RU98110184A - Считывание данных о формации установленными дистанционными датчиками во время бурения скважины - Google Patents
Считывание данных о формации установленными дистанционными датчиками во время бурения скважиныInfo
- Publication number
- RU98110184A RU98110184A RU98110184/03A RU98110184A RU98110184A RU 98110184 A RU98110184 A RU 98110184A RU 98110184/03 A RU98110184/03 A RU 98110184/03A RU 98110184 A RU98110184 A RU 98110184A RU 98110184 A RU98110184 A RU 98110184A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- data
- formation
- sensor
- wellbore
- receiving
- Prior art date
Links
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 title claims 70
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 title claims 70
- 238000005553 drilling Methods 0.000 claims 18
- 239000000523 sample Substances 0.000 claims 14
- 230000001702 transmitter Effects 0.000 claims 4
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims 2
Claims (20)
1. Способ получения данных из глубинной формации земли во время буровых операций, включающий бурение ствола скважины бурильной колонной, имеющей утяжеленную бурильную трубу с буровым долотом, соединенным с ней, и имеющую датчик данных, приспособленный для дистанционного размещения внутри выбранной глубинной формации пересекаемой стволом скважины, перемещение датчика данных из утяжеленной бурильной трубы в выбранную глубинную формацию для считывания таким образом данных о формации, передачу сигналов, представляющих данные о формации, от датчика данных, и прием переданных сигналов данных о формации для определения различных параметров формации.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что переданные сигналы данных о формации принимаются приемником данных, расположенным в утяжеленной бурильной трубе, во время бурения ствола скважины.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что переданные сигналы данных о формации принимаются инструментом, спускаемым на тросе во время операции каротажа скважины, которая начата во время рейса в скважине.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что стадия перемещения датчика данных включает бурение ствола для датчика в стенке ствола скважины и помещение датчика данных внутри ствола для датчика.
5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что стадия перемещения датчика данных включает приложение значительного усилия к датчику данных из утяжеленной бурильной трубы, чтобы заставить датчик данных проникнуть в глубинную формацию земли.
6. Способ по п. 5, отличающийся тем, что стадия приложения усилий к датчику данных включает использование гидравлической энергии, получаемой из утяжеленной бурильной трубы.
7. Способ по п. 5, отличающийся тем, что стадия приложения усилия к датчику данных включает пробивание датчика данных из утяжеленной бурильной трубы в глубинную формацию земли в качестве снаряда, приводимого в действие движущей силой путем использования зарядов, инициирующих движение и воспламеняемых внутри утяжеленной бурильной трубы.
8. Способ для по существу непрерывного получения данных из местоположения внутри глубинной формации земли во время операций бурения скважин, включающий стадии бурения ствола скважины бурильной колонной, имеющей соединенную с ней утяжеленную бурильную трубу и имеющую буровое долото, которое вращается бурильной колонной относительно формации земли, причем утяжеленная бурильная труба имеет средство получения данных о формации и средство считывания данных о формации, которые имеют возможность перемещаться относительно утяжеленной бурильной трубы от втянутого положения внутри утяжеленной бурильной трубы до приведенного в рабочее состояние положения при считывании данных, являясь закрепленными внутри глубинной формации земли вне ствола скважины, средство считывания данных, приспособленное считывать данные о формации и обеспечивать выход данных о формации, который можно получать средством, принимающим данные о формации, перемещения средства считывания данных о формации от втянутого положения до приведенного в рабочее состояние положения внутри глубинной формации вне ствола скважины для связывания данных считывания с глубинной формацией, передачи сигналов от средства считывания данных, представляющих данные о формации, считываемые таким образом; и приема переданных сигналов данных о формации принимающим средством данных о формации для определения различных параметров формации.
9. Способ по п. 8, отличающийся тем, что стадии передачи и приема сигнала имеют место, когда утяжеленная бурильная труба перемещается внутри ствола скважины во время операции бурения.
10. Способ по п. 8, отличающийся тем, что стадия передачи сигнала имеет место, когда утяжеленная бурильная труба вращается внутри ствола скважины во время операции бурения.
11. Способ по п. 8, отличающийся тем, что стадия получения сигнала имеет место, когда утяжеленная бурильная труба вращается внутри ствола скважины во время операции бурения.
12. Способ по п. 8, отличающийся тем, что приведенное в рабочее состояние положение определяется перемещением средства считывания данных о формации перпендикулярно к стволу скважины через глубинную формацию.
