, downhole shockwave generation devices, hydrocarbon wells that include the shockwave generation devices, and methods of utilizing the same |
US10309195B2 (en) | 2015-12-04 | 2019-06-04 | Exxonmobil Upstream Research Company | Selective stimulation ports including sealing device retainers and methods of utilizing the same |
US10704356B2 (en) | 2015-12-28 | 2020-07-07 | Ely And Associates, Llc | Method for preventing influx of fluid during fracturing of an offset well |
US11506013B2 (en) | 2016-01-08 | 2022-11-22 | Sc Asset Corporation | Collet baffle system and method for fracking a hydrocarbon formation |
CA2916982C (en) * | 2016-01-08 | 2017-12-05 | Sc Asset Corporation | Collet baffle system and method for fracking a hydrocarbon formation |
US9920589B2 (en) | 2016-04-06 | 2018-03-20 | Thru Tubing Solutions, Inc. | Methods of completing a well and apparatus therefor |
US20170314372A1 (en) | 2016-04-29 | 2017-11-02 | Randy C. Tolman | System and Method for Autonomous Tools |
RU2634134C1 (ru) * | 2016-06-29 | 2017-10-24 | Артур Фаатович Гимаев | Способ интервального многостадийного гидравлического разрыва пласта в нефтяных и газовых скважинах |
US10487647B2 (en) | 2016-08-30 | 2019-11-26 | Exxonmobil Upstream Research Company | Hybrid downhole acoustic wireless network |
US10344583B2 (en) | 2016-08-30 | 2019-07-09 | Exxonmobil Upstream Research Company | Acoustic housing for tubulars |
US10364669B2 (en) | 2016-08-30 | 2019-07-30 | Exxonmobil Upstream Research Company | Methods of acoustically communicating and wells that utilize the methods |
US10465505B2 (en) | 2016-08-30 | 2019-11-05 | Exxonmobil Upstream Research Company | Reservoir formation characterization using a downhole wireless network |
US10415376B2 (en) | 2016-08-30 | 2019-09-17 | Exxonmobil Upstream Research Company | Dual transducer communications node for downhole acoustic wireless networks and method employing same |
US10697287B2 (en) | 2016-08-30 | 2020-06-30 | Exxonmobil Upstream Research Company | Plunger lift monitoring via a downhole wireless network field |
US10526888B2 (en) | 2016-08-30 | 2020-01-07 | Exxonmobil Upstream Research Company | Downhole multiphase flow sensing methods |
US10590759B2 (en) | 2016-08-30 | 2020-03-17 | Exxonmobil Upstream Research Company | Zonal isolation devices including sensing and wireless telemetry and methods of utilizing the same |
CN109690020B (zh) * | 2016-10-03 | 2021-10-15 | 欧文石油工具有限合伙公司 | 穿孔枪 |
US10753183B2 (en) | 2016-10-13 | 2020-08-25 | Geodynamics, Inc. | Refracturing in a multistring casing with constant entrance hole perforating gun system and method |
US9725993B1 (en) | 2016-10-13 | 2017-08-08 | Geodynamics, Inc. | Constant entrance hole perforating gun system and method |
US10428623B2 (en) | 2016-11-01 | 2019-10-01 | Baker Hughes, A Ge Company, Llc | Ball dropping system and method |
CA3040881A1 (en) | 2016-11-15 | 2018-05-24 | Exxonmobil Upstream Research Company | Wellbore tubulars including selective stimulation ports sealed with sealing devices and methods of operating the same |
US10914145B2 (en) | 2019-04-01 | 2021-02-09 | PerfX Wireline Services, LLC | Bulkhead assembly for a tandem sub, and an improved tandem sub |
US10927639B2 (en) * | 2016-12-13 | 2021-02-23 | Thru Tubing Solutions, Inc. | Methods of completing a well and apparatus therefor |
US10364630B2 (en) * | 2016-12-20 | 2019-07-30 | Baker Hughes, A Ge Company, Llc | Downhole assembly including degradable-on-demand material and method to degrade downhole tool |
