RU2016115367A - Устройство, способ и система для избеганий столкновений при бурении - Google Patents
Устройство, способ и система для избеганий столкновений при бурении Download PDFInfo
- Publication number
- RU2016115367A RU2016115367A RU2016115367A RU2016115367A RU2016115367A RU 2016115367 A RU2016115367 A RU 2016115367A RU 2016115367 A RU2016115367 A RU 2016115367A RU 2016115367 A RU2016115367 A RU 2016115367A RU 2016115367 A RU2016115367 A RU 2016115367A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- transmitter
- probes
- well
- magnetic dipoles
- target well
- Prior art date
Links
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B47/00—Survey of boreholes or wells
- E21B47/09—Locating or determining the position of objects in boreholes or wells, e.g. the position of an extending arm; Identifying the free or blocked portions of pipes
-
- 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
- E21B43/00—Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
- E21B43/30—Specific pattern of wells, e.g. optimising the spacing of wells
- E21B43/305—Specific pattern of wells, e.g. optimising the spacing of wells comprising at least one inclined or horizontal well
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B47/00—Survey of boreholes or wells
- E21B47/02—Determining slope or direction
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B47/00—Survey of boreholes or wells
- E21B47/02—Determining slope or direction
- E21B47/022—Determining slope or direction of the borehole, e.g. using geomagnetism
- E21B47/0228—Determining slope or direction of the borehole, e.g. using geomagnetism using electromagnetic energy or detectors therefor
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B47/00—Survey of boreholes or wells
- E21B47/02—Determining slope or direction
- E21B47/022—Determining slope or direction of the borehole, e.g. using geomagnetism
- E21B47/0228—Determining slope or direction of the borehole, e.g. using geomagnetism using electromagnetic energy or detectors therefor
- E21B47/0232—Determining slope or direction of the borehole, e.g. using geomagnetism using electromagnetic energy or detectors therefor at least one of the energy sources or one of the detectors being located on or above the ground surface
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B47/00—Survey of boreholes or wells
- E21B47/12—Means for transmitting measuring-signals or control signals from the well to the surface, or from the surface to the well, e.g. for logging while drilling
- E21B47/13—Means for transmitting measuring-signals or control signals from the well to the surface, or from the surface to the well, e.g. for logging while drilling by electromagnetic energy, e.g. radio frequency
-
- 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
- E21B7/00—Special methods or apparatus for drilling
- E21B7/04—Directional drilling
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V3/00—Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation
- G01V3/18—Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation specially adapted for well-logging
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V3/00—Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation
- G01V3/18—Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation specially adapted for well-logging
- G01V3/20—Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation specially adapted for well-logging operating with propagation of electric current
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V3/00—Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation
- G01V3/18—Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation specially adapted for well-logging
- G01V3/20—Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation specially adapted for well-logging operating with propagation of electric current
- G01V3/24—Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation specially adapted for well-logging operating with propagation of electric current using AC
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Geology (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Geophysics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
- Earth Drilling (AREA)
- Electrical Discharge Machining, Electrochemical Machining, And Combined Machining (AREA)
- Infusion, Injection, And Reservoir Apparatuses (AREA)
Claims (32)
1. Система, содержащая
передатчик с магнитными диполями, подлежащий размещению в опорной скважине;
устройство для измерения напряжения, содержащее множество зондов, причем каждый зонд подлежит размещению в одном из следующего: целевая скважина, опорная скважина или поверхность геологической формации, содержащей указанные опорную скважину и целевую скважину; и
контроллер, соединенный с устройством для измерения напряжения для вычисления расстояния или относительного направления между целевой скважиной и опорной скважиной на основании разности напряжения между указанным множеством зондов.
2. Система по п. 1, в которой первый зонд из указанного множества зондов подлежит соединению с устьем целевой скважины, а второй зонд из указанного множества зондов подлежит соединению с землей на поверхности.
3. Система по п. 1, в которой указанное множество зондов выполнено с возможностью соединения с разделенными по оси точками в целевой скважине.
4. Система по п. 1, в которой указанное множество зондов подлежит соединению с разделенными по оси точками в опорной скважине.
5. Система по п. 4, в которой указанное множество зондов подлежит соединению с компоновкой низа бурильной колонны (BHA, bottom hole assembly) и отделению от BHA посредством промежуточных переводников.
