RU2575940C2 - Устройство и способы предоставления информации об одной или более подземных переменных - Google Patents
Устройство и способы предоставления информации об одной или более подземных переменных Download PDFInfo
- Publication number
- RU2575940C2 RU2575940C2 RU2012140179/28A RU2012140179A RU2575940C2 RU 2575940 C2 RU2575940 C2 RU 2575940C2 RU 2012140179/28 A RU2012140179/28 A RU 2012140179/28A RU 2012140179 A RU2012140179 A RU 2012140179A RU 2575940 C2 RU2575940 C2 RU 2575940C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- proppant
- signal
- generating devices
- fracture
- sound
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 49
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract description 32
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 43
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims description 22
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims description 20
- 230000004044 response Effects 0.000 claims description 12
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 claims description 10
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 claims description 10
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 8
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 claims description 7
- 230000005611 electricity Effects 0.000 claims description 7
- 239000008187 granular material Substances 0.000 claims description 4
- 230000005484 gravity Effects 0.000 claims description 4
- 239000004033 plastic Substances 0.000 claims description 4
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 claims description 4
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 claims description 3
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 claims description 3
- 230000003068 static effect Effects 0.000 claims description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims 2
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 claims 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 4
- 206010017076 Fracture Diseases 0.000 description 35
- 208000010392 Bone Fractures Diseases 0.000 description 25
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 23
- 239000011324 bead Substances 0.000 description 15
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 10
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 8
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 7
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 6
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 5
- 238000013507 mapping Methods 0.000 description 5
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 5
- 235000012239 silicon dioxide Nutrition 0.000 description 5
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 4
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 4
- 230000005684 electric field Effects 0.000 description 4
- 230000033001 locomotion Effects 0.000 description 4
- 230000008569 process Effects 0.000 description 4
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 3
- 230000000638 stimulation Effects 0.000 description 3
- 239000006004 Quartz sand Substances 0.000 description 2
- 239000008186 active pharmaceutical agent Substances 0.000 description 2
- 229910001570 bauxite Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000004927 clay Substances 0.000 description 2
- -1 devices Substances 0.000 description 2
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 239000012857 radioactive material Substances 0.000 description 2
- 238000012384 transportation and delivery Methods 0.000 description 2
- 208000002565 Open Fractures Diseases 0.000 description 1
- 238000010306 acid treatment Methods 0.000 description 1
- 239000011805 ball Substances 0.000 description 1
- 239000007767 bonding agent Substances 0.000 description 1
- 210000000988 bone and bone Anatomy 0.000 description 1
- 239000005388 borosilicate glass Substances 0.000 description 1
- 239000004568 cement Substances 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000005336 cracking Methods 0.000 description 1
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 1
- 210000003298 dental enamel Anatomy 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 230000002706 hydrostatic effect Effects 0.000 description 1
- 238000011065 in-situ storage Methods 0.000 description 1
- 238000010348 incorporation Methods 0.000 description 1
- 230000000977 initiatory effect Effects 0.000 description 1
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 1
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 1
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910001092 metal group alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011859 microparticle Substances 0.000 description 1
- 238000013508 migration Methods 0.000 description 1
- 230000005012 migration Effects 0.000 description 1
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 1
- 238000003024 molecular redistribution determination method Methods 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 239000002114 nanocomposite Substances 0.000 description 1
- 239000002105 nanoparticle Substances 0.000 description 1
- 235000010603 pastilles Nutrition 0.000 description 1
- 230000000704 physical effect Effects 0.000 description 1
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 1
- 238000010248 power generation Methods 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 238000002310 reflectometry Methods 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 230000008054 signal transmission Effects 0.000 description 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 1
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 1
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 1
- 230000004936 stimulating effect Effects 0.000 description 1
- 229920001169 thermoplastic Polymers 0.000 description 1
- 239000004416 thermosoftening plastic Substances 0.000 description 1
- 238000009827 uniform distribution Methods 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000002023 wood Substances 0.000 description 1
Images
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
- E21B43/00—Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
- E21B43/25—Methods for stimulating production
- E21B43/26—Methods for stimulating production by forming crevices or fractures
- E21B43/267—Methods for stimulating production by forming crevices or fractures reinforcing fractures by propping
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B49/00—Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V1/00—Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
- G01V1/40—Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting 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
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Geology (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Geophysics (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
- Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для получения информации о подземной формации. В некоторых вариантах осуществления способ получения информации о по меньшей мере одной переменной, существующей при целевом местоположении в стволе подземной скважины и/или окружающей подземной формации, включает в себя этапы, на которых доставляют множество генерирующих сигнал устройств в целевое местоположение(я), излучают по меньшей мере один детектируемый сигнал из целевого местоположения и принимают по меньшей мере один такой сигнал. Информация о переменной(ых) извлечена из по меньшей мере некоторых из принятых сигналов. Технический результат - повышение точности скважинных данных. 4 н. и 9 з.п. ф-лы, 6 ил.
Description
Эта заявка испрашивает приоритет по предварительной заявке на патент № 61/306478, поданной 20 февраля 2010 года и озаглавленной "Apparatus and Methods for Using Nano-Devices to Provide Information About one or More Subterranean Variables", раскрытие которой включено в настоящий документ посредством ссылки в полном объеме.
ОБЛАСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее раскрытие в общем относится к предоставлению информации об одной или более переменных в, или вблизи, подземной скважине или подземной формации.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
При различных работах, проводимых через подземные скважины, часто предпочтительно иметь возможность получать информацию об одной или более переменных, существующих в стволе скважины или подземной формации. В месте разведки на углеводороды и производстве примерными работами, во время которых может быть полезно добывать такую информацию, являются бурение, цементирование, заканчивание, возбуждение (включающее в себя обработку скважины) и капитальный ремонт. Данные переменные могут быть любым измеримым состоянием, параметром или свойством, такими как один или более геометрических размеров, местоположение конкретного объекта или геометрического признака, температура, давление, поток, химический состав, механические нагрузки по месту в стволе скважины или формации, или тому подобные. Следует отметить, что настоящее раскрытие не ограничено типом работы, целевым местоположением в стволе скважины или формацией, или типом переменной.
В одном примере в месте извлечения углеводородов часто является значительным преимуществом возможность изучить геометрию области внутри подземной скважины или подземной формации, как например местоположение или размеры расклиненных гидравлических разрывов. Образование гидравлических разрывов является широко используемым процессом для возбуждения нефтяных и газовых скважин, который типично предусматривает инжектирование жидкости в ствол скважины под более высоким давлением, чем окружающее пласт-коллектор давление. Более высокое давление инжектируемых жидкостей вызывает разрыв формации, выставляя область поверхности, через которую может течь нефть или газ.
Как только гидравлический разрыв образован, расклинивающий агент типично доставляется в разрыв во время обработки скважины для эффективного увеличения проводимости разрыва и предоставления путей тока углеводородов между пласт-коллектором и стволом действующей скважины. Расклинивающие агенты гарантируют, что созданный путь тока остается открытым и проводящим после ослабления давления обработки. Правильное размещение расклинивающего агента часто считается одним из самых критичных аспектов возбуждения разрыва. Полагают, что область расклиненного разрыва непосредственно согласуется с потенциалом и производительностью возбужденной скважины, тем самым, чем больше расклиненный разрыв, тем более производительная скважина. Таким образом, предпочтительно знать местоположение и/или размеры расклиненных разрывов или барьеров из расклинивающего агента внутри проводящих разрывов. Например, значение местоположения расклинивающего агента в разрывах и/или размеров расклиненных разрывов может в некоторых случаях способствовать при оптимизации и улучшении трудозатрат на образование разрывов и стратегий производства.
Предполагают, что существующие методы для картирования или визуализации подземной геометрии (например, микросейсмическое картирование разрывов, картирование разрывов с помощью уклономера, использование следящих устройств) имеют одно или более ограничений. Например, некоторые эти методы предоставляют информацию только по одному размеру или признаку (например, длине, высоте, глубине или азимуту). Для другого примера некоторые из этих методов предоставляют только информацию об образовании в непосредственной близости к стволу скважины. Для других примеров некоторые текущие технологии требуют использования одной или более соседних скважин, что может кардинально увеличить расходы, и/или радиоактивного материала, что может быть повреждающим для окружающей среды.
