SA519400787B1 - أنبوب مزود بأجهزة قياس لقياس تدفق ناتج عن التدفق المفاجئ لحفرة بئر - Google Patents

أنبوب مزود بأجهزة قياس لقياس تدفق ناتج عن التدفق المفاجئ لحفرة بئر Download PDF

Info

Publication number
SA519400787B1
SA519400787B1 SA519400787A SA519400787A SA519400787B1 SA 519400787 B1 SA519400787 B1 SA 519400787B1 SA 519400787 A SA519400787 A SA 519400787A SA 519400787 A SA519400787 A SA 519400787A SA 519400787 B1 SA519400787 B1 SA 519400787B1
Authority
SA
Saudi Arabia
Prior art keywords
sensor
tubular body
flow
support arm
wellbore
Prior art date
Application number
SA519400787A
Other languages
English (en)
Inventor
اندرى جون كوثبيرت
اراش هاجشيناس
Original Assignee
.هاليبرتون إنيرجى سيرفيسز، إنك
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 .هاليبرتون إنيرجى سيرفيسز، إنك filed Critical .هاليبرتون إنيرجى سيرفيسز، إنك
Publication of SA519400787B1 publication Critical patent/SA519400787B1/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
    • 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
    • E21B47/06Measuring temperature or pressure
    • 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
    • E21B33/00Sealing or packing boreholes or wells
    • E21B33/02Surface sealing or packing
    • E21B33/03Well heads; Setting-up thereof
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/05Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects
    • G01F1/34Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects by measuring pressure or differential pressure
    • G01F1/36Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects by measuring pressure or differential pressure the pressure or differential pressure being created by the use of flow constriction
    • G01F1/40Details of construction of the flow constriction devices
    • G01F1/44Venturi tubes
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F15/00Details of, or accessories for, apparatus of groups G01F1/00 - G01F13/00 insofar as such details or appliances are not adapted to particular types of such apparatus
    • G01F15/18Supports or connecting means for meters
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/40Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting specially adapted for well-logging

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

يتعلق الاختراع الحالي بذراع حامل support arm يمكن وضعه في منطقة داخلية من جسم أنبوبي. يمكن أن يمتد الذراع الحامل من السطح الداخلي للجسم الأنبوبي لاحتجاز مستشعر في تدفق ناتج عن تدفق مفاجئ لحفرة بئر wellbore blowout يمر خلال الجسم الأنبوبي. شكل1

