RU2133325C1 - Инструмент для скважин - Google Patents

Инструмент для скважин Download PDF

Info

Publication number
RU2133325C1
RU2133325C1 RU96113227A RU96113227A RU2133325C1 RU 2133325 C1 RU2133325 C1 RU 2133325C1 RU 96113227 A RU96113227 A RU 96113227A RU 96113227 A RU96113227 A RU 96113227A RU 2133325 C1 RU2133325 C1 RU 2133325C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
outlet
pipe
tool
parts
tool according
Prior art date
Application number
RU96113227A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96113227A (ru
Inventor
Гарнер Джоунс Ллойд
Original Assignee
Мобил Ойл Корпорейшн
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 Мобил Ойл Корпорейшн filed Critical Мобил Ойл Корпорейшн
Publication of RU96113227A publication Critical patent/RU96113227A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2133325C1 publication Critical patent/RU2133325C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/02Subsoil filtering
    • E21B43/04Gravelling of wells
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B17/00Drilling rods or pipes; Flexible drill strings; Kellies; Drill collars; Sucker rods; Cables; Casings; Tubings
    • E21B17/18Pipes provided with plural fluid passages
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/02Subsoil filtering
    • E21B43/08Screens or liners

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Auxiliary Devices For Machine Tools (AREA)
  • Separation Of Solids By Using Liquids Or Pneumatic Power (AREA)
  • Earth Drilling (AREA)
  • Nonmetallic Welding Materials (AREA)
  • Surgical Instruments (AREA)
  • Devices And Processes Conducted In The Presence Of Fluids And Solid Particles (AREA)
  • Feeding, Discharge, Calcimining, Fusing, And Gas-Generation Devices (AREA)
  • Drilling And Boring (AREA)
  • Drilling Tools (AREA)
  • Perforating, Stamping-Out Or Severing By Means Other Than Cutting (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
  • Rigid Pipes And Flexible Pipes (AREA)
  • Air Transport Of Granular Materials (AREA)
  • Medicinal Preparation (AREA)
  • Filtration Of Liquid (AREA)
  • Excavating Of Shafts Or Tunnels (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области добычи жидких сред из буровых скважин, в частности к инструменту для скважин, предназначенному для подачи жидкости на разные уровни. Инструмент для скважин содержит подводящий трубопровод. Он выполнен с множеством открытых в радиальном направлении выходных окон. Каждая из выходных труб одним концом подсоединена к одному из выходных окон. Участок на каждой из выходных труб по длине параллелен продольной оси трубопровода. Жидкость поступает через выходные окна и выходные трубы на разные уровни. Участки увеличивают эффективную длину выходной трубы. Техническим результатом является повышение эффективности выполнения и распределения гравийной набивки, исключение негативного влияния на трещинообразующие операции. 8 з.п. ф-лы, 8 ил.