Следует понимать, что вышеописанное пояснение предоставлено только для иллюстративных целей и не предназначено для ограничения объема или сущности изобретения этого раскрытия, прилагающихся пунктов формулы изобретения или пунктов формулы изобретения любой связанной заявки на патент или патента. Таким образом, ни один из прилагающихся пунктов формулы изобретения или пунктов формулы изобретения любой связанной заявки на патент или патента не должен ограничиваться вышеуказанным пояснением или требоваться для обращения, включения или исключения вышеприведенных примеров, признаков и/или недостатков всего лишь потому, что их упомянули выше.
Следовательно, существует необходимость улучшенных систем, устройств и способов, которые способны предоставлять информацию об одной или более переменных в подземной скважине или подземной формации, имеющих один или более атрибутов, способностей или признаков, описанных ниже или в последующих разделах этого раскрытия; предоставлять информацию об одной или более переменной, существующей в стволе скважины, затрубном пространстве или подземной формации; предоставлять такую информацию во время по меньшей мере одного из бурения, цементирования, заканчивания, возбуждения и капитального ремонта; предоставлять такую информацию без передачи сигналов в целевое местоположение; предоставлять информацию об одном или более геометрических размерах, местоположении конкретного объекта или геометрическом признаке, температуре, давлении, потоке, химическом составе или механических нагрузках по месту в подземной скважине, подземной формации или пласт-коллекторе углеводородов; использоваться для улучшения работ по возбуждению скважины или планирования технологических показателей скважины; предоставлять информацию о местоположении расклинивающего агента, расположенного внутри расклиненного разрыва или другой области; предоставлять множественные размеры подземного геометрического признака; предоставлять генерирующие сигнал устройства в одном или более целевом местоположении(ях) для совершения одного или более из вышеуказанного; использовать генерирующие сигнал устройства, которые захватывают, генерируют и предоставляют энергию по месту для передачи одного или более сигналов; вмещать наноустройства, способные генерировать энергию и/или передавать сигналы; использовать пьезоэлектрические генерирующие сигнал устройства; использовать генерирующие сигнал устройства, которые включают в себя генерирующий звук материал, способный излучать детектируемые звуковые волны из подземного местоположения; не требовать использования соседних скважин или радиоактивных материалов; являются надежными; являются простыми в реализации; требуют минимального переоснащения существующего оборудования; являются эффективными по стоимости.
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СУЩНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В некоторых вариантах осуществления используется способ получения информации о по меньшей мере одной переменной, существующей в целевом местоположении в стволе подземной скважины и/или окружающей подземной формации. Эти способы включают в себя доставку множества генерирующих сигнал устройств в целевое местоположение. По меньшей мере некоторые из генерирующих сигнал устройств передают по меньшей мере один сигнал. По меньшей мере некоторые из сигналов принимаются, и из них генерируется информация о переменной(ых). Эти способы не требуют передачи сигналов в целевое местоположение для того, чтобы получить или сгенерировать информацию.
В различных вариантах осуществления способ получения информации о по меньшей мере одной переменной, существующей в целевом местоположении в стволе подземной скважины и/или окружающей подземной формации, предусматривает доставку множества наноустройств в целевое местоположение. По меньшей мере некоторые из наноустройств генерируют или получают энергию по месту, достаточную для снабжения электроэнергией передачи по меньшей мере одного детектируемого сигнала. По меньшей мере один детектируемый сигнал передан из целевого местоположения. По меньшей мере некоторые из излучаемых переданных сигналов приняты. Информация о переменной(ых) извлечена из по меньшей мере некоторых из принятых сигналов.
Некоторые варианты осуществления предусматривают способ получения информации о по меньшей мере одном подземном разрыве или местоположении расклинивающего агента внутри разрыва. Эти варианты осуществления включают в себя помещение множества генерирующих сигнал устройств в расклинивающий агент, доставляя расклинивающий агент по меньшей мере в один разрыв. По меньшей мере некоторые из генерирующих сигнал устройств в расклинивающем агенте генерируют детектируемый сигнал в ответ на по меньшей мере одно состояние или скважинное свойство. По меньшей мере один приемник принимает по меньшей мере один из детектируемых сигналов. Информация о разрыве или местоположении расклинивающего агента внутри разрыва извлечена из по меньшей мере одного из принятых сигналов.
Различные варианты осуществления включают в себя способ образования гидравлических разрывов подземной формации, близкого к подземному пласт-коллектору углеводородов из ствола скважины. Способ этих вариантов осуществления включает в себя этап, на котором инжектируют жидкость в ствол скважины под давлением, которое выше, чем давление в пласт-коллекторе. Инжектированные жидкости образовывают разрывы в образовании из ствола скважины, через которые углеводороды могут течь из пласт-коллектора в ствол скважины. Приготовлен расклинивающий агент, который включает в себя множество генерирующих сигнал устройств. Расклинивающий агент типично доставляется в разрыв для увеличения проводимости разрыва и предоставления путей тока углеводородов между пласт-коллектором и стволом скважины. По меньшей мере некоторые из генерирующих сигнал устройств в расклинивающем агенте излучают по меньшей мере один детектируемый сигнал в ответ на по меньшей мере одно состояние или скважинное свойство. По меньшей мере один из переданных сигналов принят, и информация о расклиненном разрыве или расклинивающем агенте извлечена из него.
Следовательно, полагают, что настоящее раскрытие включает в себя признаки и преимущества, которые обеспечивают ему возможность для распространения технологии сбора предварительной подземной информации. Характеристики и потенциальные преимущества настоящего раскрытия, описанные выше, и дополнительные потенциальные признаки и польза будут совершенно очевидны специалистам в данной области техники после рассмотрения следующего подробного описания различных вариантов осуществления.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Следующие чертежи являются частью настоящего описания, включенного для демонстрации определенных аспектов различных вариантов осуществления этого раскрытия и упомянутых в подробном описании в настоящем документе.
На фиг.1 показан линейный график, иллюстрирующий акустические излучения, детектируемые из-за разрушения примерного расклинивающего агента из чистого кварцевого песка, стеклянной дроби, расклинивающего агента CarboLite® и бокситового расклинивающего агента SinterBall во время тестирования, проводимого для иллюстрации по меньшей мере одного варианта осуществления настоящего раскрытия.
На фиг.2 показан линейный график, сравнивающий акустические излучения, детектируемые из-за разрушения бокситового расклинивающего агента SinterBall и смеси из бокситового расклинивающего агента SinterBall и стеклянной дроби во время тестирования, проводимого для иллюстрации по меньшей мере одного варианта осуществления настоящего раскрытия.
На фиг.3 показан линейный график, сравнивающий акустические излучения, детектируемые из-за разрушения расклинивающего агента LiteProp™ 108 и смеси из расклинивающих агентов LiteProp 108 и CarboLite во время тестирования, проводимого для иллюстрации по меньшей мере одного варианта осуществления настоящего раскрытия.
На фиг.4 показана фотография снимка экрана осциллографа, сделанного во время тестирования расклинивающего агента SinterBall, проводимого для иллюстрации по меньшей мере одного варианта осуществления настоящего раскрытия.
На фиг.5 показана фотография снимка экрана осциллографа, сделанного во время тестирования расклинивающего агента из чистого кварцевого песка, проводимого для иллюстрации по меньшей мере одного варианта осуществления настоящего раскрытия.