US10364631B2 (en) * | 2016-12-20 | 2019-07-30 | Baker Hughes, A Ge Company, Llc | Downhole assembly including degradable-on-demand material and method to degrade downhole tool |
US10865617B2 (en) | 2016-12-20 | 2020-12-15 | Baker Hughes, A Ge Company, Llc | One-way energy retention device, method and system |
US10364632B2 (en) * | 2016-12-20 | 2019-07-30 | Baker Hughes, A Ge Company, Llc | Downhole assembly including degradable-on-demand material and method to degrade downhole tool |
CN106837265B (zh) * | 2017-01-17 | 2023-12-29 | 成都众智诚成石油科技有限公司 | 一种新的井下套管射孔方法 |
NO343273B1 (en) * | 2017-02-28 | 2019-01-14 | Archer Oiltools As | Autonomous plug tool |
WO2018200688A1 (en) | 2017-04-25 | 2018-11-01 | Thru Tubing Solutions, Inc. | Plugging undesired openings in fluid vessels |
CA3058512C (en) | 2017-04-25 | 2022-06-21 | Thru Tubing Solutions, Inc. | Plugging undesired openings in fluid conduits |
US11015409B2 (en) | 2017-09-08 | 2021-05-25 | Baker Hughes, A Ge Company, Llc | System for degrading structure using mechanical impact and method |
RU2665769C1 (ru) * | 2017-09-26 | 2018-09-04 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский индустриальный университет" (ТИУ) | Способ предотвращения притока пластовых вод в скважине, вскрывшей водонефтяную залежь |
WO2019074731A1 (en) * | 2017-10-11 | 2019-04-18 | Geodynamics, Inc. | RE-FRACTURING IN A MULTI-TRAIN TUBING WITH A CONSTANT INHIBITION HOLE SYSTEM AND METHOD |
US10697288B2 (en) | 2017-10-13 | 2020-06-30 | Exxonmobil Upstream Research Company | Dual transducer communications node including piezo pre-tensioning for acoustic wireless networks and method employing same |
US10883363B2 (en) | 2017-10-13 | 2021-01-05 | Exxonmobil Upstream Research Company | Method and system for performing communications using aliasing |
CN111201727B (zh) | 2017-10-13 | 2021-09-03 | 埃克森美孚上游研究公司 | 利用混合通信网络进行烃操作的方法和系统 |
US10837276B2 (en) | 2017-10-13 | 2020-11-17 | Exxonmobil Upstream Research Company | Method and system for performing wireless ultrasonic communications along a drilling string |
US11035226B2 (en) | 2017-10-13 | 2021-06-15 | Exxomobil Upstream Research Company | Method and system for performing operations with communications |
WO2019074657A1 (en) | 2017-10-13 | 2019-04-18 | Exxonmobil Upstream Research Company | METHOD AND SYSTEM FOR REALIZING OPERATIONS USING COMMUNICATIONS |
US20190120004A1 (en) * | 2017-10-24 | 2019-04-25 | Baker Hughes, A Ge Company, Llc | Borehole Alteration of Tubular String to Create and Close Off Openings |
US10690794B2 (en) | 2017-11-17 | 2020-06-23 | Exxonmobil Upstream Research Company | Method and system for performing operations using communications for a hydrocarbon system |
WO2019099188A1 (en) | 2017-11-17 | 2019-05-23 | Exxonmobil Upstream Research Company | Method and system for performing wireless ultrasonic communications along tubular members |
US10358885B2 (en) | 2017-11-17 | 2019-07-23 | Geodynamics, Inc. | Controlled timing of actuated plug element and method |
US12000273B2 (en) | 2017-11-17 | 2024-06-04 | ExxonMobil Technology and Engineering Company | Method and system for performing hydrocarbon operations using communications associated with completions |
US10844708B2 (en) | 2017-12-20 | 2020-11-24 | Exxonmobil Upstream Research Company | Energy efficient method of retrieving wireless networked sensor data |
MX2020005766A (es) | 2017-12-29 | 2020-08-20 | Exxonmobil Upstream Res Co | Metodos y sistemas para monitorear y optimizar las operaciones de estimulacion de yacimientos. |
