RU96116995A - Способ создания ствола скважины в почвенной формации - Google Patents

Способ создания ствола скважины в почвенной формации

Info

Publication number
RU96116995A
RU96116995A RU96116995/03A RU96116995A RU96116995A RU 96116995 A RU96116995 A RU 96116995A RU 96116995/03 A RU96116995/03 A RU 96116995/03A RU 96116995 A RU96116995 A RU 96116995A RU 96116995 A RU96116995 A RU 96116995A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wellbore
electromagnetic field
components
determining
electromagnetic
Prior art date
Application number
RU96116995/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2131975C1 (ru
Inventor
Адрианус Хартманн Робин
Хендрика Мюлдер Элвира
Original Assignee
Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В.
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 Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. filed Critical Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В.
Priority claimed from PCT/EP1995/000145 external-priority patent/WO1995019490A1/en
Publication of RU96116995A publication Critical patent/RU96116995A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2131975C1 publication Critical patent/RU2131975C1/ru

Links

Claims (14)

1. Способ определения направления ствола скважины в почвенной формации по отношению к соседнему стволу скважины, образованному в почвенной формации, включающий в себя: расположение источников электромагнитного излучения в первом из вышеуказанных стволов скважины во многих местах вдоль его длины, вышеуказанные источники электромагнитного излучения, наводящие электромагнитное поле, проникающее во второй из вышеуказанных стволов скважины; расположение средства для измерения электромагнитного поля на выбранной глубине di во втором стволе скважины, вышеуказанное средство для измерения способно осуществить измерения вышеуказанного электромагнитного поля; управление средством для измерения таким образом, чтобы измерить вышеуказанное электромагнитное поле; определение на основе измерений электромагнитного поля составляющих электромагнитного поля; и определение параметра направления, указывающего направление ствола скважины по отношению к соседнему стволу скважины, отличающийся тем, что в эти вышеуказанные составляющие электромагнитного поля включают по меньшей мере две составляющие направления, существенно нормальные по отношению к продольным осям первого ствола скважины, и указанный параметр направления определяется из по меньшей мере двух составляющих.
2. Способ по п. 1, в котором первый ствол скважины формирует соседний ствол скважины, а второй ствол скважины определяет формирует создаваемый ствол скважины.
3. Способ по пп.1 и 2, в котором вышеуказанные направления по меньшей мере двух составляющих существенно перпендикулярны по отношению друг к другу, и параметр направления определяется путем определения соотношения вышеуказанных двух составляющих.
4. Способ по п.3, в котором вышеуказанное соотношение двух составляющих определяется на основе выражения B1,i, /B2,i=S1,i/S2,i, где B1,i, B2,i представляют собой соответствующие составляющие силы электромагнитного поля вдоль вышеуказанных направлений на глубине di, и S1,i и S2,i представляют собой соответствующие составляющие вдоль указанных направлений расстояния между средствами для измерения электромагнитного поля и первым стволом скважины.
5. Способ по пп.1-4, в котором источник электромагнитного излучения располагается в вышеуказанных местах по длине вышеуказанного ствола скважины путем перемещения вышеуказанного источника электромагнитного излучения по вышеуказанному стволу скважины.
6. Способ по п.5, в котором источник электромагнитного излучения включает в себя электромагнитную катушку.
7. Способ по пп.1 - 4, в котором вышеуказанный источник электромагнитного излучения включает в себя обсадную колонну, установленную в первом стволе скважины, причем обсадная колонна намагничена в вышеуказанных многих местах вдоль длины первого ствола скважины.
8. Способ по пп.1-7, в котором измеренное электромагнитное поле корректируется по отношению к магнитному полю Земли, чтобы определить вышеуказанные составляющие электромагнитного поля, наводимые источником электромагнитного излучения.
9. Способ по пп.1-8, в котором вышеуказанный параметр направления, указывающий направление ствола скважины по отношению к соседнему стволу скважины, представляет собой разность между углами азимута вышеуказанных стволов скважин.
10. Способ по пп.1-9, в котором вышеуказанный ствол скважины создают таким образом, чтобы он располагался практически параллельно соседнему стволу скважины.
11. Способ по пп.1-10, в котором вышеуказанные стволы скважины расположены существенно в горизонтальной плоскости.
12. Способ по пп.1-11, в котором этап определения вышеуказанных составляющих электромагнитного поля включает в себя определение составляющих электромагнитного поля в картезианской системе координат XYZ, где ось Z направлена вдоль продольной оси второго ствола скважины.
13. Способ по пп. 1-12, в котором используется вышеуказанный параметр направления, указывающий направление ствола скважины по отношению к соседнему стволу скважины для определения направления для дальнейшего бурения вышеуказанного ствола скважины.
14. Система для определения направления ствола скважины в почвенной формации по отношению к соседнему стволу скважины, образованному в почвенной формации, включающая в себя: источник электромагнитного излучения для размещения в первом из двух стволов скважины во многих местах вдоль их длины, вышеуказанный источник электромагнитного излучения, наводящий электромагнитное поле, проникающее во второй из вышеуказанных стволов скважин; средство для измерения электромагнитного поля, установленное на выбранной глубине di во втором стволе скважины, вышеуказанное средство для измерения способно измерять вышеуказанное электромагнитное поле; средство управления измерительным средством таким образом, чтобы измерять вышеуказанное электромагнитное поле; средство для определения на основе измерений электромагнитного поля составляющих электромагнитного поля; и средство для определения параметра направления, указывающих направление ствола скважины, отличающаяся тем, что вышеуказанная составляющая электромагнитного поля включает в себя по меньшей мере две составляющие в направлениях, существенно нормальных по отношению к продольной оси первого ствола скважины, и это вышеуказанное средство для определения параметра направления включает в себя средство для определения параметра направления из по меньшей мере двух вышеуказанных составляющих.
RU96116995A 1994-01-13 1995-01-12 Способ и система создания ствола скважины в почвенной формации RU2131975C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP94200074 1994-01-13
EP94200074.6 1994-01-13
PCT/EP1995/000145 WO1995019490A1 (en) 1994-01-13 1995-01-12 Method of creating a borehole in an earth formation

