RU2015114699A - Устройство динамического управления вибрацией, системы и способы - Google Patents
Устройство динамического управления вибрацией, системы и способы Download PDFInfo
- Publication number
- RU2015114699A RU2015114699A RU2015114699A RU2015114699A RU2015114699A RU 2015114699 A RU2015114699 A RU 2015114699A RU 2015114699 A RU2015114699 A RU 2015114699A RU 2015114699 A RU2015114699 A RU 2015114699A RU 2015114699 A RU2015114699 A RU 2015114699A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- outlet
- engine
- drilling fluid
- amplitude
- fluid
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims 10
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims 27
- 238000005553 drilling Methods 0.000 claims 14
- 238000005452 bending Methods 0.000 claims 1
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 claims 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 claims 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 claims 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 claims 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 claims 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
- E21B21/00—Methods or apparatus for flushing boreholes, e.g. by use of exhaust air from motor
- E21B21/08—Controlling or monitoring pressure or flow of drilling fluid, e.g. automatic filling of boreholes, automatic control of bottom pressure
-
- 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
- E21B21/00—Methods or apparatus for flushing boreholes, e.g. by use of exhaust air from motor
- E21B21/10—Valve arrangements in drilling-fluid circulation systems
-
- 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
- E21B28/00—Vibration generating arrangements for boreholes or wells, e.g. for stimulating production
-
- 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
- E21B4/00—Drives for drilling, used in the borehole
- E21B4/02—Fluid rotary type drives
-
- 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
- E21B47/12—Means for transmitting measuring-signals or control signals from the well to the surface, or from the surface to the well, e.g. for logging while drilling
- E21B47/14—Means for transmitting measuring-signals or control signals from the well to the surface, or from the surface to the well, e.g. for logging while drilling using acoustic waves
- E21B47/16—Means for transmitting measuring-signals or control signals from the well to the surface, or from the surface to the well, e.g. for logging while drilling using acoustic waves through the drill string or casing, e.g. by torsional acoustic waves
-
- 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
- E21B47/12—Means for transmitting measuring-signals or control signals from the well to the surface, or from the surface to the well, e.g. for logging while drilling
- E21B47/14—Means for transmitting measuring-signals or control signals from the well to the surface, or from the surface to the well, e.g. for logging while drilling using acoustic waves
- E21B47/18—Means for transmitting measuring-signals or control signals from the well to the surface, or from the surface to the well, e.g. for logging while drilling using acoustic waves through the well fluid, e.g. mud pressure pulse telemetry
-
- 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
- E21B7/00—Special methods or apparatus for drilling
- E21B7/18—Drilling by liquid or gas jets, with or without entrained pellets
-
- 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
- E21B7/00—Special methods or apparatus for drilling
- E21B7/24—Drilling using vibrating or oscillating means, e.g. out-of-balance masses
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Geology (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Geophysics (AREA)
- Earth Drilling (AREA)
- Combined Controls Of Internal Combustion Engines (AREA)
- Perforating, Stamping-Out Or Severing By Means Other Than Cutting (AREA)
Claims (48)
1. Устройство, содержащее
объемный двигатель; и
пару выходных отверстий, прикрепленных к выходному каналу для текучей среды двигателя, причем указанная пара выходных отверстий включает выполненное с возможностью выборочного перемещения наружное выходное отверстие, расположенное рядом с неподвижным внутренним выходным отверстием, при этом амплитуда импульса давления текучей среды, вытекающей из наружного выходного отверстия, является управляемой посредством вращения наружного выходного отверстия вокруг продольной оси двигателя, когда буровая текучая среда протекает через указанную пару отверстий.
2. Устройство по п. 1, в котором пара выходных отверстий имеет подобную конфигурацию отверстий.
3. Устройство по п. 1, дополнительно содержащее
пружину для возвращения наружного выходного отверстия в нерабочее положение, когда поток буровой текучей среды уменьшен ниже выбранного нижнего предела.
4. Устройство по п. 1, в котором наружное выходное отверстие имеет форму одного из стадиона, эллипса или круга.