US11156081B2 (en) | 2017-12-29 | 2021-10-26 | Exxonmobil Upstream Research Company | Methods and systems for operating and maintaining a downhole wireless network |
WO2019156966A1 (en) | 2018-02-08 | 2019-08-15 | Exxonmobil Upstream Research Company | Methods of network peer identification and self-organization using unique tonal signatures and wells that use the methods |
US11268378B2 (en) | 2018-02-09 | 2022-03-08 | Exxonmobil Upstream Research Company | Downhole wireless communication node and sensor/tools interface |
WO2019199567A1 (en) * | 2018-04-11 | 2019-10-17 | Thru Tubing Solutions, Inc. | Perforating systems and flow control for use with well completions |
US10605037B2 (en) * | 2018-05-31 | 2020-03-31 | DynaEnergetics Europe GmbH | Drone conveyance system and method |
WO2019229521A1 (en) | 2018-05-31 | 2019-12-05 | Dynaenergetics Gmbh & Co. Kg | Systems and methods for marker inclusion in a wellbore |
US11408279B2 (en) * | 2018-08-21 | 2022-08-09 | DynaEnergetics Europe GmbH | System and method for navigating a wellbore and determining location in a wellbore |
US12031417B2 (en) | 2018-05-31 | 2024-07-09 | DynaEnergetics Europe GmbH | Untethered drone string for downhole oil and gas wellbore operations |
US11434713B2 (en) | 2018-05-31 | 2022-09-06 | DynaEnergetics Europe GmbH | Wellhead launcher system and method |
US11591885B2 (en) | 2018-05-31 | 2023-02-28 | DynaEnergetics Europe GmbH | Selective untethered drone string for downhole oil and gas wellbore operations |
US10458213B1 (en) | 2018-07-17 | 2019-10-29 | Dynaenergetics Gmbh & Co. Kg | Positioning device for shaped charges in a perforating gun module |
US10794159B2 (en) * | 2018-05-31 | 2020-10-06 | DynaEnergetics Europe GmbH | Bottom-fire perforating drone |
US11661824B2 (en) | 2018-05-31 | 2023-05-30 | DynaEnergetics Europe GmbH | Autonomous perforating drone |
US10386168B1 (en) | 2018-06-11 | 2019-08-20 | Dynaenergetics Gmbh & Co. Kg | Conductive detonating cord for perforating gun |
CN109057774A (zh) * | 2018-07-16 | 2018-12-21 | 西安物华巨能爆破器材有限责任公司 | 精准全方位控制水下无线通讯遥传装置 |
US11808093B2 (en) | 2018-07-17 | 2023-11-07 | DynaEnergetics Europe GmbH | Oriented perforating system |
US11339614B2 (en) | 2020-03-31 | 2022-05-24 | DynaEnergetics Europe GmbH | Alignment sub and orienting sub adapter |
USD903064S1 (en) | 2020-03-31 | 2020-11-24 | DynaEnergetics Europe GmbH | Alignment sub |
WO2020038848A1 (en) | 2018-08-20 | 2020-02-27 | DynaEnergetics Europe GmbH | System and method to deploy and control autonomous devices |
US10975670B2 (en) * | 2018-10-05 | 2021-04-13 | Tenax Energy Solutions, LLC | Perforating gun |
WO2020081073A1 (en) * | 2018-10-17 | 2020-04-23 | Halliburton Energy Services, Inc. | Slickline selective perforating system |
CN109469474B (zh) * | 2018-12-05 | 2021-11-02 | 中国矿业大学(北京) | 基于下向穿层钻孔同时测定多煤层瓦斯压力的装置及方法 |
US11952886B2 (en) | 2018-12-19 | 2024-04-09 | ExxonMobil Technology and Engineering Company | Method and system for monitoring sand production through acoustic wireless sensor network |
US11293280B2 (en) | 2018-12-19 | 2022-04-05 | Exxonmobil Upstream Research Company | Method and system for monitoring post-stimulation operations through acoustic wireless sensor network |
US20220067641A1 (en) * | 2019-01-03 | 2022-03-03 | Oxy Usa Inc. | System and methods for managing oil and gas production equipment |
USD1019709S1 (en) | 2019-02-11 | 2024-03-26 | DynaEnergetics Europe GmbH | Charge holder |
USD1034879S1 (en) | 2019-02-11 | 2024-07-09 | DynaEnergetics Europe GmbH | Gun body |