13. Способ для по существу непрерывного получения данных из местоположения внутри глубинной формации земли во время операций бурения скважины, включающий стадии бурения ствола скважины бурильной колонной, имеющей соединенную с ней утяжеленную бурильную трубу и имеющую буровое долото, которое вращается бурильной колонной относительно формации земли, причем утяжеленная бурильная труба имеет средство приема данных о формации и средство считывания данных о формации, которые имеют возможность перемещаться относительно утяжеленной бурильной трубы от втянутого положения внутри утяжеленной бурильной трубы до приведенного в рабочее состояние положения при считывании данных, являясь закрепленными внутри глубинной формации земли вне ствола скважины, средство считывания данных, приспособленное считывать данные о формации и обеспечивать выход данных о формации, который можно принимать средством, принимающим данные о формации; прерывания операций бурения ствола скважины; перемещения средства считывания данных о формации от втянутого положения до приведенного в рабочее состояние положения внутри глубинной формации вне ствола скважины для закрепления с глубинной формацией с целью считывания данных; непрерывных операций бурения ствола скважины; передачу сигналов от средства считывания данных о формации, представляющих данные о формации, считанные таким образом; перемещения утяжеленной бурильной трубы к местоположению средства приема данных о формации вблизи средства считывания данных о формации; и приема переданных сигналов данных о формации средством приема данных о формации для определения различных параметров формации.
14. Способ измерения параметров формации во время операции бурения скважины, включающий стадии бурения ствола скважины в глубинной формации земли бурильной колонной, имеющей утяжеленную бурильную трубу и имеющей буровое долото, причем утяжеленная бурильная труба имеет зонд, который включает средство считывания, которое имеет возможность перемещаться от втянутого положения внутри зонда до приведенного в рабочее состояние положения внутри глубинной формации земли вне ствола скважины, при этом средство считывания имеет электронную схему, приспособленную для считывания параметров выбранной формации и обеспечения сигналов выхода данных, представляющих считанные параметры формации, а зонд дополнительно имеет средство приема сигналов выхода данных; в случае присутствия утяжеленной бурильной трубы и зонда в желаемом местоположении, перемещения средства считывания от втянутого положения внутри зонда до приведенного в рабочее состояние положения внутри глубинной формации, представляющей интерес за пределами ствола скважины; электронного возбуждения электронной схемы средством считывания, заставляя средство считывания считывать параметры выбранной формации; побуждения средств считывания к передаче сигналов выхода данных, представляющих считанные параметры формации; и приема сигналов выхода данных от средства считывания средством приема.
15. Способ считывания данных о формации во время операций бурения скважины, включающий размещение внутри глубинной формации земли, пересеченной скважиной, по крайней мере одного дистанционного датчика данных для считывания по крайней мере одного параметра данных о формации и для передачи по крайней мере одного сигнала данных, представляющего один параметр данных о формации; передачу активированного сигнала дистанционному датчику данных, чтобы индуцировать датчик для считывания одного параметра формации и передачи по крайней мере одного сигнала данных, представляющего один параметр формации; и прием одного сигнала данных от одного дистанционного датчика данных во время бурения ствола скважины.
16. Устройство для получения выбранных данных из глубинной формации, пересекаемой стволом скважины, во время бурения ствола скважины, содержащее утяжеленную бурильную трубу, которая соединена в бурильной колонне, имеющей буровое долото на ее нижнем конце; зонд, расположенный внутри утяжеленной бурильной трубы и имеющий электронную схему для передачи и для приема сигналов, указанный зонд, имеющий гнездо датчика; дистанционный разумный датчик, расположенный внутри гнезда датчика зонда и имеющий электронную схему датчика для приема сигналов, передаваемых передающей и приемной схемой зонда, и для передачи сигналов данных о формации передающей и приемной схеме зонда; и средство внутри зонда для горизонтального приведения в рабочее положение дистанционного разумного датчика из гнезда датчика в местоположение внутри глубинной формации вне ствола скважины.
17. Устройство по п. 16, отличающееся тем, что горизонтально приводимое в рабочее положение средство дистанционного разумного датчика включает систему с гидравлическим приводом внутри зонда, имеющую плунжер, приводимый в рабочее положение с помощью гидравлического усилителя, который установлен для создания контакта с дистанционным разумным датчиком, причем система с гидравлическим приводом селективно контролируется передающей и приемной схемой зонда для гидравлического перемещения разумного датчика из гнезда датчика во внедренное местоположение внутри глубинной формации и достаточно удаленное от ствола скважины для считывания данных выбранной формации.
