SA110310800B1 - مراقبة حركة السوائل في التكوين - Google Patents

مراقبة حركة السوائل في التكوين Download PDF

Info

Publication number
SA110310800B1
SA110310800B1 SA110310800A SA110310800A SA110310800B1 SA 110310800 B1 SA110310800 B1 SA 110310800B1 SA 110310800 A SA110310800 A SA 110310800A SA 110310800 A SA110310800 A SA 110310800A SA 110310800 B1 SA110310800 B1 SA 110310800B1
Authority
SA
Saudi Arabia
Prior art keywords
telemetry
unit
leakage current
leakage
blister
Prior art date
Application number
SA110310800A
Other languages
English (en)
Inventor
كيو شيانج شين
Original Assignee
شلمبيرجر هولدنجز ليمتد
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 شلمبيرجر هولدنجز ليمتد filed Critical شلمبيرجر هولدنجز ليمتد
Publication of SA110310800B1 publication Critical patent/SA110310800B1/ar

Links

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
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/10Locating fluid leaks, intrusions or movements
    • E21B47/113Locating fluid leaks, intrusions or movements using electrical indications; using light radiations
    • 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
    • E21B49/00Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells
    • E21B49/08Obtaining fluid samples or testing fluids, in boreholes or wells
    • E21B49/087Well testing, e.g. testing for reservoir productivity or formation parameters
    • 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
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/12Means for transmitting measuring-signals or control signals from the well to the surface, or from the surface to the well, e.g. for logging while drilling
    • E21B47/13Means for transmitting measuring-signals or control signals from the well to the surface, or from the surface to the well, e.g. for logging while drilling by electromagnetic energy, e.g. radio frequency

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Pipeline Systems (AREA)
  • Examining Or Testing Airtightness (AREA)

Abstract

الملخـــص: يتعلق الاختراع الحالي بتقنية تنطوي على الاتصال اللاسلكي بين وحدة أولى ووحدة ثانية للقياس عن بعد في بئر. ويتسبب الاتصال في توليد تيار تسرب بين الوحدة الأولى والوحدة الثانية للقياس عن بعد. كما تنطوي التقنية على مراقبة تيار التسرب وذلك للكشف عن التغير في موقع إحدى الطبقات المتاخمة للسائل بالتكوين. شكل 1 .