Description

أنبوب مزود بأجهزة قياس لقياس تدفق ناتج عن التدفق المفاجئ لحفرة بثر ‎INSTRUMENTED TUBE FOR MEASURING FLOW FROM A WELLBORE‏ ‎BLOWOUT‏ ‏الوصف الكامل خلفية الاختراع ‎٠‏ يتعلق الكشف الحالي ‎dag‏ عام بتحديد سمات التدفق المفاجئ لحفرة ‎«wellbore blowout ji;‏ ‎eg‏ نحو أكثر تحديدًا (ولكن لا يقتصر عليه)؛ بأنبوب مزود بأجهزة قياس لقياس خصائص تدفق ناتج عن التدفق المفاجئ لحفرة بئر. الوصف العام للاختراع
يتم استخدام المصطلح "تدفق مفاجئ ‎"blowout‏ على نحو نمطي لوصف تدفق هيدروكريونات 5ر0" وماء بشكل غير متحكم فيه من حفرة بثر. يمكن تنفيذ خطط الاستجابة للطوارئ من قبل هيئات حكومية باستخدام شركات خدمات نفط وغاز متخصصة لديها خبرة في التعامل مع التدفق المفاجئ. يمكن أن تعتمد الخطط المذكورة وإجراءات الاستجابة المحددة على مجموعة من
0 الاقتراضات؛ وبشكل جزئي على أساس ‎Jo‏ معدل تدفق متوقع من ‎Ad‏ تتم الإشارة إليه في بعض الأحيان بحالة التصريف الأسواً. ومع ذلك؛ يمكن أن تكون التكلفة المصاحبة للإستجابة الطارئة للتدفق المفاجئ مرتفعة جدّاء والتصرف وفقًا لحالة التصريف الأسوأ يمكن أن ينتج ‎ae‏ ‏استجابة معقدة غير ضرورية. عند التحكم في التدفق المفاجئ ‎ll‏ يمكن عزل رأس ‎Jad)‏ بواسطة تحويل ‎can‏ ضوضاء؛ وتدفق الهيدروكريونات بعيدًا عن رأس البئر للحصول على بيئة أكثر ‎Bld‏
5 لأنشطة إصلاحية. شرح مختصر للرسومات الشكل 1 ‎Ble‏ عن رسم قطاعي عرضي لمثال على نظام بئر به أنبوب مزود بأجهزة قياس موضوع عند فتحة في رأس بئر ‎By‏ لأحد جوانب الكشف الحالي.
الشكل 2 عبارة عن مسقط منظوري لمثال على نظام ‎iy‏ تحت سطح البحر به أنبوب مزود بأجهزة الشكل 13 عبارة عن مسقط قطاعي عرضي جانبي لأنبوب مزود بأجهزة قياس وفقًا لأحد جوانب الكشف الحالى. الشكل 3ب عبارة عن مسقط طرفي للأنبوب المزود بأجهزة قياس الوارد في الشكل 13 به مبيت
مستشعر محتجز بواسطة ذراع ‎Jala‏ وفقًا لأحد تجسيدات الكشف الحالي. الشكل 4 عبارة عن مسقط منظوري لمبيت مستشعر محتجز في منطقة داخلية لجزء من أنبوب مزود بأجهزة قياس ‎Bg‏ لأحد جوانب الكشف الحالى. الشكل 5 عبارة عن رسم قطاعي عرضي لمثال على مبيت مستشعر محتجز في منطقة داخلية
0 لجزءٍ من أنبوب مزود بأجهزة قياس وفقًا لأحد جوانب الكشف الحالي. الشكل 6 عبارة عن مخطط إطاري لمثال على نظام لتوصيل بيانات من مستشعرات محتجزة في منطقة داخلية من أنبوب مزود بأجهزة قياس إلى أجهزة موجودة خارج الأنبوب المزود بأجهزة قياس ‎Gag‏ لأحد جوانب الكشف الحالى. الشكل 7 عبارة عن مسقط منظوري لمثال على ذراع ‎dela‏ على شكل قطاع جانبي ‎Gy‏ لأحد
5 جوائنب الكشف الحالى. الشكل 8 عبارة عن مخطط انسيابي لمثال على عملية لقياس خصائص تدفق ناتج عن تدفق مفاجئ باستخدام أنبوب مزود بأجهزة قياس وفقًا لأحد جوانب الكشف الحالي. الشكل 9 عبارة عن مخطط انسيابى لمثال على عملية لتحديد سمة تدفق مفاجئ أو سمة حفرة ‎J‏ ‏على أساس خصائص مقاسة بواسطة مستشعرات في تدفق ناتج عن التدفق المفاجئ ‎Gy‏ لأحد
جوانب الكشف الحالى. الوصف التفصيلى:
تتعلق جوانب وسمات معينة بأنبوب مزود بأجهزة قياس ‎instrumented tube‏ لقياس خصائص تدفق ناتج عن حدث تدفق غير مقصود؛ مثل التدفق المفاجئ لحفرة بثر. في تطبيق توضيحي؛ يمكن وضع الأنبوب المزود بأجهزة قياس عند فتحة في حفرة ‎iy‏ للسماح بمرور التدفق الناتج عن التدفق المفاجئ خلالها. يمكن أن يتضمن الأنبوب المزود بأجهزة قياس مستشعر محتجز في التدفق؛ ‎Jie‏ بواسطة ‎ghd‏ حامل ممتد من السطح الداخلي للأنبوب المزود بأجهزة قياس. يمكن أن
يقيس المستشعر خصائص التدفق التي ‎Kay‏ تحليلها لتحديد سمات التدفق المفاجئ وحفرة البثر. أثناء حفر حفرة ‎All‏ أو تشغيلهاء يتم وضع العديد من ‎seal‏ الصيانة في مكانها للمساعدة في تجنب التدفق المفاجئ؛ وهو ما قد يجعل هذه التصورات غير شائعة مقارنة بعددٍ من الآبار التي تم حفرها بشكل آمن وينجاح حول العالم. ومع ذلك؛ في بعض الحالات؛ يمكن أن يحدث التدفق
0 المفاجئ عند تصريف تدفق سائل وغاز دون قصد من فتحة في حفرة ‎Jie «ll‏ بسبب فتحة ناتجة عن رأس بئر تالفة. يمكن أن يكون للتدفق تركيبة ومعدل تصريف معتمد على سمات حفرة البئر. في بعض الأمثلة؛ يمكن إثارة التدفق عن قصد لتقليل تصريف الملوثات. في بعض الحالات من الممكن إثارة التدفق دون قصد. يمكن لمعرفة تركيبة ومعدل تصريف التدفق أن يحسن من الأمان وسمح بتخطيط استجابة أفضل. في بعض الجوانب؛ يمكن وضع أنبوب مزود بأجهزة قياس عند
5 موقع في حفرة ‎ll‏ من المتوقع أن يتعرض لتدفق مفاجئ. يمكن تحديد الموقع على أساس حالات حدوث سابقة أو على أساس مؤشرات تدفق مفاجئ محتمل تم الكشف عنها. في بعض الجوانب؛ يمكن أن تتضمن الأنظمة والطرق التي تم الكشف عنها هنا استخدام أنبوب مزود بأجهزة قياس استجابةً لمتغيرات ذات صلة بالتدفق مثل معدل التدفق. يمكن استخدام مستشعرات إضافية وغيرها من مكونات الكمبيوتر للحصول ‎de‏ تحديد و/أو تحليل المتغيرات
0 ذات الصلة بالتدفق ونشاط آخر متعلق بالتدفق المفاجئ أو حدث تدفق ‎AT‏ غير مقصود. يمكن تحليل المتغيرات ذات الصلة بالتدفق باستخدام مكونات كمبيوتر تنفذ منطق تحكم ويروتوكولات تشغيل آلي. يمكن أن يحتوي الأنبوب المزود بأجهزة قياس على جسم أنبوبي؛ بحيث إذا تمت تهيئته ووضعه عند فتحة في حفرة البثر مثلما تم وصفه في بعض الجوانب الواردة هناء فيمكن أن يسمح الأنبوب المزود بأجهزة قياس بمرور التدفق خلال منطقة داخلية من الجسم الأنبوبي. في
5 بعض الأمثلة؛ يمكن وضع الأنبوب المزود بأجهزة قياس حول جزءٍ من رأس بتر بها فتحة بداخلهاء
بحيث توجد الفتحة في المنطقة الداخلية من الجسم الأنبوبي. يمكن إقران ذراع حامل بشكل صلب
بالسطح الداخلي للجسم الأنبوبي لتحمل التلامس مع التدفق. في بعض الجوانب؛ يمكن أن يتضمن
الذراع الحامل قناة داخلية ويتم وضعها عند ‎dat‏ موجودة في الجسم الأنبوبي لإنشاء مجرى بين
المستشعر ومنطقة خارج الجسم الأنبوبي. يمكن وضع ‎JS‏ في المجرى لتوفير قدرة إلى المستشعر وتوصيل قياسات من المستشعر إلى جهاز مرسل ومستقبل.
في بعض الجوانب؛ يمكن إقران المستشعر بالذراع الحامل بحيث يوجد المستشعر بشكل مباشر في
التدفق. في جوانب إضافية أو ‎edly‏ يمكن أن يتحرك المستشعر بين موضع أول يكون فيه ‎a‏
من المستشعر موجود بشكل مباشر في التدفق وموضع ثانٍ يكون فيه ‎ohn‏ من المستشعر موجود
في منطقة داخلية من الذراع الحامل. يمكن أن يقيس المستشعر خصائص التدفق التي تتضمن
0 تركيبة (على سبيل المثال» نسبة الغازء المائع؛ والنفط)» درجة الحرارة؛ الضغط السعة الصوتية؛ الاهتزاز» والموصلية الحرارية للتدفق. في بعض الأمثلة؛ يمكن أن يتضمن الذراع الحامل قطاعين يمتد كل منهما من سطح داخلي للجسم الأنبوبي إلى مبيت المستشعر في مركز الجسم الأنبوبي. يمكن أن يحتوي مبيت المستشعر على ممر للسماح بمرور جزءٍ من التدفق خلاله ويمكن وضع المستشعر في الممر بحيث يمكن احتجاز
5 المستشعر عند موضع قريب من مركز الجسم الأنبوبي. في جوانب إضافية أو ‎(Ka edly‏ احتواء المستشعر في منطقة داخلية من الذراع الحامل ويمكن أن يقيس خصائص جزء من التدفق في الممر. في بعض الجوانب؛ يمكن أن يقيس المستشعر خصائص التدفق أثناء ‎abe‏ عن التلامس المباشر مع التدفق. على سبيل المثال» يمكن قياس درجة حرارة التدفق بواسطة مستشعر أثناء احتواء المستشعر في المنطقة الداخلية من الذراع الحامل.
0 في بعض الجوانب؛ يمكن تحليل خصائص التدفق لتحليل معجل التصريف الفعلي للتدفق المفاجئ. يمكن أن تسمح معرفة معدل التصريف الفعلي أن تعتمد جهود الاستجابة (على سبيل المثال؛ جهود احتواء الانسكاب؛ تصميمات بر التصريف؛ وتحليل الإخماد الديناميكي) على ظروف البئر الفعلية ‎You‏ من نماذج حالة التصريف الأسواً. يمكن أن تقلل جهود الاستجابة المعتمد على ظروف ‎Sill‏ ‏الفعلية أن تقلل من زمن الاستجابة الكلي؛ الضرر البيئيء والتكلفة التي يتكبدها القائم على التشغيل
5 بعد التدفق المفاجئّ.
في جوانب إضافية أو بديلة؛ يمكن تحليل خصائص التدفق لتحديد سمات حفرة ‎Jie ill‏ ضغط الخزان؛ أداء الخزان» ومعدل استنفاد الخزان. يمكن أن تسمح معرفة هذه السمات للقائمين على التشغيل بالاستفادة بشكل أكثر فاعلية من حفرة البثر. في بعض الأمثلة؛ يمكن لتقليل عدم تأكد العمليات في تسريع عملية الحصول على التراخيص اللازمة.
يتم توفير هذه الأمثلة التوضيحية لتقديم الموضوع العام المناقش هنا إلى القارئ ولا يُقصد أن ‎and‏ ‏من نطاق المفاهيم التي تم الكشف عنها. تصف الأقسام التالية العديد من السمات والأمثلة الإضافية بالإشارة إلى الرسومات التي تشير فيها الأرقام المماثلة إلى عناصر مماثلة؛ وتم استخدام مصطلحات الوصف الاتجاهية لوصف الجوانب التوضيحية ولكن؛ ‎Jie‏ الأمثلة التوضيحية؛ لا يجب استخدامها للحد من الكشف الحالي.
0 يعرض الشكل 1 رسم قطاعي عرضي لمثال على نظام ‎iy‏ 100 به أنبوب مزود بأجهزة قياس 2. يتضمن نظام ‎id)‏ 100 رأس ‎Ji‏ 104 مقترنة بسلسلة أنابيب حفر 108 ممتدة في ‎Sia‏ ‏بتر 106. يمكن أن تمتد حفرة البثر 106 خلال العديد من طبقات الأرض ويمكن أن تتضمن قسم رأسي إلى حدٍ كبير وقسم أفقي إلى حدٍ كبير. في بعض الأمثلة؛ يمكن أن تتضمن حفرة البثر 106 سلسلة أنابيب تغليف مثبتة بالأسمنت في قطاع علوي ‎ial‏ البثر 106. في أمثلة إضافية أو
5 بديلة؛ يمكن أن تكون حفرة البثر عبارة عن بيئة ذات فتحة منفذة أو يمكن أن تتضمن حفر جانبية متعددة. أثناء التدفق المفاجئ؛ يمكن تصريف تدفق الهيدروكريونات والماء في حفرة البثر 106 خلال فتحة موجودة في رأس ‎idl‏ 104. يمكن وضع الأنبوب المزود بأجهزة قياس 102 عند فتحة في رأس ‎il‏ 104 بحيث يمر ‎ga‏ من التدفق خلال الأنبوب المزود بأجهزة قياس 102. يمكن أن يتضمن