5. Устройство по п. 1, дополнительно содержащее
подшипник, ограничивающий выходной канал текучей среды, причем наружное выходное отверстие прикреплено с возможностью вращения в подшипнике.
6. Устройство по п. 1, дополнительно содержащее
систему шестеренчатого привода для связи диафрагмы, содержащей наружное выходное отверстие, с корпусом двигателя и обеспечения выборочного размещения наружного выходного отверстия относительно внутреннего выходного отверстия во время работы двигателя.
7. Устройство по п. 6, дополнительно содержащее
крыльчатку, расположенную на пути потока буровой текучей среды, протекающей внутри двигателя, причем крыльчатка предназначена для создания движущей силы для системы шестеренчатого привода.
8. Устройство по п. 1, дополнительно содержащее
дозирующий поршень для управления протеканием текучей среды через двигатель на основании разности давлений внутри корпуса двигателя и снаружи корпуса двигателя.
9. Устройство по п. 1, дополнительно содержащее
электронный контроллер для приема команд и управления положением наружного выходного отверстия относительно внутреннего выходного отверстия во время работы двигателя.
10. Система, содержащая:
по меньшей мере одно из телеметрического передатчика гидравлического импульса или скважинного датчика;
объемный двигатель; и
пару выходных отверстий, прикрепленных к выходному каналу для текучей среды, протекающей в двигателе, причем указанная пара выходных отверстий содержит выполненное с возможностью выборочного перемещения наружное выходное отверстие, расположенное рядом с неподвижным внутренним выходным отверстием, при этом амплитуда импульса давления текучей среды, вытекающей из наружного выходного отверстия, является управляемой посредством вращения наружного выходного отверстия вокруг продольной оси двигателя, когда буровая текучая среда протекает через указанную пару отверстий, для уменьшения амплитуды импульса давления текучей среды в течение некоторого периода времени работы передатчика или датчика, или то и другое вместе.
11. Система по п. 10, дополнительно содержащая
расходомер для измерения потока буровой текучей среды и обеспечения возможности блокирования перемещения двигателя или управляемого перемещения наружного выходного отверстия для уменьшения амплитуды импульса давления текучей среды.
12. Система по п. 10, дополнительно содержащая
электронный контроллер для приема команд и обеспечения возможности блокирования перемещения двигателя или управляемого перемещения наружного выходного отверстия для уменьшения амплитуды импульса давления текучей среды.
13. Система по п. 12, в которой команды, включая команды
для запирания, отпирания или вращения, обеспечиваются блоком, выполненным с возможностью отслеживания потока буровой текучей среды или перепада давления на корпусе двигателя.
14. Система по п. 10, дополнительно содержащая
механический или электронный механизм задержки для задания периода запаздывания для перемещения наружного выходного отверстия из положения, по существу, совмещения с внутренним выходным отверстием в положение существу несовмещения с внутренним выходным отверстием при изменении расхода буровой текучей среды от низкого значения расхода до более высокого значения расхода.
15. Реализованный процессором способ выполнения посредством одного или большего количества процессоров, которые осуществляют способ, согласно которому
управляют объемным двигателем, имеющим пару выходных отверстий, включая выполненное с возможностью выборочного перемещения наружное выходное отверстие, расположенное рядом с неподвижным внутренним выходным отверстием, путем вращения наружного выходного отверстия вокруг продольной оси двигателя, когда буровая текучая среда протекает через указанную пару отверстий, для управления амплитудой импульса давления текучей среды, вытекающей из наружного выходного отверстия.
16. Способ по п. 15, согласно которому дополнительно
вращают наружное выходное отверстие вокруг продольной оси двигателя в ответ на изменения количества буровой текучей среды, протекающей в двигатель.
17. Способ по п. 15, согласно которому дополнительно
увеличивают амплитуду импульсов давления при увеличении расхода буровой текучей среды в течение выбранного периода временной задержки.