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU96116995A true RU96116995A (ru) 1999-01-20
RU2131975C1 RU2131975C1 (ru) 1999-06-20

Family

ID=8216594

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96116995A RU2131975C1 (ru) 1994-01-13 1995-01-12 Способ и система создания ствола скважины в почвенной формации

Country Status (21)

Country Link
US (1) US5541517A (ru)
EP (1) EP0738366B1 (ru)
JP (1) JP3459646B2 (ru)
CN (1) CN1056906C (ru)
AU (1) AU684894B2 (ru)
BR (1) BR9506504A (ru)
CA (1) CA2181065C (ru)
DE (1) DE69500989T2 (ru)
DK (1) DK0738366T3 (ru)
EG (1) EG20665A (ru)
MX (1) MX9602730A (ru)
MY (1) MY112792A (ru)
NO (1) NO308673B1 (ru)
NZ (1) NZ278873A (ru)
OA (1) OA10306A (ru)
RO (1) RO116916B1 (ru)
RU (1) RU2131975C1 (ru)
SA (1) SA95150439B1 (ru)
UA (1) UA42755C2 (ru)
WO (1) WO1995019490A1 (ru)
ZA (1) ZA95204B (ru)

Families Citing this family (67)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB9409550D0 (en) * 1994-05-12 1994-06-29 Halliburton Co Location determination using vector measurements
US6588504B2 (en) 2000-04-24 2003-07-08 Shell Oil Company In situ thermal processing of a coal formation to produce nitrogen and/or sulfur containing formation fluids
US20030075318A1 (en) * 2000-04-24 2003-04-24 Keedy Charles Robert In situ thermal processing of a coal formation using substantially parallel formed wellbores
US6715548B2 (en) 2000-04-24 2004-04-06 Shell Oil Company In situ thermal processing of a hydrocarbon containing formation to produce nitrogen containing formation fluids
US6715546B2 (en) 2000-04-24 2004-04-06 Shell Oil Company In situ production of synthesis gas from a hydrocarbon containing formation through a heat source wellbore
US6698515B2 (en) 2000-04-24 2004-03-02 Shell Oil Company In situ thermal processing of a coal formation using a relatively slow heating rate
NZ522214A (en) 2000-04-24 2004-10-29 Shell Int Research Method and system for treating a hydrocarbon containing formation
US6698516B2 (en) * 2001-02-16 2004-03-02 Scientific Drilling International Method for magnetizing wellbore tubulars
WO2003036034A1 (en) 2001-10-24 2003-05-01 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Coductor-in-conduit heat sources with an electrically conductive material in the overburden
US8224164B2 (en) 2002-10-24 2012-07-17 Shell Oil Company Insulated conductor temperature limited heaters
AU2004235350B8 (en) 2003-04-24 2013-03-07 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Thermal processes for subsurface formations
DE602005006114T2 (de) 2004-04-23 2009-05-20 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Verhinderung von rücklauf in einer beheizten senkung eines in-situ-umwandlungssystems
CA2727885C (en) * 2004-12-20 2014-02-11 Graham A. Mcelhinney Enhanced passive ranging methodology for well twinning
US8026722B2 (en) * 2004-12-20 2011-09-27 Smith International, Inc. Method of magnetizing casing string tubulars for enhanced passive ranging
US8224165B2 (en) 2005-04-22 2012-07-17 Shell Oil Company Temperature limited heater utilizing non-ferromagnetic conductor
WO2007050477A1 (en) 2005-10-24 2007-05-03 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Methods of hydrotreating a liquid stream to remove clogging compounds
EP2100004A4 (en) 2006-04-21 2015-10-21 Shell Int Research HIGH STRENGTH ALLOYS
US7568532B2 (en) * 2006-06-05 2009-08-04 Halliburton Energy Services, Inc. Electromagnetically determining the relative location of a drill bit using a solenoid source installed on a steel casing
US7538650B2 (en) * 2006-07-17 2009-05-26 Smith International, Inc. Apparatus and method for magnetizing casing string tubulars
WO2008021868A2 (en) 2006-08-08 2008-02-21 Halliburton Energy Services, Inc. Resistivty logging with reduced dip artifacts
US7712519B2 (en) 2006-08-25 2010-05-11 Smith International, Inc. Transverse magnetization of casing string tubulars
US7845411B2 (en) 2006-10-20 2010-12-07 Shell Oil Company In situ heat treatment process utilizing a closed loop heating system
EP2066866B1 (en) 2006-12-15 2018-09-12 Halliburton Energy Services, Inc. Antenna coupling component measurement tool having rotating antenna configuration
US7617049B2 (en) * 2007-01-23 2009-11-10 Smith International, Inc. Distance determination from a magnetically patterned target well
AU2008242799B2 (en) 2007-04-20 2012-01-19 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Parallel heater system for subsurface formations
EP2153026A1 (en) * 2007-05-03 2010-02-17 Smith International, Inc. Method of optimizing a well path during drilling
JP5379804B2 (ja) 2007-10-19 2013-12-25 シエル・インターナシヨネイル・リサーチ・マーチヤツピイ・ベー・ウイ 炭化水素含有層の処理用熱源の不規則な間隔
US9732559B2 (en) 2008-01-18 2017-08-15 Halliburton Energy Services, Inc. EM-guided drilling relative to an existing borehole
US20090216267A1 (en) * 2008-02-26 2009-08-27 Boston Scientific Scimed, Inc. Closure device with rapidly dissolving anchor
AU2009251533B2 (en) 2008-04-18 2012-08-23 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Using mines and tunnels for treating subsurface hydrocarbon containing formations