Description

‎٠ |‏ - مراقبة حركة السوائل في التكوين د ‎Monitoring fluid movement in‏ الوصف الكامل
‏خلفية الاختراع
‏يتعلق الاختراع الحالي بصفة عامة بمراقبة حركة السوائل في التكوينات.
‏لا تعتبر المواصفات والأمثلة التالية ذات صلة بالفن السابق نظرا لإدراجها في هذا القسم.
‏لأغراض إنتاج سائل هيدروكربوني (نفط أو غاز) من أحد التكوينات؛ عادة ما يتم حفر حفرة في © التكوين ثم يتم بعد ذلك إنجاز بئر. ويشمل إنجاز البثر بصفة عامة خط أنابيب إنتاج يمتد في
‏الحفرة لأغرارض توصيل سائل البئر المستخلص إلى السطح. وقد يشمل خط أنابيب الإنتاج أدوات
‏حفر مختلفة للتحكم في إنتاج السائل الهيدروكربوني.
‏وللسماح بالتحكم في عملية الإنتاج بشكل أفضلء يمكن تقسيم البثر إلى مناطق إنتاج منفصلة حتى
‏يمكن التحكم في عملية الإنتاج بكل منطقة بشكل مستقل. ولأغراض إقامة مناطق إنتاج منفصلة؛ ‎٠‏ يمكن أن يشمل خط أنابيب الإنتاج النموذجي أدوات تسمى حشوات تشكل وصلات حلقية ‎Ale‏
‏للتسرب بين الخط وجدار أو غلاف الحفرة (إذا كانت الحفرة مغلفة). كما قد يشمل خط أنابيب
‏الإنتاج صمامات تتحكم في تدفق سائل البثر من مناطق الإنتاج المختلفة.
‏وقد يشتمل البئر التقليدي أيضا على نظام قياس عن بعد أسفل البثر لأغراض ‎Jie‏ مراقبة أحوال
‏أسفل البثر عن بعد (الضغط ودرجة الحرارة مثلا) والتحكم في أدوات خط أنابيب الإنتاج من سطح ‎Vo‏ البثر. وقد يستخدم نظام القياس عن بعد أسفل ‎Al‏ الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. وقد ينطوي
‏الاتصال السلكي على الاتصال عبر كبل سلكي أو خط كهربائي مركب في خط أنابيب مثلا. وقد
‏ينطوي القياس اللاسلكي عن بعد على أشكال مختلفة من الاتصال مثل توصيل بيانات ضغط
‏السوائل والاتصال الصوتي والاتصال الكهرومغناطيسي وغير ذلك.
ا : ‎Slog‏ مدار عمر ‎al)‏ قد تتباين تركيبة سائل البثر المستخلص من منطقة إنتاج إلى أخرى. فعلى : سبيل ‎(JB‏ قد تنتج إحدى مناطق الإنتاج في البداية نسبة ‎Ale‏ نسبيا من السائل الهيدروجيني. ض ولكن على مدار عمر البئر؛ قد تدخل نسبة متزايدة من المياه إلى المنطقة مما قد يتسبب في نهاية الأمر في درجة غير مطلوبة من إنتاج المياه. وعندما يحدث ذلك؛ عادة ما يتم الحد من التدفق . © المار من خلال الصمام الذي يتحكم في الإنتاج من المنطقة المتضررة أو ‎aly‏ بشكل مناسب للحد من درجة المياه الناتجة. الوصف العام للاختراع في أحد نماذج الاختراع؛ تشتمل إحدى التقنيات على الاتصال اللاسلكي بين الوحدة الأولى والوحدة الثانية للقياس عن بعد في البئثر. ويتسبب الاتصال في تيار تسرب بين الوحدة الأولى والوحدة الثانية ‎Ye‏ للقياس عن بعد. كما تشتمل التقنية على مراقبة تيار التسرب للكشف عن التغير في موقع إحدى الطبقات المتاخمة للسائل بالتكوين. وفي نموذج ‎AT‏ من نماذج الاختراع» يشتمل نظام يمكن استخدامه مع البثر على خط أنابيب ووحدات قياس عن بعد أسفل البثر ودائرة. يقوم خط الأنابيب بتوصيل سائل البثر إلى سطح ‎Si‏ ‏ويشتمل على ‎eda‏ لتلقي سائل البثر. كما تقوم وحذدات القياس عن بعد ‎id) Jind‏ بالاتصال بعضها ‎٠‏ ببعض لاسلكياء وينتج عن الاتصال اللاسلكي تيار تسرب يمتد إلى منطقة بالقرب من الجزءٍ الذي يتلقى سائل ‎A‏ وتقوم الدائرة بتوصيل إشارة تيار التسرب للسماح بالكشف عن التغير في موقع إحدى الطبقات المتاخمة للسائل بالتكوين. وفي نموذج آخر من نماذج الاختراع» يشتمل نظام يمكن استخدامه مع البثر على خط أنابيب ووحدات قياس عن بعد أسفل البئر ودائرة. يقوم خط الأنابيب بتوصيل سائل البثر إلى سطح ‎Sl)‏ ‎٠‏ ويشتمل على جزءٍ لتلقي سائل البثر. كما تقوم وحدات القياس عن بعد أسفل البثر بالاتصال بعضها 6م
_— ¢ _ ببعض لاسلكياء وينتج عن الاتصال اللاسلكي تيار تسرب أول يمتد إلى عمق أول بمنطقة بالقرب من الجزء الذي يتلقى السائل من البثر وتيار تسرب ثاني يمتد إلى عمق ثاني في المنطقة. وتقوم الدائرة بتوصيل إشارات تيارات التسرب الأولى والثانية للسماح بالكشف عن التغير في موقع إحدى الطبقات المتاخمة للسائل بالتكوين. © وسوى تتبدى المزايا والخصائص الأخرى للاختراع من خلال الأشكال والوصف وعناصر الحماية التالية. 0 شرح مختصر للرسومات سوف يتم وصف بعض نماذج الاختراع فيما يلي مع الإشارة إلى الأشكال المرفقة بأرقام مرجعية ‎Js ْ‏ على العناصر الواردة. ومع ذلك» ينبغي أن يراعى أن الأشكال المرفقة لا توضح سوى النماذج ‎٠‏ المختلفة الواردة في هذه البراءة ولا يقصد منها الحد من نطاق التكنولوجيات المختلفة الواردة في هذه البراءة. وفيما يلي وصف مختصر للأشكال : تعتبر الأشكال رقم ‎١‏ و7 و؛ مخططات تمثيلية للبثر توضح استخدام تيارات التسرب الناتجة عن الاتصالات ‎ASLO‏ للكشف عن حركة سوائل التكوينات وفقا ‎ABOU‏ المختلفة. تعتبر الأشكال رقم 05 مخططات تدفق توضح تقنيات استخدام تيارات التسرب الناتجة عن ‎Vo‏ الاتصالات اللاسلكية للكشف عن حركة سوائل التكوينات وفقا للأمثلة المختلفة. يعتبر الشكل رقم 7 مخططا تمثيليا لنظام مراقبة حركة سوائل التكوينات باستخدام تيارات التسرب الناتجة عن الاتصالات اللاسلكية وفقا لأحد الأمثلة. ‎¥Yo¢‏
