NO314671B1 - Multisyklus-sirkulasjonsrör - Google Patents
Multisyklus-sirkulasjonsrör Download PDFInfo
- Publication number
- NO314671B1 NO314671B1 NO19985639A NO985639A NO314671B1 NO 314671 B1 NO314671 B1 NO 314671B1 NO 19985639 A NO19985639 A NO 19985639A NO 985639 A NO985639 A NO 985639A NO 314671 B1 NO314671 B1 NO 314671B1
- Authority
- NO
- Norway
- Prior art keywords
- housing
- sleeve
- control element
- circulation pipe
- pipe according
- Prior art date
Links
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 58
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 claims description 6
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims description 4
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 18
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 description 5
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 230000003213 activating effect Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 230000009172 bursting Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 1
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 1
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 238000012856 packing Methods 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 238000010079 rubber tapping Methods 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
- E21B23/00—Apparatus for displacing, setting, locking, releasing or removing tools, packers or the like in boreholes or wells
- E21B23/004—Indexing systems for guiding relative movement between telescoping parts of downhole tools
- E21B23/006—"J-slot" systems, i.e. lug and slot indexing mechanisms
-
- 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
- E21B21/00—Methods or apparatus for flushing boreholes, e.g. by use of exhaust air from motor
- E21B21/10—Valve arrangements in drilling-fluid circulation systems
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Geology (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Earth Drilling (AREA)
- Measuring Volume Flow (AREA)
- Pipeline Systems (AREA)
- Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
- Actuator (AREA)
- Quick-Acting Or Multi-Walled Pipe Joints (AREA)
Description
Oppfinnelsen vedrører sirkulasjonsrør for bruk i borehull, særlig, men ikke utelukkende, sirkulasjonsrør som benyttes under boreoperasjoner nede i hullet.
Ved boreoperasjoner vil det ofte være nødvendig å tappe strømmen av brønnboringsflu-id i borestrengen inn i ringrommet i borehullet. Dette kan eksempelvis være nødvendig når den ønskede strømningsmengde for drift av et boreverktøy er utilstrekkelig for transport av det utborede materialet opp gjennom ringrommet til overflaten. I slike tilfeller kan det benyttes et sirkulasjonsrør som muliggjør en pumping av nødvendig strømningsmengde for fjerning av utboret materiale inn i ringrommet samtidig som man opprettholder den mindre strømningsmengde som kreves ved boreverktøyet.
Konvensjonelle sirkulasjonsrør kan ved hjelp av et PBL-rør beveges mellom en åpen tilstand, i hvilken fluid kan gå til ringrommet og en lukket tilstand, i hvilken fluidet hindres i å gå til ringrommet. Når sirkulasjonsrøret skal aktiveres, blir en deformerbar plastkule ført inn i borestrengen og ned gjennom strengen til et kulesete. Kulen synker under påvirkning av fluidstrømmen og/eller gravitasjonen. Så snart kulen går mot kule-setet, vil pumpetrykket tilveiebringe et statisk trykkdifferensial som benyttes for bevegelse av sirkulasjonsrøret til åpen tilstand. Dersom det så igjen kreves en lukket tilstand, kan kulen presses forbi setet ved hjelp av øket pumpetrykk, idet kulen holdes igjen i en fanger utformet slik at fluid kan passere. Sirkulasjonsrøret går så tilbake til sin opprinnelige tilstand under påvirkning av en spennfjær. Denne type sirkulasjonsrør kan imidlertid hindre bruk av vaier- eller kveilrørverktøy (fordi kulen i hovedsaken vil blokkere boringen i strengen) og kan være upålitelig eller uhensiktsmessig i bruk. Dessuten kan slike sirkulasjonsrør bare omstilles en gang når de er plassert nede i hullet. Skal sirkulasjonsrøret omstilles en andre gang, må røret trekkes opp fra borehullet og den første kule fjernes manuelt fra fangeren.
Det er en hensikt med foreliggende oppfinnelse å tilveiebringe et sirkulasjonsrør som er pålitelig og hensiktsmessig i bruk og som kan omstilles flere ganger mens det befinner seg nede i hullet. Det er også en hensikt med oppfinnelsen å tilveiebringe et sirku-lasjonsrør som muliggjør en gjennomføring av verktøy og som derfor er kompatibelt med vaier- eller kveilrørverktøy.
Fra GB 2.307.932 A er det kjent en nedihulls fluidfordelingsanordning som innbefatter et hus med minst ett hull i sideveggen, et glidbart stempel med aksial boring som kan beveges til en stilling som åpner for radiell fluidstrømning fra den sentrale boring over til utsiden av huset, og i en annen stilling stenger for slik radiell gjennomstrømning. Denne kjente anordning innbefatter også en styreinnretning med styretapp og styrespor og en fjær som presser stempelet til en ønsket stilling.
Fra GB 2.305.681 A er det kjent en trykkaktivert nedihulls sirkulasjonsventilanordning som innbefatter en fluidtrykkstyrt stvringsinnretning med fjær som kan beveges aksialt til en åpen og en lukket stilling. Videre finnes det en fluidstyringsinnretning som reage-rer på fluidtrykkendringer i huset, og som muliggjør fluidkommunikasjon med utsiden av huset når fluidtrykket i huset overstiger en forutbestemt trykkverdi. Også denne anordning innbefatter en knast/slisseanordning hvor styringsinnretningen etter et forutbestemt antall bevegelser gjennom den lukkede stilling går over til den åpne stilling.
Det skal også nevnes at det fra US 5.465.787 er kjent en fluidsirkulasjonsanordning for avviksbrønner. Denne kjente innretning innbefatter et rørformet legeme som er forsynt med gjenger for innkobling i en rørstreng. Det rørformede legemet har en fluidkommu-nikasjonsåpning i sideveggen. Videre forefinnes det en ventil som selektivt tillater og hindrer en fluidstrømning gjennom denne åpning. Ventilen holdes ved hjelp av en fjær i en vanligvis lukket stilling. Ventilen betjenes i samsvar med elektriske signaler fra overflaten, hvilke signaler påvirker en hydraulisk fluidkilde.
Ifølge oppfinnelsen tilveiebringes det et multisyklus-sirkulasjonsrør for selektiv tilveiebringelse av en fluidforbindelse mellom innsiden og utsiden av en anordning nede i hullet. Sirkulasjonsrøret innbefatter et hus med en vegg som har minst en åpning, en hylse med et i lengderetningen forløpende løp, hvilken hylse er glidbart montert i huset slik at den kan beveges mellom den første stilling relativt huset for å hindre fluidforbindelse mellom hylseboringen og utsiden av huset gjennom åpningen/åpningene, og en andre stilling relativt huset som muliggjør fluidforbindelse mellom hylseboringen og utsiden av huset gjennom åpningen/åpningene. Videre innbefatter sirkulasjonsrøret styremidler for styring av hylsens bevegelse mellom den første og andre stilling. Styremidlene innbefatter et styreelement som er glidbart anordnet i huset og kan beveges under påvirkning av et fluidtrykk i huset i en første aksial retning relativt huset, en fjær som presser styreelementet i en motsatt aksial retning i huset, en tapp festet til huset eller styreelementet og et styrespor hvor en del av tappen opptas, hvilket styrespor er utformet i styreelementet eller huset. Styresporet er utformet for begrensning av styreelementets aksiale forskyvning under påvirkning av trykkvariasjoner i huset, slik at styreelementet bare etter et bestemt antall bevegelser til en første grensestilling vil kunne gå til en andre grensestilling for derved å muliggjøre forskyvning av hylsen til den andre stilling. Det som kjennetegner oppfinnelsen er at styreelementet kan beveges i huset uavhengig av hylsen. Anordningen av stempelet i huset kan være slik at stempelet går mot hylsen når det forskyves aksialt i den første aksiale retning relativt huset. Videre er stempelet fortrinnsvis plassert slik relativt hylsen at det ligger an mot og trykker mot hylsen når det beveger seg mot den andre grensestilling. I huset eller hylsen kan det være festet en styretapp som opptas i et styrespor i hylsen eller huset. Styresporet går i en retning parallelt med hylsens aksiale bevegelsesretning for derved å hindre en rotasjon av hylsen. Hylsen presses fortrinnsvis mot den første stilling ved hjelp av en fjær.