USD1010758S1 (en) | 2019-02-11 | 2024-01-09 | DynaEnergetics Europe GmbH | Gun body |
US10689955B1 (en) | 2019-03-05 | 2020-06-23 | SWM International Inc. | Intelligent downhole perforating gun tube and components |
US11078762B2 (en) | 2019-03-05 | 2021-08-03 | Swm International, Llc | Downhole perforating gun tube and components |
US11268376B1 (en) | 2019-03-27 | 2022-03-08 | Acuity Technical Designs, LLC | Downhole safety switch and communication protocol |
US11293737B2 (en) | 2019-04-01 | 2022-04-05 | XConnect, LLC | Detonation system having sealed explosive initiation assembly |
EP3966427A1 (en) | 2019-04-01 | 2022-03-16 | DynaEnergetics Europe GmbH | Retrievable perforating gun assembly and components |
US11906278B2 (en) | 2019-04-01 | 2024-02-20 | XConnect, LLC | Bridged bulkheads for perforating gun assembly |
US11940261B2 (en) | 2019-05-09 | 2024-03-26 | XConnect, LLC | Bulkhead for a perforating gun assembly |
US11913767B2 (en) | 2019-05-09 | 2024-02-27 | XConnect, LLC | End plate for a perforating gun assembly |
US11578549B2 (en) | 2019-05-14 | 2023-02-14 | DynaEnergetics Europe GmbH | Single use setting tool for actuating a tool in a wellbore |
US10927627B2 (en) | 2019-05-14 | 2021-02-23 | DynaEnergetics Europe GmbH | Single use setting tool for actuating a tool in a wellbore |
US11255147B2 (en) | 2019-05-14 | 2022-02-22 | DynaEnergetics Europe GmbH | Single use setting tool for actuating a tool in a wellbore |
NL2025382B1 (en) * | 2019-05-23 | 2023-11-20 | Halliburton Energy Services Inc | Locating self-setting dissolvable plugs |
WO2020236320A1 (en) * | 2019-05-23 | 2020-11-26 | Halliburton Energy Services, Inc. | Locating self-setting dissolvable plugs |
WO2020242481A1 (en) | 2019-05-30 | 2020-12-03 | Halliburton Energy Services, Inc. | Frac pulser system and method of use thereof |
US11434725B2 (en) | 2019-06-18 | 2022-09-06 | DynaEnergetics Europe GmbH | Automated drone delivery system |
US11834920B2 (en) | 2019-07-19 | 2023-12-05 | DynaEnergetics Europe GmbH | Ballistically actuated wellbore tool |
US11559875B2 (en) | 2019-08-22 | 2023-01-24 | XConnect, LLC | Socket driver, and method of connecting perforating guns |
US10822914B1 (en) * | 2019-09-19 | 2020-11-03 | Zipfrac LLC | Fracing apparatus and methodology using pressure-sensing diverters |
CN110566167B (zh) * | 2019-10-18 | 2024-01-26 | 吉林大学 | 一种致密储层垂直井体积压裂二次造缝射孔枪 |
US11225850B2 (en) * | 2019-11-04 | 2022-01-18 | Saudi Arabian Oil Company | Cutting a tubular in a wellbore |
CZ2022303A3 (cs) | 2019-12-10 | 2022-08-24 | DynaEnergetics Europe GmbH | Hlava rozněcovadla |
US11480038B2 (en) | 2019-12-17 | 2022-10-25 | DynaEnergetics Europe GmbH | Modular perforating gun system |
US12006793B2 (en) | 2020-01-30 | 2024-06-11 | Advanced Upstream Ltd. | Devices, systems, and methods for selectively engaging downhole tool for wellbore operations |
EP4097330A4 (en) | 2020-01-30 | 2024-01-17 | Advanced Upstream Ltd. | DEVICES, SYSTEMS AND METHODS FOR THE SELECTIVE USE OF DRILLING TOOLS FOR DRILLING OPERATIONS |
US20210262332A1 (en) * | 2020-02-25 | 2021-08-26 | Baker Hughes Oilfield Operations Llc | Method and assembly for fracturing a borehole |
US12060757B2 (en) | 2020-03-18 | 2024-08-13 | DynaEnergetics Europe GmbH | Self-erecting launcher assembly |
USD1041608S1 (en) | 2020-03-20 | 2024-09-10 | DynaEnergetics Europe GmbH | Outer connector |
USD981345S1 (en) | 2020-11-12 | 2023-03-21 | DynaEnergetics Europe GmbH | Shaped charge casing |
US11988049B2 (en) | 2020-03-31 | 2024-05-21 | DynaEnergetics Europe GmbH | Alignment sub and perforating gun assembly with alignment sub |