0 الأنبوب المزود بأجهزة قياس 102 مستشعر محتجز في التدفق الناتج عن التدفق المفاجئ؛ ‎Jie‏ ‏بواسطة ذراع حامل ممتد من السطح الداخلي للأنبوب المزود بأجهزة قياس 102. يمكن أن يقيس المستشعر خصائص التدفق لتحديد سمات التدفق المفاجئ وحفرة ‎al‏ 106. على سبيل المثال» يمكن أن يقيس المستشعر خصائص معدل التصريف التي يمكن استخدامها لتحديد ديناميكيات حفرة ‎ull‏ ¢ الضغط» وسمات السرعة بامتداد حفرة ‎jal‏ 106. كما يمكن استخدام القياسات التي
يتم الحصول عليها من المستشعر لتقييم ضغط ‎(hall‏ أداء ‎(hall‏ معدل استنفاد الخزان.
في بعض الجوانب؛ يمكن وضع الأنبوب المزود بأجهزة قياس 102 عند فتحة في رأس ‎All‏
4. على سبيل المثال» يمكن وضع الأنبوب المزود بأجهزة قياس 102 حول جزءٍ من رأس ‎All‏
4 مع الفتحة بحيث يمكن أن يوجد جزء من رأس ‎Jul)‏ 104 في منطقة داخلية من الأنبوب
المزود بأجهزة قياس 102. في أمثلة إضافية أو بديلة. يمكن وضع الأنبوب المزود بأجهزة قياس 102 فوق الفتحة. يمكن وضع الأنبوب المزود بأجهزة قياس 102 بحيث تتم محاذاة مركز الفتحة
محوريًا مع المحور الطولي للأنبوب المزود بأجهزة قياس 102. كما يمكن وضع الأنبوب المزود
بأجهزة قياس 102 بشكل عمودي تقريبًا على الأرض لتحويل التدفق لأعلى ويعيدًا عن حفرة ‎all‏
6. في بعض الأمثلة؛ تمتد رأس البثر 104 من حفرة البثر 106 بزاوية ويمكن محاذاة الأنبوب
المزود بأجهزة قياس 102 مع المحور الطولي للتدفق عند الفتحة.
0 في بعض ‎ABN‏ يمكن أن يكون الأنبوب المزود بأجهزة قياس 102 عبارة عن أنبوب أسطواني من الفولاذ بطول يبلغ حوالي عشرون قدم. بالرغم من تصوير الأنبوب المزود بأجهزة قياس 102 بكونه أسطوانيًاء إلا أن الأنبوب المزود بأجهزة قياس يمكن أن يكون بأي شكل به قناة للسماح بمرور التدفق خلاله. على سبيل المثال» يمكن أن يكون الأنبوب المزود ‎Beal‏ قياس ‎Ble‏ عن منشور أسطواني به قناة خلاله. في بعض الجوانب؛ يمكن وضع أنبوب مزود بأجهزة قياس عند
5 موقع في حفرة ‎fll‏ عُرضة للتدفقات المفاجئة عند التحضير لتدفق مفاجئ. يمكن ‎Lal‏ وضع أنبوب مزود ‎Beal‏ قياس في موقع ما بناءء على معلومات مقاسة عند حفرة ‎ll‏ تدل على المواقع المحتملة لفتحة مُراد إنشائها أثناء التدفق المفاجئ. في جوانب إضافية أو بديلة؛ يمكن وضع الأنبوب المزود بأجهزة قياس عند فتحة أثناء التدفق المفاجئ. يعرض الشكل 2 مسقط منظوري لنظام بثر تحت سطح البثر 200 به أنبوب مزود بأجهزة قياس
0 202. يمكن أن يتضمن نظام البثر تحت سطح البثر 200 مجموعة تغطية 204 لتغطية التدفق المفاجئ الناتج عن حفرة بثر تحت سطح البحر. يمكن أن تتضمن ‎de sane‏ التغطية 204 أنابيب ربط 208 لربط مانع تدفق مفاجئ بحفرة ‎ill‏ تحت سطح البحر ومده بداخلها. يمكن أن يتحرك تدفق ناتج عن التدفق المفاجئ خلال أنابيب الريط 208 وداخل مجموعة التغطية 204. يمكن وضع الأنبوب المزود بأجهزة قياس 202 عند فتحة في مجموعة التغطية 204 للسماح للتدفق
5 بالمرور خلالها. يمكن وضع الأنبوب المزود ‎Beal‏ قياس 202 بين مجموعة التغطية 204
والأنابيب التي يمكن أن تمتد إلى سفينة أو منصة نفط موجودة عند سطح الماء. بالرغم من أن الشكل 2 يصور أنبوب مزود بأجهزة قياس 202 موضوع عند ‎dah‏ في مجموعة التغطية 204؛ إلا أنه يمكن وضع الأنبوب المزود بأجهزة قياس بيت مانع تدفق مفاجئ ومجموعة تغطية بحيث يتدفق التدفق الناتج عن التدفق المفاجئ خلال الأنبوب المزود بأجهزة قياس وإلى داخل مجموعة
التغطية. في بعض الأمثلة؛ يمكن وضع الأنبوب المزود بأجهزة قياس بين مجموعة تغطية ومانع تدفق مفاجئ بحيث يتدفق التدفق الناتج عن التدفق المفاجئ خلال الأنبوب المزود بأجهزة قياس من مجموعة التغطية إلى مانع التدفق المفاجئ. في أمثلة أخرى؛ يمكن وضع الأنبوب المزود بأجهزة قياس عند فتحة في حفرة بتر تحت سطح البحر للسماح للتدفق الناتج عن التدفق المفاجئ مباشرة من حفرة البثر تحت سطح البحر خلال الأنبوب المزود بأجهزة قياس.
0 تعرض الأشكال 13 مسقط قطاعي عرضي جانبي ومسقط طرفي؛ على التوالي؛ لأنبوب مزود بأجهزة قياس 302 الذي يمكن أن يكون مماثل للأنابيب المزودة بأجهزة قياس 102( 202 الواردة في الشكل 1 أو 2. يتضمن الأنبوب المزود بأجهزة قياس 302 جسم أنبوبي 312؛ أذرع حاملة 314 ومبيت مستشعر 316. يمكن أن يحتوي الجسم الأنبوبي 2 على منطقة داخلية يمكن فيها وضع الأنبوب المزود بأجهزة قياس 302 للسماح بمرور التدفق الناتج عن التدفق المفاجئ
5 خلال المنطقة الداخلية. يمكن أن تمتد الأذرع الحاملة 314 من ‎ea‏ أول للسطح الداخلي للجسم الأنبوبي 312 إلى جزءِ ثانٍ من السطح الداخلي للجسم الأنبوبيي 312. يمكن إقران مبيت المستشعر 316 بالأذرع الحاملة 314 واحتجازه في منطقة داخلية من الجسم الأنبوبي 312. في جوانب إضافية أو بديلة؛ يمكن أن تحتوي الأذرع الحاملة 314 على طرف أول مقترن بالسطح الداخلي للجسم الأنبوبي 312 وطرف ثانٍ مقترن بمبيت المستشعر 316.
0 في بعض الأمثلة؛ يمكن أن ينتقل التدفق خلال الجسم الأنبوبي 312 بسرعة عالية ويمكن إثارة التدفق ليصل إلى درجة حرارة تتجاوز 2000 درجة فهرنهايت؛ في بعض الجوانب؛ يمكن تصنيع الأذرع الحاملة 314 من مادة تتحمل التلامس مع التدفق بحيث يمكن للمستشعر المقترن بالأذرع الحامل 314 أن يقيس خصائص التدفق. ومن أمثلة هذه المادة يمكن ذكر سبيكة التيتانيوم» ولكن يمكن استخدام مواد أخرى. في أمثلة إضافية أو بديلة؛ يمكن لولبة الذراع الحامل 314 وتثبيته
بمسمار ملولب خلال فتحة ملولبة موجودة الجسم الأنبوبي 312 أو لحامه بالسطح الداخلي للجسم الأنبوبي 312 يمكن أن يحتوي مبيت المستشعر 316 على ممر للسماح للتدفق الناتج عن التدفق المفاجئ بالمرور خلاله ‎(Sarg‏ إقران مبيت المستشعر 316 بالأذرع الحاملة 314 بحيث يكون المحور الطولي للممر مواز إلى ‎as‏ كبير للتدفق. في بعض الجوانب؛ يمكن احتواء المستشعرات في الممر الخاص بمبيت المستشعر 316 بحيث يمكن أن تتعرض المستشعرات للتدفق الناتج عن التدفق المفاجئ. بالرغم من تصوير اثنين من الأذرع الحاملة 314 في الشكل 3 إلا أن الأنبوب المزود بأجهزة قياس وفقًا لأمثلة أخرى يمكن أن يتضمن ذراع ‎Jala‏ واحد أو ‎AST‏ من اثنين من الأذرع الحاملة. في بعض الأمثلة؛ يمكن إقران مستشعر ‎Bile‏ بالذراع الحامل 314. في أمثلة إضافية أو 0 بديلة؛ يمكن أن يحتوي الذراع الحامل 314 على ممر داخلي ويمكن وضع المستشعر في الممر الداخلي. بالرغم من أن الشكل 13 يصور مبيت مستشعر واحد 316 محمول بواسطة كلا ذراعي الحمل 314, إلا أن الأنبوب المزود بأجهزة قياس وفقًا لأمثلة أخرى يمكن أن يتضمن أكثر من مبيت مستشعر واحد ‎Sarg‏ أن يحتجز كل ذراع حامل 314 أكثر من مستشعر واحد أو مبيت مستشعر في التدفق. بالرغم من تصوير الأذرع الحاملة 314 بكونها تمر خلال مركز الجسم 5 الأنبوبي 312؛ إلا أن الأذرع الحاملة يمكن أن تمتد خلال أي جزء من المنطقة الداخلية. يعرض الشكل 4 مسقط منظوري لمبيت مستشعر 416 محتجز في منطقة داخلية من جزءِ من الجسم الأنبوبي 412 بواسطة الأذرع الحاملة 414. يتضمن الجسم الأنبوبي 412 فتحتين تُشكلان ممرًا بين منطقة داخلية للجسم الأنبوبي 412 ومنطقة خارج الجسم الأنبوبي 412. يكون لكل ذراع من الأذرع الحاملة 414 طرف أول يمتد من سطح داخلي للجسم الأنبوبي 412 إلى طرف ثانٍ 0 موضوع ‎jal‏ خلال فتحة موجودة في الجسم الأنبوبي 412. في بعض الجوانب؛ يمكن أن تتضمن الأذرع الحاملة 414 ممرًا داخليًا يُكَون مجرى بين مبيت المستشعر 416 ومنطقة خارج الجسم الأنبوبي 412. يمكن إدخال المستشعرات واستعادتها من المنطقة الداخلية للجسم الأنبوبي 412 خلال المجرى. يمكن وضع توصيلات سلكية للمستشعرات في المجرى لتوفير قدرة واتصال إلى المستشعرات من جهاز موجود خارج الجسم الأنبوبي 412. 5 في أمثلة إضافية أو ‎edly‏ يمكن أن يتضمن المستشعر مصدر بلازما مُبيت في قطاع أول للذراع
الحامل 414 يرسل شعاع بلازما خلال منطقة داخلية من مبيت المستشعر 416 إلى كاشف بلازما مُبيت في قطاع ثانٍ للذراع الحامل 414. بالرغم من تصوير مرور الأذرع الحاملة 414 خلال الفتحات الموجودة في الجسم الأنبوبي 412؛ إلا أن الترتيبات الأخرى تكون ممكنة. على سبيل ‎«J‏ يمكن أن يمر ‎ghd‏ حامل خلال ‎ga‏ فقط من الفتحة. على نحو بديل؛ يمكن إقران الذراع الحامل بسطح داخلي للجسم الأنبوبي 412 حول الفتحة. يمكن أيضًا أن يمتد ذراع ‎dala‏ من فتحة أولى موجودة في الجسم الأنبوبي إلى فتحة ثانية موجودة في الجسم الأنبوبي. يعرض الشكل 5 رسم قطاعي عرضي لجزء من الأنبوب المزود بأجهزة قياس 502 مع جسم أنبوبي 512 ومبيت مستشعر 516. يمكن احتجاز مبيت المستشعر 516 في منطقة داخلية من 0 الجسم الأنبوبي 512 بواسطة أذرع حمل 514 بحيث يمر التدفق الناتج عن التدفق المفاجئ خلال مبيت المستشعر 516. يمكن أن يكون للأذرع الحاملة 514 منطقة داخلية 520؛ ويمكن وضع الأذرع الحاملة 514 عند فتحات 518 موجودة في الجسم الأنبوبي 512 لإنشاء مجرى 528 بين مبيت المستشعر 516 ومنطقة خارج الأنبوب المزود بأجهزة قياس. يمكن وضع جزءِ من المستشعرات 522أ-ج في مبيت المستشعر 516 بحيث تتعرض المستشعرات 522أ-ج بشكل مباشر للتدفق. يمكن أن يمتد قضيب 526 من المستشعر 1522 خلال المجرى 528 إلى منطقة خارج الأنبوب المزود بأجهزة قياس 502. يمكن وضع أوساط اتصال 524 (على سبيل المثال؛ سلك نحاسي) في المجاري 528 وإقرانها بالمستشعرات 522ب-ج. في بعض الأمثلة؛ يمكن إدخال مستشعر 31522 ‎Cue‏ مستشعر 516 بواسطة انزلاق القضيب 6 في المنطقة الداخلية 520. في أمثلة إضافية أو ‎(Kay edly‏ استخدام القضيب 526 لتحريك 0 المستشعر 1522 من موضع في التدفق بشكل مباشر إلى موضع في التدفق بشكل غير مباشر واحتوائه في الذراع الحامل 514. في بعض الجوانب؛ يمكن أن يكون القضيب 526 عبارة عن أنبوب بيتو لقياس ضغط التدفق. يمكن أن توفر أوساط الاتصال 524 مسار إشارة للمستشعرات 522ب-ج لإرسال بيانات على أساس قياسات التدفق إلى جهاز مرسل ومستقبل موجود خارج الأنبوب المزود بأجهزة قياس 502.