На фиг.6 показана фотография снимка экрана осциллографа, сделанного во время тестирования расклинивающего агента CarboLite, проводимого для иллюстрации по меньшей мере одного варианта осуществления настоящего раскрытия.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Характеристики и преимущества настоящего раскрытия и дополнительные признаки и преимущества будут совершенно очевидны специалистам в данной области техники после рассмотрения следующего подробного описания примерных вариантов осуществления настоящего раскрытия и ссылки на сопутствующие чертежи. Следует понимать, что данное описание в настоящем документе и прилагающихся чертежах, являясь примерными вариантами осуществления, не предназначены для ограничения пунктов формулы изобретения этой заявки на патент, какого-либо патента, выданного на этой основе, или заявки на патент, испрашивающей приоритет к этому документу. И наоборот, целью является покрыть все модификации, эквиваленты и альтернативы, попадающие в пределы сущности и объема пунктов формулы изобретения. Много изменений могут быть внесены в конкретные варианты осуществления и детали, описанные в настоящем документе без отступления от таких сущности и объема.
Как используется в настоящем документе и во всех различных участках (и заголовках) этой заявки на патент, термины "изобретение", "настоящее изобретение" и их вариации не предназначены означать каждый возможный вариант осуществления, охваченный этим раскрытием или каким-либо конкретным пунктом(ами) формулы изобретения. Таким образом, объект изобретения по каждой такой ссылке не должен считаться как необходимый для, или его часть, каждого его варианта осуществления или какого-либо конкретного пункта(ов) формулы изобретения всего лишь из-за такой ссылки.
Определенные термины использованы в настоящем документе и в прилагающихся пунктах формулы изобретения для ссылки на конкретные компоненты. Как будет понятно специалисту в данной области техники, разные люди могут ссылаться на компонент посредством разных названий. Этот документ не предназначен для проведения различия между компонентами, которые отличаются названиями, но не функциями. Также, термины "включающий в себя" и "содержащий" используются в прилагающихся пунктах формулы изобретения свободным образом и таким образом должны быть интерпретированы, чтобы обозначать "включающий в себя, но не ограниченный …". Кроме того, ссылка в настоящем документе и в прилагающихся пунктах формулы изобретения на компоненты и аспекты в единственном числе необязательно ограничивает настоящее раскрытие или прилагающиеся пункты формулы изобретения только одним таким компонентом или аспектом, но должна быть интерпретирована в общем, чтобы означать один или более, как может быть подходящим и желательным в каждом конкретном случае.
В соответствии с вариантом осуществления настоящего раскрытия одно или более генерирующих сигнал устройств выборочно предоставлены в ствол скважины или подземную формацию. Генерирующие сигнал устройства могут иметь любую подходящую форму, конструкцию, конфигурацию и работу и могут быть развернуты для желаемого целевого местоположения(й) в стволе скважины или подземной формации любым подходящим образом. Например, генерирующие сигнал устройства могут быть в форме дроби, проводов, гранул, сфер или других подходящих элементов, доставляемых в жидкую смесь или глинистый раствор с обычным оборудованием доставки жидкости. При предоставлении информации о расклиненных разрывах и других геометрических признаках генерирующие сигнал устройства могут быть использованы или транспортированы в расклинивающий агент и могут иметь одно или более физических свойств, аналогичных расклинивающему агенту (например, объем, форма плотность, удельная масса). Как использовано в настоящем документе, термин "расклинивающий агент" включает в себя любое вещество, композит или смесь жидких частиц, полезных для способствования в расклиненном открытом разрыве, трещине или другой области подземного глиняного образования, или другой желаемой цели в стволе скважины или подземной формации. Если требуется, генерирующие сигнал устройства могут быть объединены в кластеры или собраны вместе. В предпочтительных вариантах осуществления в общем желательно, чтобы индивидуальные генерирующие сигнал устройства или их кластеры были не больше, чем частицы расклинивающего агента.
В некоторых вариантах осуществления генерирующие сигнал устройства могут сами по себе быть расклинивающим агентом ("расклинивающий агент из генерирующих сигнал устройств"). Когда расклинивающий агент из генерирующих сигнал устройств используется наряду с расклинивающим агентом из негенерирующих сигнал устройств, может быть желательно для расклинивающего агента из генерирующих сигнал устройств иметь аналогичный объем частиц и удельную массу, как и другой расклинивающий агент, чтобы гарантировать однородное распределение. Если требуется, расклинивающий агент из генерирующих сигнал устройств может быть с покрытием для прочности и других качеств.
В некоторых вариантах осуществления генерирующие сигнал устройства могут быть включены в, или обеспечены, другой основной расклинивающий агент. Например, генерирующие сигнал устройства могут быть отдельными компонентами, замешанными в расклинивающий агент. Для другого примера генерирующие сигнал устройства могут быть соединены с или превращены в частицы расклинивающего агента, как, например, посредством встраивания генерирующих сигнал устройств внутрь термопластичного материала расклинивающего агента или нанесения генерирующих сигнал устройств на внешнюю поверхность расклинивающего агента. Для эффективности по стоимости может быть желательно включать в себя минимальную эффективную концентрацию генерирующих сигнал устройств.
В некоторых вариантах осуществления генерирующие сигнал устройства включают в себя наноустройства. Как использовано в настоящем документе, термин "наноустройства" включает в себя без ограничения одну или более частиц, материалов, устройств или композитов объема наномасштаба, способных использоваться для генерирования энергии и/или излучения детектируемого сигнала. Если требуется, каждая частица, материал, устройство или композит объема наномасштаба может заключаться или содержаться внутри другой частицы. Частицы, материалы, устройства или композиты объема наномасштаба обладают по меньшей мере признаком, имеющим размер наномасштаба, такой как диаметр пор, длина пастилки, средний диаметр частицы, толщина материала и тому подобным и могут быть функционализированными или нефункционализированными. В некоторых вариантах осуществления размер наномасштаба может быть меньше чем 1000 нанометров; 500 нанометров; в некоторых вариантах осуществления меньше чем 200 нанометров; в некоторых вариантах осуществления меньше чем 150 нанометров; в некоторых вариантах осуществления меньше чем 100 нанометров; в некоторых вариантах осуществления меньше чем 70 нанометров; в некоторых вариантах осуществления меньше чем 50 нанометров; в некоторых вариантах осуществления меньше чем 20 нанометров; в некоторых вариантах осуществления меньше чем 10 нанометров; в некоторых вариантах осуществления меньше чем 5 нанометров; в некоторых вариантах осуществления меньше чем 1 нанометров; в некоторых вариантах осуществления меньше чем 5 нанометров; и так далее. В некоторых вариантах осуществления размер наномасштаба может варьироваться среди множества используемых наноустройств.
В некоторых случаях наноустройства могут быть использованы в качестве нанокомпонентов из нанокомпозита, заполненных расклинивающим агентом в форме частиц. В одном конкретном варианте осуществления наноустройства могли бы быть превращены в деформируемый ULW (ультралегковесный) расклинивающий агент, такой как LiteProp™ 108, предложенный Baker Hughes Incorporated, патентообладателем настоящей заявки. В этом примере наноустройства могли бы также быть использованы в месте участка других наночастиц, превращенных в расклинивающий агент LiteProp™ 108, или добавленный в него.
После развертывания генерирующие сигнал устройства полезны для предоставления одного или более детектируемых сигналов, которые могут быть приняты и обработаны любым подходящим образом. В некоторых вариантах осуществления генерирующие сигнал устройства могут включать в себя генерирование электроэнергии, способности передачи или распознавания или их комбинацию. Например, каждые генерирующие сигнал устройства могут быть способны генерировать или получать электроэнергию по месту, достаточной для передачи одного или более детектируемых сигналов (например, звуковых волн, вибраций, радиоволн подходящей частоты). В некоторых вариантах осуществления генерирующие сигнал устройства могут генерировать электроэнергию из или реагировать на термическую энергию или статическую температуру на забое скважины (BHST), абсорбцию жидкости (например, замкнутая цепь абсорбции воды), увеличение объема частиц, изменение температуры, механическую нагрузку или давление или другие свойства или скважинного состояния.
В различных вариантах осуществления генерирующие сигнал устройства могут включать в себя одну или более микробатарей для предоставления энергии.