Description

Изобретение относится к инструменту для скважин, а точнее к инструменту для скважин, предназначенному для подачи жидкости в буровую скважину на разные уровни.
Из патента США N 5161613 (кл E 21 B 43/25, 1992) известен инструмент для скважин, предназначенный для подачи жидкости к разным уровням внутри скважины, содержащий подводящий трубопровод, соединенный с нижним концом рабочей колонны для обеспечения прохода жидкости и выполненный с множеством открытых в радиальном направлении выходных окон, отстоящих друг от друга в осевом направлении вдоль упомянутого трубопровода.
Однако в инструменте такого типа могут возникнуть проблемы в отношении сохранения адекватного и постоянного потока жидкости через относительно небольшие выходные окна в каждом месте подачи по длине инструмента. Это верно главным образом в том случае, когда жидкость, например суспензия, загружена гранулированным материалом, например песком и/или гравием, либо чем-то подобным, что обычно имеет место в случае операций по трещинообразованию и/или гравийнабивке.
Например, поток в виде суспензии с загруженным гравием в случае операции по набивке гравием фактически параллелен оси подачи отводных труб до тех пор, пока суспензия не достигнет соответствующих выходных окон по длине отводных труб. После этого и перед тем, как он может течь через соответствующее выпускное окно, поток должен сделать поворот "под прямым углом". Это приводит к стремлению по меньшей мере некоторых частиц (то есть песка), которые имеют мелкие размеры и обладают большей плотностью, чем несущая жидкость, обходить окна и оставаться в параллельном потоке внутри отводного инструмента. Это, в свою очередь, вызывает повышение концентрации песка внутри подающей или отводной трубы, что может привести к образованию в ней "песчаных перемычек", тем самым неблагоприятно влияя на распределение гравийной набивке по кольцевому пространству вокруг фильтра.
В случае известных инструментов этого типа, предназначенных для скважин, такая проблема может быть уменьшена посредством изменения a) плотности песка, b) концентрации песка, c) размера частиц, d) скоростей, обеспечиваемых насосом, e) свойствами жидкостей суспензии и/или f) уменьшением количества выходных окон в конкретной трубе. Однако любое из этих решений может существенно снизить эффективность общего выполнения гравийной набивки.
Подобная же проблема имеет место в отношении предназначенных для скважин инструментов этого типа, которые используются для создания большого количества трещин из одной скважины. То есть, поскольку направление потока через инструмент перпендикулярно потоку через каждое из выпускных окон, по меньшей мере часть каких-либо частиц (например, песка) в трещинообразующей жидкости будет иметь ту же самую тенденцию к обходу выходных окон и накапливанию внутри подающего трубопровода инструмента. Это приводит к разжижению трещинообразующей жидкости (то есть к пониженной концентрации песка), подаваемой через выходные окна. Кроме того, для сохранения надлежащих давлений на каждом уровне вдоль инструмента и для предотвращения преждевременного обезвоживания суспензии каждое из выходных окон должно быть относительно невелико. К сожалению, небольшие по размерам (то есть по диаметру) выходные окна резко ограничивают объем трещинообразующей жидкости, которая может быть подана к каждому уровню трещинообразования, тем самым оказывая дополнительное неблагоприятное влияние на трещинообразующие операции.
Технической задачей настоящего изобретения является создание инструмента для скважин, обладающего хорошим распределением гравийной набивки по кольцевому пространству вокруг фильтра, высокой эффективностью выполнения гравийной набивки и не оказывающего негативного влияния на трещинообразующие операции.
Данная техническая задача решается за счет того, что инструмент для скважин, предназначенный для подачи жидкости к разным уровням внутри скважины, содержащий подводящий трубопровод, соединенный с нижним концом рабочей колонны для обеспечения прохода жидкости и выполненный с множеством открытых в радиальном направлении выходных окон, отстоящих друг от друга в осевом направлении вдоль упомянутого подводящего трубопровода, согласно изобретению снабжен множеством выходных труб, каждая из которых одним концом подсоединена к соответствующему одному из упомянутых выходных окон, при этом каждая из упомянутых выходных труб имеет участок, который по длине параллелен продольной оси упомянутого трубопровода.
Кроме того, участок выходной трубы может находиться внутри упомянутого подводящего трубопровода, а упомянутый один конец выходной трубы, который подсоединен к выходному окну, может образовывать выпускной конец упомянутой трубы.
Участок выходной трубы может находиться снаружи от подводящего трубопровода, а упомянутый один конец выходной трубы, который соединен с выходным окном, может формировать впускной конец упомянутой трубы.
Трубопровод может содержать множество соединений и множество соединительных средств, предназначенных для подсоединения двух смежных соединений друг к другу, причем каждое из упомянутых средств содержит по меньшей мере одну из упомянутых выходных труб.
При этом каждое из упомянутых соединений может содержать отрезок трубопровода или отрезок фильтра скважины, и каждое из упомянутых соединительных средств может содержать две детали, соединенные друг с другом и относительно подвижные между первым и вторыми положением, причем по меньшей мере одна выходная труба открыта для потока жидкости, когда упомянутые детали находятся в первом положении и закрыта для потока жидкости, когда упомянутые детали находятся во втором положении.
Две детали каждого соединительного средства могут быть соединены друг с другом по резьбе, а по меньшей мере одна выходная труба содержать канал, проходящий через каждую из упомянутых двух деталей, при этом канал в одной из двух деталей совпадает с каналом в другой из двух деталей при нахождении во втором положении для блокировки потока через несовпадающие каналы.
Кроме того, инструмент может включать средства для закрывания упомянутой по меньшей мере одной выходной трубы при завершении подачи через нее упомянутой жидкости и средства для его извлечения.
Далее изобретение будет пояснено со ссылкой на чертежи, на которых на фиг. 1 частично в сечении представлен вид по высоте инструмента для скважин, выполненного согласно настоящему изобретению, который используется для образования большого количества трещин из буровой скважины, на фиг. 2 представлен вид в сечении по линии 2-2 на фиг. 1, на фиг. 3 частично в сечении представлен вид по высоте нижнего конца дополнительного варианта осуществления конструкции инструмента для скважин согласно фиг. 1, на фиг. 4 в увеличенном масштабе и в сечении представлен вырыв с тремя вариантами выходных труб, которые используются для формирования чередующихся путей прохождения потока в инструменте для скважин, выполненном согласно настоящему изобретению, на фиг. 5 частично в сечении представлен вид по высоте инструмента для набивки гравием, выполненного согласно настоящему изобретению, на фиг. 6 частично в сечении представлен вид по высоте другого варианта осуществления инструмента для скважин согласно фиг. 4, на фиг. 7 представлен вид в сечении соединительного средства или воротника, в котором имеются выходные трубы для использования в инструменте, применяемом в скважинах, на фиг. 8 представлен вид в сечении другого варианта осуществления соединительного средства согласно фиг. 7.
На фиг. 1 представлен инструмент 1 для применения в скважине, который выполнен согласно настоящему изобретению и используется для создания большого количества трещин от нижнего конца продуктивной и/или нагнетательной скважины 2. Скважина 2 имеет ствол 3, который проходит от поверхности (не показана) с интервалом трещинообразования. Ствол 3 обычно охвачен обсадной трубой 4, которая по месту посажена на цемент (не показано). Хотя на фиг. 1 представлена скважина 2, которая имеет наклонный ствол, заключенный в обсадную трубу, следует иметь в виду, что настоящее изобретение в равной степени может быть использовано с расширенной и/или не заключенной в обсадные трубы частью скважины, подготовленной к эксплуатации, а также в вертикальных и горизонтальных скважинах в зависимости от того, как диктуется ситуацией.