US11619119B1 (en) | 2020-04-10 | 2023-04-04 | Integrated Solutions, Inc. | Downhole gun tube extension |
USD904475S1 (en) | 2020-04-29 | 2020-12-08 | DynaEnergetics Europe GmbH | Tandem sub |
US11319770B2 (en) | 2020-06-24 | 2022-05-03 | Weatherford Technology Holdings, Llc | Downhole tool with a retained object |
US20220081982A1 (en) * | 2020-09-03 | 2022-03-17 | Defiant Engineering, Llc | Downhole intervention and completion drone and methods of use |
CN112536732A (zh) * | 2020-12-09 | 2021-03-23 | 格力电器(武汉)有限公司 | 用于封堵密闭容器的接口的工具 |
CN112761593B (zh) * | 2021-02-01 | 2022-09-16 | 大庆油田有限责任公司 | 一种智能压力控制射孔与桥塞联作方法 |
US12054999B2 (en) | 2021-03-01 | 2024-08-06 | Saudi Arabian Oil Company | Maintaining and inspecting a wellbore |
WO2022184732A1 (en) | 2021-03-03 | 2022-09-09 | DynaEnergetics Europe GmbH | Bulkhead and tandem seal adapter |
US11732556B2 (en) | 2021-03-03 | 2023-08-22 | DynaEnergetics Europe GmbH | Orienting perforation gun assembly |
US11713625B2 (en) | 2021-03-03 | 2023-08-01 | DynaEnergetics Europe GmbH | Bulkhead |
US11448026B1 (en) | 2021-05-03 | 2022-09-20 | Saudi Arabian Oil Company | Cable head for a wireline tool |
US11859815B2 (en) | 2021-05-18 | 2024-01-02 | Saudi Arabian Oil Company | Flare control at well sites |
US11905791B2 (en) | 2021-08-18 | 2024-02-20 | Saudi Arabian Oil Company | Float valve for drilling and workover operations |
US12000267B2 (en) | 2021-09-24 | 2024-06-04 | DynaEnergetics Europe GmbH | Communication and location system for an autonomous frack system |
US11913298B2 (en) | 2021-10-25 | 2024-02-27 | Saudi Arabian Oil Company | Downhole milling system |
US11761311B2 (en) | 2021-12-03 | 2023-09-19 | Saudi Arabian Oil Company | Perforation cluster layout design and its relative orientation in the subsurface for a hydraulic fracturing treatment |
US11512574B1 (en) * | 2021-12-31 | 2022-11-29 | Halliburton Energy Services, Inc. | Primary proppant flowback control |
CN114412430B (zh) * | 2022-01-24 | 2022-09-27 | 中国矿业大学 | 一种液态二氧化碳循环致裂煤层气储层增透装置及方法 |
US11753889B1 (en) | 2022-07-13 | 2023-09-12 | DynaEnergetics Europe GmbH | Gas driven wireline release tool |
CN115182713B (zh) * | 2022-08-15 | 2023-09-22 | 中国矿业大学 | 一种页岩储层三维水平井燃爆密切割立体开发方法 |
CN116607919B (zh) * | 2023-07-20 | 2023-09-08 | 东营市宏远测井仪器配件有限责任公司 | 一种多级射孔增压装置 |
CN118361215B (zh) * | 2024-06-19 | 2024-08-20 | 西南石油大学 | 一种自动丢枪的无缆式射孔器 |
Family Cites Families (63)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3187815A (en) * | 1960-03-24 | 1965-06-08 | Camco Inc | Selectively actuated well tool |
US4194561A (en) * | 1977-11-16 | 1980-03-25 | Exxon Production Research Company | Placement apparatus and method for low density ball sealers |
US4197561A (en) * | 1978-01-18 | 1980-04-08 | Brigham Young University | Portable recorder apparatus for recording time-related data |
US4339000A (en) * | 1980-08-28 | 1982-07-13 | Cronmiller Clifford P | Method and apparatus for a bridge plug anchor assembly for a subsurface well |
SU1129330A1 (ru) * | 1983-01-28 | 1984-12-15 | Ивано-Франковский Институт Нефти И Газа | Устройство дл перфорации газовой скважины |
US4778009A (en) * | 1987-07-13 | 1988-10-18 | Halliburton Company | Shock actuated switch for perforating gun assembly |
ATE313699T1 (de) * | 1996-09-23 | 2006-01-15 | Halliburton Energy Serv Inc | Unabhängiges bohrlochwerkzeug für die erdölindustrie |
GB2326892B (en) | 1997-07-02 | 2001-08-01 | Baker Hughes Inc | Downhole lubricator for installation of extended assemblies |