В некоторых вариантах осуществления генерирующие сигнал устройства могут сами по себе излучать сигналы. В других вариантах осуществления электроэнергия, генерируемая генерирующими сигнал устройствами, может быть использована для приведения в действие одного или более передатчиков для излучения детектируемого сигнала. Когда включены в состав, передатчики могут иметь любую подходящую форму, конфигурацию или работу. Например, соответствующие радиоволновые микропередатчики могут быть включены в генерирующие сигнал устройства, ассоциированные с, или осуществляющие связь с, генерирующими сигнал устройствами или иначе расположенными достаточно близко к генерирующим сигнал устройствам, подлежащим приведению в действие посредством предоставляемой им электроэнергии.
Если требуется, генерирующие сигнал устройства, такие как наноустройства, могут включать в себя пьезоэлектрический материал(ы), пригодные для генерирования электроэнергии. Согласно теории прямого пьезоэлектрического эффекта, пьезоэлектрический материал (например, определенные кристаллы, полимеры, керамика, кость, эмаль, дерево, их комбинации и т.д.) способен генерировать электрический потенциал в ответ на применение механических нагрузок. Если материал является не короткозамкнутым, приложенный заряд наводит электрическое напряжение между концами материала. Таким образом, пьезоэлектрические генерирующие сигнал устройства могут быть полезны для производства электричества в ответ на применение к ним механической нагрузки. Следовательно, в некоторых вариантах осуществления, пьезоэлектрические генерирующие сигнал устройства могут быть развернуты в подземной формации, такой как гидравлический разрыв, и активированы (для генерирования электричества) посредством приложенной механической нагрузки к устройствам, вызванной перемещением формации, таким как закрытие разрыва. Механическая нагрузка от закрытия разрыва, таким образом, может быть использована генерирующими сигнал устройствами для создания электрической энергии.
В других вариантах осуществления пьезоэлектрические генерирующие сигнал устройства могут быть полезны для создания движения, когда к ним применено электрическое поле. Согласно теории обратного пьезоэлектрического эффекта механическая нагрузка или механическое напряжение производится пьезоэлектрическим материалом при применении электрического поля. Следовательно, после развертывания этих пьезоэлектрических генерирующих сигнал устройств в желаемом местоположении электрическое поле может быть применено к генерирующим сигнал устройствам. Некоторые способы применения электрического поля в подземном местоположении раскрыты в заявке на патент США с серийным номером 12/421061, поданной 9 апреля 2009 года, озаглавленной "Electrolocation Apparatus & Methods for Mapping from a Subterranean Well", общей с настоящей заявкой патентообладателя, которая включена посредством ссылки в настоящий документ в полном объеме. Однако настоящее раскрытие не ограничено данными деталями, методами или применениями, раскрытыми в вышеуказанном ссылочном материале. Результирующее движение (например, вибрация), вызванное генерирующими сигнал устройствами, может быть детектируемым сигналом или использовано для генерирования детектируемого сигнала.
В других вариантах осуществления генерирующие сигнал устройства могут включать в себя генерирующий звук материал. Генерирующий звук материал может быть, например, способным излучать детектируемые звуковые волны в ответ на одно или более свойств или скважинное состояние, такие как те, что описаны выше. В предпочтительных вариантах осуществления генерирующий звук материал включает в себя полые стеклянные шарики или стеклянную, или керамическую дробь (или их скопление), который разрушится, когда подвергнется одному или более свойств или скважинному состоянию. Разрушение этих материалов сгенерирует звуковые волны, которые являются детектируемыми, как, например, с использованием приемников (например, микросейсмических), как описано далее ниже. Как использовано в настоящем документе, термин "разрушение" и его вариации означает по меньшей мере одно из образования трещин, выхода из строя, разрыва, коллапса, расширения, деформации, разделения, открепления или дробления, достаточного в зависимости от обстоятельств для генерирования детектируемого звука в ответ на свойство или скважинное состояние.
Например, стеклянная или керамическая дробь так же, как и полые стеклянные шарики, разрушатся при определенной приложенной механической нагрузке, вызванной перемещением формации, таким как закрытие разрыва, достаточным для генерирования детектируемых излучений звука. При некоторых применениях стеклянная или керамическая дробь может достаточно разрушиться под двухточечной механической нагрузкой в 7000-9000 фунтов на кв.дюйм, приложенной к ней. Для другого примера, полые стеклянные шарики могут разрушиться, как, например, посредством расширения или дробления из-за изменения температуры в подземной формации. В еще одном примере полые стеклянные шарики могут сколлапсировать из-за изменения гидростатического давления.
Генерирующие звук материалы не ограничены стеклянной или керамической дробью или полыми стеклянными шариками, но могут быть сконструированы из любого другого подходящего материала или комбинации материалов, такие как определенные пластические массы, металлические сплавы и другой достаточно хрупкий материал, способный в меру разрушаться и генерировать детектируемый звук в ответ на одно или более свойств или скважинное состояние. Аналогично генерирующие звук материалы могут иметь любую подходящую геометрию и конфигурацию, как например гранула или палочка, которая способна разрушаться и генерировать детектируемый звук в ответ на одно или более скважинных свойств или состояние.
В предпочтительном варианте осуществления генерирующие звук материалы являются достаточно прочными во избежание разрушения во время закачивания, доставки и миграции в подземной формации, обладают объемом частиц, плотностью частиц и свойствами транспортабельности, которые, по существу, такие же, как и у расклинивающего агента, внутри которого их переносят, и замешаны в расклинивающий агент в достаточном объеме для обеспечения передач(и) желаемой звуковой волны. Например, при некоторых применениях стеклянная дробь может быть предоставлена с 5% от веса частиц расклинивающего агента.
Сигнал(ы), генерируемые посредством использования генерирующих сигнал устройств, могут быть детектируемым любым подходящим образом. Например, сигналы, создаваемые генерирующими сигнал устройствами, могут быть приняты соответствующими приемниками, расположенными в скважине, одной или более соседних скважинах, на поверхности или других местоположениях, или их комбинации. Если требуется, могут быть использованы приемники, используемые при обычном микросейсмическом мониторинге. В некоторых вариантах осуществления приемник(и) может быть расположен в обсадной трубе (например, цементе, муфте обсадной трубы) или другом компоненте, закрепленном на стволе скважины, переносимым на гибких насосно-компрессорных трубах малого диаметра или другой системе труб, бурильной колонне, тросе, скважинном инструменте или другом компоненте, развернутом в стволе скважины, или их комбинации. В некоторых случаях множественные приемники в разных местоположениях могут быть полезны, как, например, для триангуляции источника передаваемых сигналов для определения местоположения, размеров или других переменных.
Если требуется, системы и/или методы настоящего раскрытия могут быть использованы для сбора информации о переменных в стволе скважины или подземной формации с множественными интервалами и углами в стволе скважины. При некоторых применениях одни и те же приемники могут быть использованы для приема сигналов от передатчиков в разных местоположениях, тогда как при других применениях множественные наборы приемников в разных местоположениях могут быть оправданы. Например, если приемники опущены в ствол скважины на тросе или другом носителе, множественные наборы приемников могут быть расположены на том же тросе или другом носителе с интервалами. Аналогично множественные наборы приемников могут быть встроены в, или соединены с, обсадную трубу (не показано) или другую закрепленную конструкцию в стволе скважины с желаемыми интервалами для приема сигналов от передатчиков с разными целевыми местоположениями.
После того, как сигналы приняты, могут быть использованы любые способы, пригодные для их (сигналов) обработки и, в конечном счете, установления или предоставления желаемого местоположения, размеров, геометрии, пространственных взаимосвязей или других скважинных переменных. Например, программное обеспечение для преобразования/обработки данных может быть использовано для преобразования переданных радиосигналов в полезную информацию. Методы математического моделирования, как является и станет известным, могут быть использованы для формулирования и применения соответствующих алгоритмов посредством одного или более вычислительных устройств для определения взаимосвязи между принятыми сигналами и информацией о желаемых переменных.