6. Система по п. 1, в которой передатчик с магнитными диполями является первым передатчиком с магнитными диполями, причем указанная система дополнительно содержит второй передатчик с магнитными диполями, а второй передатчик с магнитными диполями имеет магнитный момент, который направлен в противоположном направлении от магнитного момента первого передатчика с магнитными диполями.
7. Система по п. 6, в которой второй передатчик с магнитными диполями находится по существу на равном расстоянии от осевой средней линии опорной скважины и по существу в противоположном направлении по сравнению с первым передатчиком с магнитными диполями.
8. Способ дальнометрии между опорной скважиной и целевой скважиной, включающий:
активацию передатчика с магнитными диполями для генерации переменного тока в целевой скважине;
обнаружение разности напряжения между парой зондов, причем любой один зонд из указанной пары зондов проводящим образом соединен с колонной трубы в целевой скважине, колонной трубы в опорной скважине или поверхностью геологической формации; и
определение по меньшей мере одного из относительного расстояния или относительного направления между опорной скважиной и целевой скважиной на основании разности напряжения.
9. Способ по п. 8, дополнительно включающий регулировку направления бурильных работ на основании относительного расстояния или относительного направления.
10. Способ по п. 8, в котором передатчик с магнитными диполями является первым передатчиком с магнитными диполями, а указанный способ включает:
размещение второго передатчика с магнитными диполями в опорной скважине с магнитным моментом, который направлен в противоположном направлении по сравнению с магнитным моментом первого передатчика с магнитными диполями, причем второй передатчик с магнитными диполями радиально отделен от первого передатчика с магнитными диполями.
11. Способ по п. 10, в котором второй передатчик с магнитными диполями возбуждают по существу одновременно с первым передатчиком с магнитными диполями.
12. Способ по п. 9, дополнительно включающий генерацию переменного тока в целевой скважине с помощью второго передатчика с магнитными диполями.
13. Способ по п. 11, дополнительно включающий генерацию переменного тока в целевой скважине с помощью трех или большего количества передатчиков с магнитными диполями.
14. Способ по п. 10, в котором активация передатчика с магнитными диполями для генерации переменного тока в целевой скважине включает передачу сигнала от одного из следующего: передатчика с 3-мя диполями, передатчика с 4-мя диполями или передатчика с 8-ю диполями.
15. Способ по п. 9, в котором активация передатчика с магнитными диполями для генерации переменного тока в целевой скважине включает передачу переменного тока от передатчика с магнитными диполями, соединенного с компоновкой низа бурильной колонны, буровым снарядом или инструментом на кабеле, расположенным в опорной скважине.
16. Способ дальнометрии между опорной скважиной и целевой скважиной, включающий:
генерацию переменного тока в целевой скважине;
обнаружение разности напряжения между парой зондов, причем первый зонд из указанной пары зондов проводящим образом соединен с геологической формацией, а второй зонд из указанной пары зондов соединен с целевой скважиной или с опорной скважиной; и
определение по меньшей мере одного из относительного расстояния или относительного направления между опорной скважиной и целевой скважиной на основании разности напряжения.
17. Способ по п. 16, дополнительно включающий соединение второго зонда из указанной пары зондов с устьем целевой скважины.
18. Способ по п. 16, дополнительно включающий размещение указанной пары зондов на разделенных по оси точках в целевой скважине.
19. Способ по п. 16, дополнительно включающий размещение указанной пары зондов на разделенных по оси точках в опорной скважине.
20. Способ по п. 16, дополнительно включающий размещение указанной пары зондов в компоновке низа бурильной колонны (BHA), причем указанные зонды разделены посредством промежуточных переводников.
21. Способ по п. 16, в котором указанная пара зондов является частью инструмента на кабеле.