18. Устройство по п. 16, отличающееся тем, что зонд включает манометр давления и калибровочную систему датчика для калибрования дистанционного разумного датчика относительно давления окружающей ствол скважины среды на глубине выбранной глубинной формации, внутри которой дистанционный разумный датчик приводится в рабочее положение.
19. Устройство по п. 16, отличающееся тем, что передающая и принимающая схема зонда приспособлена для передачи командных сигналов с частотой F и для приема сигналов данных с частотой 2F; а принимающая и передающая схема дистанционного разумного датчика приспособлена для приема командных сигналов с частотой F и для передачи сигналов данных с частотой 2F.
20. Устройство по п. 16, отличающееся тем, что дистанционный разумный датчик включает электронную схему памяти для получения данных о формации в пределах периода времени; a схема считывания данных дистанционного разумного датчика включает средство для введения данных о формации в электронную схему памяти и катушку цепи управления, принимающую выход электронной схемы памяти для возбуждения приемной и передающей схемы дистанционного разумного датчика для передачи сигналов, представляющих считанные данные о формации от приведенного в рабочее положение дистанционного разумного датчика в передающую и принимающую схему зонда.
Applications Claiming Priority (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US4825497P | 1997-06-02 | 1997-06-02 | |
US60/048,254 | 1997-06-02 | ||
US09/019,466 US6028534A (en) | 1997-06-02 | 1998-02-05 | Formation data sensing with deployed remote sensors during well drilling |
US09/019,466 | 1998-02-05 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU98110184A true RU98110184A (ru) | 2000-02-20 |
RU2178520C2 RU2178520C2 (ru) | 2002-01-20 |
Family
ID=26692246
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU98110184/03A RU2178520C2 (ru) | 1997-06-02 | 1998-05-29 | Способ получения данных из глубинной формации земли и устройство для его осуществления, способ непрерывного получения данных из местоположения внутри глубинной формации земли (варианты), способ измерения параметров формации и способ считывания данных о формации. |
Country Status (11)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US6028534A (ru) |
EP (1) | EP0882871B1 (ru) |
CN (1) | CN1092745C (ru) |
AU (1) | AU725157B2 (ru) |
BR (1) | BR9801745A (ru) |
CA (1) | CA2239280C (ru) |
DE (1) | DE69816372T9 (ru) |
DK (1) | DK0882871T3 (ru) |
ID (1) | ID20626A (ru) |
NO (1) | NO982483L (ru) |
RU (1) | RU2178520C2 (ru) |
Families Citing this family (122)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6426917B1 (en) * | 1997-06-02 | 2002-07-30 | Schlumberger Technology Corporation | Reservoir monitoring through modified casing joint |
US6691779B1 (en) * | 1997-06-02 | 2004-02-17 | Schlumberger Technology Corporation | Wellbore antennae system and method |
US6766854B2 (en) | 1997-06-02 | 2004-07-27 | Schlumberger Technology Corporation | Well-bore sensor apparatus and method |
US6464021B1 (en) * | 1997-06-02 | 2002-10-15 | Schlumberger Technology Corporation | Equi-pressure geosteering |
US6693553B1 (en) * | 1997-06-02 | 2004-02-17 | Schlumberger Technology Corporation | Reservoir management system and method |
US6234257B1 (en) * | 1997-06-02 | 2001-05-22 | Schlumberger Technology Corporation | Deployable sensor apparatus and method |
US6230557B1 (en) | 1998-08-04 | 2001-05-15 | Schlumberger Technology Corporation | Formation pressure measurement while drilling utilizing a non-rotating sleeve |
US6347292B1 (en) | 1999-02-17 | 2002-02-12 | Den-Con Electronics, Inc. | Oilfield equipment identification method and apparatus |
US6429784B1 (en) * | 1999-02-19 | 2002-08-06 | Dresser Industries, Inc. | Casing mounted sensors, actuators and generators |
US6538576B1 (en) | 1999-04-23 | 2003-03-25 | Halliburton Energy Services, Inc. | Self-contained downhole sensor and method of placing and interrogating same |
WO2000073625A1 (en) * | 1999-05-28 | 2000-12-07 | Baker Hughes Incorporated | Method of utilizing flowable devices in wellbores |
US6257355B1 (en) | 1999-07-30 | 2001-07-10 | Schlumberger Technology Corporation | Downhole power generator |