US8427162B2 (en) * 2008-08-25 2013-04-23 Baker Hughes Incorporated Apparatus and method for detection of position of a component in an earth formation
US8278928B2 (en) * 2008-08-25 2012-10-02 Baker Hughes Incorporated Apparatus and method for detection of position of a component in an earth formation
CA2738804A1 (en) 2008-10-13 2010-04-22 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Circulated heated transfer fluid heating of subsurface hydrocarbon formations
AU2010200041B2 (en) * 2009-01-12 2016-09-22 General Electric Company Method and system for precise drilling guidance of twin wells
CA2754152A1 (en) * 2009-03-17 2010-09-23 Smith International, Inc. Relative and absolute error models for subterranean wells
US8851170B2 (en) 2009-04-10 2014-10-07 Shell Oil Company Heater assisted fluid treatment of a subsurface formation
US9010461B2 (en) 2009-06-01 2015-04-21 Halliburton Energy Services, Inc. Guide wire for ranging and subsurface broadcast telemetry
CA2734079C (en) 2009-07-02 2013-12-24 Halliburton Energy Services, Inc. Borehole array for ranging and crosswell telemetry
CA2783289C (en) * 2009-12-10 2015-02-10 Baker Hughes Incorporated Method and apparatus for borehole positioning
US9581718B2 (en) 2010-03-31 2017-02-28 Halliburton Energy Services, Inc. Systems and methods for ranging while drilling
US8820406B2 (en) 2010-04-09 2014-09-02 Shell Oil Company Electrodes for electrical current flow heating of subsurface formations with conductive material in wellbore
US9127523B2 (en) 2010-04-09 2015-09-08 Shell Oil Company Barrier methods for use in subsurface hydrocarbon formations
US8631866B2 (en) 2010-04-09 2014-01-21 Shell Oil Company Leak detection in circulated fluid systems for heating subsurface formations
US8701769B2 (en) 2010-04-09 2014-04-22 Shell Oil Company Methods for treating hydrocarbon formations based on geology
US8749243B2 (en) 2010-06-22 2014-06-10 Halliburton Energy Services, Inc. Real time determination of casing location and distance with tilted antenna measurement
US8844648B2 (en) 2010-06-22 2014-09-30 Halliburton Energy Services, Inc. System and method for EM ranging in oil-based mud
US8917094B2 (en) 2010-06-22 2014-12-23 Halliburton Energy Services, Inc. Method and apparatus for detecting deep conductive pipe
US9115569B2 (en) 2010-06-22 2015-08-25 Halliburton Energy Services, Inc. Real-time casing detection using tilted and crossed antenna measurement
WO2012002937A1 (en) 2010-06-29 2012-01-05 Halliburton Energy Services, Inc. Method and apparatus for sensing elongated subterraean anomalies
US9360582B2 (en) 2010-07-02 2016-06-07 Halliburton Energy Services, Inc. Correcting for magnetic interference in azimuthal tool measurements
RU2572875C2 (ru) 2010-09-17 2016-01-20 Бейкер Хьюз Инкорпорейтед Устройство для управления направлением бурения в продуктивном пласте с использованием магнитного поля постоянного тока
US9238959B2 (en) 2010-12-07 2016-01-19 Schlumberger Technology Corporation Methods for improved active ranging and target well magnetization
EP2691797B1 (en) 2011-03-31 2019-02-20 Halliburton Energy Services, Inc. Systems and methods for ranging while drilling
US9016370B2 (en) 2011-04-08 2015-04-28 Shell Oil Company Partial solution mining of hydrocarbon containing layers prior to in situ heat treatment
US10145234B2 (en) * 2011-08-18 2018-12-04 Halliburton Energy Services, Inc. Casing detection tools and methods
RU2612774C2 (ru) 2011-10-07 2017-03-13 Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. Аккомодация теплового расширения для систем с циркулирующей текучей средой, используемых для нагревания толщи пород
AU2012367347A1 (en) 2012-01-23 2014-08-28 Genie Ip B.V. Heater pattern for in situ thermal processing of a subsurface hydrocarbon containing formation
US9605524B2 (en) 2012-01-23 2017-03-28 Genie Ip B.V. Heater pattern for in situ thermal processing of a subsurface hydrocarbon containing formation
MX342269B (es) 2012-06-25 2016-09-22 Halliburton Energy Services Inc Sistemas y metodos de registro de antena inclinada que producen señales de medicion robustas.
BR112014030172A2 (pt) * 2012-06-25 2017-06-27 Halliburton Energy Services Inc método e sistema de perfilagem de resistividade".
US9422803B2 (en) 2012-11-01 2016-08-23 Baker Hughes Incorporated Passive magnetic ranging for SAGD and relief wells via a linearized trailing window kalman filter
RU2613377C2 (ru) * 2012-12-07 2017-03-16 Халлибертон Энерджи Сервисез Инк. Система бурения параллельных скважин для применений пгд
CN103528566B (zh) * 2013-08-30 2016-02-10 中国石油天然气集团公司 一种定向钻孔洞剖面测量检测方法
US10031153B2 (en) 2014-06-27 2018-07-24 Schlumberger Technology Corporation Magnetic ranging to an AC source while rotating
US10094850B2 (en) 2014-06-27 2018-10-09 Schlumberger Technology Corporation Magnetic ranging while rotating
WO2017015069A1 (en) * 2015-07-23 2017-01-26 Schlumberger Technology Corporation Determining location of potential drill site
CN111578912A (zh) * 2019-02-15 2020-08-25 中石化石油工程技术服务有限公司 一种定向井、水平井动力钻具高边定位仪