كما يمكن أن توفر أوساط الاتصال 524 قدرة إلى المستشعر 522ب. في جوانب إضافية أو بديلة؛ يمكن إقران المستشعرات 522أ-ج على نحو متصل بدائرة اتصال لاسلكي لتوصيل القياسات لاسلكيًا إلى الجهاز المرسل والمستقبل الموجود خارج الأنبوب المزود بأجهزة قياس 502. يمكن أن تتصل دائرة الاتصال بالجهاز المرسل والمستقبل باستخدام أية تقنية لاسلكية مناسبة تتضمن؛ ولكن لا تقتصر ‎(le‏ اتصال ‎Bluetooth (gla‏ أو ‎Wi-Fi‏
يمكن أن تتضمن الأمثلة على المستشعرات 522أ-ج؛ ترمومتر» محول ضغط؛ مستشعر ضغط صوتي؛ مستشعر موصلية حرارية؛ جهاز تحليل طيفي للغاز والسائل؛ ومستشعر اهتزاز. في بعض الجوانب؛ يمكن إقران مستشعر بقضيب ووإقرانه على نحو متصل بوسط اتصال. يمكن وضع كل من القضيب ووسط الاتصال في مجرى واحد بين مبيت مستشعر ومنطقة خارج الأنبوب المزود
0 بأجهزة قياس. بالرغم من الشكل 5 يصور امتداد الأذرع الحاملة 514 من سطح داخلي للجسم الأنبوبي 512 بزاوية عمودية إلى حدٍ كبير على المحور الطولي للجسم الأنبوبي 512 إلا أن الأذرع الحامل يمكن أن تمتد ‎sb‏ زاوية. في بعض الجوانب؛ يمكن أن تمتد الأذرع الحاملة من ثلاثة أجزاء للسطح الداخلي للجسم الأنبوبي وتتقارب عند موقع موجود في المنطقة الداخلية من الجسم الأنبوبي. على
5 نحو بديل؛ يمكن أن يمتد ‎ghd‏ حامل واحد من سطح داخلي للجسم الأنبوبي ويحتجز مستشعر أو مبيت مستشعر في التدفق الناتج عن التدفق المفاجئ. يعرض الشكل 6 مخطط إطاري لمثال على نظام 600 لتوصيل بيانات من مستشعرات 622أ-د محتجزة في منطقة داخلية من أنبوب مزود بأجهزة قياس إلى أجهزة موجودة خارج الأنبوب المزود بأجهزة قياس. يمكن أن يتضمن النظام 600 مستشعر 1622 مقترن على نحوٍ متصل بدائرة
0 اتصال 630؛ التي يمكن أن تكون مقترنة على نحو متصل بهوائي 632. يمكن أن يمثل الهوائي 2 جزءًا من شبكة لاسلكية 640 يمكن أن تتضمن أيضًا هوائي 652 مرتبط بجهاز مرسل ومستقبل 650. يمكن إقران المستشعرات 3-622 على نحو متصل بالجهاز المرسل والمستقبل 0 عبر وسط اتصال 624 (على سبيل ‎(JE)‏ سلك نحاسي). يمكن إقران الجهاز المرسل والمستقبل 650 على نحو متصل بجهاز معالجة 660.
يمكن احتجاز المستشعرات 622أ-د في التدفق الناتج عن التدفق المفاجئ لحفرة البثر لقياس بيانات تتعلق بالتدفق. يمكن إرسال البيانات بواسطة المستشعرات 1622 إلى جهاز المعالجة 0 للتحليل. يمكن أن تتصل دائرة الاتصال 630 بالجهاز المرسل والمستقبل 650 باستخدام أية تقنية لاسلكية مناسبة تتضمن؛ ولكن لا تقتصر على؛ اتصال ‎(Bluetooth «gels‏ الاتصال بالحقل القريب ‎«('Near Field Communication ('NFC‏ أو ‎Wi-Fi‏ في بعض ‎loa)‏
يمكن أن يتضمن المستشعر دائرة اتصال وهوائي للاتصال ‎GLY‏ بأجهزة موجودة في المنطقة الداخلية من الأنبوب المزود بأجهزة قياس وأجهزة موجودة خارج الأنبوب المزود بأجهزة قياس. يمكن إمداد دائرة الاتصال 630 والمستشعر 1622 بالقدرة بواسطة إشارة مستقبلة عبر شبكة لاسلكية 0. يمكن وضع وسط الاتصال 624 في مجرى يريط منطقة داخلية للأنبوب المزود بأجهزة
0 قياس بمنطقة خارجية. في بعض الأمثلة؛ يمكن أن تستقبل المستشعرات 622ب-د قدرة عبر وسط الاتصال 624. يمكن أن يتضمن الجهاز المرسل والمستقبل 650 أجهزة قياس إضافية لقياس ظروف موقع ‎«i‏ ‏مثل الطقس. يمكن توصيل هذه الظروف إلى المستشعرات 622أ-د لضبط معايير القياس. يمكن أن يتضمن جهاز المعالجة 660 أي عدد من المعالجات 662 لتنفيذ كود برنامج. يمكن أن
5 تتضمن أمثلة جهاز المعالجة 660 معالج بيانات صغير الحجم؛ دائرة مدمجة محددة التطبيق ‎«("application—specific integrated circuit ("ASIC‏ مصفوفة بوابية قابلة للبرمجة ذات حقول ‎«('field-programmable gate array ("FPGA‏ أو جهاز معالجة آخر مناسب. في بعض الجوانب»؛ يمكن أن يكون جهاز المعالجة 660 عبارة عن جهاز ‎dallas‏ مخطط لتحليل البيانات على أساس خصائص التدفق. في جوانب أخرى؛ يمكن استخدام جهاز المعالجة 660
للتحكم في عمليات حفرة البثر. يمكن أن يتضمن جهاز المعالجة 660 ذاكرة قابلة للقراءة بكمبيوتر غير مؤقتة 664 (أو تكون مقترنة على نحو متصل بها). يمكن أن تتضمن الذاكرة 664 واحد أو أكثر من أجهزة الذاكرة التي ‎(Sa‏ أن تخزن تعليمات برنامج. يمكن أن تتضمن تعليمات البرنامج على سبيل ‎(Jia)‏ محرك تحليل تدفق 668 يمكن تنفيذه بواسطة جهاز المعالجة 660 لتنفيذ عمليات معينة موصوفة هنا.
في بعض الأمثلة؛ يمكن أن تتضمن العمليات طلب بيانات قياس من المستشعرات 622أ-د. في أمثلة إضافية أو ‎edly‏ يمكن أن تتضمن العمليات إصدار أمر إلى قضيب ليتحرك لضبط موضع مستشعر 622أ-د بحيث يكون المستشعر 622أ-د معرض للتدفق بصورة أو بأخرى. في بعض التجسيدات؛ يمكن أن تتضمن العمليات تحليل بيانات يتم الحصول عليها من المستشعرات 622أ- د لتحديد سمات التدفق المفاجئ وحفرة البثر. على سبيل ‎(JB‏ يمكن أن يحدد جهاز المعالجة 0 سمات حفرة البثر ‎Jie‏ ضغط الخزان؛ أداء الخزان» ومعدل استتفاد الخزان. يعرض الشكل 7 مسقط منظوري لذراع حامل 714 على شكل قطاع جانبي لتقليل تأثير الذراع الحامل 714 على اتجاه وسرعة ‎gia‏ من التدفق الملامس للذراع الحامل 714. يمكن أن يتضمن شكل القطاع الجانبي حافة مواجهة لاتجاه مقابل إلى حدٍ كبير لاتجاه تحرك التدفق خلال الأنبوب 0 المزود بأجهزة قياس. يمكن أن تمتد جوانب شكل القطاع الجانبي من الحافة في نفس اتجاه تحرك التدفق إلى حدٍ كبير لتقليل انحراف التدفق عند تلامسه مع الذراع الحامل. في بعض ‎AY)‏ يمكن أن يحد شكل القطاع الجانبي إلى حدٍ كبير من جزءٍ التدفق الملامس للذراع الحامل 714 بزاوية تقع في نطاق يتراوح من -45" إلى 45" النسبة لاتجاه تحرك التدفق. بالرغم من أن المقطع العرضي للذراع الحامل 714 المصور في الشكل 7 على شكل دمعة؛ فيمكن 5 أن يكون قطاع الذراع الحامل الجانبي بأي شكل قطاعي عرضي يقلل من تأثير الذراع الحامل على اتجاه وسرعة التدفق. على سبيل المثال» يمكن أن يكون المقطع العرض للذراع الحامل إسفيني الشكل. بالرغم من تصوير الذراع الحامل 714 بكونه يحتوي على ممر داخلي 720 على شكل قطاع جانبي مماثل للذراع الحامل 714؛ إلا أن أنه في بعض الجوانب يمكن أن يكون الذراع الحامل الذي على شكل قطاع جانبي صلبًا. في جوانب إضافية أو بديلة؛ يمكن أن يكون الذراع 0 الحامل على شكل قطاع جانبي به ممر داخلي بأي شكل. يعرض الشكل 8 مخطط انسيابي لمثال على عملية لقياس خصائص تدفق ناتج عن تدفق مفاجئ باستخدام أنبوب مزود بأجهزة قياس. يمكن أن يحدث تدفق مفاجئ عند انبعاث الهيدروكربونات دون قصد من فتحة في حفرة بئر. في بعض الأمثلة؛ يمكن أن توجد الفتحة الموجودة في حفرة ‎A‏ في رأس البئر المقترنة بسلسلة أنابيب حفر ممتدة في حفرة البثر. في أمثلة إضافية أو بديلة؛ 5 يمكن أن تكون حفرة ‎Ble Jill‏ عن حفرة ‎i‏ تحت سطح البحر ويمكن أن توجد الفتحة في
مجموعة تغطية. يمكن لقياس خصائص التدفق باستخدام أنبوب مزود بأجهزة قياس أن يحسن من ظروف التشغيل بالقرب من فتحة في حفرة ‎ull‏ وتوفير معلومات لمعالجة حفرة البثر. في الإطار 802؛ يتم السماح بمرور التدفق الناتج عن التدفق المفاجئ خلال جسم أنبوب لأنبوب مزود بأجهزة قياس. يحتوي الجسم الأنبوب على ممر خلاله ‎(Sag‏ وضعه عند فتحة في ‎Bis‏
البئر للسماح بمرور التدفق خلال الممر. في بعض الأمثلة؛ توجد الفتحة الموجودة في حفرة ‎Sill‏ ‏في ‎en‏ من رأس بثر ويتم وضع الجسم الأنبوبي بحيث يوجد ‎ad)‏ المذكور من رأس البئثر في الممر. في تجسيدات إضافية أو بديلة؛ يكون الأنبوب المزود بأجهزة قياس عبارة عن أنبوب فنتوري ينشأ قوة شفط عند مرور التدفق خلال الجسم الأنبوبي؛ وبتم وضع الأنبوب الفنتوري ‎ll‏ من الفتحة بحيث يمكن سحب التدفق خلال الأنبوب الفنتوري بواسطة قوة الشفط.
0 في الإطار 804؛ يتم قباس خصائص التدفق باستخدام مستشعر موضوع في التدفق بواسطة ذراع ‎ala‏ ممتد من السطح الداخلي للجسم الأنبوبي. يمكن أن يكون للتدفق سرعة وتركيبة على أساس الضغط وظروف حفرة البئثر. يمكن إقران الذراع الحامل بشكل صلب بالجسم الأنبوبي لتحمل التلامس مع التدفق. في بعض الأمثلة؛ يمكن أن يكون الذراع الحامل من التيتانيوم ويتم لحامه بالجسم الأنبوبي. في أمثلة إضافية أو بديلة؛ يمكن لولبة الذراع الحامل وتثبيته بمسمار ملولب
5 خلال فتحة ملولبة موجودة في الجسم الأنبوبي. في بعض الجوانب؛ يمكن أن يمتد الذراع الحامل من جزءِ أول للسطح الداخلي للجسم الأنبوبي إلى جزءٍ ثانٍ من السطح الداخلي للجسم الأنبوبي. في جوانب إضافية أو بديلة؛ يمكن أن يمتد أو اثنين أو أكثر من الأذرع الحاملة من السطح الداخلية للجسم الأنبوبي إلى موضع المستشعر في التدفق. في بعض الجوانب؛ يمكن إقران المستشعر بالذراع الحامل بحيث يوجد المستشعر بشكل مباشر في
0 اتتدفق. في جوانب إضافية أو بديلة؛ يمكن أن يتحرك المستشعر بين موضع أول يكون فيه المستشعر موجود بشكل مباشر في التدفق وموضع ثانٍ يكون فيه المستشعر موجود في منطقة داخلية من الذراع الحامل. يمكن أن يقيس المستشعر خصائص التدفق التي تتضمن التركيبة (على سبيل المثال؛ نسبة الغازء المائع» والنفط)» درجة الحرارة؛ الضغط؛ معدلات السعة الصوتية؛ الاهتزاز» والموصلية الحرارية للتدفق. في بعض الجوانب؛ يمكن إقران أكثر من مستشعر واحد
5 بالذراع الحامل بحيث يوجد واحد على الأقل من المستشعرات مباشرةً في التدفق. يمكن تحريك
المستشعرات على حدة ‎(Sa‏ أن تتعرض بعض المستشعرات مباشرةً للتدفق بينما توجد مستشعرات
أخرى في التدفق بشكل غير مباشر. يمكن أن تأخذ المستشعرات العديد من القياسات لخصائتص
التدفق المختلفة.
يعرض الشكل 9 مخطط انسيابي لمثال على عملية لتحديد سمة تدفق مفاجئ أو سمة حفرة بثر على أساس الخصائص المقاسة بواسطة مستشعرات في التدفق. يمكن أن تتضمن العملية خطوات
الإطار 802 والإطار 804 في الشكل 8. على النحو الموصوف أعلاه؛ يمكن أن تتضمن
الخطوات التدفق من تدفق مفاجئ تم السماح بمروره خلال جسم أنبوبي ‎aig‏ قياس خصائص
التدفق باستخدام مستشعر موضوع في التدفق بواسطة ذراع حامل يمتد من السطح الداخلي للجسم
الأنبوبي.
