SA110310800B1 - مراقبة حركة السوائل في التكوين - Google Patents
مراقبة حركة السوائل في التكوين Download PDFInfo
- 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
Links
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 title claims abstract description 36
- 239000012530 fluid Substances 0.000 title claims abstract description 31
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 title claims abstract description 13
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims abstract description 29
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 23
- 230000008859 change Effects 0.000 claims abstract description 13
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 19
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 16
- 238000011160 research Methods 0.000 claims description 7
- 230000004044 response Effects 0.000 claims description 2
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 claims 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 55
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 31
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 9
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 description 7
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 7
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 description 6
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 6
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 description 5
- 230000009471 action Effects 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 3
- 230000006870 function Effects 0.000 description 3
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 3
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 3
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 2
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 2
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 125000001183 hydrocarbyl group Chemical group 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 230000000246 remedial effect Effects 0.000 description 2
- SQRDRPSVGROPHX-UHFFFAOYSA-N 2,3,3-triiodoprop-2-en-1-ol Chemical compound OCC(I)=C(I)I SQRDRPSVGROPHX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241001136792 Alle Species 0.000 description 1
- 206010037888 Rash pustular Diseases 0.000 description 1
- 208000000260 Warts Diseases 0.000 description 1
- 239000008186 active pharmaceutical agent Substances 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 239000000945 filler Substances 0.000 description 1
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 1
- 238000012856 packing Methods 0.000 description 1
- 238000010248 power generation Methods 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 230000001902 propagating effect Effects 0.000 description 1
- 230000035485 pulse pressure Effects 0.000 description 1
- 208000029561 pustule Diseases 0.000 description 1
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 1
- 239000013535 sea water Substances 0.000 description 1
- 201000010153 skin papilloma Diseases 0.000 description 1
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B47/00—Survey of boreholes or wells
- E21B47/10—Locating fluid leaks, intrusions or movements
- E21B47/113—Locating fluid leaks, intrusions or movements using electrical indications; using light radiations
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B49/00—Testing 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
- E21B49/08—Obtaining fluid samples or testing fluids, in boreholes or wells
- E21B49/087—Well testing, e.g. testing for reservoir productivity or formation parameters
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B47/00—Survey of boreholes or wells
- E21B47/12—Means 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
- E21B47/13—Means 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
6م
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.
4م
Claims (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
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)
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)
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 |
-
2009
- 2009-12-16 US US12/639,149 patent/US8499828B2/en not_active Expired - Fee Related
-
2010
- 2010-08-31 WO PCT/US2010/047216 patent/WO2011084185A1/en active Application Filing
- 2010-10-25 SA SA110310800A patent/SA110310800B1/ar unknown
-
2012
- 2012-06-19 NO NO20120712A patent/NO20120712A1/no not_active Application Discontinuation
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 |