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3725777A (en) * 1971-06-07 1973-04-03 Shell Oil Co Method for determining distance and direction to a cased borehole using measurements made in an adjacent borehole
GB1578053A (en) * 1977-02-25 1980-10-29 Russell Attitude Syst Ltd Surveying of boreholes
EP0104854A3 (en) * 1982-09-28 1985-04-10 Mobil Oil Corporation Method for the magnetization of well casing
US4640352A (en) * 1983-03-21 1987-02-03 Shell Oil Company In-situ steam drive oil recovery process
US4700142A (en) * 1986-04-04 1987-10-13 Vector Magnetics, Inc. Method for determining the location of a deep-well casing by magnetic field sensing
GB8613027D0 (en) * 1986-05-29 1986-07-02 Shell Int Research Determining distance between adjacent wells
GB8718041D0 (en) * 1987-07-30 1987-09-03 Shell Int Research Magnetizing well tubulars
US5230387A (en) * 1988-10-28 1993-07-27 Magrange, Inc. Downhole combination tool
US5064006A (en) * 1988-10-28 1991-11-12 Magrange, Inc Downhole combination tool
GB8906233D0 (en) * 1989-03-17 1989-05-04 Russell Anthony W Surveying of boreholes
CA2024429A1 (en) * 1990-08-31 1992-03-01 Vladimir M. Labuc Borehole deviation monitor