_- م — في الوصف التالي؛ يتم تقديم تفاصيل وافية لإعطاء نظرة عن النماذج المختلفة للاختراع الحالي. : ومع ذلك يعي أصحاب المهارة في المجال أن نماذج الاختراع ‎Jal‏ قد تصمم بدون هذه التفاصيل كما يمكن إدخال تغييرات أو تعديلات على النماذج الموضحة. © وفي هذا الوصفء يتم استخدام الكلمات التالية "أعلاه" و"أدناه” و"أعلى" و"أسفل” و"السابق" و'"التالي" ‎TEL‏ و"لاحقا" وغيرها من الكلمات الشبيهة التي تدل على المواضع ذات الصلة قبل أو بعد ‎ddd)‏ أو العنصر المعني لوصف بعض نماذج الاختراع بشكل أكثر وضوحا. ومع ذلك؛ عند التطبيق على المعدات والطرق المستخدمة في الآبار المنحرفة أو الأفقية؛ فقد تشير هذه الكلمات إلى اتجاه اليسار إلى اليمين أو اليمين إلى اليسار أو الاتجاه المائل كما هو مناسب. : ‎Ne‏ يتم الكشف في هذه البراءة عن تقنيات وأنظمة تستخدم تيارات التسرب الناتجة عن القياس ‎SLO‏ ‏عن بعد أسفل البثر لمراقبة حركة سوائل ‎(lS‏ حيث تمتد تيارات التسرب الناتجة عن القياس اللاسلكي عن بعد في التكوين وتتأثر بشكل مباشر بمقاومة التكوين على طول مسارها. وهكذاء يتعرض تيار التسرب في التكوين الذي يحتوي بشكل أساسي على النفط (وهو موصل رديء نسبيا) لمقاومة عالية نسبيا مقارنة بالمقاومة المنخفضة نسبيا التي يتعرض لها تيار التسرب الذي يمر من ‎Ve‏ خلال التكوين الذي يحتوي أساسا على مياه مالحة (وهي موصل جيد نسبيا). ‎oli‏ ويمكن تعقب مستويات وتركيبات السائل بالتكوين باستخدام تيارات التسرب لمراقبة المقاومات ذات الصلة التي تتعرض لها التيارات. ونظرا لإمكانية تعقب حركة سوائل التكوينات التي تتيحها ‎AE‏ يمكن التحكم في الإنتاج بطريقة تحول دون إنتاج المياه وتشجع على إنتاج سائل بئري هيدروكربوني. ‎YYot‏
- +
بالإشارة إلى الشكل رقم ‎١‏ كمثال أكثر دقة؛ قد يحتوي بثر معين ‎Ve‏ على حفرة جانبية ‎١١‏ تمتد من
خلال عدة مناطق إنتاج منفصلة ‎٠١‏ (مثل مناطق الإنتاج ‎(Ve‏ ٠١٠ب‏ ١7ج‏ والتي يتم توضيحها
في الشكل رقم ‎.)١‏ ويتم إنشاء مناطق الإنتاج المختلفة ‎Yo‏ بواسطة حشوات ‎TY‏ موصلة بخط
أنابيب إنتاج ‎٠0‏ يمتد في الحفرة الجانبية ‎OY‏ وفي هذا الصددء تشكل كل حشوة ‎TY‏ حاجز حلقي
© بين السطح الخارجي لخط الأنابيب ‎Vo‏ والجدار غير المغلف للحفرة ‎NY‏ وهكذاء يتم إنشاء منطقة
إنتاج ‎٠١‏ بين الزوجين المتجاورين للحشوات ‎VY‏ وتكون مناطق الإنتاج ‎Yo‏ بصفة ‎dale‏ منفصلة
هيدروليكيا عن بعضها البعض بشكل نسبي.
ويلاحظ أنه بالرغم من أن الشكل رقم ‎١‏ يعرض خفرة أفقية و/أو منحرفة؛ إلا أنه يمكن تطبيق
التقنيات والأنظمة الوارد وصفها في هذه البراءة على الحفر الرأسية والآبار غير الأفقية/المنحرفة ‎٠‏ بصفة عامة وفقا لأمثلة أخرى. وعلاوة على ذلك؛ يمكن إجراء تعديلات وتغييرات مختلفة ‎Dhl‏
الموضح في الشكل رقم ‎١‏ بدون البعد عن روح ونطاق الاختراع. فعلى سبيل ‎(JU‏ يمكن تغليف ‎١‏
الحفرة ‎VY‏ وفقا لأمثلة أخرى.
وبالإضافة إلى الحشوات ‎FY‏ يشمل خط أنابيب الإنتاج ‎Ve‏ وحدات قياس ‎SLY‏ عن بعد 460
(مثل وحدات القياس عن بعد ‎cbs dE‏ 460 ج؛ ‎fe af‏ 56 ر الموضحة في الشكل رقم ‎)١ ١‏ وهي تتصل بعضها ببعض لاسلكيا ‎pale‏ تقل المعلومات ‎Jie‏ الأوامر وبيانات الاستشعار
والطلبات وما إلى ذلك على طول الحفرة ‎AY‏
فبالنسبة للأمثلة الموضحة في هذه البراءة؛ تقوم وحدات القياس عن بعد 560 بإرسال واستقبال
الموجات الكهرومغناطيسية التي تنتشر على طول خط ‎cull‏ الإنتاج ‎Fo‏ لأغراض نقل المعلومات
‎Jie)‏ بيانات الاستشعار الدالة على أحوال أسفل البثر والأوامر والاستفسارات وما إلى ذلك) على ‎Ye‏ طول الحفرة ‎AY‏
‏4م
‎ov -‏ - وكمثال أكثر دقة؛ تشمل كل وحدة قياس عن بعد £0 في بعض التجهيزات جهاز إرسال واستقبال أو ما يعرف ب ‎transceiver’‏ وهو جهاز يسمح لوحدة القياس عن بعد 50 باستقبال البيانات المنقولة لاسلكيا وإرسالها وترحيلها لإحدى وحدات القياس عن بعد المجاورة ٠؛‏ على طول الحفرة ‎NY‏ وعلى سبيل المثال لا الحصرء قد ينطوي اتصال ‎SLY‏ معين على توصيل أحد الأوامر من © سطح البئر إلى مشغل صمام ‎JE‏ وتستقبل وحدة القياس عن بعد ٠؛ا‏ اتصالا لاسلكيا يعبر عن هذا الأمر ويرسل موجة كهرومغناطيسية لاسلكية تنتشر على طول خط أنابيب الإنتاج ‎7١‏ وصلا إلى وحدة القياس عن بعد ‎٠0‏ ؛كب. وتقوم وحدة القياس عن بعد ‎ate‏ بدورها بتوليد إشارة لاسلكية تقوم بتشفير الأمر ويتم إرسال هذه الإشارة اللاسلكية إلى وحدة القياس اللاسلكي عن بعد ‎٠‏ ؛ ج. وقد تقوم وحدة القياس اللاسلكي عن بعد 40ج حينئذ بتشفير الأمر والتحكم في المشغل ‎TE‏ وفقا لذلك. ‎٠‏ وقد يتم الاتصال ‎Jef‏ البثر بطريقة مسلسلة شبيهة في الاتجاه المقابل لأغراض توصيل الأمر أو بيانات الاستشعار أو البيانات الأخرى إلى سطح ‎al‏ أو لمكون أعلى ‎ll‏ و/أو لوحدة أخرى للقياس عن بعد ‎Ee‏