18. Способ по п. 15, согласно которому дополнительно
измеряют количество буровой текучей среды, протекающей в двигатель,
блокируют перемещение двигателя или перемещение наружного выходного отверстия для уменьшения амплитуды импульса давления текучей среды в течение периода временной задержки, если
измерено выбранное количество протекающей буровой текучей среды, и
передают сигналы телеметрии во время указанного периода временной задержки.
19. Способ по п. 15, согласно которому дополнительно
увеличивают амплитуду импульса давления текучей среды, вытекающей из наружного выходного отверстия, путем поворота наружного выходного отверстия вокруг продольной оси двигателя в течение периода времени, в который обнаружено одно из следующего: прерывистое перемещение, изменение изгибающего момента или изменение веса на коронке бурильной колонны, прикрепленной к двигателю.
20. Способ по п. 15, согласно которому дополнительно
управляют амплитудой импульса давления текучей среды, вытекающей из наружного выходного отверстия, путем отведения части буровой текучей среды через отводной клапан, расположенный внутри двигателя.
21. Способ по п. 20, согласно которому дополнительно
управляют отводным клапаном для прекращения отведения буровой текучей среды после обнаружения прерывистого перемещения бурильной колонны, прикрепленной к двигателю.
22. Способ по п. 15, согласно которому дополнительно
принимают команды для блокирования или освобождения перемещения объемного двигателя.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PCT/US2012/066094 WO2014081417A1 (en) | 2012-11-20 | 2012-11-20 | Dynamic agitation control apparatus, systems, and methods |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2015114699A true RU2015114699A (ru) | 2017-01-10 |
RU2634751C2 RU2634751C2 (ru) | 2017-11-07 |
Family
ID=50776441
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015114699A RU2634751C2 (ru) | 2012-11-20 | 2012-11-20 | Устройство динамического управления вибрацией, системы и способы |
Country Status (8)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US10184333B2 (ru) |
EP (1) | EP2909421A4 (ru) |
CN (1) | CN104797774B (ru) |
AU (1) | AU2012394944B2 (ru) |
BR (1) | BR112015011460A2 (ru) |
CA (1) | CA2890072C (ru) |
RU (1) | RU2634751C2 (ru) |
WO (1) | WO2014081417A1 (ru) |
Families Citing this family (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US10184333B2 (en) | 2012-11-20 | 2019-01-22 | Halliburton Energy Services, Inc. | Dynamic agitation control apparatus, systems, and methods |
EP2923039B1 (en) | 2012-11-20 | 2017-09-20 | Halliburton Energy Services, Inc. | Acoustic signal enhancement apparatus, systems, and methods |
US10590709B2 (en) * | 2017-07-18 | 2020-03-17 | Reme Technologies Llc | Downhole oscillation apparatus |
BR112021003090A2 (pt) * | 2018-08-30 | 2021-05-11 | Baker Hughes Holdings Llc | gerador de pulsos com válvula de cisalhamento sem estator |
CN109812231B (zh) * | 2019-03-27 | 2024-03-26 | 中国石油大学(北京) | 脉冲振动提速工具 |
US11499420B2 (en) | 2019-12-18 | 2022-11-15 | Baker Hughes Oilfield Operations Llc | Oscillating shear valve for mud pulse telemetry and operation thereof |
GB2610747B (en) | 2020-06-02 | 2024-05-22 | Baker Hughes Oilfield Operations Llc | Angle-depending valve release unit for shear valve pulser |
US11391105B2 (en) | 2020-07-02 | 2022-07-19 | Quantum Energy Technologies Llc | Downhole pulse generation |