Styreelementet har fortrinnsvis en langsgående boring. Styresporet er fortrinnsvis anordnet i en retning som har en komponent parallelt med styreelementets aksiale bevegelsesretning. Det er videre fordelaktig at styresporet omslutter styreelementets lengdeakse. Styresporet kan også ha minst en forlengelsesdel som går i en retning som har en komponent parallell med styreelementets aksiale bevegelsesretning for derved å mulig-gjøre at styreelementet går til den andre grensestilling. Fortrinnsvis er styresporet anordnet i styreelementet mens pinnen er festet til huset.
Hylsen kan også ha en vegg med minst en åpning, slik at i den første stilling vil hylsens åpning/åpninger være forskjøvet relativt åpningen/åpningene i huset. Derved hindres en passering av fluid gjennom åpningen/åpningene. I den andre stilling flukter hylsens åpning/åpninger med åpningen/åpningene i huset slik at fluidum kan gå igjennom.
Mellom styreelementet og fjæren som påvirker styreelementet er det fordelaktig anordnet et lager. Mellom en del av styreelementet og en del av huset kan det også være utformet et kammer hvor spennfjæren for styreelementet er plassert.
Oppfinnelsen medfører den fordel sammenlignet med tidligere kjent teknikk at den er pålitelig og hensiktsmessig i bruk. Sirkulasjonsrøret ifølge oppfinnelsen kan også bru-kes i forbindelse med vaier- eller kveilrørverktøy.
Oppfinnelsen skal nå beskrives nærmere under henvisning til tegningene, hvor
Figur 1 viser et snitt gjennom en utførelsesform av oppfinnelsen, i lukket tilstand og med hylsen plassert i den første stilling. Figur IA viser et riss av den utviklede profilen til styresporet, i en stilling relativt styretappen som vist i figur 1. Figur 2 viser et snitt av innretningen i figur 1, i lukket tilstand, med stempelet hindret i å bevege seg til anslag mot hylsen av styresporet og tappen. Figur 2A viser et riss av den utfoldede profil av styresporet, i en stilling relativt styretappen som vist i figur 2. Figur 3 viser et snitt av innretningen i figur 1, i en åpen tilstand og med hylsen plassert i den andre stilling. Figur 3A viser et riss av den utfoldede profil av styresporet, i dens stilling relativt styretappen som er vist i figur 3.
Den i figurene 1,2 og 3 viste utførelsesform er et multisyklus-sirkulasjonsrør 2 bygget opp med et antall innvendige deler som er montert i et i hovedsaken sylindrisk hus 4.
Husets øvre og nedre ender 6, 8 har henholdsvis et innvendig og et utvendig gjengeparti 10,12 for innkobling av sirkulasjonsrøret 2 i en borestreng. Huset 4 har en boring 14 og et antall åpninger i husets vegg, hvilke åpninger gir fluidforbindelse mellom boringen 14 og utsiden av sirkulasjonsrøret 2. Åpningene 16 ligger i ett enkelt plan orientert per-pendikulært på husets 4 lengdeakse. I boringen 14 er det utformet en omløpende for-dypning 18 ved åpningene 16. Boringen 14 har videre en stempelfjærskulder 20 og en hylses fjærskulder 22.
Et stempel 24 er glidbart anordnet i en øvre del av husets 4 boring 14. Stempelet 24 har en i hovedsaken sylindrisk form og er utformet med et øvre parti 26 som har en større ytterdiameter enn det nedre parti 28. Diameterforskjellen mellom stempelets 24 øvre og nedre partier 26,28 medfører at det dannes en stempelskulder 30. Den ytre overflaten i det øvre partiet 26 har et omløpende styrespor 32 som er vist i utfoldet tilstand i figurene IA, 2 A og 3 A. Styresporet 32 er anordnet i en retning med en første komponent parallell med stempelets 24 aksiale bevegelsesretning, for derved å muliggjøre en aksial bevegelse av stempelet 24, og en første komponent som strekker seg rundt omkretsen, for derved å muliggjøre en dreiebevegelse av stempelet 24. Styresporet 32 er slik utformet at det gir en trinnbevegelse av stempelet 24 i omkretsretningen når stempelet 24 beveger seg aksialt. På utsiden av stempelet 24, over sporet 32, er det plassert en tetning 36. Stempelet 24 har også en boring 34 med en diameter tilstrekkelig til å muliggjøre gjen-nomføring av vaier- eller kveilrørverktøy.
Stempelet 24 er plassert i boringen 14 med stempelskulderen 30 plassert på oversiden av stempelfjærskulderen 20. Mellom stempelfjærskulderen 20 og stempelskulderen 30 er det anordnet en fjær 38 som presser stempelet 24 oppover mot husets 4 ende 6. Et lager 39 er anordnet mellom fjæren 38 og stempelskulderen 30 for derved å muliggjøre at stempelet 24 lettere kan dreie seg i forhold til fjæren 38. Stempelets 24 forskyvning oppover begrenses av en stopper 40 i boringen 14, slik at stempelets 24 nedre ende holdes under stempelfjærskulderen 20. Huset 4 og stempelet 24 danner således sammen et stempelfjærkarnmer 42 som er avtettet ved hjelp av stempeltetningen 36 og en ytterligere tetning 44 i huset 4 under stempelfjærskulderen 20. For å lette monteringen kan denne ytterligere tetning 44 være anordnet på stempelet 24 i stedet for i huset 4. Stempelets 24 aksialbevegelse i boringen 14 lettes ved at det er anordnet et ventileringshull 46 som ved bruk av innretningen ventilerer stempelfjærkammeret 42 mot ringrommet i borehullet. Alternativt kan det anordnes et ventileringshull i stempelet 34 for ventilering av stempelfjærkammeret 42 mot boringen 14.
En styretapp 48 går gjennom veggen i huset 4 og rager inn i styresporet 32. Styretappen 48 holdes på plass ved hjelp av en holdeplugg 50. Når stempelijærkammeret 42 ventile-res ved hjelp av et ventileringshull i stempelet 24, hindres tap av brønnboirngsfluid gjennom det hull styretappen 48 er plassert i ved hjelp av en egnet tetning.
