RU2020124712A - Моделирование перемещения - Google Patents

Моделирование перемещения Download PDF

Info

Publication number
RU2020124712A
RU2020124712A RU2020124712A RU2020124712A RU2020124712A RU 2020124712 A RU2020124712 A RU 2020124712A RU 2020124712 A RU2020124712 A RU 2020124712A RU 2020124712 A RU2020124712 A RU 2020124712A RU 2020124712 A RU2020124712 A RU 2020124712A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
well
input
output
inputs
downhole tools
Prior art date
Application number
RU2020124712A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2782377C2 (ru
RU2020124712A3 (ru
Inventor
Джейсон А. ХРАДЕКИ
Фрейзер ХМИЛЬТОН
Original Assignee
ИМПАКТ СЕЛЕКТОР ИНТЕРНЭШНЛ, ЭлЭлСи
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
Application filed by ИМПАКТ СЕЛЕКТОР ИНТЕРНЭШНЛ, ЭлЭлСи filed Critical ИМПАКТ СЕЛЕКТОР ИНТЕРНЭШНЛ, ЭлЭлСи
Publication of RU2020124712A publication Critical patent/RU2020124712A/ru
Publication of RU2020124712A3 publication Critical patent/RU2020124712A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2782377C2 publication Critical patent/RU2782377C2/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F30/00Computer-aided design [CAD]
    • G06F30/20Design optimisation, verification or simulation
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B31/00Fishing for or freeing objects in boreholes or wells
    • E21B31/107Fishing for or freeing objects in boreholes or wells using impact means for releasing stuck parts, e.g. jars
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/06Measuring temperature or pressure
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/06Measuring temperature or pressure
    • E21B47/07Temperature
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B2200/00Special features related to earth drilling for obtaining oil, gas or water
    • E21B2200/20Computer models or simulations, e.g. for reservoirs under production, drill bits
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F2113/00Details relating to the application field
    • G06F2113/08Fluids

Claims (74)