US6343649B1 (en) | 1999-09-07 | 2002-02-05 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods and associated apparatus for downhole data retrieval, monitoring and tool actuation |
US6597175B1 (en) | 1999-09-07 | 2003-07-22 | Halliburton Energy Services, Inc. | Electromagnetic detector apparatus and method for oil or gas well, and circuit-bearing displaceable object to be detected therein |
AU751676B2 (en) * | 1999-09-13 | 2002-08-22 | Schlumberger Technology B.V. | Wellbore antennae system and method |
GB0010449D0 (en) * | 2000-04-28 | 2000-06-14 | Sondex Ltd | Logging sondes for use in boreholes |
US6467387B1 (en) * | 2000-08-25 | 2002-10-22 | Schlumberger Technology Corporation | Apparatus and method for propelling a data sensing apparatus into a subsurface formation |
EP1410072A4 (en) * | 2000-10-10 | 2005-08-31 | Exxonmobil Upstream Res Co | METHOD FOR MEASURING THE PROPERTIES OF FORMING A BOREHOLE |
US6822579B2 (en) * | 2001-05-09 | 2004-11-23 | Schlumberger Technology Corporation | Steerable transceiver unit for downhole data acquistion in a formation |
US6962200B2 (en) * | 2002-01-08 | 2005-11-08 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods and compositions for consolidating proppant in subterranean fractures |
US7267171B2 (en) * | 2002-01-08 | 2007-09-11 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods and compositions for stabilizing the surface of a subterranean formation |
US7343973B2 (en) * | 2002-01-08 | 2008-03-18 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods of stabilizing surfaces of subterranean formations |
US7216711B2 (en) * | 2002-01-08 | 2007-05-15 | Halliburton Eenrgy Services, Inc. | Methods of coating resin and blending resin-coated proppant |
US6691780B2 (en) * | 2002-04-18 | 2004-02-17 | Halliburton Energy Services, Inc. | Tracking of particulate flowback in subterranean wells |
AU2005202703B2 (en) * | 2002-06-06 | 2006-12-07 | Schlumberger Technology B.V. | Well-bore sensor apparatus and method |
US6705400B1 (en) * | 2002-08-28 | 2004-03-16 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods and compositions for forming subterranean fractures containing resilient proppant packs |
US20040211561A1 (en) * | 2003-03-06 | 2004-10-28 | Nguyen Philip D. | Methods and compositions for consolidating proppant in fractures |
US7158049B2 (en) * | 2003-03-24 | 2007-01-02 | Schlumberger Technology Corporation | Wireless communication circuit |
US7114570B2 (en) * | 2003-04-07 | 2006-10-03 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods and compositions for stabilizing unconsolidated subterranean formations |
US6978836B2 (en) * | 2003-05-23 | 2005-12-27 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods for controlling water and particulate production |
US7168487B2 (en) * | 2003-06-02 | 2007-01-30 | Schlumberger Technology Corporation | Methods, apparatus, and systems for obtaining formation information utilizing sensors attached to a casing in a wellbore |
US6978833B2 (en) * | 2003-06-02 | 2005-12-27 | Schlumberger Technology Corporation | Methods, apparatus, and systems for obtaining formation information utilizing sensors attached to a casing in a wellbore |
US7413010B2 (en) * | 2003-06-23 | 2008-08-19 | Halliburton Energy Services, Inc. | Remediation of subterranean formations using vibrational waves and consolidating agents |
US7114560B2 (en) * | 2003-06-23 | 2006-10-03 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods for enhancing treatment fluid placement in a subterranean formation |
US7021379B2 (en) * | 2003-07-07 | 2006-04-04 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods and compositions for enhancing consolidation strength of proppant in subterranean fractures |
US7066258B2 (en) * | 2003-07-08 | 2006-06-27 | Halliburton Energy Services, Inc. | Reduced-density proppants and methods of using reduced-density proppants to enhance their transport in well bores and fractures |
US7104325B2 (en) * | 2003-07-09 | 2006-09-12 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods of consolidating subterranean zones and compositions therefor |
US7156194B2 (en) * | 2003-08-26 | 2007-01-02 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods of drilling and consolidating subterranean formation particulate |