‏وعلى سبيل المثال لا الحصر؛ قد تحتوي وحدة القياس عن بعد 40 لأغراض توصيل إشارة لاسلكية معينة على إلكترود يكون بمثابة هوائي ثنائي الأقطاب لإدخال تيار ينتشر على طول خط أنابيب ‎Vo‏ الإنتاج ‎LF‏ وقد يشتمل جهاز استقبال وحدة القياس عن بعد ‎5٠‏ الذي يستقبل الاتصال اللاسلكي على إلكترود يكون بمثابة هوائي ثنائي الأقطاب لاستقبال الإشارة اللاسلكية. وعلى الرغم من أنه من المفترض أن ينتشر التيار المدخل بالكامل بطول خط أنابيب الإنتاج ‎3١‏ إلا أن ‎ein‏ من التيار
‏المدخل قد يتسبب في تيار تسرب يمتد داخل التكوين المحيط. ض ويعرض الشكل رقم ‎١‏ مسارات تيار التسرب 80 ‎Jie)‏ مسارات تيار التسرب ‎Aes Ae‏ 40ج ‎Avy Meg Ae, Yo‏ الموضحة في الشكل رقم ‎lly ) ١‏ تمتد بين وحدات القياس المجاورة ‎cn‏
‎Yves
- ويمتد كل مسار من مسارات تيار التسرب 80 ‎Jada‏ التكوين المحيط على عمق يمثل العمق محل البحث. وعن طريق مراقبة حجم تيار التسرب؛ يمكن إجراء تقييم لتركيبة السائثل في منطقة مرتبطة من التكوين. فعلى سبيل ‎JE‏ تحيط الكتلة الحاملة للهيدروكربونات بشكل أساسي ‎oF‏ بالحفرة ‎VY‏ ‎Be‏ بالنسبة لمنطقة الإنتاج ‎IY‏ ولأن مسار تيار التسرب المطابق ‎he‏ يمتد عبر الكتلة ‎(OF‏ ‏© _يواجه تيار التسرب المطابق مقاومية ‎Alle‏ نسبيا ونتيجة لذلك يكون حجمه صغير نسبيا. وبالنسبة لحالة البثر الموضحة بالشكل؛ تمتد مسارات التسرب 88د و١٠هر‏ المرتبطة بمناطق الإنتاج ٠ب‏ ض و١٠ج ‎Lad‏ عبر ‎JS‏ حاملة للهيدروكربونات ‎0f‏ و8 على التوالي ونتيجة لذلك تشير تيارات التسرب المطابقة أيضا إلى وجود السائل الهيدروكربوني حول الحفرة ‎VY‏ مباشرة في هذه المناطق. وكما هو موضح بالشكل رقم )0 قد تقع الكتل المحملة بالمياه “© 075 و١6‏ على مسافات خارج ‎٠‏ نطاق مسارات تيارات التسرب الخاصة ‎DA sah she Le‏ ٍ
عادة ما تتحرك الطبقات المتاخمة للسائل بالتكوين على مدار عمر البثر ‎٠١‏ بسبب ‎EY Ade‏ ولذلك؛ قد تتغير حدود الهيدروكربون-الماء ‎TY‏ و14 و70 نتيجة لإنتاج ‎.٠١ ull‏ وقد تؤدي هذه التغيرات بدورها إلى إنتاج الماء في منطقة إنتاج واحدة أو أكثر ‎.٠١‏ وعندما يقترب مستوى الماء من العمق المرتبط بالبحث لأحد مسارات تيارات التسرب؛ لابد وأن يعكس حجم تيار التسرب ‏المطابق التغير في تركيبة التكوين ذو الصلة.‎ ٠ ‏في توقيت زمني مختلف. وبالنسبة لهذه‎ ٠١ ‏يعرض الشكل رقم ؟ حالة البثر‎ JE ‏وعلى سبيل‎ ‏ونتيجة لذلك يمتد مسار تيار التسرب‎ VY ‏من الحفرة‎ VY ‏الحالة؛ يقترب حد الهيدروكربون-الماء‎ ‏وبالنسبة لهذا المثال؛ نظرا لأن مياه البحر ذات مقاومية‎ oF ‏داخل الكتلة المحملة بالمياه‎ CA ‏أكثر انخفاضا بكثير مقارنة بالنفط مثلاء فينبغي أن يواجه تيار التسرب المطابق مقاومية أكثر‎ ‏انخفاضا بكثير. ونتيجة لذلك؛ يزداد حجم تيار التسرب الذي تتم ملاحظته مما يدل على قرب‎ Yo
و - واجهة الهيدروكربون-الماء ‎TY‏ من الحفرة ‎AY‏ ‏وبناء على ذلك؛ يمكن للمشغل عند سطح ‎A‏ اتخاذ إجراء تصحيحي عند ملاحظة حدوث تغير في تركيبة ‎Jill)‏ في منطقة الإنتاج ‎٠‏ ؟أ قبل إنتاج المياه في خط أنابيب الإنتاج ‎7١‏ من منطقة الإنتاج ‎TY‏ في هذا المثال. وقد ‎Jody‏ هذا الإجراء التصحيحي على سبيل المثال تشغيل مشغل © مقابل عن بعد £7 بالمنطقة ‎IY‏ لأغراض الحد من أو الحيلولة دون الإنتاج في المنطقة ١؟أ.‏ كما يمكن أيضا اتخاذ إجراءات تصحيحية أخرى وفقا ‎Ady‏ أخرى. ويمكن القيام بالمراقبة سالفة الوصف لتيارات التسرب باستخدام مجموعة من الأنظمة والتقنيات المختلفة وفقا لنماذج معينة. فعلى سبيل ‎JER‏ يمكن أن تقيس وحدات القياس عن بعد ‎Ee‏ تيار التسرب لمناطق الإنتاج الخاصة بها ‎٠١‏ كما تقوم بتوصيل إشارات تيارات التسرب التي يتم قياسها ‎٠‏ _للدوائر ذات الصلة عند سطح البئر. وبهذه الطريقة؛ يمكن أن تتم هذه الاتصالات بشكل دوري أو عند تلقي طلب من الدوائر عند سطح البثر كما هو الحال في القليل من الأمثلة. ويمكن قياس تيار التسرب على سبيل المثال لا الحصر عن طريق مقارنة التيار الذي تستقبله ‎Bang‏ معينة ‎abil]‏ عن بعد ‎5٠‏ بالتيار الذي تدخله ‎Bang‏ القياس عن بعد المرسلة لهذا التيار 460 . وفي تجهيزات أخرى. يمكن التحكم في إنتاج المناطق ‎٠١‏ بشكل مستقل أسفل البثر. فعلى سبيل ‎(JE Vo‏ قد يشمل البثر ‎٠١‏ في بعض التجهيزات جهاز تحكم واحد أو أكثر أسفل البثر لاستقبال إشارات تيارات التسرب من وحدات القياس عن بعد £0 وتحديد درجات مقاومية هذه الإشارات ورصد أي حركة في مستوى السائل بناء على درجات المقاومية المحددة وتحديد ما إذا كان تدفق الإنتاج من أي منطقة من المناطق يحتاج إلى التعديل والتحكم في المشغلات £7 وفقا لذلك وذلك لاتخاذ إجراء تصحيحي. ويتم تناول نماذج أخرى وهي داخلة في نطاق عناصر الحماية المرفقة. ‎Ye‏ .ومن الخصائص الأخرى لخط إنتاج الأنابيب ‎9+٠‏ أن الخط ‎Fe‏ قد يشتمل على مصدر للطاقة 7؛ ‎YYot¢‏