22. Способ по п. 16, дополнительно включающий обнаружение абсолютного напряжения между указанной парой зондов на основании переменного тока в целевой скважине.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PCT/US2013/078120 WO2015099790A1 (en) | 2013-12-27 | 2013-12-27 | Drilling collision avoidance apparatus, methods, and systems |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2016115367A true RU2016115367A (ru) | 2017-10-25 |
RU2647530C2 RU2647530C2 (ru) | 2018-03-16 |
Family
ID=53479449
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016115367A RU2647530C2 (ru) | 2013-12-27 | 2013-12-27 | Устройство, способ и система для избеганий столкновений при бурении |
Country Status (9)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US10119389B2 (ru) |
AR (1) | AR098791A1 (ru) |
AU (1) | AU2013408734B2 (ru) |
CA (1) | CA2930531C (ru) |
GB (1) | GB2534748B (ru) |
NO (1) | NO20160793A1 (ru) |
RU (1) | RU2647530C2 (ru) |
SA (1) | SA516371012B1 (ru) |
WO (1) | WO2015099790A1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20160265343A1 (en) * | 2013-12-27 | 2016-09-15 | Halliburton Energy Services ,Inc. | Drilling collision avoidance apparatus, methods, and systems |
Families Citing this family (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2015031973A1 (en) * | 2013-09-05 | 2015-03-12 | Evolution Engineering Inc. | Transmitting data across electrically insulating gaps in a drill string |
US10001006B2 (en) * | 2013-12-30 | 2018-06-19 | Halliburton Energy Services, Inc. | Ranging using current profiling |
CN104343438B (zh) * | 2014-09-10 | 2018-07-31 | 北京纳特斯拉科技有限公司 | 测量钻井相对距离的旋转磁场测距仪及其测量方法 |
WO2016061376A1 (en) * | 2014-10-17 | 2016-04-21 | Applied Technologies Associates, Inc. | Active magnetic azimuthal toolface for vertical borehole kickoff in magnetically perturbed environments |
US10041346B2 (en) * | 2015-12-03 | 2018-08-07 | Baker Hughes, A Ge Company, Llc | Communication using electrical signals transmitted through earth formations between boreholes |
EP3359777B1 (en) * | 2015-12-18 | 2021-12-22 | Halliburton Energy Services, Inc. | Systems and methods to calibrate individual component measurement |
US10883361B2 (en) | 2016-10-06 | 2021-01-05 | Halliburton Energy Services, Inc. | Modular electromagnetic ranging system for determining location of a target well |
WO2018143945A1 (en) | 2017-01-31 | 2018-08-09 | Halliburton Energy Services, Inc. | Optimization of ranging measurements |
CN109209353B (zh) * | 2017-07-03 | 2022-06-03 | 中国石油天然气股份有限公司 | 在油气井的钻井过程中确定井间距离和方向的装置及方法 |
US11434750B2 (en) | 2017-10-26 | 2022-09-06 | Halliburton Energy Services, Inc. | Determination on casing and formation properties using electromagnetic measurements |
CN110863817B (zh) * | 2019-12-03 | 2020-07-21 | 西南石油大学 | 一种超声波井眼防碰监测系统及监测方法 |
CN112253084B (zh) * | 2020-09-15 | 2024-02-27 | 中石化石油工程技术服务有限公司 | 一种井下双探头磁测量装置及方法 |
WO2022271914A1 (en) * | 2021-06-25 | 2022-12-29 | Baker Hughes Oilfield Operations Llc | Determination of order and/or direction of downhole components |
CN115324565B (zh) * | 2022-09-26 | 2023-06-09 | 中国石油天然气集团有限公司 | 一种井眼轨迹测控方法、装置、电子设备及存储介质 |
Family Cites Families (58)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3838335A (en) | 1973-02-23 | 1974-09-24 | Continental Oil Co | Method and apparatus for determining the presence of and depth to a horizontal electrical resistivity contrast beneath the earth surface |
US4372398A (en) * | 1980-11-04 | 1983-02-08 | Cornell Research Foundation, Inc. | Method of determining the location of a deep-well casing by magnetic field sensing |
US5187440A (en) * | 1986-11-04 | 1993-02-16 | Para Magnetic Logging, Inc. | Measuring resistivity changes from within a first cased well to monitor fluids injected into oil bearing geological formations from a second cased well while passing electrical current between the two cased wells |
US5064006A (en) | 1988-10-28 | 1991-11-12 | Magrange, Inc | Downhole combination tool |