0 في الإطار 906؛ يمكن احتجاز المستشعر عند موضع قريب من الجسم الأنبوبي. في بعض الأمثلة؛ يمكن أن يتضمن الذراع الحامل قطاعين يمتد كل منهما من سطح داخلي للجسم الأنبوبي إلى مبيت المستشعر في مركز الجسم الأنبوبي. يمكن أن يحتوي مبيت المستشعر على ممر للسماح بمرور جزءٍ من التدفق خلاله ويمكن وضع المستشعر في الممر بحيث يتم احتجاز المستشعر عند موضع قريب من مركز الجسم الأنبوبي. في جوانب إضافية أو ‎(Ka edb‏ احتواء
5 المستشعر في منطقة داخلية من الذراع الحامل ويمكن أن يقيس خصائص جزء من التدفق في الممر. على سبيل ‎(Jia)‏ يمكن أن يتضمن المستشعر مصدر بلازما يتم احتوائه في قطاع أول للذراع الحامل يرسل شعاع بلازما عبر الممر إلى كاشف بلازما تم احتوائه في قطاع ثاني للذراع الحامل. في بعض الجوانب؛ يمكن أن يقيس المستشعر خصائص التدفق بدون وجوده بشكل مباشر في التدفق. على سبيل ‎(Jal‏ يمكن قياس درجة حرارة أو ضغط التدفق بواسطة مستشعر أثناء
0 احتواء المستشعر في المنطقة الداخلية من الذراع الحامل. في الإطار 908؛ يمكن إرسال البيانات المعتمدة على خصائص التدفق إلى جهاز مرسل ومستقبل موجود خارج الجسم الأنبوبي. يمكن توصيل البيانات باستخدام أي وسط اتصال مناسب. في بعض الأمثلة؛ يمكن إقران المستشعرات على نحو متصل بدائرة اتصال لاسلكية لتوصيل البيانات لاسلكيًا إلى الجهاز المرسل والمستقبل. في أمثلة إضافية أو ‎dba‏ يمكن وضع الذراع الحامل عند فتحة
5 موجودة في الجسم الأنبوبي» ويمكن أن يحتوي الذراع الحامل على ممر خلاله ‎ie‏ مجرى متكون
— 6 1 — بين المستشعر ومنطقة خارج الجسم الأنبوبي. يمكن احتواء ‎US‏ في المجرى لإقران المستشعر على نحو متصل بالجهاز المرسل والمستقبل. فى الإطار 910( يمكن تحليل البيانات بواسطة جهاز ‎dallas‏ لتحديد سمة التدفق المفاجئ أو حفرة البثر. في بعض الأمثلة؛ يمكن تحليل البيانات لتحديد معدل التصريف؛ الذي يمكن أن يسمح ‎Ob‏ ‏5 تعتمد جهود الاستجابة (على سبيل المثال » جهود احتواء الانسكاب ¢ تصميم ‎J‏ التصريف وتحليل الإخماد الديناميكي) على ظروف البئر الفعلية بدلا من نماذج ‎Alls‏ التصريف الأسواً الافتراضية. يمكن لضبط جهود الاستجابة أن يقلل من زمن الاستجابة الكلي؛ الضرر البيئي؛ والتكلفة التي يتكبدها القائم على تشغيل ‎al)‏ في أمثلة إضافية أو ‎edly‏ يمكن تحليل البيانات لتقييم سمات حفرة البثر ‎Jie‏ ضغط ‎(hall‏ أداء الخزان» ومعدل استنفاد الخزان. يمكن أن تسمح معرفة هذه 0 السمات للقائمين على التشغيل بالاستفادة بشكل أكثر فاعلية من حفرة البئر. في بعض الجوانب؛ يتم توفير أنبوب مزود بأجهزة قياس لقياس خصائص التدفق من تدفق مفاجئ لحفر بئر ‎Gag‏ لواحد أو أكثر من الأمثلة التالية. المثال رقم 1: يمكن أن يتضمن جهاز ذراع حامل. يمكن وضع الذراع الحامل في منطقة داخلية من جسم أنبوبي. يمكن أن يمتد الذراع الحامل من سطح داخلي للجسم الأنبوبي لاحتجاز مستشعر في تدفق ناتج عن تدفق مفاجئ لحفرة بتر يمر خلال الجسم الأنبوبي. المثال رقم 2: الجهاز وفقًا للمثال رقم 1 يمكن أن يبرز أن الجسم الأنبوبي يحتوي على فتحة في السطح الداخلي للجسم الأنبوبي. يمكن أن يتضمن الذراع الحامل ممرًا داخليًا؛ ‎Sarg‏ وضع الذراع الحامل عند الفتحة لإنشاء مجرى بين المستشعر ومنطقة خارج الجسم الأنبوبي. المتال رقم 3: الجهاز ‎Gy‏ للمثال رقم 2؛ يمكن أن يبرز أن الذراع الحامل يحتجز المستشعر في اتتدفق لقياس إحدى خصائص التدفق. يمكن أن يتضمن الذراع الحامل وسط اتصال موضوع في المجرى ومقترن على نحو متصل بالمستشعر . يمكن أن يسمح وسط ‎J‏ لاتصال بتوصيل بيانات على أساس خاصية التدفق بين المستشعر والجهاز المرسل والمستقبل موجود خارج الجسم الأنبوبي للتحليل لتحديد ‎dew‏ التدفق المفاجئ أو حفرة ‎all‏
— 7 1 — المثال رقم 4: الجهاز وفقًا للمثال رقم 1؛ يمكن أن يبرز أن المستشعر عبارة عن مجموعة من المستشعرات. يمكن أن يتضمن الجهاز كذلك مبيت مستشعر مقترن بالذراع الحامل. يمكن أن يتضمن مبيت المستشعر قناة للسما ‎z‏ للتدفق بالمرور خلالها ولاحتواء مجموعة المستشعرات. المتال رقم 5: الجهاز ‎Jal Gy‏ رقم 4؛ يمكن أن يبرز أن قطاع الذراع الحامل يحدد حيز داخلي. يمكن تحربك مستشعر واحد على الأقل من مجموعة المستشعرات بين موضع أول يمكن أن يكون
فيه المستشعر الواحد على الأقل موجود في الحيز الداخلي إلى موضع ثاني يمكن أن يكون فيه المستشعر الواحد على الأقل موجود في مبيت المستشعر ومعرض للتدفق. المثال رقم 6: الجهاز ‎Gy‏ للمثال رقم 1؛ يمكن أن يبرز أن الذراع الحامل موضوع ‎Sad‏ من جزءٍ ‎Jf‏ للسطح الخارجي للجسم الأنبوبي إلى ‎gia‏ ثاني للسطح الداخلي للجسم الأنبوبي. يمكن أن
0 يكون الذراع الحامل على شكل قطاع جانبي له حافة أقرب للفتحة الموجودة في حفرة البثر من أي ‎AT gia‏ للذراع الحامل. المثال رقم 7: الجهاز وفقًا للمثال رقم 1؛ يمكن أن يبرز أن المستشعر محتجز عند موضع قريب من مركز الجسم الأنبوبي بواسطة الذراع الحامل. المثال رقم 8: الجهاز وفقًا للمتال رقم 1؛ يمكن أن يبرز أن الجسم الأنبوبي في صورة أنبوب
5 فنتوري موضوع عند رأس البئر لتحويل التدفق الناتج عن التدفق المفاجئ بعيدًا عن رأس البئر. المثال رقم 9: الجهاز وفقًا للمثال رقم 1؛ يمكن أن يبرز أن الجسم الأنبوبي يُشكل جزءًا من مجموعة تغطية. يمكن أن تكون حفرة ‎le all‏ عن حفرة بثر تحت سطح البحر. المتال رقم 0: تجميعة يمكن أن تتضمن جسم أنبوبي ‘ ذراع حامل؛ ومبيت مستشعر. يمكن وضع الجسم الأنبوبي عند فتحة في رأس بتر لحفرة ‎J‏ للسماح بمرور تدفق ناتج عن تدفق مفاجئ
0 خلالها ويعيدًا عن رأس البثر. يمكن أن يمتد الذراع ‎Jalal‏ من جزءِ أول لسطح داخلي للجسم الأنبوبي إلى جزء ثاني للسطح الداخلي للجسم الأنبوبي. يمكن إقران مبيت المستشعر بالذراع الحامل ودمكنه احتواء مستشعر بحيث يوجد المستشعر فى التدفق لقياس خصائقص التدفق .
— 1 8 —
المثال رقم 11: التجميعة وفقًا للمثتال رقم 10( يمكن أن تبرز أن الجسم الأنبوبي يتضمن فتحة في
الجزء الأول من السطح الداخلي. يمكن أن يتضمن قطاع الذراع الحامل ‎Bae‏ داخليًا يُشكل مجرى
بين مبيت المستشعر ومنطقة خارج الجسم ا لأنبوبي .
المثال رقم 2 1 : التجميعة ‎Lg‏ للمثال رقم 1 1 3 يمكن أن تتضمن كذلك وسط اتصال موضوع في
المجرى ومقترن على نحو متصل بالمستشعر . يمكن استخدام وسط ‎J‏ لاتصال لتوصيل بيانات على
أساس خصائص التدفق بين المستشعر والجهاز المرسل والمستقبل الموجود خارج الجسم الأنبوبي.
المثال رقم 13: التجميعة وفقًا للمثال رقم 10؛ يمكن أن تبرز أن مبيت المستشعر محتجز عند
موضع قريب من مركز الجسم الأنبوبي بواسطة الذراع الحامل.
المثال رقم 14: التجميعة ‎Bg‏ للمثال رقم 10 يمكن أن تبرز أن الذراع الحامل على شكل ‎glad‏ ‏0 جانبي ذو حافة أقرب للفتحة الموجودة في حفرة ‎ad)‏ من أي جزءٍ آخر للذراع الحامل. يمكن لشكل
القطاع الجانبي أن يقصر من انحراف ‎ga‏ التدفق الملامس للذراع الحامل على ‎gly‏ تقع في نطاق
يتراوح من -45" إلى 45" بالنسبة لاتجاه انتقال ‎ja‏ التدفق خلال الجسم الأنبوبي.
المثال رقم 15: التجميعة وفقًا للمثال رقم 10؛ يمكن أن تتضمن كذلك جهاز معالجة مقترن على
نحو متصل بالمستشعر لتحليل خصائص التدفق لتحديد سمة التدفق المفاجئ أو سمة حفرة البئر. 5 المثال رقم 16: التجميعة وفقًا للمثال رقم 10؛ يمكن أن تبرز أن الذراع الحامل عبارة عن مجموعة
من الأذرع الحاملة التي تمتد من السطح الداخلي للجسم الأنبوبي. يمكن أن يكون المستشعر عبارة
عن مجموعة من المستشعرات الموضوعة في منطقة داخلية من الجسم الأنبوبي لقياس خصائص
التدفق. يمكن أن تتضمن التجميعة كذلك دائرة اتصال مقترنة على نحو متصل بمستشعر واحد
على الأقل من مجموعة المستشعرات لتوصيل بيانات على أساس خصائص التدفق لاسلكيًا إلى 0 جهاز مرسل ومستقبل موجود خارج الجسم الأنبوبي.
المثال رقم 17: يمكن أن تتضمن طريقة السماح بمرور تدفق ناتج عن التدفق المفاجئ خلال جسم
أنبوبي موضوع عند فتحة في حفرة ‎i‏ + يمكن أن تتضمن الطريقة كذلك قياس خصائص التدفق
داخلي للجسم الأنبوبي.
— 9 1 — المثال رقم 18: الطريقة وفقًا للمثال رقم 17( يمكن أن تتضمن كذلك احتجاز المستشعر عند موضع قريب من مركز الجسم الأنبوبي بواسطة وضع المستشعر في مبيت مستشعر مقترن بالذراع الحامل. يمكن أن يمتد الذراع الحامل من جزء أول للسطح الخارجي للجسم الأنبوبي إلى جزءٍ ثاني للسطح الداخلي للجسم الأنبوبي. المثال رقم 19: الطريقة ‎Bag‏ للمثال رقم 1؛ يمكن أن تتضمن كذلك إرسال بيانات على أساس خارج الجسم الأنبوبي. يمكن احتواء جزءِ من الكبل في الذراع الحامل ويمكن أن يمر الكبل خلال فتحة في السطح الداخلي للجسم الأنبوبي. المثال رقم 20: الطريقة وفقًا للمثال رقم 19؛ يمكن أن تتضمن كذلك تحليل البيانات بواسطة جهاز 0 معالجة مقترن على نحو متصل بالجهاز المرسل والمستقبل لتحديد سمة التدفق المفاجئ أو سمة حفرة البئر. تم عرض الوصف السابق للأمثلة المحددة؛ بما يتضمنه من الأمثلة الموضحة؛ بهدف التوضيح والوصف فقط ولا يقصد به أن يكون شاملاً أو يقيد الكشف بالصور الدقيقة التى تم الكشف عنها. سيتضح لأصحاب المهارة في المجال العديد من التعديلات؛ الهيئات؛ واستخداماتها دون الابتعاد 5 عن مجال هذا الكشف. إشارة مرجعية للرسومات الشكل 6: ا - | أنبوب مزود بأجهزة قياس داخلي ب - أنبوب مزود بأجهزة قياس خارجي 0 630 — دائرة اتصال ‎i622‏ - مستشعر 622 - مستشعر
2م - = مستشعر 2 — مستشعر 4 -- ومط اتصال 660 - جهاز معالجة 662 - معالج
4 — 550 ‎dae — 668‏ تحليل تدفق 0 = جهاز مرسل ومستقبل الشكل 8:
0 802 - السماح بمرور التدفق الناتج عن التدفق المفاجئ خلال جسم أنبوبي. 4 — قياس خصائص التدفق باستخدام مستشعر موضوع في التدفق بواسطة ذراع حامل يمتد من السطح الداخلي للعضو الأنبوبي. الشكل 9: 906 - احتجاز المستشعر عند موضع قريب من مركز الجسم الأنبوبي.
5 908 — إسال بيانات على أساس خصائص التدفق إلى جهاز مرسل ومستقبل موجود خارج الجسم الأنبوبي. 910 - تحليل البيانات لتحديد سمة التدفق المفاجئ أو سمة حفرة البئر.