US7237609B2 (en) * | 2003-08-26 | 2007-07-03 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods for producing fluids from acidized and consolidated portions of subterranean formations |
US7017665B2 (en) * | 2003-08-26 | 2006-03-28 | Halliburton Energy Services, Inc. | Strengthening near well bore subterranean formations |
US7059406B2 (en) * | 2003-08-26 | 2006-06-13 | Halliburton Energy Services, Inc. | Production-enhancing completion methods |
US7032667B2 (en) * | 2003-09-10 | 2006-04-25 | Halliburtonn Energy Services, Inc. | Methods for enhancing the consolidation strength of resin coated particulates |
US7345011B2 (en) * | 2003-10-14 | 2008-03-18 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods for mitigating the production of water from subterranean formations |
US20050089631A1 (en) * | 2003-10-22 | 2005-04-28 | Nguyen Philip D. | Methods for reducing particulate density and methods of using reduced-density particulates |
US7063150B2 (en) * | 2003-11-25 | 2006-06-20 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods for preparing slurries of coated particulates |
US20050145385A1 (en) * | 2004-01-05 | 2005-07-07 | Nguyen Philip D. | Methods of well stimulation and completion |
US7131493B2 (en) * | 2004-01-16 | 2006-11-07 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods of using sealants in multilateral junctions |
US20050173116A1 (en) * | 2004-02-10 | 2005-08-11 | Nguyen Philip D. | Resin compositions and methods of using resin compositions to control proppant flow-back |
US7211547B2 (en) | 2004-03-03 | 2007-05-01 | Halliburton Energy Services, Inc. | Resin compositions and methods of using such resin compositions in subterranean applications |
US7204308B2 (en) * | 2004-03-04 | 2007-04-17 | Halliburton Energy Services, Inc. | Borehole marking devices and methods |
US20050194142A1 (en) * | 2004-03-05 | 2005-09-08 | Nguyen Philip D. | Compositions and methods for controlling unconsolidated particulates |
US7063151B2 (en) * | 2004-03-05 | 2006-06-20 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods of preparing and using coated particulates |
US20050263283A1 (en) * | 2004-05-25 | 2005-12-01 | Nguyen Philip D | Methods for stabilizing and stimulating wells in unconsolidated subterranean formations |
US7541318B2 (en) * | 2004-05-26 | 2009-06-02 | Halliburton Energy Services, Inc. | On-the-fly preparation of proppant and its use in subterranean operations |
US7299875B2 (en) * | 2004-06-08 | 2007-11-27 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods for controlling particulate migration |
US7073581B2 (en) * | 2004-06-15 | 2006-07-11 | Halliburton Energy Services, Inc. | Electroconductive proppant compositions and related methods |
US7281580B2 (en) * | 2004-09-09 | 2007-10-16 | Halliburton Energy Services, Inc. | High porosity fractures and methods of creating high porosity fractures |
US7757768B2 (en) * | 2004-10-08 | 2010-07-20 | Halliburton Energy Services, Inc. | Method and composition for enhancing coverage and displacement of treatment fluids into subterranean formations |
US7281581B2 (en) * | 2004-12-01 | 2007-10-16 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods of hydraulic fracturing and of propping fractures in subterranean formations |
US7273099B2 (en) * | 2004-12-03 | 2007-09-25 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods of stimulating a subterranean formation comprising multiple production intervals |
US7398825B2 (en) * | 2004-12-03 | 2008-07-15 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods of controlling sand and water production in subterranean zones |
US7883740B2 (en) * | 2004-12-12 | 2011-02-08 | Halliburton Energy Services, Inc. | Low-quality particulates and methods of making and using improved low-quality particulates |
US7334635B2 (en) * | 2005-01-14 | 2008-02-26 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods for fracturing subterranean wells |
US7334636B2 (en) * | 2005-02-08 | 2008-02-26 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods of creating high-porosity propped fractures using reticulated foam |
US7318473B2 (en) * | 2005-03-07 | 2008-01-15 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods relating to maintaining the structural integrity of deviated well bores |