US5329448A (en) * | 1991-08-07 | 1994-07-12 | Schlumberger Technology Corporation | Method and apparatus for determining horizontal conductivity and vertical conductivity of earth formations |
US5218301A (en) * | 1991-10-04 | 1993-06-08 | Vector Magnetics | Method and apparatus for determining distance for magnetic and electric field measurements |
US5485089A (en) * | 1992-11-06 | 1996-01-16 | Vector Magnetics, Inc. | Method and apparatus for measuring distance and direction by movable magnetic field source |
US5589775A (en) * | 1993-11-22 | 1996-12-31 | Vector Magnetics, Inc. | Rotating magnet for distance and direction measurements from a first borehole to a second borehole |
US6396276B1 (en) * | 1996-07-31 | 2002-05-28 | Scientific Drilling International | Apparatus and method for electric field telemetry employing component upper and lower housings in a well pipestring |
US6188223B1 (en) * | 1996-09-03 | 2001-02-13 | Scientific Drilling International | Electric field borehole telemetry |
US5923170A (en) | 1997-04-04 | 1999-07-13 | Vector Magnetics, Inc. | Method for near field electromagnetic proximity determination for guidance of a borehole drill |
US6573722B2 (en) * | 2000-12-15 | 2003-06-03 | Schlumberger Technology Corporation | Method and apparatus for cancellation of borehole effects due to a tilted or transverse magnetic dipole |
CA2455388A1 (en) * | 2001-08-03 | 2003-03-27 | Baker Hughes Incorporated | A method and apparatus for a multi-component induction instrument measuring system |
AR037955A1 (es) * | 2001-12-20 | 2004-12-22 | Halliburton Energy Serv Inc | Sistema y metodo para medir la resistividad a traves de la envoltura |
US6819110B2 (en) * | 2002-03-26 | 2004-11-16 | Schlumberger Technology Corporation | Electromagnetic resistivity logging instrument with transverse magnetic dipole component antennas providing axially extended response |
US6924646B2 (en) * | 2002-12-31 | 2005-08-02 | Schlumberger Technology Corporation | System and method for locating a fracture in an earth formation |
US7202670B2 (en) * | 2003-08-08 | 2007-04-10 | Schlumberger Technology Corporation | Method for characterizing a subsurface formation with a logging instrument disposed in a borehole penetrating the formation |
US7475741B2 (en) * | 2004-11-30 | 2009-01-13 | General Electric Company | Method and system for precise drilling guidance of twin wells |
JP3968442B2 (ja) | 2004-12-07 | 2007-08-29 | 防衛省技術研究本部長 | 船体方位概定装置 |
US7812610B2 (en) * | 2005-11-04 | 2010-10-12 | Schlumberger Technology Corporation | Method and apparatus for locating well casings from an adjacent wellbore |
US7617049B2 (en) * | 2007-01-23 | 2009-11-10 | Smith International, Inc. | Distance determination from a magnetically patterned target well |
US9121967B2 (en) * | 2007-08-31 | 2015-09-01 | Baker Hughes Incorporated | Method and apparatus for well-bore proximity measurement while drilling |
GB2467655B (en) * | 2007-10-19 | 2012-05-16 | Shell Int Research | In situ oxidation of subsurface formations |
US8773278B2 (en) * | 2007-12-21 | 2014-07-08 | Schlumberger Technology Corporation | Apparatus for receiving and transmitting signals in electromagnetic telemetry system used in a wellbore |
AU2009257857B2 (en) * | 2008-06-13 | 2013-07-18 | Schlumberger Technology B.V. | Multiple magnetic sensor ranging method and system |
US8063641B2 (en) * | 2008-06-13 | 2011-11-22 | Schlumberger Technology Corporation | Magnetic ranging and controlled earth borehole drilling |
WO2010006052A2 (en) * | 2008-07-10 | 2010-01-14 | Schlumberger Canada Limited | System and method for generating true depth seismic surveys |
US8427162B2 (en) * | 2008-08-25 | 2013-04-23 | Baker Hughes Incorporated | Apparatus and method for detection of position of a component in an earth formation |
WO2010059263A1 (en) * | 2008-11-20 | 2010-05-27 | Schlumberger Canada Limited | Systems and methods for well positioning using a transverse rotating magnetic source |