Как показано, интервал трещинообразования состоит из большого количества (показаны только две) зон 5, 6, которые могут иметь разное давление разрушения. Обсадная труба 4 на разных уровнях имеет перфорации с тем, чтобы были обеспечены по меньшей мере две группы перфораций 7, 8, которые соответствующим образом лежат фактически внутри зон 5, 6. Поскольку настоящее изобретение применимо в горизонтальных и наклонных скважинах, термины "верхний и нижний", "верхняя часть и нижняя часть", которые здесь используются, представляют собой родственные термины и предназначены для указания соответствующих положений внутри конкретной скважины, в то время как термин "уровни" относится к соответствующим, отстоящим друг от друга положениям вдоль скважины.
Инструмент 1 располагается в скважине фактически вблизи от интервала трещинообразования. Инструмент 1 соединяется с нижним концом рабочей колонны 9, которая проходит к поверхности (не показано) и состоит из подводящего трубопровода 10, нижний конец 11 которого может быть открыт, либо закрыт. В свою очередь трубопровод 10 состоит из большого количества соединений или отрезков труб 12, которые соединены друг с другом с помощью специальных соединительных средств 13 (фиг. 1, 2 и 7). Каждое соединительное средство 13 располагается таким образом, что оно будет лежать фактически внутри зоны (зон) трещинообразования, когда инструмент 1 находится в рабочем положении внутри скважины 3.
Каждое соединительное средство 13 состоит из корпуса, имеющего уменьшенный диаметр 14, формирующий внутри него плечо 15. В каждом соединительном средстве образована по меньшей мере одна выходная труба 16 (на фиг. 2 показаны четыре трубы). Каждая выходная труба 16 содержит a) впускной канал или участок 17, который проходит параллельно продольной оси соединительного средства, и b) выходной канал или участок 18, который формирует выходное окно в подводящем трубопроводе 10, которое фактически перпендикулярно впускной части 17. Поскольку впускной участок 17 каждой выходной трубы 16 имеет ввод через верхнюю часть плеча 15, и при этом участок 17 фактически параллелен потоку через трубопровод 10, суспензия, текущая через подводящий трубопровод, будет непосредственно поступать в выходные трубы 16 с незначительной турбулентностью, тем самым уменьшая тенденцию части (песка) в суспензии к обходу труб. Суспензия течет в кольцеобразное пространство 19 скважины через выпускной канал или выходное окно, где она вызывает трещинообразование формации через соответствующие перфорации 7, 8.
Поскольку выходные трубы 16 также образуют непосредственные каналы для возможности достижения трещинообразующей жидкостью или суспензией кольцевого пространства 19, отрезки труб (например, могут достигать одного метра или более) обеспечивают возможность значительного увеличения размера (диаметра) радиальных выходных окон для того, чтобы к каждому уровню могли быть поданы большие объемы трещинообразующей жидкости с сохранением при этом адекватных давлений на каждом выходном уровне, а также с предотвращением чрезмерных потерь жидкости и преждевременного обезвоживания суспензии. Эффективная длина каждой выходной трубы 16 может быть увеличена посредством подсоединения дополнительного отрезка 18a (фиг. 3 и 7) выходной трубы к радиальному выходному окну, который проходит фактически параллельно продольной оси трубопровода снаружи от него.
Общая длина выходной трубы обеспечивает легкий доступ трещинообразующей жидкости или суспензии в кольцевое пространство 19 до тех пор, пока в кольцевом пространстве 19 вблизи от конкретной выходной трубы (труб) 16 не будет иметь место "насос песка" или "песчаная перемычка" (обычно взаимосвязанная с операцией по трещинообразованию или набивке гравием). Когда это происходит, колонна песка накапливается внутри этой конкретной выходной трубы (труб) до тех пор, пока не будет блокировано дальнейшее течение через трубу (трубы). При закупоривании колонной песка имеющийся перепад давления по блокированной трубе (трубам) будет недостаточен для того, чтобы создать какой-либо поток через заблокированные трубы, даже поток жидкости из суспензии, за счет чего предотвращается преждевременное обезвоживание суспензии внутри подводящего трубопровода и, как следствие, накапливание в нем песка.
В случае обычной операции конкретная выходная труба 16 закупорится песком после того, как смежное кольцевое пространство заполняется песком, и проводимая в скважине операция на этом уровне завершится. Если конкретная выходная труба (трубы) блокируется колонной песка, поток суспензии через подающий трубопровод 10 будет отклоняться к другим выходным трубам, которые все еще открыты для течения, поскольку поток через трубопровод 10 будет оставаться даже после набивки песком конкретных выходных труб 16. Посредством разнесения большого количества выходных труб 16 вдоль трубопровода 10 поток суспензии через трубопровод 10 сохраняется до тех пор, пока не будут выполнены трещинообразование и/или набивка гравием по всему интервалу.
Квалифицированным специалистам в этой отрасли будет понятно, что в некоторых случаях может оказаться желательным извлечь инструмент 1 из скважины после завершения операции с ней. При трещинообразующей операции, такой, которая представлена на фиг. 1, это может оказаться затруднительным вследствие песка, который будет оставаться в кольцевом пространстве 19 после завершения операции. В таких случаях, перед тем как инструмент 1 может быть извлечен из скважины, ствол должен быть "разгружен". Один из способов, посредством которого это может быть выполнено, заключается в создании дополнительных "разгрузочных" каналов 20 в каждом из соединительных средств 13 (только один из них показан на фиг. 7).
Этот канал (каналы) 20 образован таким же образом, как и выходные трубы 16, то есть канал 20 имеет выпускную часть 21 и впускную часть 22. Верхний вход в часть 22 закрыт пробкой 23, а поперек выпускной части 21 установлен фильтр 24 или что-либо подобное для предотвращения втекания песка в канал 20 из кольцевого пространства 19.
Вход 25 образован для сообщения внутренней части соединительного средства 13 с каналом 20, причем первоначально вход закрыт срезаемой полой пробкой 26 или разрушаемым диском, клапаном, либо чем-то подобным (не показаны). Когда трещинообразующая операция завершена, опускается промывочная труба или что-либо подобное (на фиг. 1 показана пунктирными линиями 27), которая срежет пробки 26 на соответствующих соединительных средствах 13 или, как вариант, повышается давление с тем, чтобы разрушить диски или что-либо подобное, чтобы тем самым открыть каналы 20 для прохождения потока. Промывочная жидкость (например, вода) нагнетается вниз по промывочной трубе и в кольцевое пространство 19 через каналы 20 с тем, чтобы обеспечить вымывание и смещение песка вверх в кольцевое пространство. Клапаны 28, 29 со скользящими втулками (например, скользящая втулка модели "L", поставляемая Baker Packer, Хьюстон, Техас), которые закрыты в течение трещинообразующей операции, но которые могут быть открыты посредством стандартной операции по проводниковой линии, установлены в трубопроводе 10 для обеспечения перепуска или обвода промывочной жидкости и песка вокруг пакера 30, когда песок "выгружен" из кольцевого пространства. После этого инструмент 1 и промывочная труба 27 могут быть извлечены из скважины 3.
Другой способ извлечения инструмента 1 после завершения трещинообразующей операции заключается в создании "выгружающей" трубы 31, которая проходит параллельно подводящему трубопроводу 10 и установлена снаружи от него (фиг. 1 и 2). Труба 31 имеет большое количество выходов для жидкости, которые защищены фильтрами 32 или чем-либо подобным для предотвращения вытекания песка в трубопровод в течение трещинообразующих операций. Впуск 33 посредством жидкости соединяет внутреннюю часть подводящего трубопровода 10 с трубой 31 и первоначально закрыт срезаемой полой пробкой 34 или чем-либо подобным, которая срезается при опускании промывочной трубы 27. Жидкость из промывочной трубы 27 будет течь в трубу 31 через впуск 33 и из фильтровальных выходов 32 с тем, чтобы обеспечить вымывание и перемещение песка вверх в кольцевое пространство 19 для извлечения инструмента 1, что будет понятно квалифицированным специалистам в этой отрасли.