I boringen 14 under stempelet 24 er det anordnet en glidbar hylse 52. Hylsen befinner seg i området ved åpningene 16. Hylsen 52 har sylinderform og har en boring 54 med tilstrekkelig diameter til at vaier- eller kveilrørverktøy kan passere. Hylsen 52 har et styrespor 53 som går parallelt med boringens 14 lengdeakse. En styretapp 55 går inn i styresporet 53 fra et hull i huset 4 og hindrer derved hylsen 52 og huset 4 i å dreie seg relativt hverandre. En styretappholder og -tetning 57 sikrer at styretappen 55 forblir i sin stilling og hindrer også tap av brønnboringsfluid gjennom det hull hvor tappen 55 er plassert. Hylsen 52 har også et antall strømningsporter 56 som ved bruk av innretningen muliggjør fluidforbindelse mellom boringen 54 og åpningene 16. Den omløpende for-dypning 18 sikrer at boringen 54 og åpningene 16 har fluidforbindelse når strømnings-portene 56 og åpningene 16 befinner seg i samme plan selv om de skulle være forskjø-vet relativt hverandre i omkretsretningen. Fortrinnsvis er imidlertid hylsen 52 slik anordnet i huset 4 at strømningsportene 56 og åpningene 60 er i innbyrdes flukt når de ligger i samme plan. En slik orientering sikres ved hjelp av styresporet 53 og styretappen 55.
Hylsen 52 hviler på en fjær 58 som går mot hylsefjærskulderen 22 og presser hylsen 52 mot en holder 60 som er montert i boringen 14 under stempelet 24. Hylsen 52 holdes på denne måte i en første stilling i hvilken strømningsportene 56 er aksialt forskjøvet relativt åpningene 16. I boringen 14 er det ved hylsen 52 anordnet tetninger 62 for å hindre fluid å passere. Tetningene 62 kan alternativt være anordnet på hylsen 52 i stedet for i huset 4, for derved å lette monteringen eller sammenbyggingen av røret 2. Ytterdiame-teren til stempelets 24 nedre parti 28 er mindre enn hylsens 52 ytterdiameter slik at det nedre parti 28 kan beveges aksialt forbi hylseholderen 60 og trykke mot hylsen 52. Stempelet 24 kan derved forskyve hylsen aksialt mot virkningen til hylsefjæren 58, til en stilling i hvilken strømningsporten 56 befinner seg i samme tverrplan som åpningene 16. I denne andre stilling vil hylsen 52 muliggjøre en fluidforbindelse mellom boringen 54 og borehullets ringrom.
For å hindre at hylsen 52 oscillerer mellom den første og andre stilling ved en aksial vibrering av røret 2 under en boreoperasjon, eller som følge av endringer i fluidstrøm-men gjennom borestrengen, velges hylsefjæren 58 slik at den har en relativt høy stivhet og en lengde tilstrekkelig til å sikre at fjæren er komprimert når hylsen 52 er i sin første stilling. Hylsen 52 presses derved mot hylseholderen 60 og uønsket lekkasje av fluid gjennom fluidportene 56 og åpningene 16 unngås. Virkningen til fluidstrømendringer for hylsen 52 reduseres også ved å fremstille hylsen 52 i et materiale som har en relativt lav masse og ved å forsyne hylsen 52 med en boring 54 med stor diameter. En slik stor diameter sikrer at hylseveggen blir relativt tynn, at trykkforskjellen over hylselengden blir relativt liten og at hylsen 52 har en liten vekt.
I bruk vil sirkulasjonsrøret 2 utgjøre en del av en borestreng hvorigjennom brønnbo-ringsfluid kan pumpes eksempelvis for å betjene utstyr så som en forankringspakning eller et boreverktøy, et turboboreverktøy eller en motor med positiv fortrengning. Figurene l og IA viser sirkulasjonsrøret 2 med stempelet 24 i en inaktiv stilling. I denne inaktive stilling har stempelet 24 anlegg mot stempelholderen 40 og stempelets 24 nedre ende befinner seg i en avstand fra hylsens 52 øvre ende. Styretappen 48 er plassert i en av seks inaktive sporstillinger X i styresporet 32. Stempelet 24 vil forbli i denne inaktive stilling helt til stempelet 24 utsettes for et trykkdifferensiale, som enten tilveiebringes ved hjelp av et dynamisk trykk (strøm av brønnboirngsfluid gjennom sirkulasjonsrøret 2) eller et statisk trykk. Trykkforskjellen over stempelet 24 kan varieres ved å påvirke strømningsmengden av brønnboringsfluid i borestrengen, og så snart det ønskede trykkdifferensial er tilveiebrakt eller overskredet, vil stempelet 24 bevege seg til den i figurene 3 og 3A viste aktiverte stilling.
Stempelets 24 aksiale bevegelse styres imidlertid av samvirket mellom styretappen 48 og styresporet 32, og stempelet 24 hindres i å gå til den aktiverte stilling før styretappen 48 er gått til stillingen XX i styresporet 32 (se figur 3A) umiddelbart før det bestemte trykk- differensial er tilveiebrakt. Dersom styretappen 48 ikke befinner seg i stillingen XX, vil stempelets 24 aksialbevegelse være hindret som følge av at styretappen 48 går mot siden i styresporet 32 i en av de fem mellomstillinger Y i sporet (se figur IA). Selv om det forskyves noe aksialt, vil stempelet 24 forbli i en avstand fra hylsen 52 så lenge styretappen 48 befinner seg i en av mellomstillingene Y (se figur 2 og 2A). Med stempelet 24 i enten inaktivert stilling eller en mellomstilling, som vist henholdsvis i figurene 1 og 2, vil hylsen 52 forbli i sin første stilling og hindre at brønnboringsfluid kan gå gjennom åpningene 16.
Når styretappen 48 er i stillingen XX i styresporet 32 like før det bestemte trykkdifferensial er generert eller overskredet, vil profilen i styresporet 32 muliggjøre at stempelet 24 beveger seg aksialt og til anlegg med hylsen 52. Hylsen 52 beveges derved til en andre stilling som muliggjør at brønnboringsfluid kan gå fra borestrengen og ut gjennom åpningene 16. Når stempelet 24 beveger seg nedover relativt huset 4, vil styretappen 48 gå i styresporet 32 fra stillingen XX og til en aktivert sporstilling Z. For at stempelet 24 skal trykke hylsen 52 til den andre stilling (og ikke bare gå til anslag mot hylsen 52) må trykkforskjellen over stempelet 24 og hylsen 52 være tilstrekkelig til å overvinne kraften til stempelfjæren 38 og hylsefjæren 58. I praksis vil trykkforskjellen over stempelet 24 og hylsen 52 synke når hylsen 52 går til den andre stilling hvor fluid begynner å gå ut gjennom åpningene 16. For å hindre at hylsen 52 går for tidlig tilbake til sin første stilling, vil det være nødvendig å øke strømningsmengden av brønnborings-fluid ned gjennom strengen.