US11473409B2 (en) | 2020-07-24 | 2022-10-18 | Saudi Arabian Oil Company | Continuous circulation and rotation for liner deployment to prevent stuck |
Family Cites Families (56)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2271911A (en) * | 1939-03-22 | 1942-02-03 | Morgan Smith S Co | Fluid flow controller |
US3168049A (en) | 1961-09-26 | 1965-02-02 | Mono Pumps Africa Pty | Helical gear pumps |
US3994166A (en) * | 1975-11-10 | 1976-11-30 | Warren Automatic Tool Co. | Apparatus for eliminating differential pressure surges |
SU673765A1 (ru) * | 1976-12-06 | 1979-07-15 | Институт горного дела Сибирского отделения АН СССР | Гидравлический пульсатор |
US4734892A (en) | 1983-09-06 | 1988-03-29 | Oleg Kotlyar | Method and tool for logging-while-drilling |
US4544041A (en) | 1983-10-25 | 1985-10-01 | Rinaldi Roger E | Well casing inserting and well bore drilling method and means |
US4676725A (en) | 1985-12-27 | 1987-06-30 | Hughes Tool Company | Moineau type gear mechanism with resilient sleeve |
CA1268052A (en) * | 1986-01-29 | 1990-04-24 | William Gordon Goodsman | Measure while drilling systems |
GB8612019D0 (en) | 1986-05-16 | 1986-06-25 | Shell Int Research | Vibrating pipe string in borehole |
JP3311484B2 (ja) | 1994-04-25 | 2002-08-05 | 三菱電機株式会社 | 信号伝送装置及び信号伝送方法 |
US5265682A (en) * | 1991-06-25 | 1993-11-30 | Camco Drilling Group Limited | Steerable rotary drilling systems |
US5211842A (en) * | 1992-01-07 | 1993-05-18 | Conoco Inc. | Three-phase well test apparatus using pumped recirculation to maintain homogenous flow |
US5495900A (en) * | 1994-06-29 | 1996-03-05 | Falgout, Sr.; Thomas E. | Drill string deflection sub |
HUT72342A (en) | 1994-10-21 | 1996-04-29 | Ferenczi | Rotary-piston machine |
US5901113A (en) | 1996-03-12 | 1999-05-04 | Schlumberger Technology Corporation | Inverse vertical seismic profiling using a measurement while drilling tool as a seismic source |
AU2904697A (en) | 1996-05-18 | 1997-12-09 | Andergauge Limited | Downhole apparatus |
US6009948A (en) | 1996-05-28 | 2000-01-04 | Baker Hughes Incorporated | Resonance tools for use in wellbores |
US5836353A (en) * | 1996-09-11 | 1998-11-17 | Scientific Drilling International, Inc. | Valve assembly for borehole telemetry in drilling fluid |
GB9708294D0 (en) | 1997-04-24 | 1997-06-18 | Anderson Charles A | Downhole apparatus |
WO1999005395A1 (en) * | 1997-07-24 | 1999-02-04 | Camco International Inc. | Full bore variable flow control device |
GB2332690A (en) | 1997-12-12 | 1999-06-30 | Thomas Doig | Mechanical oscillator and methods for use |
GB0009848D0 (en) | 2000-04-25 | 2000-06-07 | Tulloch David W | Apparatus and method of use in drilling of well bores |
US20020148606A1 (en) | 2001-03-01 | 2002-10-17 | Shunfeng Zheng | Method and apparatus to vibrate a downhole component by use of acoustic resonance |
FR2844312B1 (fr) | 2002-09-05 | 2006-04-28 | Centre Nat Rech Scient | Machine tournante a capsulisme |
US6970398B2 (en) * | 2003-02-07 | 2005-11-29 | Schlumberger Technology Corporation | Pressure pulse generator for downhole tool |
RU2232245C1 (ru) * | 2003-04-01 | 2004-07-10 | ОАО НПО "Буровая техника" | Винтовой забойный двигатель |
US7082821B2 (en) | 2003-04-15 | 2006-08-01 | Halliburton Energy Services, Inc. | Method and apparatus for detecting torsional vibration with a downhole pressure sensor |
US7082078B2 (en) * | 2003-08-05 | 2006-07-25 | Halliburton Energy Services, Inc. | Magnetorheological fluid controlled mud pulser |