1. Устройство, предусматривающее:
модель перемещения, выполненная с возможностью прогнозирования результата в ответ на входные данные, при этом:
входные данные содержат одно или несколько входных данных о каротажном кабеле, входные данные о комплекте скважинных инструментов, входные данные о скважине, и/или входные данные о перемещении; и
выходные данные содержат одно или несколько выходных данных веса на поверхности в зависимости от глубины, натяжения на кабельном наконечнике от глубины, и выходные данные о результате воздействия ясом.
2. Устройство по п. 1, в котором входные данные о каротажном кабеле содержат информацию, которая относится к одному или нескольким из:
наружный диаметр каротажного кабеля для перемещения комплекта скважинных инструментов в скважине;
вес каротажного кабеля;
один или несколько параметров каротажного кабеля;
прочность каротажного кабеля на разрыв;
одно или несколько калиброванных механических соединений каротажного кабеля, разрывающихся при определённом натяжении кабеля; и/или
средства снижения трения каротажного кабеля.
3. Устройство по п. 1, в котором входные данные о комплекте скважинных инструментов содержат информацию, которая относится к одному или нескольким из:
длина комплекта скважинных инструментов, перемещаемых в скважине;
наружный диаметр комплекта скважинных инструментов;
вес комплекта скважинных инструментов;
средства снижения трения комплекта скважинных инструментов;
нормальная сила, приложенная к комплекту скважинных инструментов;
предел прочности на растяжение комплекта скважинных инструментов; и/или
длина хода подвижного компонента комплекта скважинных инструментов.
4. Устройство по п. 1, в котором входные данные о скважине содержат информацию, которая относится к одному или нескольким из:
длина скважины;
внутренний диаметр скважины;
состояние скважины;
одна или несколько характеристик флюида, находящегося в скважине;
давление в скважине;
одна или несколько температур в скважине;
одна или несколько характеристик подачи в и/или из скважины;
одна или несколько характеристик одной или нескольких закачек в скважину; и/или
одна или несколько характеристик одного или нескольких пластов, вскрытых скважиной.
5. Устройство по п. 1, в котором входные данные о перемещении содержат информацию, которая относится к одному или нескольким из:
скорость спуска в скважину комплекта скважинных инструментов, который перемещают в скважине:
трение регулятора давления в связи с перемещением комплекта скважинных инструментов в скважине;
одна или несколько характеристик подачи в скважину и/или из скважины; и/или
одна или несколько характеристик одной или нескольких закачек в скважину.
6. Устройство по п. 1, в котором выходные данные о зависимости веса на поверхности от глубины содержат информацию, которая относится к одному или нескольким из:
глубина, на которой комплект скважинных инструментов встретил препятствие;
изменение глубины, на которой комплект скважинных инструментов встретил препятствие, исходя из величины отклонения скользящих роликов, отклонителей и/или других средств уменьшения трения;
вес яса на поверхности;
сила кабельного подъемника;
максимальная производительность;
задержки/проскальзывания при перемещении;
изменение задержки/проскальзывания при перемещении на основе изменения скользящих роликов, отклонителей и/или других средств уменьшения трения;
7. Устройство по п. 1, в котором выходные данные о натяжении на кабельном наконечнике содержат информацию, которая относится к одному или нескольким из количественные характеристики смещения роликов; и/или оптимальная настройка яса.
8. Устройство по п. 1, в котором входные данные о результате работы ясом содержат информацию, которая относится к одному или нескольким из расстояний; и/или количество воздействий ясом.
9. Устройство по п. 1, в котором входные данные дополнительно предусматривают промежуточные данные, основанные на входных данных.
10. Устройство по п. 9, в котором промежуточные данные предусматривает информацию, которая относится к одному или нескольким из:
коэффициент трения;
плавучесть;
вес в наземных условиях в отсутствие трения;
сопротивление трения;
дифференциальный прихват; и/или
воздействие яса.
11. Устройство по п. 10, в котором сопротивление трения представляет собой механическое торможение или торможение, основанное на сопротивлении жидкости.
12. Устройство по п. 10, в котором сопротивление трения включает механическое торможение или торможение, основанное на сопротивлении жидкости.
13. Устройство по п. 10, в котором сопротивление трения обусловлено комплектом скважинных инструментов, который перемещают в скважине; или устройством перемещения для перемещения комплекта скважинных инструментов в скважине.
14. Устройство по п. 10, в котором сопротивление трения обусловлено комплектом скважинных инструментов и устройств перемещения.
15. Способ, предусматривающий создание модели перемещения, которую задействуют для прогнозирования результата в ответ на входное данное, при этом входные данные предусматривают одно или несколько входных данных о каротажном кабеле, входные данные о комплекте скважинных инструментов, входные данные о скважине и/или входные данные о перемещении; и выходные данные предусматривают одно или несколько выходных данных зависимости веса на поверхности от глубины, натяжения на кабельном наконечнике от глубины, и выходные данные о результате воздействия ясом.
16. Способ по п. 15, дополнительно предусматривающий применение созданной модели перемещения для прогнозирования выходных данных исходя из входных данных.
17. Способ по п. 15, дополнительно предусматривающий:
получение фактического измерения входных данных и фактического измерения выходных данных;
применение созданной модели перемещения для получения прогнозных выходных данных, исходя из фактического измерения входных данных; и
уточнение созданной модели перемещения исходя из разности между спрогнозированными выходными данными и фактическим измерением выходных данных.
18. Способ по п. 17, дополнительно предусматривающий применение уточненной модели перемещения для прогнозирования других выходных данных.
19. Способ по п. 15, в котором входные данные дополнительно предусматривают промежуточные данные, основанные на входных данных.
20. Способ, предусматривающий:
применение модели перемещения для прогнозирования выходных данных в ответ на входные данные, при этом:
входные данные предусматривают одно или несколько входных данных о каротажном кабеле, входные данные о комплекте скважинных инструментов, входные данные о скважине и/или входные данные о перемещении; и
выходные данные предусматривают одно или несколько выходных данных зависимости веса на поверхности от глубины, натяжения на кабельном наконечнике от глубины, и выходные данные о результате работы ясом.
21. Способ по п. 20, дополнительно предусматривающий:
получение фактического измерения входных данных и фактического измерения выходных данных;
применение созданной модели перемещения для получения прогнозных выходных данных, исходя из фактического измерения входных данных; и
уточнение созданной модели перемещения исходя из разности между спрогнозированными выходными данными и фактическим измерением выходных данных.
22. Способ по п. 21, дополнительно предусматривающий применение уточненной модели перемещения для прогнозирования других выходных данных.
23. Способ по п. 20, в котором входные данные дополнительно предусматривают промежуточные данные, основанные на входных данных.
RU2020124712A 2017-12-28 2018-12-28 Моделирование перемещения RU2782377C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201762611120P 2017-12-28 2017-12-28
US62/611,120 2017-12-28
PCT/US2018/067956 WO2019133873A1 (en) 2017-12-28 2018-12-28 Conveyance modeling