US5909774A (en) | 1997-09-22 | 1999-06-08 | Halliburton Energy Services, Inc. | Synthetic oil-water emulsion drill-in fluid cleanup methods |
US6789623B2 (en) | 1998-07-22 | 2004-09-14 | Baker Hughes Incorporated | Method and apparatus for open hole gravel packing |
US6333699B1 (en) | 1998-08-28 | 2001-12-25 | Marathon Oil Company | Method and apparatus for determining position in a pipe |
US6513599B1 (en) | 1999-08-09 | 2003-02-04 | Schlumberger Technology Corporation | Thru-tubing sand control method and apparatus |
AU782553B2 (en) | 2000-01-05 | 2005-08-11 | Baker Hughes Incorporated | Method of providing hydraulic/fiber conduits adjacent bottom hole assemblies for multi-step completions |
US6394184B2 (en) | 2000-02-15 | 2002-05-28 | Exxonmobil Upstream Research Company | Method and apparatus for stimulation of multiple formation intervals |
US7182138B2 (en) * | 2000-03-02 | 2007-02-27 | Schlumberger Technology Corporation | Reservoir communication by creating a local underbalance and using treatment fluid |
US7385523B2 (en) | 2000-03-28 | 2008-06-10 | Schlumberger Technology Corporation | Apparatus and method for downhole well equipment and process management, identification, and operation |
DZ3387A1 (fr) | 2000-07-18 | 2002-01-24 | Exxonmobil Upstream Res Co | Procede pour traiter les intervalles multiples dans un trou de forage |
US6789621B2 (en) | 2000-08-03 | 2004-09-14 | Schlumberger Technology Corporation | Intelligent well system and method |
US6752206B2 (en) | 2000-08-04 | 2004-06-22 | Schlumberger Technology Corporation | Sand control method and apparatus |
US6997263B2 (en) | 2000-08-31 | 2006-02-14 | Halliburton Energy Services, Inc. | Multi zone isolation tool having fluid loss prevention capability and method for use of same |
US6581689B2 (en) | 2001-06-28 | 2003-06-24 | Halliburton Energy Services, Inc. | Screen assembly and method for gravel packing an interval of a wellbore |
US6601646B2 (en) | 2001-06-28 | 2003-08-05 | Halliburton Energy Services, Inc. | Apparatus and method for sequentially packing an interval of a wellbore |
US6830104B2 (en) | 2001-08-14 | 2004-12-14 | Halliburton Energy Services, Inc. | Well shroud and sand control screen apparatus and completion method |
US20040007829A1 (en) | 2001-09-07 | 2004-01-15 | Ross Colby M. | Downhole seal assembly and method for use of same |
US6843317B2 (en) * | 2002-01-22 | 2005-01-18 | Baker Hughes Incorporated | System and method for autonomously performing a downhole well operation |
US7096945B2 (en) | 2002-01-25 | 2006-08-29 | Halliburton Energy Services, Inc. | Sand control screen assembly and treatment method using the same |
US6779605B2 (en) * | 2002-05-16 | 2004-08-24 | Owen Oil Tools Lp | Downhole tool deployment safety system and methods |
US7055598B2 (en) | 2002-08-26 | 2006-06-06 | Halliburton Energy Services, Inc. | Fluid flow control device and method for use of same |
US6935432B2 (en) | 2002-09-20 | 2005-08-30 | Halliburton Energy Services, Inc. | Method and apparatus for forming an annular barrier in a wellbore |
US6854522B2 (en) | 2002-09-23 | 2005-02-15 | Halliburton Energy Services, Inc. | Annular isolators for expandable tubulars in wellbores |
NO316288B1 (no) | 2002-10-25 | 2004-01-05 | Reslink As | Brönnpakning for en rörstreng og en fremgangsmåte for å före en ledning forbi brönnpakningen |
US6926086B2 (en) | 2003-05-09 | 2005-08-09 | Halliburton Energy Services, Inc. | Method for removing a tool from a well |
US20050241835A1 (en) * | 2004-05-03 | 2005-11-03 | Halliburton Energy Services, Inc. | Self-activating downhole tool |