- ١. ‏فعلى سبيل المثال؛ يمكن تخزين مصدر‎ E71 ‏لكل وحدة قياس عن بعد 560 بل وربما لكل مشغل‎ ‏أن يعتمد مصدر‎ Sao AT ‏البطاريات أو الخلايا التي تعمل بالوقود. وكمثال‎ Bie £Y ‏للطاقة‎ ‏مثل المولد الكهربائي الإجهادي‎ jal ‏الطاقة 7؛ بشكل جزئي على الأقل على توليد الطاقة أسفل‎ ‏على مكونات إضافية أقل و/أو‎ Ve ‏على سبيل المثال لا الحصر. وقد يشتمل خط أنابيب الإنتاج‎ ‏مختلفة حسب تقدير صاحب المهارة في المجال وفقا لأمثلة أخرى.‎ ©
وبالإشارة إلى الشكل رقم ‎oF‏ يمكن تنفيذ تقنية ‎٠٠١‏ لأغراض مراقبة حركة سوائل التكوينات. ووفقا لهذه التقنية ‎٠٠١‏ يتم الاتصال اللاسلكي (المربع رقم ؛١٠)‏ بين وحدات القياس عن بعد أسفل البثر. ويتسبب هذا الاتصال في تيار تسرب تتم مراقبته (المربع رقم ‎)٠١١#‏ للكشف عن التغير في
موقع إحدى الطبقات المتاخمة للسائل بالتكوين.
‎٠‏ ويتم تناول ‎Zila‏ أخرى وهي داخلة في نطاق عناصر الحماية المرفقة. فعلى سبيل المثال؛ تم استخدام مسار تسرب واحد وبالتالي عمق بحثي واحد لكل منطقة إنتاج ‎7١‏ في النموذج الموصوف سلفا. ومع ذلك؛ بالإشارة إلى الشكل رقم ‎of‏ يمكن إقامة مسارات تسرب عديدة لكل منطقة إنتاج ‎٠‏ في نموذج ‎AT‏ لأغراض إقامة عدة أعماق بحثية. وبالنسبة للمتال المعروض في الشكلء يتم إنشاء مسار تيار تسرب إضافي ‎AA‏ (مثل مسارات تيارات التسرب ‎ZAA 5 AA 5 TIAA‏ الموضحة
‎Ve‏ في الشكل رقم ؛) في كل منطقة إنتاج ‎Yo‏ ولهذه المسارات الإضافية لتيارات التسرب ‎AA‏ أعماق بحثية تمتد على عمق يختلف عن العمق البحثي السابق كأن تبعد عن حفر ‎١١ Jill‏ مثلا. وهكذاء وباستخدام منطقة الإنتاج ‎٠١‏ على سبيل ‎(JE‏ يكون لتيار التسرب ‎AA‏ عمق بحثي أعمق من العمق البحثي لمسار تيار التسرب ‎che‏ ومن خلال استخدام مسارين أو أكثر لتيارات التسرب لكل منطقة ‎Fe‏ يتم تقديم صورة أكثر دقة للمشغل عند سطح ‎ill‏ أو جهاز التحكم
‎Yo‏ المستقل الموجود أسفل البثر عن حركة السائل بالتكوين. فعلى سبيل المثال؛ بالنسبة لمنطقة الإنتاج
‎١١ -‏ - ٠ج‏ لا يكشف مسار تيار التسرب ‎JA‏ عن حد الهيدروكربون-الماء ‎7١‏ أو وجود الكتلة المحملة بالمياه ‎7١‏ بصفة عامة. ومع ذلك؛ يمكن الكشف عن الكتلة المحملة بالمياه ‎Te‏ باستخدام مسار : تيار التسرب ‎cz AN‏ وكمثال آخرء قد يعطي مسار تيار التسرب الممتد ‎AA‏ بالنسبة لمنطقة الإنتاج ٠أ‏ مؤشرا لحجم الكتلة المحملة بالمياه في التكوين 07 وكمثال آخرء يعطي مسار تيار التسرب © الأكثر ‎CAA le‏ في منطقة الإنتاج ١٠٠ب‏ مؤشرا على حجم الكتلة المحملة بالهيدروكربون ‎of‏ ‏ولكنه كما هو موضح بالشكل رقم لا يمتد بعد إلى الكتلة المحملة بالمياه في التكوين 7 التي لا تزال تقع بعيدا عن حفرة البئثر ‎AY‏ ‏وعلى سبيل ‎Jl‏ يمكن إقامة مسارات تيارات التسرب الأوسع نطاقا ‎AA‏ باستخدام وحدات القياس عن بعد من خلال مناطق الإنتاج المحيطة الأخرى ‎Ye‏ فعلى سبيل المثال؛ يتم استخدام إحدى ‎٠‏ وحدات القياس ‎٠‏ كب بالنسبة لمنطقة الإنتاج ٠ب‏ من خلال منطقة الإنتاج المجاورة ‎sas Vo‏ وحدات القياس عن بعد 30 من خلال منطقة الإنتاج المجاورة ١٠ج‏ لإنشاء مسار تيار التسرب ‎CAA‏ ‏ويلاحظ أن الأشكال ‎١‏ و7 £5 لا تقدم إلا أمثلة قليلة لأنظمة القياس اللاسلكي عن بعد التي يمكن استخدامها أسفل البثر لأغراض استخدام تيارات التسرب لمراقبة حركة السائل بالتكوين. ويتم تناول ‎Zila Vo‏ أخرى وهي داخلة في نطاق عناصر الحماية المرفقة. فعلى سبيل ‎(JE‏ وفقا للنماذج الأخرى؛ يمكن إقامة أكثر من مسارين لتيارات التسرب في أي منطقة لأغراض إقامة أكثر من عمقين بحثيين وبالتالي يتم تقديم "'صورة أكثر وضوحا للسوائل المحيطة داخل التكوين. وكمثال آخرء قد يتسبب بئر مختلف في تفاوت الأعماق البحثية لكل منطقة إنتاج. وبعبارة أخرى؛ قد يتفاوت عدد مسارات التسرب والأعماق البحثية المرتبطة بها من منطقة إنتاج إلى أخرى. ‎٠‏ وبالإشارة إلى الشكل رقم ©؛ تنطوي ‎gaa]‏ التقنيات ‎Yoo‏ بصفة عامة على إجراء اتصال لاسلكي