Sirkulasjonsrøret 2 muliggjør således at åpningen 16 kan åpnes selektivt for derved å tappe brønnboringsfluid fra strengen. Når slik brønnboringsfluidtinntapping kreves, endres strømningsmengden av brønnboringsfluid ned gjennom strengen slik at man derved endrer trykkdifferensialet over stempelet 24 og bevirker at styretappen 48 beveger seg i styresporet 32 helt til den kommer til stillingen XX. Deretter økes mengden av brønnboirngsfluid som går ned gjennom strengen, for å overvinne kraften til fjærene 38, 58 og bevege hylsen 52 til den andre stilling (dvs. den åpne stilling). Dersom det ikke kreves tapping av brønnboirngsfluid når hylsen 52 er i den andre stilling, kan strøm-ningsmengden av fluid ned gjennom strengen varieres for derved å bevege styretappen 48 til en inaktiv sporstilling X. Sirkuleringsrøret 2 kan da slippe gjennom større fluid-mengder uten at hylsen 52 går til den andre stilling og åpner åpningene 16.
Oppfinnelsen er ikke begrenset til det viste og beskrevne utførelseseksempel. Man kan tenke seg mange varianter og endringer som vil være selvfølgelig for en fagmann. Eksempelvis kan styresporet 32 ha en alternativ profil med et annet antall inaktive, aktive og mellomstillinger. Det i figurene IA, 2A og 3A viste styrespor 32 har en profil som bevirker at stempelet 24 dreier seg 30° når det beveger seg aksialt mellom de suksessive aksiale grensestillinger (inaktiv stilling, mellomstilling eller aktivert stilling). Profilen kan endres slik at stempelet 24 dreier seg med en annen vinkel under bevegelsen mellom de aksiale grensestillinger. Videre kan det være anordnet et stopparrangement som begrenser hylsens 52 og stempelets 24 aksiale bevegelse, for derved å hindre at styretappen 48 blir skadet mot siden i styresporet 32 i den aktiverte sporstilling Z.
Under hylsefjærskulderen 22 kan det eventuelt være anordnet en trykksikring (eksempelvis en sprengningsskive). Hvis strømmen av brønnboringsfluid i det parti av strengen som befinner seg under sirkulasjonsrøret 2 hindres, vil en fluidstrøm gjennom sirku-lasjonsrøret 2 kunne tilveiebringes ved å aktivere trykksikringen. Ventileringen av stempelfjærkammeret 42 mot ringrommet muliggjør imidlertid en oppbygging av et statisk trykk i boringen 14 for tilveiebringelse av en kraft mot stempelet 24 mot fjær-kraften. Det vil derfor være mulig å åpne åpningene 16 uten en fluidstrøm ned gjennom strengen. For eventuelt å kunne øke den kraft hvormed hylsen 52 presses mot hylseholderen 60 (slik at virkningene til fluidumstrømninger og aksialvibrasjoner reduseres) kan hylsen 52 være anordnet i boringen 14 på lignende måte som stempelet 34 for derved å tilveiebringe en kraft som skyldes statisk trykk som virker i retning oppover i borehullet. Denne kraft må altså overvinnes når hylsen 52 beveges til den andre stilling. Videre kan det i den øvre ende av stempelet 24 være truffet tiltak for plassering av en dyse. Den strømningsmengde som kreves for aksial bevegelse av stempelet 24, kan da velges ved at man forsyner stempelet 24 med en egnet dyse.
Sirkulasjonsrøret ifølge oppfinnelsen kan også være forsynt med en hylse 52 som er utformet i ett med stempelet 24. I så tilfelle er styretappen 55 og styresporet 53 ikke til stede fordi hylsen 52 må kunne dreie seg sammen med stempelet 24 i forhold til huset 4. Videre kan hylseholderen 60 og hylsefjæren 58 utelates fordi deres funksjoner kan over-tas av stempelholderen 40 henholdsvis stempelfjæren 38. Er hylsetetningene 62 plassert i huset 4, så må avstanden mellom det øvre par tetninger være tilstrekkelig til å mulig-gjøre at strømningsportene 56 kan bevege seg aksialt uten fluidlekkasje når stempelet 24 beveger seg aksialt mellom inaktiv stilling og mellomstillinger.
Claims (17)
1.
Multisyklus-sirkulasjonsrør (2) for selektiv tilveiebringelse av fluidforbindelse mellom innsiden og utsiden av utstyr nede i et borehull, hvilket sirkulasjonsrør (2) er et hus (4) med en vegg forsynt med minst en åpning (16), en hylse (52) med en boring (54), hvilken hylse er glidbart montert i huset (4) slik at den kan beveges mellom en første stilling relativt huset (4) for å hindre en fluidforbindelse mellom løpet (54) i hylsen (52) og utsiden av huset (4) gjennom åpningen/åpningene (16) og en andre stilling relativt huset (4) for å muliggjøre en fluidforbindelse mellom boringen (54) i hylsen (52) og utsiden av huset (4) gjennom åpningen/åpningene (16), og styremidler for styring av hylsens (52) bevegelse mellom den første og andre stilling, hvilke styremidler innbefatter et styreelement (24) glidbart anordnet i huset (4) og bevegbart i huset (4) i en første aksial retning relativt huset under påvirkning av et fluidtrykk, en fjær (38) som trykker styreelementet (24) i en motsatt aksial retning i huset (4), en tapp (48) som er festet til huset (4) eller styreelementet (24) og et styrespor (32) hvor en del av tappen (48) opptas, hvilket styrespor er utformet i styreelementet (24) eller i huset (4), idet styresporet (32) er utformet for å begrense en aksial forskyvning av styreelementet (24) som reaksjon på trykk variasjoner i huset (4) slik at styreelementet (24) kan bevege seg til en andre grensestilling (2) for forskyvning av hylsen (52) til dens andre stilling bare etter et bestemt antall bevegelser av styreelementet (24) til en første grensestilling (Y), karakterisert ved at styreelementet er et stempel (24) som er bevegbart i huset (4) uavhengig av hylsen (52).
2.
Sirkulasjonsrør ifølge krav 1, karakterisert ved at plasseringen av styreelementet (24) er bevegbart i huset (4) uavhengig av hylsen (52).
3.
Sirkulasjonsrør ifølge krav 1 eller 2, karakterisert ved at styreelementet (24) er anordnet relativt hylsen (52) for anlegg og trykking mot hylsen (52) når det beveges til den andre grensestilling.
4.
Sirkulasjonsrør ifølge et av kravene 1-3, karakterisert v e d en styretapp (55) festet til huset (4) eller hylsen (52), hvilken styretapp er opp-tatt i et styrespor (53) i hylsen (52) eller huset (4), idet styresporet (53) strekker seg i en retning parallelt med hylsens (52) aksiale bevegelsesretning for derved å hindre en dreiebevegelse av hylsen (52).
5.
Sirkulasjonsrør ifølge et av kravene 1-4, karakterisert v e d at hylsen (52) presses mot den første stilling ved hjelp av en fjær (58).
6.
Sirkulasjonsrør ifølge et av de foregående krav, karakterisert ved at styreelementet (24) har en gjennomgående boring (34).
7.
Sirkulasjonsrør ifølge et av de foregående krav, karakterisert ved at styresporet (32) er anordnet i en retning som har en komponent parallelt med styreelementets (24) aksiale bevegelsesretning.
8.
Sirkulasjonsrør ifølge et av de foregående krav, karakterisert v e d at styresporet (32) strekker seg rundt styreelementets (24) lengdeakse.