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU96116995A (ru) Способ создания ствола скважины в почвенной формации
RU2131975C1 (ru) Способ и система создания ствола скважины в почвенной формации
CA2187487C (en) Rotating magnet for distance and direction measurements
US5675488A (en) Location determination using vector measurements
RU2559329C2 (ru) Электромагнитная расстановка для операций подземной магнитной дальнометрии
US7617049B2 (en) Distance determination from a magnetically patterned target well
CA2452120A1 (en) Relative drill bit direction measurement
EP2691797B1 (en) Systems and methods for ranging while drilling
RU2669974C2 (ru) Способ и система магнитной дальнометрии и геонавигации
FR2807525B1 (fr) Sonde de diagraphie pour l'exploration electrique de formations geologiques traversees par un sondage
CN111173451A (zh) 一种非开挖井下导向系统
CA2229329A1 (en) Borehole surveying
EP0301671B1 (en) Method of magnetizing well tubulars
CA2765719C (en) Two coil guidance system for tracking boreholes
US10227862B2 (en) Method for determining wellbore position using seismic sources and seismic receivers
RU2290673C2 (ru) Способ измерения магнитного азимута в скважинном инклинометре (варианты) и устройство для их осуществления
AU2015202092B2 (en) Electromagnetic array for subterranean magnetic ranging operations
CA2334920A1 (en) Method of determining azimuth of a borehole
TH13169B (th) วิธีการในการทำให้เกิดรูขุดเจาะในชั้นดิน
TH21610A (th) วิธีการในการทำให้เกิดรูขุดเจาะในชั้นดิน
RU1774157C (ru) Способ определени рассто ни между выработкой и скважиной
RU2059267C1 (ru) Способ контроля диаграммы направленности скважинных датчиков
RU2030768C1 (ru) Способ картирования горных пород
JPS6023594A (ja) トンネル掘進機の水平変位計測方法および装置
JPH11315689A (ja) 電磁誘導測量装置およびその測量方法