На фиг. 3 представлен другой вариант выполнения инструмента 1a для скважины (показан только нижний конец), который может быть использован для осуществления многократной трещинообразующей операции, например такой, которая описана выше. Инструмент 10a состоит из подводящего или основного трубопровода 10a, который имеет большое количество радиальных отверстий 35, разнесенных друг от друга над нижним концом 11a так, чтобы они лежали в пределах зоны (зон), подлежащей трещинообразованию. В подводящем трубопроводе 10a образованы дополнительные отверстия или группы отверстий (не показаны), которые разнесены относительно друг друга над отверстиями 35, за счет чего упомянутые отверстия будут лежать в пределах другой зоны (зон), подлежащей трещинообразованию. По существу трубопровод 10a конструктивно сходен с тем и действует подобно тому, что раскрыто в патенте США US-A-5161618.
Согласно настоящему изобретению соответствующая выходная труба 16a, 16b (фиг. 3 и 4) подсоединена к каждому радиальному отверстию 35. Выходные трубы 16a, 16b по конструкции подобны описанным выше трубам тем, что каждая имеет выпускной участок 18 и впускной участок 17 (фиг. 4), при этом трубы 16a, если это желательно, включают в себя наружную удлиненную часть 18a. Когда трещинообразующая жидкость подается через трубопровод 10a, трубы 16a и/или 16b будут отклонять жидкость и функционируют таким же образом, что и трубы 16, которые описаны выше. Когда промывочная труба (не показана) опущена, то либо она может срезать трубы внутри подводящего трубопровода 10a, либо у каждой группы выходных труб может быть образован направляющий воротник 36 для придания направления промывочной трубе за выходными трубами.
Кроме того, в некоторых случаях вся длина выходной трубы (например, трубы 16c на фиг. 4) может состоять только из выходного окна и наружного отрезка или участка 18c. Если в кольцевом пространстве скважины вблизи от выходной трубы 16c происходит накопление песка, колонна песка будет накапливаться во внешнем участке 18c, тем самым блокируя поток через нее таким же образом, как описано выше, и предотвращается преждевременное обезвоживание суспензии внутри подводящего трубопровода 10a.
На фиг. 5 и 6 раскрыты инструменты для скважин, выполненные согласно настоящему изобретению, которые могут быть использованы при завершении гравийной набивки скважины или при сочетании трещинообразования/завершения гравийной набивки скважины. Эти инструменты обеспечивают хорошее распределение гравия по всему желаемому интервалу даже тогда, когда перед осаждением всего гравия могут быть образованы песчаные перемычки. Если вначале обратиться к фиг. 5, то инструмент 37 располагается в скважине 38, которая заключена в обсадную трубу и имеет перфорации. Безусловно, в равной степени инструмент 37 может быть использован также и в подготовленных скважинах, часть которых не закреплена обсадными трубами. Инструмент 37 состоит из подводящего трубопровода 39, который, в свою очередь, состоит из большого количества отрезков фильтровальных секций 40. Термин "фильтр" здесь используется обобщенно и означает включение и охват всех типов этих структур, обычно используемых в промышленности при операциях по гравийной набивке и обеспечивающих возможность прохождения через них потока жидкостей, блокируя при этом поток частиц (например, коммерчески доступные фильтры, выполненные с прорезями или с перфорациями облицовки, или трубы, экранирующие трубы и/или облицовки с предварительной набивкой, либо их сочетание). Кроме того, как очевидно в этой отрасли, в подводящий трубопровод 39 могут быть введены незаполненные секции (не показаны), если при конкретном применении в этом возникает необходимость.
Секции 40 фильтра соединены друг с другом с помощью соединительных средств 41 (фиг. 8). Соединительные средства 41 могут иметь ту же самую базовую конструкцию, что и описанные выше соединительные средства 12, либо, что предпочтительно, соединительные средства 41 изготавливаются в виде двух деталей 41a, 41b, которые выполнены с резьбовой нарезкой или иным образом с возможностью вращения крепятся друг к другу. Каждое соединительное средство 41 имеет большое количество выходных труб 42, проходящих через него, которые, в свою очередь, имеют впускной канал 43 и выпускной канал 44. При образовании соединительного средства 41 детали 41a и 41b свинчиваются до упора и затем отвинчиваются приблизительно на 1/8 - 1/4 оборота. Срезной штифт 45 или что-либо подобное ему крепит детали 41a, 41b в этом отвинченном положении, при котором впускной и выпускной каналы совпадают друг с другом для создания открытого пути прохождения через них потока жидкости.
При работе инструмент 37 опускают в скважину 38 на колонне 46, при этом его нижний конец садится в посадочный ниппель 47 и располагается вблизи от формации, подлежащей обработке для завершения подготовки скважины. Устанавливается пакер 48 (наличие которого необязательно), и гравийная суспензия нагнетается вниз по колонне 46 и через инструмент 37. Выходные трубы 42 благодаря их расположению и конструкции перехватывают и выводят поток суспензии с его полной местной концентрацией песка. Для того, чтобы препятствовать чрезмерным потерям жидкости из гравийной суспензии через фильтровальные секции 40, когда суспензия течет через инструмент 39, обычный размер и/или количество перфораций в базовой трубе (вокруг которой навит или располагается фильтр) существенно уменьшается.
Когда жидкость из суспензии течет наружу через производственные перфорации, которые неотъемлемо присутствуют в подводящей трубе фильтровальных секций, в кольцевое пространство 49, песок из суспензии будет контактировать с перфорациями и быстро закупорит их, тем самым блокируя дальнейшее течение через них и сводя к минимуму потери жидкости из суспензии. Когда гравийная набивка завершена, и скважина подготовлена к вводу в действие, получаемая жидкость, которая течет в противоположном направлении в фильтр, легко смещает песок изнутри перфораций, чтобы таким образом открыть фильтровальную секцию для прохождения потока жидкости.
После того, как гравий занял свое место, выходные трубы 42 в соединительных средствах 41 закрываются посредством вращения колонны 46. Поскольку нижний конец инструмента 37 посажен и удерживается от вращения в ниппеле 47, вращение колонны 46 приведет к срезу штифтов 45 в соответствующих соединительных средствах 41, что позволит соответствующим деталям 41a завинчиваться по резьбе (затягиваться) по отношению к деталям 41b, чтобы тем самым привести к несовпадению каналов 43 и 44 и таким образом закрыть выходные трубы 42. Если соединительные средства 41 не выполнены в виде двух деталей, в каждой из выходных труб устанавливается обратный клапан (пунктирные линии 49 на фиг. 8) с тем, чтобы обеспечить вытекание в кольцевое пространство, но блокировать обратный поток в подводящий трубопровод. После завершения гравийной набивки трубы 42 закрываются с тем, чтобы предотвратить течение песка через выходные трубы в подводящий трубопровод и, следовательно, в отфильтрованные получаемые жидкости при добыче.
На фиг. 6 представлен дополнительный вариант осуществления конструкции инструмента 50 скважины с гравийной набивкой, выполненного согласно настоящему изобретению. Инструмент 50 состоит из фильтра 51, имеющего большое количество перфорированных отводов или подводящих трубопроводов 52 вдоль наружной поверхности фильтра, которые посредством жидкости сообщаются с гравийной суспензией, когда она входит в кольцевое пространство в скважине вблизи от фильтра. Если песчаные перемычки образуются перед тем, как будет размещен весь гравий, суспензия будет течь через трубопроводы и выходить в кольцевое пространство через перфорации в отводах с тем, чтобы завершить заполнение кольцевого пространства выше и/или ниже перемычки. Для ознакомления с полным описанием конструкции и работы этого типа инструмента для скважины с гравийной набивкой следует обратиться к патентам США US-A-4945991 и US-A-5113935.
В случае инструмента 50 выходная труба 53 того же самого базового типа, который описан выше, подсоединена к соответствующей перфорации (то есть к радиальному выходу) в соответствующем отводе 52. Выходные трубы могут быть подсоединены к радиальным выходам, которые выходят из передней части отвода (например, 53a) или, если зазор между инструментом 50 и обсадной трубой или стенкой скважины представляет собой проблему, они могут быть подсоединены к радиальным выходам, которые выходят из сторон отводов (например, 53b). Кроме того, если желательно, могут быть использованы удлиненные трубы 53c с тем, чтобы продлить длину конкретной выходной трубы. Вновь, поскольку выпускная часть каждой выходной трубы 53 фактически проходит параллельно обычному потоку через каждый из отводов, гравийная суспензия не будет "обезвожена", когда она течет через отводы, тем самым снижается острота повышения концентрации песка внутри отводов.