9.
Sirkulasjonsrør ifølge et av de foregående krav, karakterisert v e d at styresporet (32) har minst ett forlenget parti som strekker seg i en retning som har en komponent parallelt med styreelementets (24) aksiale bevegelsesretning for derved å muliggjøre at styreelementet (24) beveger seg til den andre grensestilling.
10.
Sirkulasjonsrør ifølge et av de foregående krav, karakterisert v e d at styresporet (32) er anordnet i styreelementet (24) og tappen (48) er anordnet i huset (4).
11.
Sirkulasjonsrør ifølge et av de foregående krav, karakterisert v e d at hylsen (52) har en vegg med minst en åpning (56) plassert slik at i den førs-te stilling vil åpningen/åpningene (56) i hylsen (52) være forskjøvet relativt åpningen/åpningene (16) i huset (4) slik at en passasje av fluid gjennom åpningene hindres, og i den andre stilling åpningen/åpningene (56) i hylsen (52) flukter med åpningen/åpningene (16) i huset (4) for derved å muliggjøre at fluidum kan gå gjennom åpningene (16).
12.
Sirkulasjonsrør ifølge et av de foregående krav, karakterisert ved at et lager (39) er anordnet mellom styreelementet (24) og den fjær (38) som spennpåvirker styreelementet (24).
13.
Sirkulasjonsrør ifølge et av de foregående krav, karakterisert v e d at det er utformet et kammer (42) mellom et parti av styreelementet (24) og et parti av huset (4).
14.
Sirkulasjonsrør ifølge krav 13, karakterisert ved at fjæren (38) som påvirker styreelementet (24) er anordnet i kammeret (42).
15.
Sirkulasjonsrør ifølge krav 13 eller 14, karakterisert v e d at kammeret (42) er ventilert (46) mot utsiden av huset (4) ved hjelp av en åpning i huset.
16.
Sirkulasjonsrør ifølge krav 13 eller 14, karakterisert v e d at kammeret (42) er ventilert mot innsiden av huset (4) ved hjelp av en åpning i styreelementet (24).
17.
Sirkulasjonsrør ifølge et av de foregående krav, karakterisert v e d at styresporet (32) er utformet for å tilveiebringe en trinnvis dreiebevegelse av styreelementet (24) når styreelementet (24) beveges aksialt fra en hvilestilling til den første grensestilling og tilbake til hvilestillingen.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
GBGB9612144.7A GB9612144D0 (en) | 1996-06-11 | 1996-06-11 | Multi-cycle circulating sub |
GBGB9613356.6A GB9613356D0 (en) | 1996-06-11 | 1996-06-26 | Multi-cycle circulating sub |
PCT/GB1997/001581 WO1997047850A1 (en) | 1996-06-11 | 1997-06-11 | Multi-cycle circulating sub |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
NO985639D0 NO985639D0 (no) | 1998-12-03 |
NO985639L NO985639L (no) | 1998-12-03 |
NO314671B1 true NO314671B1 (no) | 2003-04-28 |
Family
ID=26309482
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
NO19985639A NO314671B1 (no) | 1996-06-11 | 1998-12-03 | Multisyklus-sirkulasjonsrör |
Country Status (6)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US6173795B1 (no) |
EP (1) | EP0904479B1 (no) |
CA (1) | CA2254815C (no) |
GB (1) | GB2314106B (no) |
NO (1) | NO314671B1 (no) |
WO (1) | WO1997047850A1 (no) |
Families Citing this family (133)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB9702266D0 (en) * | 1997-02-04 | 1997-03-26 | Specialised Petroleum Serv Ltd | A valve device |
GB9715001D0 (en) * | 1997-07-17 | 1997-09-24 | Specialised Petroleum Serv Ltd | A downhole tool |
US6263969B1 (en) * | 1998-08-13 | 2001-07-24 | Baker Hughes Incorporated | Bypass sub |
GB2342935B (en) | 1998-10-12 | 2000-12-06 | Pilot Drilling Control Ltd | Indexing mechanism and apparatus incorporating the same |
GB2347699B (en) * | 1999-03-12 | 2003-04-23 | Smith International | Single cycle two stage bypass valve |
US6289911B1 (en) | 1999-04-16 | 2001-09-18 | Smith International, Inc. | Mud saver kelly valve |
GB9913370D0 (en) * | 1999-06-10 | 1999-08-11 | Nat Oilwell Uk Ltd | A circulating sub apparatus and method |
GB9916513D0 (en) * | 1999-07-15 | 1999-09-15 | Churchill Andrew P | Bypass tool |
GB2362399B (en) * | 2000-05-19 | 2004-06-23 | Smith International | Improved bypass valve |
GB2377234B (en) * | 2001-07-05 | 2005-09-28 | Smith International | Multi-cycle downhole apparatus |
US7036611B2 (en) | 2002-07-30 | 2006-05-02 | Baker Hughes Incorporated | Expandable reamer apparatus for enlarging boreholes while drilling and methods of use |
GB2394488B (en) | 2002-10-22 | 2006-06-07 | Smith International | Improved multi-cycle downhole apparatus |
GB2397593B (en) * | 2003-01-24 | 2006-04-12 | Smith International | Improved downhole apparatus |
GB0302121D0 (en) | 2003-01-30 | 2003-03-05 | Specialised Petroleum Serv Ltd | Improved mechanism for actuation of a downhole tool |
AU2003902106A0 (en) * | 2003-05-02 | 2003-05-22 | Drilling Solutions Pty Ltd | Flushing device |
GB0315340D0 (en) | 2003-07-01 | 2003-08-06 | Specialised Petroleum Serv Ltd | Circulation tool |
WO2005045180A1 (en) * | 2003-11-05 | 2005-05-19 | Drilling Solutions Pty Ltd | Actuating mechanism |
US7234529B2 (en) * | 2004-04-07 | 2007-06-26 | Halliburton Energy Services, Inc. | Flow switchable check valve and method |
US7617873B2 (en) | 2004-05-28 | 2009-11-17 | Schlumberger Technology Corporation | System and methods using fiber optics in coiled tubing |
US7299880B2 (en) * | 2004-07-16 | 2007-11-27 | Weatherford/Lamb, Inc. | Surge reduction bypass valve |
GB2422858B (en) * | 2005-02-04 | 2007-07-11 | Smith International | Downhole swivel joint |
US7640988B2 (en) | 2005-03-18 | 2010-01-05 | Exxon Mobil Upstream Research Company | Hydraulically controlled burst disk subs and methods for their use |
US7500523B2 (en) | 2005-04-08 | 2009-03-10 | Weatherford/Lamb, Inc. | Valve for controlling the flow of fluid between an interior region of the valve and an exterior region of the valve |
GB2442610B (en) * | 2005-04-08 | 2009-09-02 | Weatherford Lamb | Valve and method for controlling the flow of fluid |
US20070017679A1 (en) * | 2005-06-30 | 2007-01-25 | Wolf John C | Downhole multi-action jetting tool |
US7866402B2 (en) * | 2007-10-11 | 2011-01-11 | Halliburton Energy Services, Inc. | Circulation control valve and associated method |