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2020124712A true RU2020124712A (ru) 2022-01-28
RU2020124712A3 RU2020124712A3 (ru) 2022-04-22
RU2782377C2 RU2782377C2 (ru) 2022-10-26

Family

ID=

Also Published As

Publication number Publication date
US11727167B2 (en) 2023-08-15
US20200320232A1 (en) 2020-10-08
WO2019133873A1 (en) 2019-07-04
EP3732348A1 (en) 2020-11-04
CA3086912A1 (en) 2019-07-04
AU2018395412A1 (en) 2020-07-02
MX2020006760A (es) 2020-09-28
RU2020124712A3 (ru) 2022-04-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Márquez et al. Analysis and control of oilwell drilling vibrations
CA2650364C (en) Method for jarring with a downhole pulling tool
US11066903B2 (en) Apparatus and methods for well intervention
US9702209B2 (en) Elastic pipe control and compensation with managed pressure drilling
US11608732B2 (en) Predictive torque and drag estimation for real-time drilling
RU2020124712A (ru) Моделирование перемещения
Skeem et al. Drillstring dynamics during jar operation
Liu et al. Transmission behavior of mud-pressure pulse along well bore
US3038548A (en) Hydraulically operable percussion jar
US20170138140A1 (en) Method and Apparatus for Applying a Pull Force to a Downhole Tool and Element of Completion
Teodoriu Use of downhole mud-driven hammer for geothermal applications
CN113638728B (zh) 一种超深井钻柱粘滑振动抑制方法
Boukredera et al. Drill string torsional vibrations modeling with dynamic drill pipe properties measurement and field validation
NO20231246A1 (en) Calculating pull for a stuck drill string
Aarsnes et al. Stick-slip and torsional friction factors in inclined wellbores
Guo et al. How much can you extend the reach of coiled tubing in horizontal wells using pressure-hammer/pulsing tools
Kalsi et al. Transient dynamic analysis of the drillstring under jarring operations by the FEM
Wang et al. Effect of tripping velocity profiles on wellbore pressures and dynamic loading of drillstring
Li et al. Mechanical analysis of tubing string in fracturing operation
CN110529099A (zh) 静摩擦区累积静摩擦阻力计算方法、降低摩擦阻力方法
RU2782377C2 (ru) Моделирование перемещения
Sun et al. A numerical method for determining the stuck point in extended reach drilling
Smith et al. Torque and drag modelling for Redhill South-1 in the Northern Perth Basin, Australia
Dyskin et al. Vertical vibrations in rotary drilling systems
Cayeux et al. Estimation of weight and torque on bit: assessment of uncertainties, correction and calibration methods