Claims (9)

1. Инструмент для скважин, предназначенный для подачи жидкости к разным уровням внутри скважины, содержащий подводящий трубопровод, соединенный с нижним концом рабочей колонны для обеспечения подхода жидкости и выполненный с множеством открытых в радиальном направлении выходных окон, отстоящих друг от друга в осевом направлении вдоль трубопровода, отличающийся тем, что он снабжен множеством выходных труб, каждая из которых одним концом подсоединена к соответствующему одному из выходных окон, при этом каждая из выходных труб имеет участок, который по длине параллелен продольной оси трубопровода.
2. Инструмент по п.1, отличающийся тем, что участок выходной трубы находится внутри подводящего трубопровода, а один конец выходной трубы, который подсоединен к выходному окну, образует выпускной конец трубы.
3. Инструмент по п.1, отличающийся тем, что участок выходной трубы находится снаружи от подводящего трубопровода, а один конец выходной трубы, который соединен с выходным окном, формирует впускной конец трубы.
4. Инструмент по п.1, или 2, или 3, отличающийся тем, что трубопровод содержит множество соединений и множество соединительных средств, предназначенных для подсоединения двух смежных соединений друг к другу, причем каждое из средств содержит по меньшей мере одну из выходных труб.
5. Инструмент по п. 4, отличающийся тем, что каждое из соединений содержит отрезок трубопровода или отрезок фильтра скважины.
6. Инструмент по п. 4 или 5, отличающийся тем, что каждое из соединительных средств содержит две детали, соединенные друг с другом и относительно подвижные между первым и вторым положениями, причем по меньшей мере одна выходная труба открыта для потока жидкости, когда детали находятся в первом положении и закрыта для потока жидкости, когда детали находятся во втором положении.
7. Инструмент по п.6, отличающийся тем, что две детали каждого соединительного средства соединены друг с другом по резьбе, а по меньшей мере одна выходная труба содержит канал, проходящий через каждую из двух деталей, при этом канал в одной из двух деталей совпадает с каналом в другой из двух деталей при нахождении в первом положении для обеспечения прохождения потока жидкости через совпадающие каналы и не совпадающие с каналом в другой из двух деталей при нахождении во втором положении для блокировки потока через несовпадающие каналы.
8. Инструмент по любому из пп.1 - 7, отличающийся тем, что он включает средства для закрывания по меньшей мере одной выходной трубы при завершении подачи через нее жидкости.
9. Инструмент по любому из пп.1 - 8, отличающийся тем, что он включает средства для его извлечения.
RU96113227A 1993-11-22 1994-11-22 Инструмент для скважин RU2133325C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/155,513 US5419394A (en) 1993-11-22 1993-11-22 Tools for delivering fluid to spaced levels in a wellbore
US08/155,513 1993-11-22
PCT/US1994/013489 WO1995014844A1 (en) 1993-11-22 1994-11-22 Well tool

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU96113227A RU96113227A (ru) 1998-09-27
RU2133325C1 true RU2133325C1 (ru) 1999-07-20