US20050263287A1 (en) | 2004-05-26 | 2005-12-01 | Schlumberger Technology Corporation | Flow Control in Conduits from Multiple Zones of a Well |
US7367395B2 (en) | 2004-09-22 | 2008-05-06 | Halliburton Energy Services, Inc. | Sand control completion having smart well capability and method for use of same |
US7387165B2 (en) | 2004-12-14 | 2008-06-17 | Schlumberger Technology Corporation | System for completing multiple well intervals |
CN101103175B (zh) | 2005-01-14 | 2012-01-04 | 贝克休斯公司 | 具有控制线保持的砾石充填多通路管及保持控制线的方法 |
US7591321B2 (en) | 2005-04-25 | 2009-09-22 | Schlumberger Technology Corporation | Zonal isolation tools and methods of use |
US20090283279A1 (en) | 2005-04-25 | 2009-11-19 | Schlumberger Technology Corporation | Zonal isolation system |
US7870909B2 (en) | 2005-06-09 | 2011-01-18 | Schlumberger Technology Corporation | Deployable zonal isolation system |
US7441605B2 (en) | 2005-07-13 | 2008-10-28 | Baker Hughes Incorporated | Optical sensor use in alternate path gravel packing with integral zonal isolation |
AU2006284417B2 (en) | 2005-08-19 | 2011-05-26 | Exxonmobil Upstream Research Company | Method and apparatus associated with stimulation treatments for wells |
US7407007B2 (en) | 2005-08-26 | 2008-08-05 | Schlumberger Technology Corporation | System and method for isolating flow in a shunt tube |
US7441604B2 (en) | 2005-10-26 | 2008-10-28 | Baker Hughes Incorporated | Fracking multiple casing exit laterals |
US7458421B2 (en) * | 2005-12-14 | 2008-12-02 | Schlumberger Technology Corporation | Methods and systems for robust and accurate determination of wireline depth in a borehole |
US7431098B2 (en) | 2006-01-05 | 2008-10-07 | Schlumberger Technology Corporation | System and method for isolating a wellbore region |
US8540027B2 (en) | 2006-08-31 | 2013-09-24 | Geodynamics, Inc. | Method and apparatus for selective down hole fluid communication |
US7562709B2 (en) | 2006-09-19 | 2009-07-21 | Schlumberger Technology Corporation | Gravel pack apparatus that includes a swellable element |
US8899322B2 (en) * | 2006-09-20 | 2014-12-02 | Baker Hughes Incorporated | Autonomous downhole control methods and devices |
CN200958386Y (zh) * | 2006-10-17 | 2007-10-10 | 中国航天科技集团公司川南机械厂 | 高孔密全通径射孔器 |
US7631697B2 (en) | 2006-11-29 | 2009-12-15 | Schlumberger Technology Corporation | Oilfield apparatus comprising swellable elastomers having nanosensors therein and methods of using same in oilfield application |
US7637320B2 (en) | 2006-12-18 | 2009-12-29 | Schlumberger Technology Corporation | Differential filters for stopping water during oil production |
US20080196896A1 (en) | 2007-02-15 | 2008-08-21 | Oscar Bustos | Methods and apparatus for fiber-based diversion |
US20100230104A1 (en) * | 2007-05-31 | 2010-09-16 | Noelke Rolf-Dieter | Method for completing a borehole |
US7775284B2 (en) | 2007-09-28 | 2010-08-17 | Halliburton Energy Services, Inc. | Apparatus for adjustably controlling the inflow of production fluids from a subterranean well |
US8157022B2 (en) * | 2007-09-28 | 2012-04-17 | Schlumberger Technology Corporation | Apparatus string for use in a wellbore |
US8016036B2 (en) * | 2007-11-14 | 2011-09-13 | Baker Hughes Incorporated | Tagging a formation for use in wellbore related operations |
ATE492709T1 (de) | 2007-11-22 | 2011-01-15 | Prad Res & Dev Nv | Autonome bohrlochnavigationsvorrichtung |
US8127845B2 (en) | 2007-12-19 | 2012-03-06 | Schlumberger Technology Corporation | Methods and systems for completing multi-zone openhole formations |