При применениях, где переменная включает в себя определение одного или более подземных геометрических размеров, сигналы от множественных генерирующих сигнал устройств могут быть обработаны для определения их местоположения. Например, сигналы могут быть отображены в процессе аналогично другому известному методу микросейсмического картирования. Когда генерирующие сигнал устройства используются в расклинивающем агенте, распределенном по всей области расклиненного разрыва, например, такая информация может быть использована, чтобы охарактеризовать азимутальную ориентацию, геометрические размеры (например, длину, ширину, высоту, глубину), подземное местоположение всего или части барьера из расклинивающего агента или области расклиненного разрыва или их комбинации. При некоторых применениях, если развернуто достаточно генерирующих сигнал устройств и передачи приняты, может быть определена ширина разрыва. Однако настоящее раскрытие не ограничено определением местоположения и размеров гидравлических разрывов. Некоторые примеры других подземных признаков, которые могут быть измерены или отображены при различных применениях, являются естественно происходящими разрывами, червоточинами или каналами, созданными кислотной обработкой пласта и тому подобным. Если требуется, другие методы транслокации, такие как отражательная способность сигналов и электрическое сопротивление, могут быть использованы совместно с устройством, системами и/или способами настоящего раскрытия.
ПРИМЕРЫ
Следующие примеры иллюстрируют, что выборочный генерирующий звук материал в виде примерной стеклянной дроби и керамического расклинивающего агента будет излучать детектируемый звук при разрушении из-за применения к нему двухточечной механической нагрузки одной и той же общей величины, ожидаемой при определенных работах по образованию гидравлических разрывов. В связи с этим примеры иллюстрируют применение на практике одного или более вариантов осуществления настоящего изобретения. Другие варианты осуществления в рамках объема пунктов формулы изобретения в настоящем документе будут очевидны специалистам в данной области техники из рассмотрения данного описания и применения на практике данного изобретения, как раскрыто в настоящем документе. Предположено, что данное описание вместе с примером считается только примерным с объемом и сущностью данного изобретения, указываемого пунктами формулы изобретения, которые следуют.
Модифицированное API/ISO испытание на разбивание (API RP19C и ISO 13503-2) расклинивающего агента было установлено для демонстрации и измерения акустического поведения различных материалов во время применения механической нагрузки. Тестирование использовало стандартную ISO камеру для разбивания, имеющую поршень 2" в диаметре и силовую раму MTS гидравлического пресса (допустимая нагрузка 500 килофунтов на кв.дюйм) с блоком сбора данных. Акустический преобразователь с нанесенным гелевым связующим агентом был закреплен на пластине силовой рамы и присоединен к универсальному счетчику HP и осциллографу Textronix. Счетчик был установлен для осуществления мониторинга общего числа акустических событий (числа отсчетов), формы волны и амплитуды (громкости), отображаемых на осциллографе. Цифровая камера, закрепленная на штативе, была использована для генерирования снимка экрана из осциллографа для того, чтобы задокументировать выборочные акустические события.
Тесты были проведены по следующим материалам:
(i) 40 г расклинивающего агента из чистого кварцевого песка Оттавы с числом мэш 20/40, имеющего среднюю удельную массу (ASG) 2,65,
(ii) 40 г боросиликатной стеклянной дроби с числом мэш 20/40, имеющей ASG 2,65,
(iii) 40 г расклинивающего агента CarboLite® (Carb.) (керамика) (продаваемого компанией CARBO Ceramics) с числом мэш 20/40, имеющего ASG 2,70,
(ii) 40 г бокситового расклинивающего агента (продаваемого компанией Sintex Minerals & Service) с числом мэш 20/40, имеющего ASG 3,60,
(v) 53 г (95%) бокситового расклинивающего агента SinterBall и 3г (5%) стеклянной дроби,
(vi) 16 г расклинивающего агента LiteProp™ 108 (LP 108) (пластическая масса) с числом мэш 14/40, имеющего ASG 1,05,
(vii) 15 г (95%) расклинивающего агента LiteProp™ 108 и 1г расклинивающего агента CarboLite®.
Результаты теста были получены для (i)-(vii) выше, при нагрузках, приложенных к поршню заполненной камеры для разбивания от 100 фунтов на кв.дюйм до 15000 фунтов на кв.дюйм с частотой 2000 фунтов на кв.дюйм/минуту для имитирования потенциальных механических нагрузок при закрытии подземных разрывов. Давление на камеру было удержано при 15000 фунтов на кв.дюйм в течение 2 мин перед разгрузкой до 0 фунтов на кв.дюйм за 2 мин. Число акустических событий было измерено на каждой отметке в 1000 фунтов на кв.дюйм и показано в таблице. Ни счетчик, ни осциллограф не были откалиброваны для обнаружения конкретных акустических событий от конкретных материалов, таким образом, легко детектируя все акустические излучения при каждом выполнении. Уровни детектирования были оставлены одинаковыми для всех тестов, обеспечивая возможность для прямого сравнения между разными тестируемыми материалами.
На фиг. 1-3 число акустических событий, показанных для каждого из выполнений теста в таблице, показано в виде графика в течение продолжительности тестов, по мере того, как было увеличено приложенное давление. Как показано на фиг.1, стеклянная дробь, показавшая наиболее кардинальное увеличение числа отсчетов при 7000 фунтов на кв.дюйм при величине акустических событий, которую предлагают для предоставления достаточного излучения звука для детектирования в скважинной среде. Керамический (CarboLite®) расклинивающий агент, также показавший значительное, даже более кардинальное увеличение уровней около 8000 фунтов на кв.дюйм при уровнях отсчета, которые предлагают для обеспечения детектируемых излучений звука. Эти давления отражают механические нагрузки при типичном закрытии разрыва, указывая, что стеклянная дробь и расклинивающий агент CarboLite разрушатся при желаемых давлениях. При сравнении расклинивающие агенты из чистого кварцевого песка и SinterBall, демонстрировавшие качества акустических событий, менее вероятны для детектирования во время событий типичного закрытия разрыва.
На фиг.2 проиллюстрировано, что включение 5% стеклянной дроби в смесь расклинивающего агента SinterBall обеспечивает увеличение акустических событий при интенсивных кратных волнах. Аналогично на фиг.3 показано, что включение 5% CarboLite в смесь расклинивающего агента LiteProp™ 108 кардинально увеличивает число акустических событий.
На фиг. 4-6 показаны выборочные снимки экрана осциллографа во время тестирования и иллюстрируют формы звуковых волн (громкость), вызванных разрушением тестируемых материалов. Ось x представляет время тестирования, тогда как ось y отражает амплитуду детектированных акустических событий. На фиг.4 показан снимок экрана, сделанный во время выполнения теста с SinterBall, указывающий постоянно тихие излучения звука и количество акустических событий (разрушений), которые предлагают недостаточными для увеличения достаточно детектируемого звука в типичной скважинной среде. На фиг.5 проиллюстрировано, что разрушение расклинивающего агента из чистого кварцевого песка было, по существу, громче, и фиг.6 отражает значительные амплитуды звука, детектированного во время разрушения CarboLite. На фиг.5 и 6 проиллюстрировано, что амплитуда излучений звука во время этих выполнений теста была наибольшей, когда число отсчетов тестируемых материалов, по существу, увеличено и затем уменьшено после того, как число отсчетов достигло стабилизации. Эти данные подтверждают обнаружение того, что CarboLite и стеклянная дробь (которая показала более кардинальное увеличение числа отсчетов) могли бы быть идеальными, генерирующими звук материалами, когда их пиковые давления разрушения выравниваются с ожидаемыми механическими нагрузками при закрытии разрыва или других скважинных событиях.
Процент разбитых мелких фракций был измерен посредством экрана с числом мэш 40 для каждого выполнения после тестирования. Как показано в таблице, было значительное снижение объема тестируемой массы стеклянной дроби и расклинивающего агента CarboLite (также как и расклинивающего агента из чистого кварцевого песка), указывающее, что они подвержены эффективному разрушению при давлениях при типичном закрытии разрыва. Следовательно, результаты теста указывают, что определенные материалы, такие как стеклянная дробь и керамический расклинивающий агент, будут достаточно разрушаться при приложенных давлениях, эквивалентных ожидаемым механическим нагрузкам при закрытии подземного разрыва, и излучать звук с амплитудами, которые предлагают для детектирования посредством доступных микросейсмических приемников. Такие материалы, таким образом, могут быть эффективно использованы в качестве генерирующих звук материалов в соответствии с настоящим раскрытием.