Family

ID=22555752

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96113227A RU2133325C1 (ru) 1993-11-22 1994-11-22 Инструмент для скважин

Country Status (9)

Country Link
US (1) US5419394A (ru)
EP (1) EP0729543B1 (ru)
AT (1) ATE315164T1 (ru)
AU (1) AU686705B2 (ru)
CA (1) CA2174769C (ru)
DE (1) DE69434605T2 (ru)
NO (1) NO309440B1 (ru)
RU (1) RU2133325C1 (ru)
WO (1) WO1995014844A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2610448C2 (ru) * 2011-04-29 2017-02-13 Веллтек А/С Скважинная обсадная система
RU2751619C1 (ru) * 2019-09-30 2021-07-15 Дунъин Жуйфэн Петролеум Техникал Девелопмент Ко., Лтд. Инструмент заполнения подэтажа для горизонтальной скважины, инструмент контроля воды в подэтаже и способ заполнения подэтажа и контроля воды в подэтаже

Families Citing this family (92)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5515915A (en) * 1995-04-10 1996-05-14 Mobil Oil Corporation Well screen having internal shunt tubes
US5622224A (en) * 1995-06-20 1997-04-22 Mobil Oil Corporation Method and apparatus for cementing well casing using alternate flow paths
US5560427A (en) * 1995-07-24 1996-10-01 Mobil Oil Corporation Fracturing and propping a formation using a downhole slurry splitter
US5588487A (en) * 1995-09-12 1996-12-31 Mobil Oil Corporation Tool for blocking axial flow in gravel-packed well annulus
US5690175A (en) * 1996-03-04 1997-11-25 Mobil Oil Corporation Well tool for gravel packing a well using low viscosity fluids
US5848645A (en) * 1996-09-05 1998-12-15 Mobil Oil Corporation Method for fracturing and gravel-packing a well
US5954135A (en) * 1997-01-17 1999-09-21 Halliburton Energy Services, Inc. Method and apparatus for establishing fluid communication within a subterranean well
US5842516A (en) * 1997-04-04 1998-12-01 Mobil Oil Corporation Erosion-resistant inserts for fluid outlets in a well tool and method for installing same
US5868200A (en) * 1997-04-17 1999-02-09 Mobil Oil Corporation Alternate-path well screen having protected shunt connection
US5890533A (en) * 1997-07-29 1999-04-06 Mobil Oil Corporation Alternate path well tool having an internal shunt tube
US6481494B1 (en) 1997-10-16 2002-11-19 Halliburton Energy Services, Inc. Method and apparatus for frac/gravel packs
US6427775B1 (en) 1997-10-16 2002-08-06 Halliburton Energy Services, Inc. Methods and apparatus for completing wells in unconsolidated subterranean zones
US6003600A (en) * 1997-10-16 1999-12-21 Halliburton Energy Services, Inc. Methods of completing wells in unconsolidated subterranean zones
EP0909875A3 (en) 1997-10-16 1999-10-27 Halliburton Energy Services, Inc. Method of completing well in unconsolidated subterranean zone
US6059032A (en) * 1997-12-10 2000-05-09 Mobil Oil Corporation Method and apparatus for treating long formation intervals
US6230803B1 (en) 1998-12-03 2001-05-15 Baker Hughes Incorporated Apparatus and method for treating and gravel-packing closely spaced zones
US6140277A (en) 1998-12-31 2000-10-31 Schlumberger Technology Corporation Fluids and techniques for hydrocarbon well completion
US6227303B1 (en) * 1999-04-13 2001-05-08 Mobil Oil Corporation Well screen having an internal alternate flowpath
US6220345B1 (en) 1999-08-19 2001-04-24 Mobil Oil Corporation Well screen having an internal alternate flowpath
US6409219B1 (en) * 1999-11-12 2002-06-25 Baker Hughes Incorporated Downhole screen with tubular bypass
US6298916B1 (en) 1999-12-17 2001-10-09 Schlumberger Technology Corporation Method and apparatus for controlling fluid flow in conduits
WO2001049970A1 (en) 2000-01-05 2001-07-12 Baker Hughes Incorporated Apparatus and method for treating and gravel-packing closely spaced zones
US7100690B2 (en) * 2000-07-13 2006-09-05 Halliburton Energy Services, Inc. Gravel packing apparatus having an integrated sensor and method for use of same
US6644406B1 (en) * 2000-07-31 2003-11-11 Mobil Oil Corporation Fracturing different levels within a completion interval of a well
GB2376493B (en) * 2000-08-04 2003-05-14 Schlumberger Holdings Well completion methods
US6752206B2 (en) * 2000-08-04 2004-06-22 Schlumberger Technology Corporation Sand control method and apparatus
US6464007B1 (en) 2000-08-22 2002-10-15 Exxonmobil Oil Corporation Method and well tool for gravel packing a long well interval using low viscosity fluids
WO2002025058A1 (en) 2000-09-20 2002-03-28 Sofitech N.V. Method for gravel packing open holes above fracturing pressure
US6371210B1 (en) * 2000-10-10 2002-04-16 Weatherford/Lamb, Inc. Flow control apparatus for use in a wellbore
US6520254B2 (en) * 2000-12-22 2003-02-18 Schlumberger Technology Corporation Apparatus and method providing alternate fluid flowpath for gravel pack completion
US6557634B2 (en) * 2001-03-06 2003-05-06 Halliburton Energy Services, Inc. Apparatus and method for gravel packing an interval of a wellbore
US6789624B2 (en) 2002-05-31 2004-09-14 Halliburton Energy Services, Inc. Apparatus and method for gravel packing an interval of a wellbore
US6588506B2 (en) 2001-05-25 2003-07-08 Exxonmobil Corporation Method and apparatus for gravel packing a well
US6516881B2 (en) 2001-06-27 2003-02-11 Halliburton Energy Services, Inc. Apparatus and method for gravel packing an interval of a wellbore
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
US6588507B2 (en) 2001-06-28 2003-07-08 Halliburton Energy Services, Inc. Apparatus and method for progressively gravel packing an interval of a wellbore
US6516882B2 (en) 2001-07-16 2003-02-11 Halliburton Energy Services, Inc. Apparatus and method for gravel packing an interval of a wellbore
US6752207B2 (en) * 2001-08-07 2004-06-22 Schlumberger Technology Corporation Apparatus and method for alternate path system
US6837308B2 (en) * 2001-08-10 2005-01-04 Bj Services Company Apparatus and method for gravel packing
US6830104B2 (en) * 2001-08-14 2004-12-14 Halliburton Energy Services, Inc. Well shroud and sand control screen apparatus and completion method
US7086473B1 (en) * 2001-09-14 2006-08-08 Wood Group Esp, Inc. Submersible pumping system with sealing device
US6772837B2 (en) 2001-10-22 2004-08-10 Halliburton Energy Services, Inc. Screen assembly having diverter members and method for progressively treating an interval of a welibore
US6702019B2 (en) 2001-10-22 2004-03-09 Halliburton Energy Services, Inc. Apparatus and method for progressively treating an interval of a wellbore