US8113298B2 (en) * | 2008-12-22 | 2012-02-14 | Vector Magnetics Llc | Wireline communication system for deep wells |
US8322462B2 (en) * | 2008-12-22 | 2012-12-04 | Halliburton Energy Services, Inc. | Proximity detection system for deep wells |
US9035657B2 (en) * | 2009-04-10 | 2015-05-19 | Schlumberger Technology Corporation | Electromagnetic logging between a cased borehole and surface |
US8638103B2 (en) * | 2009-04-10 | 2014-01-28 | Schlumberger Technology Corporation | Electromagnetic logging between borehole and surface |
WO2011072135A2 (en) * | 2009-12-10 | 2011-06-16 | Baker Hughes Incorporated | Method and apparatus for borehole positioning |
KR101043098B1 (ko) | 2009-12-18 | 2011-06-21 | 연세대학교 산학협력단 | 물체까지의 거리 측정 장치 및 방법, 이를 구비한 로봇 |
EP2593629B1 (en) * | 2010-07-13 | 2019-05-29 | Halliburton Energy Services, Inc. | Electromagnetic orientation system for deep wells |
CA2813729A1 (en) * | 2010-11-17 | 2012-05-24 | Halliburton Energy Services, Inc. | Apparatus and method for drilling a well |
US20130319659A1 (en) * | 2010-11-19 | 2013-12-05 | Schlumberger Technology Corporation | Open-Hole Logging Instrument And Method For Making Ultra-Deep Magnetic And Resistivity Measurements |
US20120139530A1 (en) * | 2010-12-07 | 2012-06-07 | Smith International, Inc. | Electromagnetic array for subterranean magnetic ranging operations |
US9328597B2 (en) * | 2011-04-07 | 2016-05-03 | Electro-Petroleum, Inc. | Electrode system and sensor for an electrically enhanced underground process |
EP2726911A4 (en) * | 2011-06-28 | 2015-12-23 | Services Petroliers Schlumberger | MODIFIED THREE-AXIS GROUP ANTENNA |
US9151150B2 (en) * | 2012-10-23 | 2015-10-06 | Baker Hughes Incorporated | Apparatus and methods for well-bore proximity measurement while drilling |
CA2889201C (en) * | 2012-12-07 | 2021-01-19 | Halliburton Energy Services, Inc. | Surface excitation ranging system for sagd application |
EP2909437B1 (en) * | 2012-12-07 | 2023-09-06 | Halliburton Energy Services, Inc. | Gradient-based single well sagd ranging system |
US9091785B2 (en) * | 2013-01-08 | 2015-07-28 | Halliburton Energy Services, Inc. | Fiberoptic systems and methods for formation monitoring |
US20140191761A1 (en) * | 2013-01-08 | 2014-07-10 | Halliburton Energy Services, Inc. ("HESI") | Fiberoptic Systems and Methods for Subsurface EM Field Monitoring |
NO2987005T3 (ru) * | 2013-06-13 | 2018-04-28 | ||
CA2913964A1 (en) * | 2013-07-11 | 2015-01-15 | Halliburton Energy Services, Inc. | Rotationally-independent wellbore ranging |
RU2669974C2 (ru) * | 2013-12-23 | 2018-10-17 | Хэллибертон Энерджи Сервисиз, Инк. | Способ и система магнитной дальнометрии и геонавигации |
WO2015099785A1 (en) * | 2013-12-27 | 2015-07-02 | Halliburton Energy Services, Inc. | Target well ranging method, apparatus, and system |
WO2015099790A1 (en) | 2013-12-27 | 2015-07-02 | Halliburton Energy Services, Inc. | Drilling collision avoidance apparatus, methods, and systems |
US10001006B2 (en) * | 2013-12-30 | 2018-06-19 | Halliburton Energy Services, Inc. | Ranging using current profiling |
BR112016025597B1 (pt) * | 2014-05-01 | 2022-05-10 | Halliburton Energy Services, Inc | Segmento de tubo de revestimento |
WO2016010533A1 (en) * | 2014-07-16 | 2016-01-21 | Halliburton Energy Services, Inc. | Optimized sagd well placement utilizing temperature and electromagnetic measurements |
WO2016025232A1 (en) * | 2014-08-11 | 2016-02-18 | Halliburton Energy Services, Inc. | Well ranging apparatus, systems, and methods |
US9638028B2 (en) * | 2014-08-27 | 2017-05-02 | Schlumberger Technology Corporation | Electromagnetic telemetry for measurement and logging while drilling and magnetic ranging between wellbores |
US10041345B2 (en) * | 2014-10-01 | 2018-08-07 | Applied Technologies Associates, Inc. | Well completion with single wire guidance system |