US7849924B2 (en) | 2007-11-27 | 2010-12-14 | Halliburton Energy Services Inc. | Method and apparatus for moving a high pressure fluid aperture in a well bore servicing tool |
GB2457497B (en) | 2008-02-15 | 2012-08-08 | Pilot Drilling Control Ltd | Flow stop valve |
US7806184B2 (en) * | 2008-05-09 | 2010-10-05 | Wavefront Energy And Environmental Services Inc. | Fluid operated well tool |
GB0819282D0 (en) * | 2008-10-21 | 2008-11-26 | Specialised Petroleum Serv Ltd | Downhole tool with high pressure operating capability |
GB0819340D0 (en) | 2008-10-22 | 2008-11-26 | Managed Pressure Operations Ll | Drill pipe |
US8833468B2 (en) * | 2009-03-04 | 2014-09-16 | Halliburton Energy Services, Inc. | Circulation control valve and associated method |
GB0905633D0 (en) | 2009-04-01 | 2009-05-13 | Managed Pressure Operations Ll | Apparatus for and method of drilling a subterranean borehole |
GB2469119B (en) | 2009-04-03 | 2013-07-03 | Managed Pressure Operations | Drill pipe connector |
GB0906522D0 (en) | 2009-04-16 | 2009-05-20 | Specialised Petroleum Serv Ltd | Downhole tool valve and method of use |
US8261761B2 (en) | 2009-05-07 | 2012-09-11 | Baker Hughes Incorporated | Selectively movable seat arrangement and method |
US8132625B2 (en) * | 2009-05-07 | 2012-03-13 | Baker Hughes Incorporated | Dual action jet bushing |
US20100288492A1 (en) * | 2009-05-18 | 2010-11-18 | Blackman Michael J | Intelligent Debris Removal Tool |
US8272445B2 (en) * | 2009-07-15 | 2012-09-25 | Baker Hughes Incorporated | Tubular valve system and method |
US8251154B2 (en) * | 2009-08-04 | 2012-08-28 | Baker Hughes Incorporated | Tubular system with selectively engagable sleeves and method |
US8397823B2 (en) * | 2009-08-10 | 2013-03-19 | Baker Hughes Incorporated | Tubular actuator, system and method |
US8291980B2 (en) * | 2009-08-13 | 2012-10-23 | Baker Hughes Incorporated | Tubular valving system and method |
BR112012003678B1 (pt) | 2009-08-18 | 2018-12-04 | Pilot Drilling Control Limited | válvula de bloqueio de fluxo e método para controlar fluxo |
SG178120A1 (en) | 2009-09-15 | 2012-03-29 | Managed Pressure Operations | Method of drilling a subterranean borehole |
US8479823B2 (en) * | 2009-09-22 | 2013-07-09 | Baker Hughes Incorporated | Plug counter and method |
US8316951B2 (en) * | 2009-09-25 | 2012-11-27 | Baker Hughes Incorporated | Tubular actuator and method |
US8418769B2 (en) * | 2009-09-25 | 2013-04-16 | Baker Hughes Incorporated | Tubular actuator and method |
US8881833B2 (en) * | 2009-09-30 | 2014-11-11 | Baker Hughes Incorporated | Remotely controlled apparatus for downhole applications and methods of operation |
US9175520B2 (en) | 2009-09-30 | 2015-11-03 | Baker Hughes Incorporated | Remotely controlled apparatus for downhole applications, components for such apparatus, remote status indication devices for such apparatus, and related methods |
US8646531B2 (en) * | 2009-10-29 | 2014-02-11 | Baker Hughes Incorporated | Tubular actuator, system and method |
US8555983B2 (en) * | 2009-11-16 | 2013-10-15 | Smith International, Inc. | Apparatus and method for activating and deactivating a downhole tool |
US8365832B2 (en) * | 2010-01-27 | 2013-02-05 | Schlumberger Technology Corporation | Position retention mechanism for maintaining a counter mechanism in an activated position |
US9279311B2 (en) * | 2010-03-23 | 2016-03-08 | Baker Hughes Incorporation | System, assembly and method for port control |
GB2478995A (en) * | 2010-03-26 | 2011-09-28 | Colin Smith | Sequential tool activation |
GB2478998B (en) | 2010-03-26 | 2015-11-18 | Petrowell Ltd | Mechanical counter |
US9045966B2 (en) * | 2010-06-29 | 2015-06-02 | Baker Hughes Incorporated | Multi-cycle ball activated circulation tool with flow blocking capability |
US8789600B2 (en) | 2010-08-24 | 2014-07-29 | Baker Hughes Incorporated | Fracing system and method |
BR112013008176A2 (pt) | 2010-10-04 | 2016-06-21 | Baker Hughes Inc | indicadores de status para uso em ferramentas de perfuração de terreno tendo membros expansíveis e métodos de fabricação e uso desses indicadores de status e ferramentas de perfuração de terreno |
US8684109B2 (en) | 2010-11-16 | 2014-04-01 | Managed Pressure Operations Pte Ltd | Drilling method for drilling a subterranean borehole |
US9458696B2 (en) | 2010-12-24 | 2016-10-04 | Managed Pressure Operations Pte. Ltd. | Valve assembly |
US20120160568A1 (en) * | 2010-12-28 | 2012-06-28 | Richard Dennis Bottos | Resettable circulation tool |
US20120186803A1 (en) * | 2011-01-21 | 2012-07-26 | Baker Hughes Incorporated | Combined Fracturing Outlet and Production Port for a Tubular String |
CA2824522C (en) | 2011-01-21 | 2016-07-12 | Weatherford/Lamb, Inc. | Telemetry operated circulation sub |
US8662162B2 (en) | 2011-02-03 | 2014-03-04 | Baker Hughes Incorporated | Segmented collapsible ball seat allowing ball recovery |
US8596365B2 (en) | 2011-02-04 | 2013-12-03 | Halliburton Energy Services, Inc. | Resettable pressure cycle-operated production valve and method |
US8662179B2 (en) | 2011-02-21 | 2014-03-04 | Halliburton Energy Services, Inc. | Remotely operated production valve and method |
US8225859B1 (en) * | 2011-03-04 | 2012-07-24 | Baker Hughes Incorporated | Debris cleanup tool with flow reconfiguration feature |
US8960333B2 (en) | 2011-12-15 | 2015-02-24 | Baker Hughes Incorporated | Selectively actuating expandable reamers and related methods |
US9267331B2 (en) | 2011-12-15 | 2016-02-23 | Baker Hughes Incorporated | Expandable reamers and methods of using expandable reamers |
US8950496B2 (en) * | 2012-01-19 | 2015-02-10 | Baker Hughes Incorporated | Counter device for selectively catching plugs |
US9212542B2 (en) | 2012-02-23 | 2015-12-15 | Halliburton Energy Services, Inc. | Expandable tubing run through production tubing and into open hole |
US9388638B2 (en) | 2012-03-30 | 2016-07-12 | Baker Hughes Incorporated | Expandable reamers having sliding and rotating expandable blades, and related methods |
US9493991B2 (en) | 2012-04-02 | 2016-11-15 | Baker Hughes Incorporated | Cutting structures, tools for use in subterranean boreholes including cutting structures and related methods |