Время, мин | Давление, фунтов на кв.дюйм | Число записанных акустических событий/1000 | Число акустических событий | |||||
Чистый кварцевый песок | Стеклянная дробь | CarboLite | Sinter Ball | 95% SB+5% Стекло | LP 108 | 95% LP108+5% Carb. | ||
0,0 | 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 |
0,5 | 1000 | 0,010 | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 |
1,0 | 2000 | 0,750 | 0,203 | 0,080 | 0,005 | 0,252 | 0 | 0 |
1,5 | 3000 | 17,000 | 1,222 | 0,700 | 0,141 | 1,560 | 0 | 0 |
2,0 | 4000 | 116,000 | 6,320 | 5,800 | 2,898 | 8,600 | 0 | 0 |
2,5 | 5000 | 425,000 | 17,546 | 21,900 | 8,787 | 28,200 | 0 | 0 |
3,0 | 6000 | 830,000 | 46,858 | 58,000 | 20,168 | 65,000 | 0 | 0 |
3,5 | 7000 | 1000,000 | 192,000 | 129,000 | 41,000 | 118,000 | 0 | 0 |
4,0 | 8000 | 1037,000 | 1060,000 | 330,000 | 77,000 | 191,000 | 0 | 0 |
4,5 | 9000 | 1052,000 | 1475,000 | 725,000 | 129,000 | 295,000 | 0 | 3 |
5,0 | 10000 | 1055,000 | 1688,000 | 1050,000 | 185,000 | 390,000 | 0 | 3 |
5,5 | 11000 | 1056,251 | 1832,000 | 1530,000 | 249,000 | 488,000 | 0 | 4 |
6,0 | 12000 | 1057,155 | 1965,000 | 1860,000 | 310,000 | 563,000 | 0 | 10 |
6,5 | 13000 | 1057,789 | 2060,000 | 2060,000 | 383,000 | 636,000 | 0 | 10 |
7,0 | 14000 | 1058,430 | 2160,000 | 2299,000 | 453,000 | 699,000 | 0 | 76 |
7,5 | 15000 | 1058,803 | 2223,000 | 2414,000 | 505,000 | 748,000 | 0 | 76 |
8,0 | 15000 | 1058,815 | 2246,000 | 2430,000 | 766,729 | 0 | 76 | |
8,5 | 15000 | 1058,840 | 2443,000 | 530,000 | 772,304 | 0 | 76 | |
9,0 | 15000 | 1058,933 | 2259,000 | 2463,000 | 534,621 | 775,756 | 0 | 76 |
9,5 | 15000 | 1058,933 | 2263,189 | 2469,275 | 536,829 | 777,848 | 0 | 76 |
11,5 | 0 | 1058,933 | 2263,754 | 2469,474 | 537,011 | 778,021 | 0 | 76 |
Разбитые мелкие фракции (%) | 53,5 | 41,1 | 32,4 | 6,3 | 11,9 | нет данных | нет данных |
Предпочтительные варианты осуществления настоящего раскрытия, таким образом, предлагают преимущества над известным уровнем техники и хорошо адаптированы для выполнения одной или более целей этого раскрытия. Однако настоящее изобретение не требует каждого из компонентов и действует, как описано выше, и никаким образом не ограничено вышеописанными вариантами осуществления, способами работы, переменными, значениями или диапазонами значений. Любой один или более из вышеуказанных компонентов, признаков и процессов могут быть использованы в любой подходящей конфигурации без включения в состав других компонентов, признаков и процессов. Более того, настоящее изобретение включает в себя дополнительные признаки, способности, функции, способы, использования и применения, которые не должны были быть конкретно адресованы в настоящем документе, но являются или станут очевидными из описания настоящего документа, прилагающихся чертежей или пунктов формулы изобретения.
Способы, которые предоставлены в, или очевидны из, вышеуказанном описании или пунктах формулы изобретения настоящего документа, и любые другие способы, которые могут попадать в рамки объема прилагающихся пунктов формулы изобретения, могут быть выполнены в любом желаемом подходящем порядке и необязательно ограничены какой-либо последовательностью, описанной в настоящем документе, или как может быть указано в прилагающихся пунктах формулы изобретения. Кроме того, данные способы настоящего раскрытия необязательно требуют использования конкретных вариантов осуществления, показанных и описанных в настоящем документе, но являются в равной степени применимыми с любой другой подходящей структурой, формой и конфигурацией компонентов.
Поскольку примерные варианты осуществления были показаны и описаны, возможны многие вариации, модификации и/или изменение системы, устройства и способов настоящего раскрытия, как например, в компонентах, деталях конструкции и работы, компоновке частей и способов использования, предложенные заявителем(ями) данного патента, в рамках объема прилагающихся пунктов формулы изобретения, и могут быть сделаны и использованы специалистом в данной области техники без отступления от сущности или идей данного изобретения и объема прилагающихся пунктов формулы изобретения. Таким образом, весь объект изобретения, изложенный в настоящем документе или показанный на прилагающихся чертежах, должен быть интерпретирован как иллюстративный, и объем данного раскрытия и прилагающиеся пункты формулы изобретения не должны быть ограничены вариантами осуществления, описанными и показанными в настоящем документе.
Claims (13)
1. Способ получения информации о местоположении и/или геометрическом размере по меньшей мере одного гидравлического разрыва или набивки расклинивающего агента в разрыве при целевом местоположении в стволе подземной скважины и/или окружающей подземной формации без необходимости передавать сигналы в целевое местоположение, причем способ содержит этапы, на которых:
доставляют набивку расклинивающего агента, которая содержит расклинивающий агент и множество генерирующих сигнал устройств, имеющих размер частиц и плотность, которые равны размеру частиц и плотности расклинивающего агента, в по меньшей мере один гидравлический разрыв в целевом местоположении;
связывают по меньшей мере один микропередатчик с по меньшей мере некоторыми из генерирующих сигнал устройств;
причем по меньшей мере некоторые из микропередатчиков передают по меньшей мере один сигнал;
принимают сигналы от по меньшей мере некоторых из микропередатчиков; и
генерируют информацию о местоположении и/или геометрическом размере по меньшей мере одного гидравлического разрыва или набивки расклинивающего агента в разрыве из по меньшей мере некоторых из принятых сигналов.
доставляют набивку расклинивающего агента, которая содержит расклинивающий агент и множество генерирующих сигнал устройств, имеющих размер частиц и плотность, которые равны размеру частиц и плотности расклинивающего агента, в по меньшей мере один гидравлический разрыв в целевом местоположении;
связывают по меньшей мере один микропередатчик с по меньшей мере некоторыми из генерирующих сигнал устройств;
причем по меньшей мере некоторые из микропередатчиков передают по меньшей мере один сигнал;
принимают сигналы от по меньшей мере некоторых из микропередатчиков; и
генерируют информацию о местоположении и/или геометрическом размере по меньшей мере одного гидравлического разрыва или набивки расклинивающего агента в разрыве из по меньшей мере некоторых из принятых сигналов.
2. Способ по п. 1, дополнительно включающий в себя по меньшей мере некоторые из генерирующих сигнал устройств, предоставляющих достаточную электроэнергию для передачи по меньшей мере одного сигнала.
3. Способ по п. 2 дополнительно включает в себя этап, на котором помещают по меньшей мере одну батарею в по меньшей мере некоторые из генерирующих сигнал устройств, причем по меньшей мере одна такая батарея предоставляет электроэнергию.
4. Способ по п. 2 дополнительно включает в себя этап, на котором конструируют генерирующие сигнал устройства в качестве наноустройств, имеющих пьезоэлектрический материал, и причем по меньшей мере некоторые из наноустройств генерируют электроэнергию из силы, приложенной к ним.