US6719051B2 (en) 2002-01-25 2004-04-13 Halliburton Energy Services, Inc. Sand control screen assembly and treatment method using the same
US6899176B2 (en) 2002-01-25 2005-05-31 Halliburton Energy Services, Inc. Sand control screen assembly and treatment method using the same
US7096945B2 (en) * 2002-01-25 2006-08-29 Halliburton Energy Services, Inc. Sand control screen assembly and treatment method using the same
US6715545B2 (en) 2002-03-27 2004-04-06 Halliburton Energy Services, Inc. Transition member for maintaining for fluid slurry velocity therethrough and method for use of same
US6776238B2 (en) 2002-04-09 2004-08-17 Halliburton Energy Services, Inc. Single trip method for selectively fracture packing multiple formations traversed by a wellbore
US6932156B2 (en) 2002-06-21 2005-08-23 Baker Hughes Incorporated Method for selectively treating two producing intervals in a single trip
US6978838B2 (en) * 2002-07-19 2005-12-27 Schlumberger Technology Corporation Method for removing filter cake from injection wells
US6793017B2 (en) * 2002-07-24 2004-09-21 Halliburton Energy Services, Inc. Method and apparatus for transferring material in a wellbore
US6863131B2 (en) 2002-07-25 2005-03-08 Baker Hughes Incorporated Expandable screen with auxiliary conduit
US7055598B2 (en) * 2002-08-26 2006-06-06 Halliburton Energy Services, Inc. Fluid flow control device and method for use of same
US6776236B1 (en) 2002-10-16 2004-08-17 Halliburton Energy Services, Inc. Methods of completing wells in unconsolidated formations
US6814139B2 (en) * 2002-10-17 2004-11-09 Halliburton Energy Services, Inc. Gravel packing apparatus having an integrated joint connection and method for use of same
US6923262B2 (en) * 2002-11-07 2005-08-02 Baker Hughes Incorporated Alternate path auger screen
US6814144B2 (en) 2002-11-18 2004-11-09 Exxonmobil Upstream Research Company Well treating process and system
US6886634B2 (en) * 2003-01-15 2005-05-03 Halliburton Energy Services, Inc. Sand control screen assembly having an internal isolation member and treatment method using the same
US6857476B2 (en) * 2003-01-15 2005-02-22 Halliburton Energy Services, Inc. Sand control screen assembly having an internal seal element and treatment method using the same
US20040140089A1 (en) * 2003-01-21 2004-07-22 Terje Gunneroed Well screen with internal shunt tubes, exit nozzles and connectors with manifold
US6978840B2 (en) * 2003-02-05 2005-12-27 Halliburton Energy Services, Inc. Well screen assembly and system with controllable variable flow area and method of using same for oil well fluid production
US7870898B2 (en) * 2003-03-31 2011-01-18 Exxonmobil Upstream Research Company Well flow control systems and methods
BRPI0408844B1 (pt) * 2003-03-31 2015-11-03 Exxonmobil Upstream Res Co aparelho de furo de poço
US6994170B2 (en) * 2003-05-29 2006-02-07 Halliburton Energy Services, Inc. Expandable sand control screen assembly having fluid flow control capabilities and method for use of same
US7140437B2 (en) * 2003-07-21 2006-11-28 Halliburton Energy Services, Inc. Apparatus and method for monitoring a treatment process in a production interval
US6883608B2 (en) 2003-08-06 2005-04-26 Schlumberger Technology Corporation Gravel packing method
US20050028977A1 (en) * 2003-08-06 2005-02-10 Ward Stephen L. Alternate path gravel packing with enclosed shunt tubes
US7147054B2 (en) * 2003-09-03 2006-12-12 Schlumberger Technology Corporation Gravel packing a well
US20050061501A1 (en) * 2003-09-23 2005-03-24 Ward Stephen L. Alternate path gravel packing with enclosed shunt tubes
US20050082060A1 (en) * 2003-10-21 2005-04-21 Ward Stephen L. Well screen primary tube gravel pack method
US7866708B2 (en) * 2004-03-09 2011-01-11 Schlumberger Technology Corporation Joining tubular members
US7275595B2 (en) * 2004-05-13 2007-10-02 Schlumberger Technology Corporation Method and apparatus to isolate fluids during gravel pack operations
US20060037752A1 (en) * 2004-08-20 2006-02-23 Penno Andrew D Rat hole bypass for gravel packing assembly
US7191833B2 (en) * 2004-08-24 2007-03-20 Halliburton Energy Services, Inc. Sand control screen assembly having fluid loss control capability and method for use of same
US7497267B2 (en) * 2005-06-16 2009-03-03 Weatherford/Lamb, Inc. Shunt tube connector lock
WO2007092083A2 (en) * 2006-02-03 2007-08-16 Exxonmobil Upstream Research Company Wellbore method and apparatus for completion, production and injection
US7681652B2 (en) * 2007-03-29 2010-03-23 Baker Hughes Incorporated Packer setting device for high-hydrostatic applications
EP2350423B1 (en) * 2008-11-03 2017-12-20 Exxonmobil Upstream Research Company Well flow control systems and methods
AU2010237000B2 (en) 2009-04-14 2015-07-16 Exxonmobil Upstream Research Compnay Systems and methods for providing zonal isolation in wells
EP2766565B1 (en) 2011-10-12 2017-12-13 Exxonmobil Upstream Research Company Fluid filtering device for a wellbore and method for completing a wellbore
US9309751B2 (en) 2011-11-22 2016-04-12 Weatherford Technology Holdings Llc Entry tube system
CN104755695B (zh) 2012-10-26 2018-07-03 埃克森美孚上游研究公司 用于流量控制的井下接头组件以及用于完成井筒的方法
WO2014149395A2 (en) 2013-03-15 2014-09-25 Exxonmobil Upstream Research Company Sand control screen having improved reliability
WO2014149396A2 (en) 2013-03-15 2014-09-25 Exxonmobil Upstream Research Company Apparatus and methods for well control
US10215018B2 (en) 2014-01-07 2019-02-26 Schlumberger Technology Corporation Fluid tracer installation
US9562402B2 (en) 2014-02-24 2017-02-07 Delta Screen & Filtration, Llc Shunt tube connector assembly and method
AU2015250250B2 (en) 2014-04-21 2019-01-24 Baker Hughes Incorporated Tubular flow control apparatus and method of packing particulates using a slurry
WO2015168690A1 (en) 2014-05-02 2015-11-05 Baker Hughes Incorporated Use of ultra lightweight particulates in multi-path gravel packing operations
GB2543970B (en) 2014-08-22 2019-04-24 Halliburton Energy Services Inc Flow distribution assemblies with shunt tubes and erosion-resistant fittings
US11180968B2 (en) 2017-10-19 2021-11-23 Dril-Quip, Inc. Tubing hanger alignment device
WO2019182706A1 (en) 2018-03-19 2019-09-26 Halliburton Energy Services, Inc. Systems and methods for gravel packing wells