US9404326B2 (en) | 2012-04-13 | 2016-08-02 | Saudi Arabian Oil Company | Downhole tool for use in a drill string |
US9394746B2 (en) | 2012-05-16 | 2016-07-19 | Baker Hughes Incorporated | Utilization of expandable reamer blades in rigid earth-boring tool bodies |
US9328576B2 (en) * | 2012-06-25 | 2016-05-03 | General Downhole Technologies Ltd. | System, method and apparatus for controlling fluid flow through drill string |
US9328579B2 (en) | 2012-07-13 | 2016-05-03 | Weatherford Technology Holdings, Llc | Multi-cycle circulating tool |
GB2504699B (en) * | 2012-08-06 | 2019-04-03 | M I Drilling Fluids Uk Ltd | Switchable fluid driving tool |
AU2012388785A1 (en) | 2012-08-29 | 2015-02-05 | Halliburton Energy Services, Inc. | A reclosable sleeve assembly and methods for isolating hydrocarbon production |
US9260939B2 (en) | 2012-09-27 | 2016-02-16 | Halliburton Energy Services, Inc. | Systems and methods for reclosing a sliding side door |
US9909388B2 (en) | 2012-12-27 | 2018-03-06 | Halliburton Energy Services, Inc. | Pressure indexing sliding side door with rapid actuation |
US9290998B2 (en) | 2013-02-25 | 2016-03-22 | Baker Hughes Incorporated | Actuation mechanisms for downhole assemblies and related downhole assemblies and methods |
US9453380B2 (en) * | 2013-02-26 | 2016-09-27 | Halliburton Energy Services, Inc. | Remote hydraulic control of downhole tools |
US9677344B2 (en) | 2013-03-01 | 2017-06-13 | Baker Hughes Incorporated | Components of drilling assemblies, drilling assemblies, and methods of stabilizing drilling assemblies in wellbores in subterranean formations |
US9341027B2 (en) | 2013-03-04 | 2016-05-17 | Baker Hughes Incorporated | Expandable reamer assemblies, bottom-hole assemblies, and related methods |
US9284816B2 (en) | 2013-03-04 | 2016-03-15 | Baker Hughes Incorporated | Actuation assemblies, hydraulically actuated tools for use in subterranean boreholes including actuation assemblies and related methods |
GB201304825D0 (en) * | 2013-03-15 | 2013-05-01 | Petrowell Ltd | Downhole arrangement |
US9708872B2 (en) | 2013-06-19 | 2017-07-18 | Wwt North America Holdings, Inc | Clean out sub |
US9739094B2 (en) | 2013-09-06 | 2017-08-22 | Baker Hughes Incorporated | Reamer blades exhibiting at least one of enhanced gage cutting element backrakes and exposures and reamers so equipped |
US9915124B2 (en) * | 2013-10-10 | 2018-03-13 | Weatherford Technology Holdings, Llc | Piston float equipment |
WO2015134014A1 (en) * | 2014-03-05 | 2015-09-11 | Halliburton Energy Services Inc. | Flow control mechanism for downhole tool |
US9580992B2 (en) * | 2014-03-06 | 2017-02-28 | Baker Hughes Incorporated | Sealing device having high differential pressure opening capability |
US10087712B2 (en) * | 2014-09-25 | 2018-10-02 | Shale Oil Tools, Llc | Pressure actuated downhole tool |
CN104632109B (zh) * | 2014-12-03 | 2017-08-25 | 宝鸡石油机械有限责任公司 | 一种能重复开闭的循环短节 |
MX2017013732A (es) * | 2015-05-20 | 2018-03-01 | Halliburton Energy Services Inc | Valvula de derivacion activada mediante compresion. |
WO2016205725A1 (en) * | 2015-06-19 | 2016-12-22 | Luc Deboer | Circulation valve |
US10174560B2 (en) | 2015-08-14 | 2019-01-08 | Baker Hughes Incorporated | Modular earth-boring tools, modules for such tools and related methods |
WO2017041064A1 (en) * | 2015-09-03 | 2017-03-09 | Roger Antonsen | Resettable pressure activated device |
EP3397832B1 (en) | 2015-12-30 | 2020-02-05 | M-I Drilling Fluids U.K. Limited | Downhole valve apparatus |
US10309196B2 (en) | 2016-10-25 | 2019-06-04 | Baker Hughes, A Ge Company, Llc | Repeatedly pressure operated ported sub with multiple ball catcher |
US10794135B2 (en) * | 2017-04-03 | 2020-10-06 | Charles Abernethy Anderson | Differential pressure actuation tool and method of use |
US10871054B2 (en) * | 2017-10-12 | 2020-12-22 | Kobold Corporation | Closeable sleeve assembly and method of use |
US10927618B2 (en) | 2017-12-21 | 2021-02-23 | Saudi Arabian Oil Company | Delivering materials downhole using tools with moveable arms |
GB2574654B (en) * | 2018-06-14 | 2021-05-12 | Nov Downhole Eurasia Ltd | Downhole tool comprising an indexer |
RU185988U1 (ru) * | 2018-09-27 | 2018-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Биттехника" | Клапан распределительный гидравлический |
US11142996B2 (en) * | 2019-03-13 | 2021-10-12 | Baker Hughes Oilfield Operations Llc | Milling and whipstock assembly with flow diversion component |
US11168524B2 (en) * | 2019-09-04 | 2021-11-09 | Saudi Arabian Oil Company | Drilling system with circulation sub |
US11091983B2 (en) | 2019-12-16 | 2021-08-17 | Saudi Arabian Oil Company | Smart circulation sub |
US11125075B1 (en) | 2020-03-25 | 2021-09-21 | Saudi Arabian Oil Company | Wellbore fluid level monitoring system |
US11414963B2 (en) | 2020-03-25 | 2022-08-16 | Saudi Arabian Oil Company | Wellbore fluid level monitoring system |
US11280178B2 (en) | 2020-03-25 | 2022-03-22 | Saudi Arabian Oil Company | Wellbore fluid level monitoring system |
US11414985B2 (en) | 2020-05-28 | 2022-08-16 | Saudi Arabian Oil Company | Measuring wellbore cross-sections using downhole caliper tools |
US11414984B2 (en) | 2020-05-28 | 2022-08-16 | Saudi Arabian Oil Company | Measuring wellbore cross-sections using downhole caliper tools |
US11631884B2 (en) | 2020-06-02 | 2023-04-18 | Saudi Arabian Oil Company | Electrolyte structure for a high-temperature, high-pressure lithium battery |
US11149510B1 (en) | 2020-06-03 | 2021-10-19 | Saudi Arabian Oil Company | Freeing a stuck pipe from a wellbore |
US11391104B2 (en) | 2020-06-03 | 2022-07-19 | Saudi Arabian Oil Company | Freeing a stuck pipe from a wellbore |
US11352844B2 (en) * | 2020-07-01 | 2022-06-07 | Workover Solutions, Inc. | Flow rate control system and method |
US11719089B2 (en) | 2020-07-15 | 2023-08-08 | Saudi Arabian Oil Company | Analysis of drilling slurry solids by image processing |
US11255130B2 (en) | 2020-07-22 | 2022-02-22 | Saudi Arabian Oil Company | Sensing drill bit wear under downhole conditions |