Claims (9)

عناصر الحماية
1. جهاز يشمل: ذراع دعم ‎support arm‏ يوضع في منطقة داخلية من جسم أنبوبي ‎tubular body‏ ودمتد من سطح داخلي للجسم ا لأنبوبي ‎tubular body‏ لحفظ مستشعر في تدفق من ثوران حفرة ‎wellbore yu‏ ‎blowout‏ الذي يمكن تمريره عبر الجسم الأنبوبي ‎ctubular body‏ حيث يكون لذراع الدعم ‎support‏ ‏5 «#ه مسار داخلي يوفر الوصول إلى المستشعر لتحريك المستشعر أو إصلاحه؛ حيث يتم وضع جزءِ أول من المستشعر في مسار تدفق ‎flow path‏ التدفق ويتم وضع ‎ein‏ ثاني من المستشعر داخل المسار الداخلي لذراع الدعم ‎¢support arm‏ و مبيت مستشعر ‎sensor housing‏ يوضع داخل المنطقة الداخلية من الجسم الأنبوبي ‎tubular body‏ ويقترن مع ذراع الدعم ‎support arm‏ لتبييت المستشعر. 10
2. الجهاز طبقاً لعنصر الحماية 1 حيث يشتمل الجسم الأنبوبي ‎tubular body‏ على منفذ في السطح الداخلي من الجسم الأنبوبي ‎tubular body‏ ‎Cus‏ يوضع ذراع الدعم ‎support arm‏ عند المنفذ لتشكيل مجرى بين المستشعر والمنطقة خارج الجسم الأنبوبي ‎tubular body‏ 15
3. الجهاز طبقاً لعنصر الحماية 2 حيث يكون ذراع الدعم ‎support arm‏ قابل للوضع لحفظ المستشعر في التدفق لقياس خاصية التدفق» ‎Cus‏ يتضمن ذراع الدعم ‎support arm‏ وسط اتصال ‎communication medium‏ يوضع في المجرى ويقترن بصورة اتصالية مع المستشعر لتوصيل البيانات بالاعتماد على خاصية التدفق بين المستشعر وجهاز ارسال واستقبال ‎transceiver‏ يوضع 0 خارج الجسم الأنبوبي ‎tubular body‏ للتحليل لتحديد سمة ثوران حفرة ‎wellbore blowout ull‏ أو حفرة بثر. 4 الجهاز طبقاً لعنصر الحماية 1؛ حيث يكون المستشعر عبارة عن مجموعة مستشعرات متنوعة؛ وحيث يشتمل مبيت المستشعر ‎Lal) sensor housing‏ على قناة للسماح بمرور التدفق خلالياً ولتبييت مجموعة المستشعرات المتنوعة.
— 2 2 —
5. الجهاز طبقاً لعنصر الحماية 1؛ حيث يكون مستشوعر واحد على الأقل من ‎de gana‏ المستشعرات المتنوعة قابل للحركة بين موضع أول حيث يوجد المستشعر الواحد على الأقل في المسار الداخلي إلى موضع ثاني حيث يوجد المستشعر الواحد على الأقل في مبيت المستشعر ‎sensor housing 5‏ ويتعرض للتدفق.
6. الجهاز طبقاً لعنصر الحماية 1؛ حيث يوضع ذاع الدعم ‎support arm‏ بحيث يمتد من جزءٍ ‎Jf‏ من السطح الداخلي للجسم الأنبوبي ‎tubular body‏ إلى جزء ثاني من السطح الداخلي للجسم لأنبوبي ‎Cus ctubular body‏ يشتمل ذراع الدعم ‎support arm‏ على شكل محدد له حافة أقرب إلى 0 فتحة في حفرة بئثر من أي ‎AT gia‏ من ذراع الدعم ‎support arm‏
7. الجهاز طبقاً لعنصر الحماية 1؛ حيث يحفظ المستشعر عند موضع قريب من مركز الجسم لأنبوبي ‎tubular body‏ بواسطة ذراع الدعم ‎.support arm‏
8. الجهاز طبقاً لعنصر الحماية 1؛ حيث يكون الجسم الأنبوبي ‎tubular body‏ عبارة عن أنبوب فانتوري ‎Venturi tube‏ يوضع عند فوهة البثر لحرف تدفق ثوران حفرة ‎wellbore blowout yull‏ بعيداً عن حفرة البئر.
9. الجهاز طبقاً لعنصر الحماية 1؛ حيث يكون الجزء الأنبوبي ‎tubular body‏ عبارة عن جزءِ من 0 كداسة تغطية ‎capping stack‏ ويكون الجهاز قابل للوضع في حفرة بئثر تحت سطح البحر.
0. الجهاز طبقاً لعنصر الحماية ‎of‏ حيث تقترن كداسة التغطية ‎capping stack‏ مع مانع ثوران ‎cblowout preventer‏ وحيث يوضع المستشعر لقياس خاصية التدفق من مانع الثوران ‎blowout‏ ‏016176016 ‏25
‏1. تجميعة تشمل:
جسم أنبوبي ‎tubular body‏ قابل للوضع عند فتحة في فوهة بتر حفرة ‎fy‏ للسماح بمرور تدفق ثوران حفرة البثر ‎wellbore blowout‏ من فوهة ‎yall‏ ¢ ذراع دعم ‎support arm‏ يمتد من جزءٍ أول من سطح داخلي للجسم ا لأنبوبي ‎tubular body‏ إلى ‎ea‏ ثاني من السطح الداخلي للجبسم الأنبوبي ‎Cus »0107 body‏ يكون لذراع الدعم ‎support‏ ‏5 «ته مسار داخلي يوفر الوصول إلى مستشعر من مجموعة مستشعرات متنوعة لتحريك أو إصلاح المستشعر؛ حيث يتم وضع ‎en‏ أول من المستشعر من مجموعة المستشعرات المتنوعة في مسار تدفق ‎flow path‏ التدفق ويتم وضع ‎gia‏ ثاني من المستشعر من مجموعة المستشعرات المتنوعة داخل المسار الداخلي لذراع الدعم ‎¢support arm‏ و مبيت مستشعر ‎sensor housing‏ يوضع داخل الجسم ‎١‏ لأنبوبي ‎tubular body‏ ويقترن مع ذراع الدعم ‎support arm 0‏ وببيت مجموعة المستشعرات المتنوعة بحيث تكون مجموعة المستشعرات المتنوعة قابلة للوضع في التدفق لقياس خصائص التدفق.
2. التجميعة طبقاً لعنصر الحماية 11( حيث يشتمل الجسم الأنبوبي ‎tubular body‏ على منفذ في الجزء الأول من السطح الداخلي؛ حيث يكون المسار الداخلي قابل للوضع لتشكيل مجرى بين مبيت المستشعر ‎sensor housing‏ ومنطقة خارج الجسم الأنبوبي ‎tubular body‏
3. التجميعة طبقاً لعنصر الحماية 12؛ تشمل إضافياً وسط اتصال ‎communication medium‏ قابل للوضع في المجرى ويقترن بشكل اتصالي مع مجموعة المستشعرات المتنوعة لتوصيل البيانات 0 على أساس خصائص التدفق بين مجموعة المستشعرات المتنوعة وجهاز ارسال واستقبال ‎transceiver‏ خارج الجسم أ لأنبوبي ‎.tubular body‏
4. التجميعة طبقاً لعنصر الحماية 11 حيث يحفظ مبيت المستشعر ‎sensor housing‏ عند موضع قريب من مركز الجسم ‎١‏ لأنبوبي ‎tubular body‏ بواسطة ذراع الدعم ‎.support arm‏
5. التجميعة طبقاً لعنصر الحماية 11 حيث يكون لذراع ‎support arm aed‏ شكل محدد له حافة أقرب إلى فتحة في حفرة بئر من أي ‎AT ga‏ من ذراع الدعم ‎support arm‏ للحد من انحراف جزء من التدفق يلامس ذراع الدعم ‎support arm‏ بنطاق زاوية مقداره -457 إلى +457مئوية بالنسبة لاتجاه ينتقل فيه جزء التدفق خلال الجسم الأنبوبي ‎tubular body‏
6. التجميعة طبقاً لعنصر الحماية 11 تشمل إضافياً: جهاز معالجة ‎processing device‏ يقترن بشكل اتصالي مع مجموعة المستشعرات المتنوعة لتحليل خصائص التدفق لتحديد سمة ثوران حفرة ‎wellbore blowout ill‏ أو سمة حفرة البئر. 0 17. التجميعة طبقاً لعنصر الحماية 11( حيث يكون ذراع ‎support arm aed‏ عبارة عن مجموعة أذرع دعم ‎arms‏ 9010011 متنوعة تمتد من السطح الداخلي للجسم الأنبوبي ‎tubular body‏ تشتمل التجميعة إضافياً: دائرة اتصال ‎communication circuit‏ تقترن بشكل اتصالي مع مستشعر واحد على الأقل لمجموعة مستشعرات متنوعة لتوصيل البيانات لاسلكياً بالاعتماد على خصائص التدفق إلى جهاز ارسال 5 واستقبال ‎transceiver‏ خارج الجسم الأنبوبي ‎.tubular body‏
8. طريقة تشمل: السماح بمرور تدفق من ثوران خلال جسم أنبوبي ‎tubular body‏ موضوع عند فتحة في ‎Bia‏ بثر؛ وضع مستشعر في مسار تدفق ‎flow path‏ الثوران بإدخال المستشعر من خلال ذراع دعم ‎Support.‏ ‎Agarm 0‏ مبيت مستشعر ‎sensor housing‏ موضوع في مسار التدفق ‎flow path‏ وداخل الجسم لأنبوبي ‎tubular body‏ باستخدام عنصر إدخال ‎cinsertion element‏ حيث يقترن ذراع الدعم ‎support arm‏ مع مبيت المستشعر ‎sensor housing‏ ويمتد من سطح داخلي من الجسم أ لأنبوبي ‎¢tubular body‏ قياس خصائص التدفق بواسطة المستشعر؛ و ‏5 إسال البيانات بالاعتماد على خصائص التدفق؛ من خلال ‎WS‏ مقترن اتصالياً مع المستشعر» إلى جهاز ارسال واستقبال ‎transceiver‏ خارج الجسم الأنبوبي ‎ctubular body‏ حيث يتم تبييت ‎ey»‏
— 5 2 — من الكابل في ذراع الدعم ‎support arm‏ ويمر الكابل عبر منفذ في ‎hull‏ الداخلي من الجسم لأنبوبي ‎.tubular body‏
9. الطريقة طبقاً لعنصر الحماية 18؛ تشمل إضافياً: حفظ المستشعر في موضع قريب من مركز الجسم | لأنبوبي ‎tubular body‏ عن طريق وضع المستشعر في مبيت المستشعر ‎sensor housing‏ المقترن مع ذراع الدعم ‎csupport arm‏ يمتد ذراع الدعم ‎support arm‏ من جزءٍ أول من السطح الداخلي للجسم ا لأنبوبي ‎tubular body‏ إلى جزء ثاني من السطح الداخلي للجسم الأنبوبي ‎tubular body‏ 0 20. الطريقة طبقاً لعنصر الحماية 18؛ ‎Jodi‏ إضافياً: تحليل البيانات بواسطة جهاز معالجة ‎processing device‏ يقترن اتصالياً مع جهاز الارسال والاستقبال ©©080506:7 لتحديد ‎dew‏ الثوران أو سمة حفرة البئر.