US7673686B2 (en) * | 2005-03-29 | 2010-03-09 | Halliburton Energy Services, Inc. | Method of stabilizing unconsolidated formation for sand control |
US7448451B2 (en) * | 2005-03-29 | 2008-11-11 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods for controlling migration of particulates in a subterranean formation |
US20060240995A1 (en) * | 2005-04-23 | 2006-10-26 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods of using resins in subterranean formations |
US7458252B2 (en) * | 2005-04-29 | 2008-12-02 | Schlumberger Technology Corporation | Fluid analysis method and apparatus |
US7318474B2 (en) * | 2005-07-11 | 2008-01-15 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods and compositions for controlling formation fines and reducing proppant flow-back |
US8044821B2 (en) * | 2005-09-12 | 2011-10-25 | Schlumberger Technology Corporation | Downhole data transmission apparatus and methods |
US7819192B2 (en) * | 2006-02-10 | 2010-10-26 | Halliburton Energy Services, Inc. | Consolidating agent emulsions and associated methods |
US8613320B2 (en) | 2006-02-10 | 2013-12-24 | Halliburton Energy Services, Inc. | Compositions and applications of resins in treating subterranean formations |
US7926591B2 (en) * | 2006-02-10 | 2011-04-19 | Halliburton Energy Services, Inc. | Aqueous-based emulsified consolidating agents suitable for use in drill-in applications |
US7665517B2 (en) * | 2006-02-15 | 2010-02-23 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods of cleaning sand control screens and gravel packs |
US7407010B2 (en) * | 2006-03-16 | 2008-08-05 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods of coating particulates |
WO2007137326A1 (en) * | 2006-05-25 | 2007-12-06 | Welldata Pty Ltd | Method and system of data acquisition and transmission |
US7500521B2 (en) * | 2006-07-06 | 2009-03-10 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods of enhancing uniform placement of a resin in a subterranean formation |
US7595737B2 (en) * | 2006-07-24 | 2009-09-29 | Halliburton Energy Services, Inc. | Shear coupled acoustic telemetry system |
US20080030365A1 (en) * | 2006-07-24 | 2008-02-07 | Fripp Michael L | Multi-sensor wireless telemetry system |
US7557492B2 (en) * | 2006-07-24 | 2009-07-07 | Halliburton Energy Services, Inc. | Thermal expansion matching for acoustic telemetry system |
GB2444957B (en) | 2006-12-22 | 2009-11-11 | Schlumberger Holdings | A system and method for robustly and accurately obtaining a pore pressure measurement of a subsurface formation penetrated by a wellbore |
US7934557B2 (en) * | 2007-02-15 | 2011-05-03 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods of completing wells for controlling water and particulate production |
US20080230221A1 (en) * | 2007-03-21 | 2008-09-25 | Schlumberger Technology Corporation | Methods and systems for monitoring near-wellbore and far-field reservoir properties using formation-embedded pressure sensors |
GB2454909B (en) * | 2007-11-23 | 2012-07-25 | Schlumberger Holdings | Sensor deployment |
BRPI0908566B1 (pt) * | 2008-03-03 | 2021-05-25 | Intelliserv International Holding, Ltd | Método de monitoramento das condições de furo abaixo em um furo de sondagem penetrando uma formação subterrânea |
CN101294491B (zh) * | 2008-06-12 | 2012-02-01 | 中国石油集团钻井工程技术研究院 | 一种井下信息自适应传输方法和系统 |
US7762329B1 (en) | 2009-01-27 | 2010-07-27 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods for servicing well bores with hardenable resin compositions |
US8434354B2 (en) * | 2009-03-06 | 2013-05-07 | Bp Corporation North America Inc. | Apparatus and method for a wireless sensor to monitor barrier system integrity |
US8471560B2 (en) * | 2009-09-18 | 2013-06-25 | Schlumberger Technology Corporation | Measurements in non-invaded formations |
CA2773718C (en) * | 2009-10-19 | 2014-05-13 | Greatpoint Energy, Inc. | Integrated enhanced oil recovery process |
WO2011087400A1 (en) * | 2010-01-15 | 2011-07-21 | Oleg Nikolaevich Zhuravlev | Wireless power and/or data transmission system for downhole equipment monitoring and/or control |