5. Способ по п. 2, в котором по меньшей мере некоторые из генерирующих сигнал устройств генерируют электроэнергию из по меньшей мере одного из изменений статической температуры на забое скважины, увеличения объема частиц, абсорбции жидкости, термической энергии, изменений давления и изменений механической нагрузки, приложенной к ним.
6. Способ по п. 1 дополнительно включает в себя этапы, на которых помещают генерирующие сигнал устройства внутрь ультралегковесного расклинивающего агента и формируют генерирующие сигнал устройства с, по существу, такими же объемом частиц и удельной массой, как и у ультралегковесного расклинивающего агента.
7. Способ по п. 1 дополнительно включает в себя этап, на котором триангулируют принятые сигналы для определения по меньшей мере одного из по меньшей мере одного размера барьера из расклинивающего агента или местоположения барьера из расклинивающего агента в подземной формации.
8. Способ получения информации о местоположении и/или геометрическом размере, по меньшей мере, одного гидравлического разрыва или набивки расклинивающего агента в разрыве при целевом местоположении в стволе подземной скважины и/или окружающей подземной формации, без необходимости передавать сигналы в целевое местоположение, причем способ содержит этапы, на которых:
подмешивают в набивку расклинивающего агента множество генерирующих сигнал устройств, имеющих размер частиц и плотность, которые равны размеру частиц и плотности расклинивающего агента;
причем по меньшей мере некоторые из генерирующих сигнал устройств, включают в себя генерирующий звук материал,
доставляют набивку расклинивающего агента в по меньшей мере один гидравлический разрыв в целевом местоположении;
причем по меньшей мере некоторые из генерирующих сигнал устройств передают по меньшей мере один сигнал, причем сигнал, сгенерированный генерирующими сигнал устройствами, является детектируемыми звуковыми волнами, излучаемыми генерирующим звук материалом в ответ на по меньшей мере одно скважинное состояние или свойство;
принимают сигналы от по меньшей мере некоторых из генерирующих сигнал устройств; и
генерируют информацию о местоположении и/или геометрическом размере по меньшей мере одного гидравлического разрыва или набивки расклинивающего агента в разрыве из по меньшей мере некоторых из принятых сигналов.
подмешивают в набивку расклинивающего агента множество генерирующих сигнал устройств, имеющих размер частиц и плотность, которые равны размеру частиц и плотности расклинивающего агента;
причем по меньшей мере некоторые из генерирующих сигнал устройств, включают в себя генерирующий звук материал,
доставляют набивку расклинивающего агента в по меньшей мере один гидравлический разрыв в целевом местоположении;
причем по меньшей мере некоторые из генерирующих сигнал устройств передают по меньшей мере один сигнал, причем сигнал, сгенерированный генерирующими сигнал устройствами, является детектируемыми звуковыми волнами, излучаемыми генерирующим звук материалом в ответ на по меньшей мере одно скважинное состояние или свойство;
принимают сигналы от по меньшей мере некоторых из генерирующих сигнал устройств; и
генерируют информацию о местоположении и/или геометрическом размере по меньшей мере одного гидравлического разрыва или набивки расклинивающего агента в разрыве из по меньшей мере некоторых из принятых сигналов.
9. Способ по п. 8, в котором генерирующий звук материал включает в себя по меньшей мере одно из стекла, металла или полых пластмассовых шариков, сфер, дроби, гранул или палочек.
10. Способ по п. 8, в котором генерирующий звук материал разрушается в ответ на по меньшей мере одно из механической нагрузки при закрытии разрыва, приложенной к нему, изменений давления или изменений температуры.
11. Способ получения информации о по меньшей мере одном подземном разрыве или местоположении расклинивающего агента внутри разрыва, причем способ содержит этапы, на которых:
помещают множество генерирующих сигнал устройств в расклинивающей агент, причем по меньшей мере некоторые из генерирующих сигнал устройств включают в себя генерирующий звук материал;
доставляют расклинивающий агент по меньшей мере в один разрыв;
по меньшей мере некоторые из генерирующих звук материалы в расклинивающем агенте генерируют детектируемую звуковую волну посредством разрушения в ответ на по меньшей мере одно из механической нагрузки при закрытии разрыва, приложенной к нему, изменений давления или изменений температуры;
по меньшей мере один приемник принимает по меньшей мере один из детектируемых сигналов; и
извлекают информацию о разрыве или местоположении расклинивающего агента внутри разрыва из по меньшей мере одного из принятых сигналов.
помещают множество генерирующих сигнал устройств в расклинивающей агент, причем по меньшей мере некоторые из генерирующих сигнал устройств включают в себя генерирующий звук материал;
доставляют расклинивающий агент по меньшей мере в один разрыв;
по меньшей мере некоторые из генерирующих звук материалы в расклинивающем агенте генерируют детектируемую звуковую волну посредством разрушения в ответ на по меньшей мере одно из механической нагрузки при закрытии разрыва, приложенной к нему, изменений давления или изменений температуры;
по меньшей мере один приемник принимает по меньшей мере один из детектируемых сигналов; и
извлекают информацию о разрыве или местоположении расклинивающего агента внутри разрыва из по меньшей мере одного из принятых сигналов.
12. Способ по п. 11, в котором генерирующий звук материал включает в себя по меньшей мере одно из стекла, металла или полых пластмассовых шариков, сфер, дроби, гранул или палочек.
13. Способ формирования гидравлических разрывов подземной формации, близкого к подземному пласту-коллектору углеводородов из ствола скважины, причем способ содержит этапы, на которых:
инжектируют жидкость в ствол скважины под давлением, которое выше, чем давление в пласте-коллекторе;
инжектированные жидкости образовывают разрывы в формации из ствола скважины, через которые углеводороды могут течь из пласта-коллектора в ствол скважины;
приготавливают расклинивающий агент, который включает в себя множество генерирующих сигнал устройств, причем генерирующие сигнал устройства включают в себя генерирующий звук материал;
доставляют расклинивающий агент в разрыв для увеличения проводимости разрыва и предоставления путей тока углеводородов между пласт-коллектором и стволом скважины;
по меньшей мере некоторые из генерирующих звук материалов в расклинивающем агенте излучают по меньшей мере один детектируемый сигнал в ответ на механическую нагрузку при закрытии разрыва, приложенной к нему; и
извлекают информацию о расклиненном разрыве или расклинивающем агенте из по меньшей мере одного из принятых сигналов.