‎١١ -‏ - بين وحدات القياس أسفل البئر وفقا للمربع رقم 154. وتتم مراقبة تيارات التسرب التي قد ترتبط بأعماق بحثية مختلفة وتنتج عن الاتصال اللاسلكي وفقا للمربع رقم ‎١58‏ وذلك للكشف عن التغير في موقع إحدى الطبقات المتاخمة للسائل بالتكوين. وقد تتخذ الأنظمة والتقنيات الموصوفة سلفا أشكالا كثيرة حسب طريقة التتفيذ. فعلى سبيل المثال لا © الحصر؛ يصور الشكل رقم + بنية نموذجية ‎YOu‏ لنظام توضيحي. وكما هو موضح بالشكل؛ قد تتخذ وحدة القياس عن بعد ٠؟‏ على سبيل المثال لا الحصر شكل نظام معالجة يشمل معالج ‎Ya‏ ‏وذاكرة ‎YA‏ ويلاحظ أن المعالج 794 قد يتخذ على سبيل المثال شكل معالج أو جهاز تحكم مصغر واحد أو أكثر. وبناء على ذلك؛ يستطيع المعالج 794 على سبيل المثال تنفيذ التعليمات المخزنة في الذاكرة ‎Ya.‏ لأغراض قياس تيار التسرب والاتصال بوحدات القياس الأخرى 60 وفك ‎٠‏ تثشفير البيانات وتقديم الطلبات عبر قنوات القياس عن بعد وفك تشفير الأوامر وإرسال الإشارات الخاصة بأحجام تيارات التسرب التي يتم قياسها إلى السطح أو إلى جهاز تحكم أسفل البئر كما يستطيع أداء وظائف أخرى. ‎LS‏ هو موضح في الشكل رقم 1 قد تشتمل وحدة القياس عن بعد 6؛ حساس ‎YAT‏ لأغراض قياس تيار التسرب ومرشح 788 لأغراض التمييز بين تيارات التسرب المختلفة. وفي هذا الصددء ‎V0‏ يستطيع المرشح ‎TAA‏ الذي يمكن تركيبه في المكونات الصلبة أو البرمجيات التمييز بين ‎Chl)‏ ‏من مسار تيار تسرب إلى آخر بناء على علامة الوقت والتيار والتردد وما إلى ذلك مما يتعلق ‎٠‏ ‏بمسار الاتصال اللاسلكي. وعلى سبيل المثال لا الحصرء بالإشارة إلى الشكل رقم ‎١‏ يمكن أن تشتمل الاتصالات بين وحدات القياس عن بعد 46 و0؛ب على ‎We‏ معينة خاصة بالمسار المعروض بين وحدتي القياس عن بعد مما يميز هذا المسار عن مسارات الاتصال بين وحدات ‎Ye‏ القياس ‎Ee AY)‏ ‎ros‏
دس - قد تشتمل وحدة القياس عن بعد 794 أيضا على جهاز إرسال واستقبال 784 وقد يحتوي هذا الجهاز 744 على جهاز إرسال وجهاز استقبال لأغراض الإرسال والاستقبال اللاسلكي على التوالي ض والتواصل مع وحدات القياس الأخرى. وبصفة عامة؛ تتصل وحدات القياس عن بعد ‎8٠0‏ بنظام معالجة 7785. وحسب طريقة ‎Adil)‏ قد © يكون نظام المعالجة 775 على سبيل المثال عبارة عن جهاز تحكم مستقل موجود أسفل البثر أو نظام معالجة موجود عند سطح البثر. وعادة ما تتصل وحدات القياس عن بعد 50 بنظام المعالجة عبر وصلة اتصال ‎YAS‏ وحسب طريقة التنفيذء قد تكون ‎Alay‏ الاتصال ‎YAY‏ عبارة عن ض وصلة سلكية أو لاسلكية (وصلة نبضيه ضغطية أو وصلة صوتية أو وصلة كهرومغناطيسية أو غير ذلك). وفي هذا الصدد؛ ووفقا لبعض النماذج؛ قد تتصل وحدة القياس العليا 568 بإحدى ‎٠‏ وحدات القياس عن بعد ‎٠4‏ الخاصة بنظام المعالجة ‎١785‏ عن طريق الوصلة ‎YA‏ وفي النماذج ‎AY)‏ قد تتصل وحدة القياس عن بعد 46 بوحدة قياس عن بعد سلكية أو لاسلكية أخرى لأغراض إقامة اتصال أعلى البئر أو داخله. ونتيجة لذلك؛ يتم تناول ‎gal Zale‏ وهي داخلة في نطاق عناصر الحماية المرفقة. وبصفة ‎cle‏ يستطيع نظام المعالجة 175 أن يستقبل إشارات تيارات التسرب وأن يقوم بمراقبة هذه ‎Ve‏ الإشارات لأغراض تحديد الحركة المتاخمة للسائل بالتكوين. وفي بعض النماذج» قد يتخذ نظام المعالجة 775 إجراء تصحيحي ردا على حركة السائل بالتكوين التي تتم مراقبتها. وفي هذا الصدد؛ يمكن لنظام المعالجة 775 استخدام واجهة القياس عن بعد 304 ليس لمراقبة حركة السائل بالتكوين فحسب ولكن أيضا للتحكم في المكونات الموجودة أسفل ‎il‏ (مثل الصمامات) لأغراض ‎١‏ الاستجابة لهذه التغيرات. وعلى سبيل المثال لا الحصرء قد يشتمل نظام المعالجة ‎7١75‏ على معالج ‎Yoo VY‏ (كجهاز تحكم و/أو معالج مصغر واحد أو أكثر على سبيل المثال لا الحصر) متصل ‎Yvot‏
- ys
بواجهة القياس عن بعد ‎7٠4‏ وكذلك ذاكرة ‎.7٠١‏ وبصفة عامة؛ يمكن للذاكرة ‎7٠١‏ تخزين تعليمات
برمجية ‎7١١‏ تجعل المعالج ‎0٠0‏ يقوم بالوظائف المذكورة لنظام المعالجة 75 عند إعطائها. كما
تستطيع الذاكرة ‎7٠١‏ أيضا تخزين بيانات المدخلات والمخرجات المختلفة ‎٠6‏ المرتبطة بهذه
الوظائف ‎Jie‏ البيانات الدالة على أحجام تيارات التسرب التاريخية والمقاومات التاريخية والتي تتم
© ملاحظتها وإعدادات صمامات التيارات والوقت وما إلى ذلك حسب طريقة التنفيذ.
وكما هو موضح في الشكل رقم 61 قد يشمل نظام المعالجة 775 بالنسبة للنماذج التي يقع فيها
نظام ‎YVO dalled)‏ عند سطح ‎deals Jill‏ عرض ‎YY.‏ وشاشة ؛؟؟ للسماح للمشغل بملاحظة
تركيبات السائل بالتكوين وتحركات السائل التي تتم مراقبتها.
وعلى الرغم من أنه تم وصف الاختراع الحالي في ضوء عدد محدود من النماذج؛ إلا أن أصحاب ‎٠‏ المهارة في مجال الاختراع قد يقومون بإجراء الكثير من التعديلات والتغييرات على هذا الاختراع
بالاستفادة منه. ويفترض أن تغطي عناصر الحماية المرفقة ‎AS‏ هذه التعديلات والتغيبرات
باعتبارها داخلة في نطاق هذا الاختراع الحالي.