US8695728B2 (en) * | 2010-04-19 | 2014-04-15 | Baker Hughes Incorporated | Formation evaluation using a bit-based active radiation source and a gamma ray detector |
GB201012175D0 (en) * | 2010-07-20 | 2010-09-01 | Metrol Tech Ltd | Procedure and mechanisms |
US9222350B2 (en) | 2011-06-21 | 2015-12-29 | Diamond Innovations, Inc. | Cutter tool insert having sensing device |
US9234408B2 (en) * | 2013-02-21 | 2016-01-12 | Halliburton Energy Services, Inc. | Systems and methods for optimized well creation in a shale formation |
US9631446B2 (en) | 2013-06-26 | 2017-04-25 | Impact Selector International, Llc | Impact sensing during jarring operations |
US9482072B2 (en) * | 2013-07-23 | 2016-11-01 | Halliburton Energy Services, Inc. | Selective electrical activation of downhole tools |
CN103670385B (zh) * | 2013-12-11 | 2016-11-23 | 同济大学 | 岩层小口径竖井内壁定位片气囊压贴装置 |
CN103758508A (zh) * | 2014-02-24 | 2014-04-30 | 河南龙腾新型钻具制造有限公司 | 井下钻孔深度探测仪 |
CN103867199A (zh) * | 2014-04-04 | 2014-06-18 | 上海神开石油化工装备股份有限公司 | 一种风化壳的识别装置 |
US9494031B2 (en) * | 2014-05-11 | 2016-11-15 | Schlumberger Technology Corporation | Data transmission during drilling |
CN104180853B (zh) * | 2014-09-01 | 2016-08-24 | 黑龙江科技大学 | 矿井围岩多参数耦合测定装置 |
US9951602B2 (en) | 2015-03-05 | 2018-04-24 | Impact Selector International, Llc | Impact sensing during jarring operations |
EA201890528A1 (ru) * | 2015-08-20 | 2018-07-31 | Кобольд Корпорейшн | Скважинные операции с применением дистанционно управляемых муфт и их устройство |
MX2018014183A (es) * | 2016-05-30 | 2019-07-04 | Welltec Oilfield Solutions Ag | Dispositivo de terminacion de fondo de perforacion con liquido. |
CN106014400A (zh) * | 2016-06-16 | 2016-10-12 | 辽宁工程技术大学 | 一种煤岩体物理性质监测装置及方法 |
US10895150B2 (en) * | 2016-12-07 | 2021-01-19 | Halliburton Energy Services, Inc. | Downhole communication network |
CN106814398B (zh) * | 2017-03-31 | 2018-09-11 | 西安科技大学 | 一种浅埋深煤层采动松散层入渗率变化测量方法 |
CN106988721B (zh) * | 2017-05-26 | 2024-04-12 | 长沙矿山研究院有限责任公司 | 钻进系统及其控制方法 |
GB2581628B (en) | 2017-11-28 | 2022-04-27 | Halliburton Energy Services Inc | Downhole interventionless depth correlation |
CN110552669A (zh) * | 2018-05-31 | 2019-12-10 | 中国石油天然气股份有限公司 | 压差注入工具 |
WO2020077332A1 (en) | 2018-10-12 | 2020-04-16 | Bray International, Inc. | Smart valve with integrated electronics |
EP3891422A1 (en) | 2018-12-06 | 2021-10-13 | Bray International, Inc. | Smart valve adaptor with integrated electronics |
CN110222387B (zh) * | 2019-05-24 | 2021-01-12 | 北京化工大学 | 基于混合漏积分crj网络的多元钻井时间序列预测方法 |
EP3748374B8 (en) | 2019-06-06 | 2023-02-15 | Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG | System and method for calibrating radio frequency test chambers |
CA3083568C (en) * | 2019-06-27 | 2021-07-06 | Eavor Technologies Inc. | Guidance method for multilateral directional drilling |
US11299984B2 (en) * | 2019-12-26 | 2022-04-12 | Rogelio Cantu | System and method for enabling two-way communication capabilities to slickline and braided line |
MX2022008290A (es) | 2020-01-03 | 2022-08-08 | Bray Int Inc | Valvula con celda de carga. |
CN112761638A (zh) * | 2021-01-27 | 2021-05-07 | 王勇 | 确定煤层走向及煤层厚度的方法、数据传输设备及系统 |
CN116136174B (zh) * | 2023-04-05 | 2023-06-16 | 山东钰镪地质资源勘查开发有限责任公司 | 一种地下土壤层结构勘探设备 |
CN118346230B (zh) * | 2024-06-18 | 2024-08-16 | 电子科技大学 | 一种井下无线自动射孔装置 |
Family Cites Families (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3934468A (en) * | 1975-01-22 | 1976-01-27 | Schlumberger Technology Corporation | Formation-testing apparatus |
US4167111A (en) * | 1978-05-04 | 1979-09-11 | The United States Of America Is Represented By The Administrator Of The National Aeronautics & Space Administration | Borehole geological assessment |
US4745802A (en) * | 1986-09-18 | 1988-05-24 | Halliburton Company | Formation testing tool and method of obtaining post-test drawdown and pressure readings |
FR2611922B1 (fr) * | 1987-03-04 | 1989-05-12 | Principia Rech Developpe | Procede et dispositif pour l'etablissement de la courbe de cohesion d'un sol marin a grande profondeur |
US4765183A (en) * | 1987-03-12 | 1988-08-23 | Coury Glenn E | Apparatus and method for taking measurements while drilling |
US4893505A (en) * | 1988-03-30 | 1990-01-16 | Western Atlas International, Inc. | Subsurface formation testing apparatus |