US8037934B2 (en) | 2008-01-04 | 2011-10-18 | Intelligent Tools Ip, Llc | Downhole tool delivery system |
US8162051B2 (en) | 2008-01-04 | 2012-04-24 | Intelligent Tools Ip, Llc | Downhole tool delivery system with self activating perforation gun |
US7703507B2 (en) | 2008-01-04 | 2010-04-27 | Intelligent Tools Ip, Llc | Downhole tool delivery system |
US7878242B2 (en) | 2008-06-04 | 2011-02-01 | Weatherford/Lamb, Inc. | Interface for deploying wireline tools with non-electric string |
-
2011
- 2011-04-11 WO PCT/US2011/031948 patent/WO2011149597A1/en active Application Filing
- 2011-05-26 WO PCT/US2011/038202 patent/WO2011150251A1/en active Application Filing
- 2011-05-26 CN CN201180026058.8A patent/CN103097653B/zh active Active
- 2011-05-26 CA CA2799618A patent/CA2799618C/en active Active
- 2011-05-26 EP EP11787443.8A patent/EP2576979B1/en active Active
- 2011-05-26 US US13/697,769 patent/US9284819B2/en active Active
- 2011-05-26 RU RU2012156908/03A patent/RU2571460C2/ru active
- 2011-05-26 AU AU2011258158A patent/AU2011258158B2/en not_active Ceased
-
2016
- 2016-03-02 US US15/013,759 patent/US9963955B2/en active Active
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
AU2011258158B2 (en) | 2016-12-22 |
US9963955B2 (en) | 2018-05-08 |
EP2576979A1 (en) | 2013-04-10 |
CA2799618A1 (en) | 2011-12-01 |
US20160168962A1 (en) | 2016-06-16 |
RU2571460C2 (ru) | 2015-12-20 |
US20130062055A1 (en) | 2013-03-14 |
CN103097653A (zh) | 2013-05-08 |
EP2576979A4 (en) | 2017-11-22 |
WO2011149597A1 (en) | 2011-12-01 |
WO2011150251A1 (en) | 2011-12-01 |
US9284819B2 (en) | 2016-03-15 |
AU2011258158A1 (en) | 2012-12-06 |
EP2576979B1 (en) | 2019-09-04 |
CA2799618C (en) | 2017-09-12 |
CN103097653B (zh) | 2017-08-25 |
WO2011150251A8 (en) | 2012-10-18 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2012156908A (ru) | Компоновка и способ интенсификации притока гидроразрывом пласта коллектора в нескольких зонах с использованием автономных блоков в системах труб | |
US10077626B2 (en) | Fracturing plug and method of fracturing a formation | |
CA3095181C (en) | Perforating systems and flow control for use with well completions | |
US20170314372A1 (en) | System and Method for Autonomous Tools | |
US10612352B2 (en) | Autonomous downhole conveyance systems and methods using adaptable perforation sealing devices | |
RU2493358C2 (ru) | Беспроводное инициирование скважинного перфоратора | |
CA2853815C (en) | Novel device and methods for firing perforating guns | |
CA2947680C (en) | Apparatus and method for operating a device in a wellbore using signals generated in response to strain on a downhole member | |
US20180135398A1 (en) | Safety System For Autonomous Downhole Tool | |
US8672031B2 (en) | Perforating with wired drill pipe | |
AU2011341562B2 (en) | Autonomous downhole conveyance system | |
CN111919011B (zh) | 自主工具 | |
EP3405646B1 (en) | Tool with propellant sections | |
US8851160B2 (en) | Percussion operated firing mechanism for perforation of wellbores and methods of using same | |
EP3698013B1 (en) | Plug formed from a disintegrate on demand (dod) material | |
US20200199957A1 (en) | Self-propelling perforating gun system | |
US20180045007A1 (en) | Magnetic pulse actuation arrangement for downhole tools and method | |
WO2021091870A1 (en) | Cutting a tubular in a wellbore | |
GB2280013A (en) | Trigger module for explosive actuator | |
RU2298086C1 (ru) | Способ перфорации и обработки призабойной зоны скважины и устройство для его осуществления | |
RU2010135500A (ru) | Способ возбуждения подземных пластов |