GB0324744D0 (en) | 2003-10-23 | 2003-11-26 | Andergauge Ltd | Running and cementing tubing |
FR2865781B1 (fr) | 2004-01-30 | 2006-06-09 | Christian Bratu | Pompe a cavites progressives |
US7139219B2 (en) | 2004-02-12 | 2006-11-21 | Tempress Technologies, Inc. | Hydraulic impulse generator and frequency sweep mechanism for borehole applications |
US7219747B2 (en) | 2004-03-04 | 2007-05-22 | Halliburton Energy Services, Inc. | Providing a local response to a local condition in an oil well |
US9500058B2 (en) | 2004-05-28 | 2016-11-22 | Schlumberger Technology Corporation | Coiled tubing tractor assembly |
US7405998B2 (en) | 2005-06-01 | 2008-07-29 | Halliburton Energy Services, Inc. | Method and apparatus for generating fluid pressure pulses |
US7748474B2 (en) | 2006-06-20 | 2010-07-06 | Baker Hughes Incorporated | Active vibration control for subterranean drilling operations |
GB0613637D0 (en) | 2006-07-08 | 2006-08-16 | Andergauge Ltd | Selective agitation of downhole apparatus |
WO2008085946A2 (en) | 2007-01-08 | 2008-07-17 | Baker Hughes Incorporated | Drilling components and systems to dynamically control drilling dysfunctions and methods of drilling a well with same |
US20080251254A1 (en) | 2007-04-16 | 2008-10-16 | Baker Hughes Incorporated | Devices and methods for translating tubular members within a well bore |
RU67177U1 (ru) | 2007-05-30 | 2007-10-10 | Николай Николаевич Галкин | Электронный блок скважинного прибора |
US8350715B2 (en) * | 2007-07-11 | 2013-01-08 | Halliburton Energy Services, Inc. | Pulse signaling for downhole telemetry |
GB2454700B (en) * | 2007-11-15 | 2013-05-15 | Schlumberger Holdings | Work extraction from downhole progressive cavity devices |
US7870900B2 (en) | 2007-11-16 | 2011-01-18 | Lufkin Industries, Inc. | System and method for controlling a progressing cavity well pump |
US20090152009A1 (en) * | 2007-12-18 | 2009-06-18 | Halliburton Energy Services, Inc., A Delaware Corporation | Nano particle reinforced polymer element for stator and rotor assembly |
US7623332B2 (en) | 2008-01-31 | 2009-11-24 | Commscope, Inc. Of North Carolina | Low bypass fine arrestor |
CN101629479A (zh) * | 2008-07-14 | 2010-01-20 | 宋家雄 | 装有自激振荡增压器的钻井液输送装置 |
US8469104B2 (en) * | 2009-09-09 | 2013-06-25 | Schlumberger Technology Corporation | Valves, bottom hole assemblies, and method of selectively actuating a motor |
CA2714984A1 (en) | 2009-09-21 | 2011-03-21 | Xact Downhole Telemetry Inc. | Apparatus and method for acoustic telemetry measurement of well bore formation debris accumulation |
CA2775744A1 (en) | 2009-09-30 | 2011-04-07 | Baker Hughes Incorporated | Remotely controlled apparatus for downhole applications and methods of operation |
GB0919649D0 (en) | 2009-11-10 | 2009-12-23 | Nat Oilwell Varco Lp | Downhole tractor |
US8083508B2 (en) | 2010-01-15 | 2011-12-27 | Blue Helix, Llc | Progressive cavity compressor having check valves on the discharge endplate |
CN101984344B (zh) * | 2010-10-22 | 2012-11-28 | 中南民族大学 | 地层岩性实时在线识别装置及其识别方法 |
US8733469B2 (en) * | 2011-02-17 | 2014-05-27 | Xtend Energy Services, Inc. | Pulse generator |
US9140116B2 (en) | 2011-05-31 | 2015-09-22 | Schlumberger Technology Corporation | Acoustic triggering devices for multiple fluid samplers |
CN102493768B (zh) * | 2011-12-02 | 2014-05-28 | 东北石油大学 | 高频脉冲射流共振钻井装置及其钻井方法 |
US10184333B2 (en) | 2012-11-20 | 2019-01-22 | Halliburton Energy Services, Inc. | Dynamic agitation control apparatus, systems, and methods |