US4936139A (en) * | 1988-09-23 | 1990-06-26 | Schlumberger Technology Corporation | Down hole method for determination of formation properties |
US5207104A (en) * | 1990-11-07 | 1993-05-04 | Halliburton Logging Services, Inc. | Method for determination of the in situ compressive strength of formations penetrated by a well borehole |
GB9026846D0 (en) * | 1990-12-11 | 1991-01-30 | Schlumberger Ltd | Downhole penetrometer |
US5207014A (en) * | 1992-08-17 | 1993-05-04 | John Panella | Multi-purpose fishing tool |
AU710376B2 (en) * | 1995-02-09 | 1999-09-16 | Baker Hughes Incorporated | Computer controlled downhole tools for production well control |
US5622223A (en) * | 1995-09-01 | 1997-04-22 | Haliburton Company | Apparatus and method for retrieving formation fluid samples utilizing differential pressure measurements |
US5692565A (en) * | 1996-02-20 | 1997-12-02 | Schlumberger Technology Corporation | Apparatus and method for sampling an earth formation through a cased borehole |
US5765637A (en) * | 1996-11-14 | 1998-06-16 | Gas Research Institute | Multiple test cased hole formation tester with in-line perforation, sampling and hole resealing means |
-
1998
- 1998-02-05 US US09/019,466 patent/US6028534A/en not_active Expired - Lifetime
- 1998-05-26 AU AU68090/98A patent/AU725157B2/en not_active Ceased
- 1998-05-27 EP EP98304164A patent/EP0882871B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1998-05-27 DK DK98304164T patent/DK0882871T3/da active
- 1998-05-27 DE DE69816372T patent/DE69816372T9/de active Active
- 1998-05-29 CN CN98114898A patent/CN1092745C/zh not_active Expired - Fee Related
- 1998-05-29 RU RU98110184/03A patent/RU2178520C2/ru not_active IP Right Cessation
- 1998-05-29 NO NO982483A patent/NO982483L/no not_active Application Discontinuation
- 1998-06-01 BR BR9801745-4A patent/BR9801745A/pt not_active IP Right Cessation
- 1998-06-01 CA CA002239280A patent/CA2239280C/en not_active Expired - Fee Related
- 1998-06-02 ID IDP980809A patent/ID20626A/id unknown
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU98110184A (ru) | Считывание данных о формации установленными дистанционными датчиками во время бурения скважины | |
RU2178520C2 (ru) | Способ получения данных из глубинной формации земли и устройство для его осуществления, способ непрерывного получения данных из местоположения внутри глубинной формации земли (варианты), способ измерения параметров формации и способ считывания данных о формации. | |
CA2278080C (en) | Formation pressure measurement with remote sensors in cased hole | |
US8016036B2 (en) | Tagging a formation for use in wellbore related operations | |
US6234257B1 (en) | Deployable sensor apparatus and method | |
US7046165B2 (en) | Method for collecting geological data ahead of a drill bit | |
CA2329673C (en) | Equi-pressure geosteering | |
US4015234A (en) | Apparatus for measuring and for wireless transmission of measured values from a bore hole transmitter to a receiver aboveground | |
CA2756986C (en) | Apparatus and method for evaluating a wellbore, in particular a casing thereof | |
RU99117918A (ru) | Способ и устройство для связи с датчиком данных, размещенном в приповерхностном пласте грунта, способ измерения параметров этого пласта, устройство для приема сигналов данных в обсаженном стволе скважины, устройство для сбора данных из приповерхностного пласта грунта | |
US20120043069A1 (en) | Downhole wireline wireless communication | |
AU4896400A (en) | Reservoir management system and method | |
CA2323654A1 (en) | Wellbore antennae system and method | |
AU5193300A (en) | Reservoir monitoring through modified casing joint | |
CA2645271A1 (en) | Communication means for communication with and remote activation of downhole tools and devices used in association with wells for production of hydrocarbons | |
EP2576976B1 (en) | A wellbore surveillance system | |
CN102425410A (zh) | 一种随钻测量超声波数据传输方法及装置 | |
RU2332563C1 (ru) | Способ контроля процесса обработки призабойной зоны продуктивного пласта в скважине и устройство для его осуществления | |
MXPA98004193A (en) | Reception of training data with remote sensors deployed during perforation dep | |
MXPA99007578A (en) | Pressure measurement of training with remote sensors in wells of survey entuba |