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US971612A (en) * 1910-05-14 1910-10-04 William C Holliday Apparatus for forcing fluids from wells.
US3090316A (en) * 1961-11-24 1963-05-21 Shell Oil Co Gas lifting system
GB1400126A (en) * 1973-02-21 1975-07-16 Foundations Patent Investment Method and apparatus for making permeable drains
US3952804A (en) * 1975-01-02 1976-04-27 Dresser Industries, Inc. Sand control for treating wells with ultra high-pressure zones
US4506729A (en) * 1983-02-22 1985-03-26 Exxon Production Research Co. Drill string sub with self closing cable port valve
GB8625290D0 (en) * 1986-10-22 1986-11-26 Wood Group Drilling & Prod Monitoring apparatus
US4932474A (en) * 1988-07-14 1990-06-12 Marathon Oil Company Staged screen assembly for gravel packing
US5018575A (en) * 1988-10-25 1991-05-28 Mandrels, Inc. Apparatus for reducing abrasion and corrosion in mandrels
US4945991A (en) * 1989-08-23 1990-08-07 Mobile Oil Corporation Method for gravel packing wells
US5082052A (en) * 1991-01-31 1992-01-21 Mobil Oil Corporation Apparatus for gravel packing wells
US5113935A (en) * 1991-05-01 1992-05-19 Mobil Oil Corporation Gravel packing of wells
US5165476A (en) * 1991-06-11 1992-11-24 Mobil Oil Corporation Gravel packing of wells with flow-restricted screen
US5161618A (en) * 1991-08-16 1992-11-10 Mobil Oil Corporation Multiple fractures from a single workstring
US5269375A (en) * 1992-07-28 1993-12-14 Schroeder Jr Donald E Method of gravel packing a well

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2610448C2 (ru) * 2011-04-29 2017-02-13 Веллтек А/С Скважинная обсадная система
RU2751619C1 (ru) * 2019-09-30 2021-07-15 Дунъин Жуйфэн Петролеум Техникал Девелопмент Ко., Лтд. Инструмент заполнения подэтажа для горизонтальной скважины, инструмент контроля воды в подэтаже и способ заполнения подэтажа и контроля воды в подэтаже

Also Published As

Publication number Publication date
EP0729543A1 (en) 1996-09-04
CA2174769C (en) 2004-07-13
DE69434605T2 (de) 2006-07-20
EP0729543B1 (en) 2006-01-04
ATE315164T1 (de) 2006-02-15
US5419394A (en) 1995-05-30
WO1995014844A1 (en) 1995-06-01
CA2174769A1 (en) 1995-06-01
AU686705B2 (en) 1998-02-12
AU1185395A (en) 1995-06-13
EP0729543A4 (en) 2002-09-25
NO962070L (no) 1996-06-04
NO962070D0 (no) 1996-05-21
DE69434605D1 (de) 2006-03-30
NO309440B1 (no) 2001-01-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2133325C1 (ru) Инструмент для скважин
RU2162934C2 (ru) Способ гравийной набивки вскрытого промежутка подземного пласта
US6601646B2 (en) Apparatus and method for sequentially packing an interval of a wellbore
NL1009668C2 (nl) Putwerktuig.
US8342245B2 (en) Multi-position valves for fracturing and sand control and associated completion methods
US5787985A (en) Proppant containment apparatus and methods of using same
US5597040A (en) Combination gravel packing/frac apparatus for use in a subterranean well bore
RU2121056C1 (ru) Способ и устройство для заполнения гравием участка буровой скважины и клапанно-выпускной узел устройства
US11255167B2 (en) Shunt tube assembly entry device
US20050121192A1 (en) Apparatus and method for gravel packing an interval of a wellbore
EA004566B1 (ru) Способ и скважинный инструмент для гравийной набивки скважины с использованием маловязких жидкостей
US4420040A (en) Ball catcher
US5924487A (en) Proppant slurry screen apparatus and methods of using same
US20170362918A1 (en) Gravel pack system with slurry exit port in coupling and method of gravel packing
US11506028B2 (en) Recirculating gravel pack system