EP2923039B1 (en) | 2012-11-20 | 2017-09-20 | Halliburton Energy Services, Inc. | Acoustic signal enhancement apparatus, systems, and methods |
-
2012
- 2012-11-20 US US14/424,246 patent/US10184333B2/en active Active
- 2012-11-20 BR BR112015011460A patent/BR112015011460A2/pt not_active Application Discontinuation
- 2012-11-20 EP EP12888817.9A patent/EP2909421A4/en not_active Withdrawn
- 2012-11-20 RU RU2015114699A patent/RU2634751C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2012-11-20 CN CN201280077041.XA patent/CN104797774B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2012-11-20 AU AU2012394944A patent/AU2012394944B2/en not_active Ceased
- 2012-11-20 WO PCT/US2012/066094 patent/WO2014081417A1/en active Application Filing
- 2012-11-20 CA CA2890072A patent/CA2890072C/en active Active
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
BR112015011460A2 (pt) | 2017-07-11 |
RU2634751C2 (ru) | 2017-11-07 |
US10184333B2 (en) | 2019-01-22 |
WO2014081417A1 (en) | 2014-05-30 |
EP2909421A1 (en) | 2015-08-26 |
EP2909421A4 (en) | 2016-10-26 |
US20150267534A1 (en) | 2015-09-24 |
CN104797774A (zh) | 2015-07-22 |
AU2012394944B2 (en) | 2016-05-12 |
AU2012394944A1 (en) | 2015-05-07 |
CA2890072C (en) | 2019-03-19 |
CA2890072A1 (en) | 2014-05-30 |
CN104797774B (zh) | 2018-07-31 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2015114699A (ru) | Устройство динамического управления вибрацией, системы и способы | |
JP6205431B2 (ja) | 流量計 | |
US3983948A (en) | Method and apparatus for indicating the orientation of a down hole drilling assembly | |
CA2855930C (en) | Apparatus and method to produce data pulses in a drill string | |
RU2013150251A (ru) | Предохранительный клапан с электрическим исполнительным механизмом и уравновешиванием давления в насосно-компрессорной трубе | |
RU2019111631A (ru) | Автоматизированная промывочная система для системы винтового насоса | |
RU2018115980A (ru) | Системы и устройства для управления и мониторинга внесения жидкостей на сельскохозяйственных полях | |
NO20084309L (no) | Fremgangsmate for autonom styring av et kjemisk injeksjonssystem for olje- og gass-bronner | |
JP2018504190A5 (ru) | ||
JP2013027783A5 (ru) | ||
CA2637326A1 (en) | Positional control of downhole actuators | |
SA111320753B1 (ar) | جهاز حفر ذو ضغط منظم | |
WO2009089416A3 (en) | Zonal testing with the use of coiled tubing | |
RU2008111643A (ru) | Мониторинг и автоматическое управление оперативными параметрами скважинной системой сепарации нефти и воды | |
EA037774B1 (ru) | Расходомер кориолиса, имеющий расходомерную трубу с компенсированным перепадом давления | |
WO2008016697A3 (en) | Method for monitoring a flowing fluid | |
EP2088282A3 (en) | Casing or work string orientation indicating apparatus and methods | |
MX2015005998A (es) | Sistema de desviador marino con deteccion de perdida o rebote en tiempo real. | |
RU2015120075A (ru) | Усовершенствованная гидроимпульсная телеметрическая связь | |
RU2014135456A (ru) | Поршневая тянущая система, используемая в подземных скважинах | |
MX2011011785A (es) | Montaje de control de flujo. | |
CA2896287C (en) | Controlled full flow pressure pulser for measurement while drilling (mwd) device | |
CA2649193A1 (en) | Measurement while drilling tool and method | |
RU122139U1 (ru) | Обратный клапан | |
WO2008024341A3 (en) | Position feedback device for rotatable member |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20201121 |