US10100634B2 (en) * | 2015-09-18 | 2018-10-16 | Baker Hughes, A Ge Company, Llc | Devices and methods to communicate information from below a surface cement plug in a plugged or abandoned well |
-
2013
- 2013-12-27 WO PCT/US2013/078120 patent/WO2015099790A1/en active Application Filing
- 2013-12-27 CA CA2930531A patent/CA2930531C/en active Active
- 2013-12-27 US US14/432,647 patent/US10119389B2/en active Active
- 2013-12-27 GB GB1606925.4A patent/GB2534748B/en not_active Expired - Fee Related
- 2013-12-27 AU AU2013408734A patent/AU2013408734B2/en not_active Ceased
- 2013-12-27 RU RU2016115367A patent/RU2647530C2/ru not_active IP Right Cessation
-
2014
- 2014-12-17 AR ARP140104711A patent/AR098791A1/es active IP Right Grant
-
2016
- 2016-04-26 SA SA516371012A patent/SA516371012B1/ar unknown
- 2016-05-11 NO NO20160793A patent/NO20160793A1/en not_active Application Discontinuation
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20160265343A1 (en) * | 2013-12-27 | 2016-09-15 | Halliburton Energy Services ,Inc. | Drilling collision avoidance apparatus, methods, and systems |
US10119389B2 (en) * | 2013-12-27 | 2018-11-06 | Halliburton Energy Services, Inc. | Drilling collision avoidance apparatus, methods, and systems |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US20160265343A1 (en) | 2016-09-15 |
CA2930531C (en) | 2019-03-12 |
AU2013408734A1 (en) | 2016-05-12 |
NO20160793A1 (en) | 2016-05-11 |
AU2013408734B2 (en) | 2017-06-22 |
GB2534748B (en) | 2018-11-14 |
RU2647530C2 (ru) | 2018-03-16 |
US10119389B2 (en) | 2018-11-06 |
GB2534748A (en) | 2016-08-03 |
SA516371012B1 (ar) | 2021-03-02 |
WO2015099790A1 (en) | 2015-07-02 |
AR098791A1 (es) | 2016-06-15 |
CA2930531A1 (en) | 2015-07-02 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2016115367A (ru) | Устройство, способ и система для избеганий столкновений при бурении | |
RU2016104853A (ru) | Скважинная градиентометрическая дальнометрия с использованием приемников и передатчиков, имеющих магнитные диполи | |
RU2015120952A (ru) | Система бурения параллельных скважин для применений пгд | |
RU2015122214A (ru) | Система дистанционирования отдельной скважины sagd на основании градиентов | |
WO2014175785A3 (en) | Method and device for multi-sensor electromagnetic defectoscopy of well casings | |
MY182506A (en) | Methods and apparatus for multi-well ranging determination | |
CN102156301B (zh) | 一种随钻超前预报观测系统 | |
US9803466B2 (en) | Imaging of wellbore pipes using deep azimuthal antennas | |
RU2014123715A (ru) | Обнаружение положения границ многочисленных подземных слоев | |
RU2016144985A (ru) | Датчик магнитного сопротивления для обнаружения намагничиваемой конструкции в подземной среде | |
CA2964883C (en) | Locating multiple wellbores | |
RU2014106048A (ru) | Способ и инструмент для обнаружения обсадных труб | |
CA2955346A1 (en) | Surface ranging technique with a surface detector | |
WO2017142508A8 (en) | Methods of selecting an earth model from a plurality of earth models | |
SA519401230B1 (ar) | عزم ثنائي القطب قابل للضبط لقياسات التكوين | |
GB2534701A (en) | Method for locating casing downhole using offset XY magnetometers | |
US20180217021A1 (en) | Downhole acoustic source localization | |
WO2014131080A8 (en) | A method of generating a drill hole sequence plan and drill hole sequence planning equipment | |
WO2015042934A1 (zh) | 钻井辅助系统 | |
US10273794B2 (en) | Electromagnetic ranging with azimuthal electromagnetic logging tool | |
AR114600A1 (es) | Un sistema y un método para identificar una disfunción de una sarta de perforación | |
US10578561B2 (en) | Selective pipe inspection | |
CA3017733C (en) | Multipoint measurements for wellbore ranging | |
WO2018111221A1 (en) | Technologies for in-situ calibration of magnetic field measurements | |
NO345892B1 (no) | Måling av spesifikk elektrisk motstand i undergrunnssoner ved hjelp av faseregulert strøm |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20201228 |