US11506044B2 (en) | 2020-07-23 | 2022-11-22 | Saudi Arabian Oil Company | Automatic analysis of drill string dynamics |
GB2599920B (en) | 2020-10-14 | 2024-05-08 | Mcgarian Bruce | A selectively activatable downhole tool |
US11867008B2 (en) | 2020-11-05 | 2024-01-09 | Saudi Arabian Oil Company | System and methods for the measurement of drilling mud flow in real-time |
US11434714B2 (en) | 2021-01-04 | 2022-09-06 | Saudi Arabian Oil Company | Adjustable seal for sealing a fluid flow at a wellhead |
US11697991B2 (en) | 2021-01-13 | 2023-07-11 | Saudi Arabian Oil Company | Rig sensor testing and calibration |
US11572752B2 (en) | 2021-02-24 | 2023-02-07 | Saudi Arabian Oil Company | Downhole cable deployment |
US11727555B2 (en) | 2021-02-25 | 2023-08-15 | Saudi Arabian Oil Company | Rig power system efficiency optimization through image processing |
US11846151B2 (en) | 2021-03-09 | 2023-12-19 | Saudi Arabian Oil Company | Repairing a cased wellbore |
US11624265B1 (en) | 2021-11-12 | 2023-04-11 | Saudi Arabian Oil Company | Cutting pipes in wellbores using downhole autonomous jet cutting tools |
US11867012B2 (en) | 2021-12-06 | 2024-01-09 | Saudi Arabian Oil Company | Gauge cutter and sampler apparatus |
US11954800B2 (en) | 2021-12-14 | 2024-04-09 | Saudi Arabian Oil Company | Converting borehole images into three dimensional structures for numerical modeling and simulation applications |
GB2608480B (en) * | 2022-01-25 | 2024-05-29 | Nxg Tech Limited | Apparatus for controlling a downhole device |
WO2024130172A1 (en) * | 2022-12-16 | 2024-06-20 | Schlumberger Technology Corporation | Toe valve with mechanical override |
US12203366B2 (en) | 2023-05-02 | 2025-01-21 | Saudi Arabian Oil Company | Collecting samples from wellbores |
Family Cites Families (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2921601A (en) * | 1955-12-05 | 1960-01-19 | Baker Oil Tools Inc | Tubular string control valve |
US3823773A (en) * | 1972-10-30 | 1974-07-16 | Schlumberger Technology Corp | Pressure controlled drill stem tester with reversing valve |
US4298077A (en) * | 1979-06-11 | 1981-11-03 | Smith International, Inc. | Circulation valve for in-hole motors |
US4294314A (en) * | 1979-12-31 | 1981-10-13 | Hydril Company | Inside blowout preventer well tool |
US4407377A (en) * | 1982-04-16 | 1983-10-04 | Russell Larry R | Surface controlled blade stabilizer |
US4573536A (en) * | 1984-11-07 | 1986-03-04 | Dailey Petroleum Services Corporation | Method and apparatus for flushing a well |
US4645006A (en) * | 1984-12-07 | 1987-02-24 | Tinsley Paul J | Annulus access valve system |
US4657082A (en) * | 1985-11-12 | 1987-04-14 | Halliburton Company | Circulation valve and method for operating the same |
US4817723A (en) * | 1987-07-27 | 1989-04-04 | Halliburton Company | Apparatus for retaining axial mandrel movement relative to a cylindrical housing |
US5465787A (en) * | 1994-07-29 | 1995-11-14 | Camco International Inc. | Fluid circulation apparatus |
GB9513657D0 (en) * | 1995-07-05 | 1995-09-06 | Phoenix P A Ltd | Downhole flow control tool |
US5609178A (en) * | 1995-09-28 | 1997-03-11 | Baker Hughes Incorporated | Pressure-actuated valve and method |
GB2307932B (en) * | 1995-12-07 | 1999-08-25 | Red Baron | Bypass valve |
GB9601659D0 (en) * | 1996-01-27 | 1996-03-27 | Paterson Andrew W | Apparatus for circulating fluid in a borehole |
-
1997
- 1997-06-11 WO PCT/GB1997/001581 patent/WO1997047850A1/en active Search and Examination
- 1997-06-11 EP EP97925204A patent/EP0904479B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1997-06-11 US US09/202,214 patent/US6173795B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1997-06-11 GB GB9712155A patent/GB2314106B/en not_active Expired - Fee Related
- 1997-06-11 CA CA002254815A patent/CA2254815C/en not_active Expired - Fee Related
-
1998
- 1998-12-03 NO NO19985639A patent/NO314671B1/no not_active IP Right Cessation
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP0904479B1 (en) | 2001-09-19 |
EP0904479A1 (en) | 1999-03-31 |
CA2254815C (en) | 2005-05-31 |
NO985639D0 (no) | 1998-12-03 |
US6173795B1 (en) | 2001-01-16 |
GB2314106B (en) | 2000-06-14 |
NO985639L (no) | 1998-12-03 |
CA2254815A1 (en) | 1997-12-18 |
GB9712155D0 (en) | 1997-08-13 |
WO1997047850A1 (en) | 1997-12-18 |
GB2314106A (en) | 1997-12-17 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
NO314671B1 (no) | Multisyklus-sirkulasjonsrör | |
NO824213L (no) | Anordning for styring av fluidstroem. | |
NO332055B1 (no) | Nedihullsverktoy og fremgangsmate for a styre en stromning mellom en nedihulls rorstreng og et omkringliggende ringrom | |
NO20034106L (no) | Bronnhullsverktoy | |
US4270569A (en) | Valve assembly for the remote control of fluid flow having an automatic time delay | |
NO313713B1 (no) | Omlöpsventil for en brönn | |
US6401822B1 (en) | Float valve assembly for downhole tubulars | |
NO315094B1 (no) | Sirkulasjonsventil | |
NO326472B1 (no) | Ventil for bruk i bronner | |
NO324651B1 (no) | Flersyklus-bronnhullsanordning | |
NO319116B1 (no) | Trykkaktivert nedihullsverktoy | |
NO326980B1 (no) | Multisyklus nedihullsanordning. | |
NO312254B1 (no) | Omlöpsventil og fremgangsmåte | |
NO340285B1 (no) | Fremgangsmåte omfattende en gassløfteventil for å styre fluid kommunikasjon i en brønn | |
US4128108A (en) | Mud retaining valve | |
US7318478B2 (en) | Downhole ball circulation tool | |
NO302135B1 (no) | Hydraulisk utlöserventil for et dobbeltvirkende slagverktöy | |
NO326187B1 (no) | Skifteventil for rorshenger | |
NO830883L (no) | Produksjonssikringsventil. | |
NO323534B1 (no) | Differensialtrykkventil for pakningsavgrenset ringrom | |
NO20130011A1 (no) | Sidelomme gassloftsperreventil og rorstamme | |
NO325052B1 (no) | Anordning og fremgangsmate for underbalansert boring ved bruk av sluseror | |
US4936397A (en) | Earth drilling apparatus with control valve | |
NO340703B1 (no) | Betjeningsorgan | |
NO834125L (no) | Stempelstyrt sikkerhetsventil for broenner |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Lapsed by not paying the annual fees |