Claims (1)

  1. د م \ _
    عناصر الحماية ‎١ ١‏ - طريقة تحتوي على : ‎Y‏ اتصال لا سلكي بين الوحدة الأولى والوحدة الثانية للقياس عن بعد في البثر ويتسبب الاتصال في "تيار تسرب بين الوحدة الأولى والوحدة الثانية للقياس عن بعد ؛ كما تحتوي الطريقة على مراقبة ؛ تيار التسرب للكشف عن التغير في موقع إحدى الطبقات المتاخمة للسائل بالتكوين. ‎١‏ ¥ - طريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم " حيث تنطوي مراقبة تيار التسرب على مراقبة التغير في "تيار التسرب الدال على التغير في موقع السائل بالتكوين. ‎١‏ © - طريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم ‎١‏ حيث تتم تهيئة الوحدة الأولى والثانية للقياس عن بعد في ‎Y‏ منطقة منعزلة من البثر. ‎١‏ 4 - طريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم ‎١‏ حيث تتم تهيئة الوحدة الأولى والثانية للقياس عن بعد في " مناطق مختلفة ومنعزلة من ‎ill‏ ‎١‏ © - طريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم ‎١‏ حيث ينطوي الاتصال اللاسلكي على نقل البيانات الدالة " على أحد الأوامر لتشغيل أحد المشغلات بالبثر أو توصيل بيانات دالة على حالة أحد مكونات البئر. ‎١ ١‏ - طريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم ‎Cua ١‏ تنطوي المراقبة على مراقبة تيار التسرب للكشف ¥ عن حركة إحدى طبقات المياه.
    ‎١‏ 7 - طريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم ‎١‏ حيث تنطوي على تنظيم تدفق السائل في البئر استجابة " للمراقبة. ‎١‏ 8 - طريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم ‎١‏ حيث يرتبط تيار التسرب بالعمق البحثي الأول في منطقة 0 منعزلة؛ كما تنطوي الطريقة على توليد تيار تسرب ‎Al‏ في المنطقة ويرتبط هذا التيار ‎J‏ لآخر " _ بعمق بحثي مختلف عن العمق البحثي الأول. ‎١‏ 9 - طريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم ‎A‏ حيث ينطوي توليد هذا التيار الآخر على الاتصال ‎١‏ اللاسلكي . ‎٠١ ١‏ - طريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم ‎A‏ حيث ينطوي توليد هذا التيار الآخر على الاتصال " اللاسلكي بين وحدة ‎A‏ ووحدة رابعة للقياس عن بعدء وتقع الوحدتان الأولى والثانية للقياس عن "بعد في منطقة معزولة أولى؛ وتقع الوحدة الثالثة للقياس عن بعد في منطقة معزولة ثانية؛ بينما ؛ تقع الوحدة الرابعة للقياس عن بعد في منطقة معزولة ثالثة ‎١١ ١‏ - نظام يمكن استخدامه مع البثر يشتمل على: ‎Y‏ - خط لتوصيل سائل ‎id)‏ إلى سطح ‎jl)‏ ويشتمل الخط على جزءٍ لتلقي سائل البئر. ‎YF‏ - وحدات قياس عن بعد أسفل البثر تتصل بعضها ببعض لاسلكيا وينتج عن الاتصال اللاسلكي ؛ تيار تسرب يمتد إلى منطقة بالقرب من الجزء الذي يتلقى سائل البثر. - دائرة لمراقبة تيار التسرب وذلك للكشف عن التغير في موقع إحدى الطبقات المتاخمة للسائل 1 بالتكوين. :
    ‎١١ ١‏ - نظام وفقاً لعنصر الحماية رقم ‎١١‏ حيث تتم تهيئة الدائرة عند سطح البثر أو أسفل البئر. ‎١“ ١‏ - نظام وفقاً لعنصر الحماية رقم ‎١١‏ حيث تتم تهيئة الدائرة لمراقبة تيار التسرب الدال على ‎Y‏ التغير في موقع ‎JIL‏ بالتكوين. ‎١4١‏ - نظام وفقاً لعنصر الحماية رقم ‎١١‏ حيث تحتوي وحدات القياس عن بعد أسفل البثر على وحدة أولى ووحدة ثانية للقياس عن بعد ويتولد تيار التسرب بين الوحدة الأولى والوحدة الثانية ‎T‏ للقياس عن بعد وتتم تهيئة الوحدة الأولى والوحدة الثانية للقياس عن بعد في منطقة منعزلة من ‎Calg‏ ‎Vo)‏ - نظام وفقاً لعنصر الحماية رقم ‎١١‏ حيث تحتوي وحدات القياس عن بعد أسفل البثر على " وحدة أولى ووحدة ثانية للقياس عن بعد ويتولد تيار التسرب بين الوحدة الأولى والوحدة الثانية 7 ¥ للقياس عن بعد وتتم تهيئة الوحدة الأولى والوحدة الثانية للقياس عن بعد في مناطق منعزلة ¢ ومختلفة من ‎ull‏ . ‎١١ ١‏ - نظام وفقاً لعنصر الحماية رقم ‎١١‏ حيث تتم تهيئة وحدات القياس عن بعد لنقل البيانات " الدالة على أحد الأوامر لاسلكيا وذلك لتشغيل أحد المشغلات ‎all‏ أو توصيل البيانات ‎Aa‏ على ¥ حالة أحد مكونات ‎al‏ لاسلكيا. ‎١7 ١‏ - نظام وفقاً لعنصر الحماية رقم ‎١١‏ حيث تتم تهيئة الدائرة لمراقبة تيار التسرب وذلك للكشف " عن حركة إحدى طبقات المياه.
    - ١ ‏يشتمل على:‎ Jill ‏نظام يمكن استخدامه مع‎ - VA) Al ‏ويشتمل الخط على جزء لتلقي سائل‎ idl ‏إلى سطح‎ Lil ‏خط لتوصيل سائل‎ - 7 ‏وحدات قياس عن بعد أسفل البثر تتصل بعضها ببعض لاسلكيا وينتج عن الاتصال اللاسلكي‎ - 7 ‏؛ تيار سرب أول يمتد إلى عمق أول بمنطقة بجوار الجزءٍ الذي يتلقى السائل من البثر. وتيار تسرب‎ ‏يمتد عند عمق تان في المنطقة‎ gh © ‏دائرة لمراقبة تياري التسرب الأول والثاني وذلك للكشف عن التغير في موقع إحدى الطبقات‎ - ‏المتاخمة للسائل بالتكوين. ض‎ ١ ‏حيث تشتمل وحدات القياس عن بعد أسفل البثر على:‎ YA ‏نظام وفقاً لعنصر الحماية رقم‎ - ١9 ١ ‏وحدة أولى للقياس عن بعد.‎ - ‏وحدة ثانية للقياس عن بعد وذلك للاتصال لاسلكيا بالوحدة الأولى للقياس عن بعد لتوليد تيار‎ - ‏؛ التسرب الأول.‎ ‏وحدة ثالثة للقياس عن بعد.‎ - © ‏وحدة رابعة للقياس عن بعد وذلك للاتصال لاسلكيا بالوحدة الثالثة للقياس عن بعد لتوليد تيار‎ - ‏التسرب الأول.‎ ١ ‏حيث تقع الوحدة الأولى والوحدة الثانية للقياس عن بعد‎ ١9 ‏نظام وفقاً لعنصر الحماية رقم‎ - 70 ١ ‏في منطقة منعزلة أولى؛ وتقع الوحدة الثالثة للقياس عن بعد في منطقة منعزلة ثانية؛ بينما تقع‎ " ‏الوحدة الرابعة للقياس عن بعد في منطقة منعزلة ثالثة.‎ YF
SA110310800A 2009-12-16 2010-10-25 مراقبة حركة السوائل في التكوين SA110310800B1 (ar)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US12/639,149 US8499828B2 (en) 2009-12-16 2009-12-16 Monitoring fluid movement in a formation