“ALY ‏الي‎ ٍ ‏اي‎ ‎Yaa ‎5 EVAN AN 1 § 3 ¥ 3 : 1 : ‏اتج ا‎ 8 3 ¥ 3 ¥ 3 ¥ 3 Wy pot § ‏يني‎ SN ; soon ‏اج لجح مود حت اك‎ ‏الجا سكي‎ Lae 3 Hi 0 B ‏اا جا 8 سي كا ي>< ؟‎ EE 8 3 io VL ATE ‏؟‎ WS ‏ال‎ 3 Lee ded ‏الس ا الا د‎ Ringe PR ‏ديجت‎ By £ 5 3 ¥ 3 ¥ 3 tates ¥ 3 ¥ 3X ed ‏وج‎ a EE SE Pa: ry AER 3% SU oad ARN eed TLS $3 ‏ليع‎ 0 + ¥ fa AN 23 ¥ 3% ‏الخ‎ FN $338 33 TRF Nooo § Bed, add EES Boiled Daa Ra ¥ 3 & 3 i 3 0 2 ‏تتا ااا ااا ااا‎ ‏2ك‎ ١ 5 3 3 ‏اج خا«‎ 3 ‏ااا‎ RRR RRR RUNNIN 1 Re 1 3 OOOO 3 RN Ta Ca a Re ‏اي الى ان أ الى الى الح‎ ‏لات ال ار‎ 3 PES EE AE ‏بي اي‎ 1: 2 SSL Sa ‏بي‎ 2 x3 Tg ‏الع الع‎ Sa ‏كي‎ ‏لي ا ا‎ ES 5 ‏لي الي اب‎ Ee ‏ان ا الى ان ل ا ا 8 الى ل ا ا ا‎ FES ‏ل‎ RN 3 EE ‏اطي ال أي‎ ‏ا 5 تبثي ني ل ا ا‎ aa ‏ال‎ ‏ور يا‎ Rap CI ‏ا كير‎ SPR 50 eg So ‏يض‎ > ER NE FS SE £ BE ‏كي ترك اد ا‎ TRE ‏اب 8 اج‎ Xe Re ‏ا مي © جيه‎ * 5 > " 8 ‏ا » م‎ ‏ااا‎ valk SR WF SX + ‏رار م‎ ‏م‎ 3 5 0 Fo ‏اج اب‎ Noa 8 ‏ا‎ ‎0 =F EN She oa Fa 5 ‏ا‎ & Tol oN SF Js SRT 13 ‏ا‎ ple ‏عي‎ ‎& 8 2 & ig SPRAY ‏ا‎ ‏ااا ابا‎ 3 Naf PSE S&T 3 ENE ll Tore 8 a dele FAR = a Fa AR ‏ا‎ ABR ‏ال يي لي‎ ‏ا ين‎ Rae ‏اي الي الي 2 2 اب‎ ‏ا لين‎ “8 BX ‏اي الا ا‎ RINT Br, 2 SRS ‏جح خم‎ EIR Taal 4 5 8 ERE ‏لالم‎ A ‏ل‎ x 3 ‏دحي لمجا د »اد‎ 0# » 3 23 ‏لي أي‎ ‏اي يي ]£2 8 ا‎ 3 3 2X gd ‏من يخ‎ Sade 3 FRA Fol
‏.م اراي‎ > RRR, ‏كن لمر اي‎ 2 RX + FY £8 x ¥ Fa SR ‏ااا اا‎ ER. ‏ام‎ ‎TEE NR Ree Era 2 ‏اا ا‎ ar FA on Ree eli FW FRE FE WS So AR Fos ‏اا ل “انر سج # ني مي‎ ‏ام‎ 2X 3 . SES ‏ا‎ SLE ~ 2 NT ‏ا‎ ‎SEE ‏ةي‎ BRS ‏ب كك ا ان‎ ‏مر الا امرض‎ FEY ‏يي‎ RS ra ‏ااي اعد 5 ا‎ SEE NEE Fa Ba WY AEE ER 2 ‏ا را‎ Ra ‏لي‎ ‏ا ل ا‎ Rel» 3° A 4 8 : ‏م‎ ‎3 NE 5 TE 1 ١ ‏العا‎
0 ‏اد‎ ‏ب‎ ‎Ne ‎oh ‏تح محم‎ ‏اا اس‎ Fa Sa FREES J wT 3 y Sy Ea 3 i ‏الثم‎ ‎' > 3 y $ $ Ss LY 1 i § 3 i 3 3 { ‏ب ل‎ ١ 3 v ¥ A i i t 1 i i A i ¥ 1 0 ُ i t { ! 3 i i ome { t 1 sm A { tT i 1 i t 0 ‏يجنا‎ N i t uy } 3 3 5 1 { 5 0 : ‏ا‎ A 3 Wz av mm RRR RRR i ‏ا ا نتصي تتا‎ i { PE ; i CR NN 3 y AE oN 3 ; i Fi i t $F CY 1 i ios KO 3 i $d ‏الا‎ 1 i 1 1 3 iy Tot 1 i Fog i 3 3 i ١ ً i : i Pod i i i } i Pood : 1 10]! 3 ‏ا‎ ‎i [RE Uo 3 ¥ 1 Pod ‏ا‎ ‎i To dE ‏اللا ا ات‎ bE ‏ال‎ : i % SF RARER 4 ‏اث‎ ¥ i x 2 RRA 5 8 ‏ثم‎ i FE SE 2 7 ‏الج اا‎ i 3 68 ‏بر اله م‎ = v i 8 ‏ا أن‎ yo ‏ار امن اي‎ i Foi 2 ‏ب‎ ima + i an E ; : i 0 ٍ ‏ل‎ ٍ i a No i ‏سح‎ x ‏الجحح ححا‎ aa i ‏سما‎ ; 7 i i i i i i i PET Td 1 n ® v x Pod SE i Pod i i i HE] ‏مستت د‎ i HE] 8 i i Pod Pod HE] EE i Pod iF TTR i 0 FI oon ¥ : tos ‏ب‎ i i i n a i SE : i i i i EY i id od SNA [I i HE] Pooh Ed i 1 “ a aN H ‏ب‎ ‏:ا‎ Ed ‏انق‎ : 0:0 + HI : 0: WE, ‏لمكا‎ Fd i T 4 © 6 ‏الى واي‎ SF : + ‏أ‎ 1 i 1 8 ‏م ؟ مم ا‎ ‏ناا 5 1 | “من ين ال‎ FI EAE | ; i a 8 ‏:ا 34 101 ا ةك‎ ; in J 1 1 ‏ديا تسسا‎ re oer Ed i T ) FY 0 mm u } yl Pod Hammamet 3 } > 6 ‏و‎ v ol x ‏زعا الا ا‎ tide, id FN ‏ال‎ + ٍ } ‏الب‎ > ١ ‏ل م‎ FI & } 3 ‏؟‎ ١ ‏ا ل ب‎ : i i 3 ‏؟:‎ 1 E ‏كا‎ : : { 3 Phd ame : ] { { ; i [EE 1: 0: RY ‏ا‎ fd i t } 3 ‏ليسا اا © 1 1 | ؟‎ |: : : i ‏؟:‎ ١ od oo 0: i 1 i ; : 0: ‏خ الم لئسا‎ i t ! 1 ‏؟‎ ١ Tob BN ‏لكت‎ Ed i t ‏ا‎ 1 : 1 : WEEE : : { { i ] i TSE i i 3 1 1: ERE i { i 3 ‏؟:‎ 1 1 5 > Pd £ { i i ; 0 ‏ا‎ i 3 Tod 1 ‏البببسسية‎ CF i t 1 1 ‏؟:‎ 0! 1 3 tv 3 i 1 ‏؟‎ 10 3 i i t 3 3d 3 & andra | + i © ‏اا ا ال ساس‎ { i iy 1 { i i 3 { i 0 3 { i 0 3 { 3 iy : 6 ‏ب‎ i t } 3 it Ea ST INE SNE 1: i 1 i it a 3 778 HS bY § 8 3 ii 1 i i i ‏ا م ا‎ i t ) 3 BY Eh od nts 3a Ey od It i 3 HH Xe, SE od AE ER 1 ‏ا‎ i it Soon Noy Roe Nz i 1 : Si 3 = ‏ا‎ Ringe ‏مس3‎ ‎} ‏ةا‎ y ‏بحي‎ ve a on 3 3 toi { SF SENN NYE i i } yoy : ii 1 1 ُ 3 who d — 1 ‏رن مها اهنا ها رحا لط يري بت‎ I } v en amet > ‏لمح‎ 3 i 3 i i : { i a ‏ار‎ ‎3 & 3 >: i i 3 i i EAA I I IA I IA I IT AIA ; Ve Tad i a i i re 0 ‏إٍْ‎ : { i i i ‏سسا‎ ‏الشكل ؟‎
0 8 x tT ‏اش تم‎ 1 1 2 ‏ام‎ 5 od Ng 2 oi ® ‏ان ب‎ ‏م‎ A 2 8 : 3 0 8 5 ‏ب‎ ‎8 5 ‏ا إ‎ ‏ب ا‎ 2 2 > 8 8 ‏ا‎ ‎1 5 > 2 5 5 +] ST ERY 2 or : 0 ‏ات ان‎ ie 2 ‏ا ال‎ ‏ب‎ 5 8 Bi 8 A ‏إن‎ A Ba 59 & 5 5 5 0 ‏ان‎ ‏ار‎ A ‏يوا ب‎ 7 1 x % £ 2 1 %, i 5 0 A - # 1 َ == | = 6 8 3 5 7 8 9 2 ‏ا‎ Se <i ‏الل ا ا‎ 5 7 § : = El 0 : 1 5 5 9 4 Rs ‏ل‎ ‎7 ‎1g ‎i ‏الكل‎ ‎Te ‏ف‎ ‎re ‏ا‎ ٍ > im, ie ‏اا‎ ‏ال‎ Ta AT en ‏ل‎ ‏ل‎ 5 MS, 8 8 ‏ا‎ > i 0 38 i STN 1 fd Ve Vp ‏لطي‎ id el i Li i S$ ‏م‎ ‎: ‏ارح‎ K ‏ما اع‎ ‏واس ا‎ A ¥ + Y ON SA “eg a Tee ‏ب‎ Jah penn 3 anny 3 3 1 3 i ; i | 3 i | 3 Id i i i cin 3 + 0 AN a 3 i i 7 3 3 ‏الس يما‎ i 3 i 1 i 3 i 1 i 3 i 3 i 3 i 3 i 1 i 3 ‏يي‎ ‎3 i 3 i 3 i 3 i 3 i 3 i Id i 3 a ke 1 1 ‏بأننن ان‎ 3 4 ‏لمأتت‎ : ١ ‏حتف‎ — 3 ‏ا تددن‎ 5 uy 3 ? : 3 3 : Ion > 8 : 3 FA ci ‏ايع‎ mm TN y £ i i 3 ‏الج‎ ‎1 i 3 ‏يي‎ ‎i | 3 ‏يي‎ ‎8 ‎3 i 3 i i ‏أ‎ A rane, 3 i rea FE ‏ما ا ا اا‎ 4 ‏ااا ا‎ 1 i ‏ب ال“‎ 1 i ‏ف ّم‎ 7 3 : Ra oa TTT TY TY TY Ya YY Ay vv eet 3 ¥ ‏ججح ججح وا لوج‎ 2 ‏خخ خخححخخخححخخححخح‎ a: - +7 : 3 1 3 3 i | 3 ‏يي‎ ‎i | 3 3 3 8 3 i 3 i 3 i 3 i 3 i 3 i 3 i 3 i 3 i 3 i 3 i 3 i 3 i 3 i 3 i 3 i 3 i 3 i Id i 3 3 3 3 i 5 3 od TGs gym i 3 i 3G 1 % % i i | Nama < ‏الل‎ 0 3 3 i 3 i | 3 3 i 1 3 i 1 3 i i 1 i ‏يي‎ ‎i | 3 1 i 3 i 1 i ‏ب يي‎ 3 i 3 Tel oo i | 3 ‏ااا‎ ‎1 i ‏؟ ل يي‎ ١ i | 3 0 i | 3 ; i | 3 3 i 1 3 i 1 3 i 1 3 i i 3 i ; 3 i i 3 i i 3 i i 3 i i 3 i i 3 i i 3 i i 3 i i 3 i i 3 i i 1 i Hmmm] 3 i ‏لحب‎ ‏لم‎ ‏اي‎ i! + ‏ست‎
كي 1 ‎“a |‏ 8 ‎Po 8‏ ‎GN‏ ‏0 5 ا ض ‎ERR‏ ‏ذ 0 0 0 ‎S% A‏ : : 75 0 ض ِ سس ‎Ne 5 # avg = aN‏ ‎NN $ ed = ; Yo RT SRE ¥ :‏ جع ‎re Fr‏ = ا 0 ‎ot 2 SEAS CRESS :‏ 35 م 2 ‎oN‏ 2 = 5 ٍّ ا ‎oe‏ ب ‎SRE‏ ‏د ‎an & hr TITTY WN‏ ‎a DN SESS: 1‏ د دج © ا ‎Aq PRUE SEEOSHESSS :‏ = ‎NN a SN TR 1‏ ‎Ba AR .‏ 2 0
0 . إ: ا اف > ‎NE‏ ‏2 7 0 ‎a 5 oh‏ ‎A‏ بج م 2 0 > ِ ا ل تاب ا ‎nN‏ > ‎Z a8 | 0 ,‏ 0 ذ 0 ل | ‎S‏ 5 0 ض ِ ض ؤ ا لاق 2 ِ ‎NES ok oe SE FE SN‏ 8
‎a. :‏ ّ ل ا كا اللي اا بام ‎nN x‏ ‎NL 2 ERTS eR — —‏ ‎a a SENN ES‏ ‎EY } SESE 3 8‏ وموم ‎aR NG 2d ad 7 I xX NR‏ 3 ‎pS TESTIS :‏ ال ل ‎Ra oo] pi‏ ‎Re > Sq ane RRR TRS SEE ; -‏ ‎a on Ba SEE Ee = |‏ 8 ‎x 4 1 2‏ م 8 ‎Z‏ ذ ذ ا ض ‎EN 1 2‏ 2 ‎oo .‏ ا 8 ‎aR‏ ‎a‏ م & ‎NT‏ ‎S 0 N i BS RD‏ ‎REY‏ ‎RR >‏ ‎TR XX‏ ‎EN 88‏ ا ‎RR‏ ‏الكل
Tee 7 3 : ‏لبا‎ ‎¥ ‎i ‏ا‎ i ; a d= t Boy i THY : ً : ‏خدج‎ | i So I ™, Cod em ‏التي اال‎ es | hy Fd ‏خا ا‎ : ‏الات‎ i Sp hi ; . & Ee TE | (I ol 5 a i : ‏إٍْ ب‎ VE « ‏ان إٍْ‎ Eo : : Fb pei] | 2 0 1 ‏ا‎ ‏م ا‎ i i ‏ا‎ * 8 5 ١ > > A i i i ‏ا | لاا‎ Pree i i ‏العا‎ i t i TIA : yy i : 8 A 1 i ; i i fd & ¥ ¥ i ‏ا‎
‎١ .: i i E 3 i i i 8 : i eee | E TE, : | i i Cw beeen | i ‏لي اا‎ 7 ‏إٍْ‎ i , = i i L : ; TYE ‏تتم‎ — * ‏ا‎ ‎| on - i i 27 i i be ; i + ‏الشكل‎
Whi 1 ‏نا‎ TO SI Te ‏اح " ال‎ ‏جا 8 م‎ ‏ا ران‎ Ea i > ‏م‎ iS 4 7 I “8 : it 3 i i ii 3 ‏إ‎ | ! i i i ii i % y if i 2 ‏ركم تسيل‎ i WY ‏اا‎ A A " ZF ‏ا‎ ‏ب ب‎ 0 ْ ‏ب ام تل‎ ‏ا ل‎ x Yds & ‏رار رم‎ VES i WAT i Wd i YS 4 1 Wi ‏ل‎ ‎5 i vg 4 ‏لط‎ ‏ب‎ i & & ‏الشكل‎
— 3 3 — - A ‏الشكل‎
— 4 3 —
4.0% .31 الشكل 3
الحاضهة الهيلة السعودية الملضية الفكرية ‎Swed Authority for intallentual Property pW‏ ‎RE‏ .¥ + \ ا 0 § ام 5 + < ‎Ne‏ ‎ge‏ ”بن اج > عي كي الج دا لي ايام ‎TEE‏ ‏ببح ةا ‎Nase eg‏ + ‎Ed - 2 -‏ 3 .++ .* وذلك بشرط تسديد المقابل المالي السنوي للبراءة وعدم بطلانها ‎of‏ سقوطها لمخالفتها ع لأي من أحكام نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف ع النباتية والنماذج الصناعية أو لائحته التنفيذية. »> صادرة عن + ب ب ‎٠.‏ ب الهيئة السعودية للملكية الفكرية > > > ”+ ص ب ‎101١‏ .| لريا ‎1*١ uo‏ ؛ المملكة | لعربية | لسعودية ‎SAIP@SAIP.GOV.SA‏
SA519400787A 2016-08-01 2019-01-01 أنبوب مزود بأجهزة قياس لقياس تدفق ناتج عن التدفق المفاجئ لحفرة بئر SA519400787B1 (ar)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/US2016/044992 WO2018026348A1 (en) 2016-08-01 2016-08-01 Instrumented tube for measuring flow from a wellbore blowout