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SA110310800B1 true SA110310800B1 (ar) 2014-04-08

Family

ID=44141637

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SA110310800A SA110310800B1 (ar) 2009-12-16 2010-10-25 مراقبة حركة السوائل في التكوين

Country Status (4)

Country Link
US (1) US8499828B2 (ar)
NO (1) NO20120712A1 (ar)
SA (1) SA110310800B1 (ar)
WO (1) WO2011084185A1 (ar)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8783355B2 (en) 2010-02-22 2014-07-22 Schlumberger Technology Corporation Virtual flowmeter for a well
GB2486637A (en) 2010-12-14 2012-06-27 Expro North Sea Ltd Downhole water level detecting apparatus and method
US8955583B2 (en) * 2012-03-26 2015-02-17 Vetco Gray Inc. Subsea multiple annulus sensor
EP2677116B1 (en) 2012-06-01 2016-10-05 Services Pétroliers Schlumberger Method and apparatus to detect an oil/water contact
US10494904B2 (en) * 2016-04-29 2019-12-03 Halliburton Energy Services, Inc. Water front sensing for electronic inflow control device
CN110454151A (zh) * 2019-07-24 2019-11-15 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 随钻钻井液漏失进入地层情况的主动式检测方法

Family Cites Families (41)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3488574A (en) * 1966-11-01 1970-01-06 Schlumberger Technology Corp Borehole investigating methods and apparatus including the detection of a cased borehole from another nearby borehole
US4570123A (en) * 1982-11-12 1986-02-11 Teleco Oilfield Services Inc. Electrode array for measurement of borehole resistivity
US5187440A (en) * 1986-11-04 1993-02-16 Para Magnetic Logging, Inc. Measuring resistivity changes from within a first cased well to monitor fluids injected into oil bearing geological formations from a second cased well while passing electrical current between the two cased wells
US5339037A (en) * 1992-10-09 1994-08-16 Schlumberger Technology Corporation Apparatus and method for determining the resistivity of earth formations
FR2703471B1 (fr) * 1993-03-31 1995-06-23 Schlumberger Services Petrol Procede et appareil pour determiner la resistivite de formation dans un puits tube.
DE69412825T2 (de) 1993-06-10 1999-02-18 Shell Internationale Research Maatschappij B.V., Den Haag/S'gravenhage Elektrisches bohrlochmessungssystem
US5510712A (en) * 1994-05-02 1996-04-23 Schlumberger Technology Corporation Method and apparatus for measuring formation resistivity in cased holes
GB2334281B (en) * 1995-02-09 1999-09-29 Baker Hughes Inc A downhole inflation/deflation device
US6148263A (en) * 1998-10-27 2000-11-14 Schlumberger Technology Corporation Activation of well tools
US8682589B2 (en) * 1998-12-21 2014-03-25 Baker Hughes Incorporated Apparatus and method for managing supply of additive at wellsites
FR2793031B1 (fr) * 1999-04-28 2001-06-29 Schlumberger Services Petrol Procede et appareil pour determiner la resistivite d'une formation traversee par un puits tube
FR2793032B1 (fr) * 1999-04-28 2001-06-29 Schlumberger Services Petrol Procede et appareil pour determiner la resistivite d'une formation traversee par un puits tube
FR2795521B1 (fr) * 1999-06-22 2001-09-21 Schlumberger Services Petrol Procede et dispositif pour determiner la resistivite d'une formation traversee par un puits tube
US7073594B2 (en) * 2000-03-02 2006-07-11 Shell Oil Company Wireless downhole well interval inflow and injection control
US7059428B2 (en) * 2000-03-27 2006-06-13 Schlumberger Technology Corporation Monitoring a reservoir in casing drilling operations using a modified tubular
FR2807524B1 (fr) * 2000-04-07 2002-06-28 Schlumberger Services Petrol Procede et dispositif d'investigation de la paroi d'un trou de forage
WO2002035059A1 (en) * 2000-10-23 2002-05-02 Halliburton Energy Services, Inc. Fluid property sensors and associated methods of calibrating sensors in a subterranean well
US6415864B1 (en) * 2000-11-30 2002-07-09 Schlumberger Technology Corporation System and method for separately producing water and oil from a reservoir
US6541975B2 (en) * 2001-08-23 2003-04-01 Kjt Enterprises, Inc. Integrated borehole system for reservoir detection and monitoring
ATE360223T1 (de) * 2001-09-06 2007-05-15 Schlumberger Technology Bv Verfahren und anlage zur bestimmung des formationswiderstandes in einem verrohrten bohrloch
US7000697B2 (en) * 2001-11-19 2006-02-21 Schlumberger Technology Corporation Downhole measurement apparatus and technique
AR037955A1 (es) * 2001-12-20 2004-12-22 Halliburton Energy Serv Inc Sistema y metodo para medir la resistividad a traves de la envoltura
FR2834342B1 (fr) * 2002-01-02 2004-04-02 Schlumberger Services Petrol Dispositif de controle de salinite de l'eau de puits situes en zone cotiere
DE60218017T2 (de) * 2002-04-17 2007-12-13 Schlumberger Technology B.V. Phasendiskrimination für mikroelektrische Vermessung in einer nichtleitfähigen Flüssigkeit
FR2838829B1 (fr) * 2002-04-17 2004-06-04 Schlumberger Services Petrol Procede de determination de la resistivite d'une formation traversee par un puits tube
FR2844827B1 (fr) * 2002-09-25 2004-11-26 Schlumberger Services Petrol Dispositif et procede de determination de la resistivite d'une formation traversee par un puits tube
GB2394631B (en) * 2002-10-23 2006-04-12 Phoenix Petroleum Services Signalling method and apparatus
FR2846996B1 (fr) * 2002-11-08 2004-12-24 Schlumberger Services Petrol Procede et dispositif de determination de la resistivite dans une formation geologique traversee par un puits tube
US7040402B2 (en) * 2003-02-26 2006-05-09 Schlumberger Technology Corp. Instrumented packer
US7388382B2 (en) * 2004-06-01 2008-06-17 Kjt Enterprises, Inc. System for measuring Earth formation resistivity through an electrically conductive wellbore casing
US7520324B2 (en) * 2004-06-18 2009-04-21 Schlumberger Technology Corporation Completion apparatus for measuring streaming potentials and determining earth formation characteristics
US7202671B2 (en) * 2004-08-05 2007-04-10 Kjt Enterprises, Inc. Method and apparatus for measuring formation conductivities from within cased wellbores by combined measurement of casing current leakage and electromagnetic response
US20060054316A1 (en) * 2004-09-13 2006-03-16 Heaney Francis M Method and apparatus for production logging
EP1662673B1 (en) * 2004-11-26 2017-01-25 Services Pétroliers Schlumberger Method and apparatus for communicating across casing
US7579841B2 (en) * 2005-11-04 2009-08-25 Halliburton Energy Services, Inc. Standoff compensation for imaging in oil-based muds
US7696756B2 (en) * 2005-11-04 2010-04-13 Halliburton Energy Services, Inc. Oil based mud imaging tool with common mode voltage compensation
EP1946152B1 (en) * 2005-11-10 2014-03-12 Halliburton Energy Services, Inc. Displaced electrode amplifier
US7703548B2 (en) * 2006-08-16 2010-04-27 Schlumberger Technology Corporation Magnetic ranging while drilling parallel wells
US7890273B2 (en) * 2007-02-20 2011-02-15 Schlumberger Technology Corporation Determining fluid and/or reservoir information using an instrumented completion
US8776878B2 (en) * 2008-10-31 2014-07-15 Schlumberger Technology Corporation Sensor for determining downhole parameters and methods for using same
US8310239B2 (en) * 2008-12-02 2012-11-13 Schlumberger Technology Corporation Detecting electrical current in a magnetic structure

Also Published As

Publication number Publication date
WO2011084185A1 (en) 2011-07-14
US8499828B2 (en) 2013-08-06
US20110139443A1 (en) 2011-06-16
NO20120712A1 (no) 2012-06-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SA110310800B1 (ar) مراقبة حركة السوائل في التكوين
CA2954668C (en) Well ranging apparatus, systems, and methods
AU2008270950B2 (en) System and method for monitoring and controlling production from wells
US10392932B2 (en) Through-casing fiber optic electrical system for formation monitoring
US9938822B2 (en) Monitoring water floods using potentials between casing-mounted electrodes
NO20180458A1 (en) Devices and methods to communicate information from below a surface cement plug in a plugged or abandoned well
CN106761689B (zh) 一种油套环空液面监测方法及系统
CN105298472A (zh) 一种气侵早期监测方法
US10920583B2 (en) Monitoring water flood location using potentials between casing and casing-mounted electrodes
US10901110B2 (en) Through-casing fiber optic magnetic induction system for formation monitoring
CA2890074C (en) Optical well logging
EP3601734B1 (en) Monitoring well installations
CN110865244B (zh) 破碎带相交部位断裂扩散电场强度的单孔监测系统及方法
CN110865243B (zh) 断裂电场压电部位的检测系统及方法
CA3142333C (en) Measuring fracture-hit arrival time in wellbore operations
US11371342B2 (en) Flow monitoring tool
CN110865246B (zh) 断裂扩散电场强度的多孔监测系统及方法
US11512568B2 (en) Real-time fracture monitoring, evaluation and control
CN110865245B (zh) 断裂扩散电场强度的单孔监测系统及方法
US20220403734A1 (en) Data driven in-situ injection and production flow monitoring
RU2658697C1 (ru) Способ мониторинга добывающих или нагнетательных горизонтальных или наклонно-направленных скважин
CN110865241A (zh) 断裂稳定性的评估系统及方法
CN110865242A (zh) 断裂电场强度的监测系统及方法
Weichselbaum Analysis of Human–Machine Interface for Drilling Rig Personnel to enable Remote Drilling Operations Support
Griffith SPE-157717-PP