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SA519400787B1 true SA519400787B1 (ar) 2023-02-08

Family

ID=61074031

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SA519400787A SA519400787B1 (ar) 2016-08-01 2019-01-01 أنبوب مزود بأجهزة قياس لقياس تدفق ناتج عن التدفق المفاجئ لحفرة بئر

Country Status (6)

Country Link
US (1) US11492894B2 (ar)
CA (1) CA3026580C (ar)
GB (1) GB2566390B (ar)
NO (1) NO20181644A1 (ar)
SA (1) SA519400787B1 (ar)
WO (1) WO2018026348A1 (ar)

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6257354B1 (en) * 1998-11-20 2001-07-10 Baker Hughes Incorporated Drilling fluid flow monitoring system
NO325098B1 (no) * 2001-04-06 2008-02-04 Thales Underwater Systems Uk L Anordning og fremgangsmate for fluidstrommaling ved fiberoptisk deteksjon av mekaniske vibrasjoner
US20060037782A1 (en) * 2004-08-06 2006-02-23 Martin-Marshall Peter S Diverter heads
GB2457663B (en) * 2008-02-19 2012-04-18 Teledyne Ltd Monitoring downhole production flow in an oil or gas well
NO334024B1 (no) * 2008-12-02 2013-11-18 Tool Tech As Nedihulls trykk- og vibrasjonsmåleinnretning integrert i en rørseksjon som del av et produksjonsrør
US20120251335A1 (en) * 2011-04-01 2012-10-04 Gregg Hurst Pump controller with multiphase measurement
US8960281B2 (en) 2011-07-07 2015-02-24 National Oilwell DHT, L.P. Flowbore mounted sensor package

Also Published As

Publication number Publication date
GB2566390A (en) 2019-03-13
US11492894B2 (en) 2022-11-08
NO20181644A1 (en) 2018-12-18
GB201820585D0 (en) 2019-01-30
CA3026580C (en) 2020-09-22
CA3026580A1 (en) 2018-02-08
US20200308959A1 (en) 2020-10-01
WO2018026348A1 (en) 2018-02-08
GB2566390B (en) 2021-09-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2018347385B2 (en) Adaptive quality control for monitoring wellbore drilling
EP3426889B1 (en) Downhole production logging tool
US6985814B2 (en) Well twinning techniques in borehole surveying
AU2015328516B2 (en) Well ranging apparatus, methods, and systems
US20160291186A1 (en) Seismic cable, system and method for acquiring information about seismic, microseismic and mechanical vibration incidents in a well
KR20170016002A (ko) 드릴링 유체 파라미터의 검출 시스템 및 방법
EP2678840B1 (en) Safety barrier alert
GB2220072A (en) Surveying of boreholes
SA519400787B1 (ar) أنبوب مزود بأجهزة قياس لقياس تدفق ناتج عن التدفق المفاجئ لحفرة بئر
CN113107472A (zh) 一种适用于钻井防碰的主动磁测距装置及方法
US6637119B2 (en) Surveying of boreholes
GB2331811A (en) Surveying a well borehole by means of rate gyro and gravity measurements
US6854192B2 (en) Surveying of boreholes
US20180313200A1 (en) Underground barrier for detecting hollows and a method of use thereof
US10310094B2 (en) Rig heave, tidal compensation and depth measurement using GPS
Weston et al. All-attitude gyrocompass tool offers significant enhancement in survey accuracy over the highest performance MWD magnetic systems
Maheshwari et al. Riser integrity monitoring techniques and data processing methods
Moss A comparison of Active and Passive Magnetic Ranging Techniques in a Relief Well Application
SA519402087B1 (ar) مراقبة مكونات الأدوات أسفل البئر داخل البئر
CA2470305C (en) Well twinning techniques in borehole surveying
Duck et al. Combining MWD ranging technology and gyro while drilling (GWD) in high inclination wellbores deliver reduced drilling costs and complexity without compromising safety
Wolmarans Borehole orientation surveys: results from a benchmark study
GB2522909A (en) Drill bit positioning
NO20093324L (no) System og fremgangsmate for borkroneposisjonering naer sjobunnen ved bruk av sammensydd sanntids geologisk modell