инжектируют жидкость в ствол скважины под давлением, которое выше, чем давление в пласте-коллекторе;
инжектированные жидкости образовывают разрывы в формации из ствола скважины, через которые углеводороды могут течь из пласта-коллектора в ствол скважины;
приготавливают расклинивающий агент, который включает в себя множество генерирующих сигнал устройств, причем генерирующие сигнал устройства включают в себя генерирующий звук материал;
доставляют расклинивающий агент в разрыв для увеличения проводимости разрыва и предоставления путей тока углеводородов между пласт-коллектором и стволом скважины;
по меньшей мере некоторые из генерирующих звук материалов в расклинивающем агенте излучают по меньшей мере один детектируемый сигнал в ответ на механическую нагрузку при закрытии разрыва, приложенной к нему; и
извлекают информацию о расклиненном разрыве или расклинивающем агенте из по меньшей мере одного из принятых сигналов.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US30647810P | 2010-02-20 | 2010-02-20 | |
US61/306,478 | 2010-02-20 | ||
PCT/US2011/025431 WO2011103422A2 (en) | 2010-02-20 | 2011-02-18 | Apparatus and methods for providing information about one or more subterranean variables |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2012140179A RU2012140179A (ru) | 2014-03-27 |
RU2575940C2 true RU2575940C2 (ru) | 2016-02-27 |
Family
ID=44483587
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012140179/28A RU2575940C2 (ru) | 2010-02-20 | 2011-02-18 | Устройство и способы предоставления информации об одной или более подземных переменных |
Country Status (13)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US10087735B2 (ru) |
EP (2) | EP2669716B1 (ru) |
CN (1) | CN102763006B (ru) |
AU (1) | AU2011217960B2 (ru) |
BR (1) | BR112012020758B1 (ru) |
CA (1) | CA2786020A1 (ru) |
CO (1) | CO6620009A2 (ru) |
EC (1) | ECSP12012154A (ru) |
MX (1) | MX2012009651A (ru) |
NZ (1) | NZ600961A (ru) |
PL (1) | PL2537051T3 (ru) |
RU (1) | RU2575940C2 (ru) |
WO (1) | WO2011103422A2 (ru) |
Families Citing this family (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102791959B (zh) * | 2010-02-12 | 2016-08-31 | 旦·安杰列丝库 | 无源微容器及传感器 |
US9389158B2 (en) | 2010-02-12 | 2016-07-12 | Dan Angelescu | Passive micro-vessel and sensor |
US9772261B2 (en) | 2010-02-12 | 2017-09-26 | Fluidion Sas | Passive micro-vessel and sensor |
US9869613B2 (en) | 2010-02-12 | 2018-01-16 | Fluidion Sas | Passive micro-vessel and sensor |
US10408040B2 (en) | 2010-02-12 | 2019-09-10 | Fluidion Sas | Passive micro-vessel and sensor |
US8973656B2 (en) * | 2010-11-22 | 2015-03-10 | Guy L. McClung, III | Wellbore operations, systems, and methods with McNano devices |
US11008505B2 (en) | 2013-01-04 | 2021-05-18 | Carbo Ceramics Inc. | Electrically conductive proppant |
AU2014204024B2 (en) * | 2013-01-04 | 2017-10-12 | Carbo Ceramics Inc. | Electrically conductive proppant and methods for detecting, locating and characterizing the electrically conductive proppant |
CN103670389A (zh) * | 2013-12-18 | 2014-03-26 | 贝兹维仪器(苏州)有限公司 | 一种地层界面探测的电扫描方法和装置 |
US10253598B2 (en) | 2015-05-07 | 2019-04-09 | Baker Hughes, A Ge Company, Llc | Diagnostic lateral wellbores and methods of use |
US11268375B2 (en) * | 2017-03-09 | 2022-03-08 | Powdermet, Inc. | Acoustic imaging agent |
GB201807489D0 (en) * | 2018-05-08 | 2018-06-20 | Sentinel Subsea Ltd | Apparatus and method |
CN117662126B (zh) * | 2024-01-31 | 2024-04-16 | 四川富利斯达石油科技发展有限公司 | 基于量子示踪剂的裂缝闭合压力及产出剖面监测方法 |
Family Cites Families (52)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US1819923A (en) | 1928-10-26 | 1931-08-18 | Schlumberger Prospection | Electrical process and apparatus for the determination of the nature of the geological formations traversed by drill holes |
US1913293A (en) | 1931-09-02 | 1933-06-06 | Schlumberger Conrad | Electrical process for the geological investigation of the porous strata traversed by drill holes |
US3012893A (en) | 1959-01-06 | 1961-12-12 | Gen Foods Corp | Gasified confection and method of making the same |
US3985909A (en) | 1975-10-01 | 1976-10-12 | General Foods Corporation | Incorporating a gas in candy |
US4289794A (en) | 1980-03-12 | 1981-09-15 | General Foods Corporation | Process of preparing gasified candy |
US4572203A (en) | 1983-01-27 | 1986-02-25 | Feinstein Steven B | Contact agents for ultrasonic imaging |
CA2160684A1 (en) | 1993-04-16 | 1994-10-27 | Michael A. Porzio | Encapsulating compositions |
US5756136A (en) | 1995-06-02 | 1998-05-26 | Mccormick & Company, Inc. | Controlled release encapsulation compositions |
US5929437A (en) | 1995-08-18 | 1999-07-27 | Protechnics International, Inc. | Encapsulated radioactive tracer |
US6023168A (en) | 1995-08-21 | 2000-02-08 | Schlumberger Technology Corporation | Apparatus and method for measuring the resistivity of underground formations |
US5918262A (en) | 1997-09-30 | 1999-06-29 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Frangible microsphere peak pressure measuring device and method of making same |
US6371917B1 (en) | 1997-10-03 | 2002-04-16 | University Of Virginia Patent Foundation | Ultrasound bubble recognition imaging |
US6216783B1 (en) | 1998-11-17 | 2001-04-17 | Golder Sierra, Llc | Azimuth control of hydraulic vertical fractures in unconsolidated and weakly cemented soils and sediments |
US6443228B1 (en) * | 1999-05-28 | 2002-09-03 | Baker Hughes Incorporated | Method of utilizing flowable devices in wellbores |
US6684159B2 (en) | 2002-01-03 | 2004-01-27 | Tawassul A. Khan | Mapping subsurface open fractures in a reservoir using a surface impulse and a downhole vibratory source |
US20030205376A1 (en) * | 2002-04-19 | 2003-11-06 | Schlumberger Technology Corporation | Means and Method for Assessing the Geometry of a Subterranean Fracture During or After a Hydraulic Fracturing Treatment |
US6562256B1 (en) | 2002-05-06 | 2003-05-13 | Nch Corporation | Self-dispersing particulate composition and methods of use |
US6840318B2 (en) | 2002-06-20 | 2005-01-11 | Schlumberger Technology Corporation | Method for treating subterranean formation |
US20040040707A1 (en) | 2002-08-29 | 2004-03-04 | Dusterhoft Ronald G. | Well treatment apparatus and method |
US6904365B2 (en) * | 2003-03-06 | 2005-06-07 | Schlumberger Technology Corporation | Methods and systems for determining formation properties and in-situ stresses |
US7134492B2 (en) * | 2003-04-18 | 2006-11-14 | Schlumberger Technology Corporation | Mapping fracture dimensions |
US7032664B2 (en) | 2004-06-02 | 2006-04-25 | Halliburton Energy Services, Inc. | Nanocomposite particulates and methods of using nanocomposite particulates |
US7400262B2 (en) * | 2003-06-13 | 2008-07-15 | Baker Hughes Incorporated | Apparatus and methods for self-powered communication and sensor network |
RU2324813C2 (ru) | 2003-07-25 | 2008-05-20 | Институт проблем механики Российской Академии наук | Способ и устройство для определения формы трещин в горных породах |
GB0323065D0 (en) * | 2003-10-02 | 2003-11-05 | Advanced Gel Technology Ltd | Fracturing of subterranean formations |
US7380600B2 (en) | 2004-09-01 | 2008-06-03 | Schlumberger Technology Corporation | Degradable material assisted diversion or isolation |
PL1797281T3 (pl) | 2004-10-04 | 2014-05-30 | Momentive Specialty Chemicals Res Belgium | Sposób oceny geometrii szczeliny, stosowane w nim kompozycje i wyroby |
US8258083B2 (en) | 2004-12-30 | 2012-09-04 | Sun Drilling Products Corporation | Method for the fracture stimulation of a subterranean formation having a wellbore by using impact-modified thermoset polymer nanocomposite particles as proppants |
WO2006072069A2 (en) | 2004-12-30 | 2006-07-06 | Sun Drilling Products Corporation | Thermoset nanocomposite particles, processing for their production, and their use in oil and natural gas drilling applications |
US8012533B2 (en) | 2005-02-04 | 2011-09-06 | Oxane Materials, Inc. | Composition and method for making a proppant |
US20090173492A1 (en) * | 2005-05-17 | 2009-07-09 | Baker Hughes Incorporated | Surface activated downhole spark-gap tool |
US20120031613A1 (en) | 2005-08-09 | 2012-02-09 | Momentive Specialty Chemicals Inc. | Methods and compositions for determination of fracture geometry in subterranean formations |
US7888419B2 (en) | 2005-09-02 | 2011-02-15 | Naturalnano, Inc. | Polymeric composite including nanoparticle filler |
BRPI0617718A2 (pt) | 2005-10-21 | 2011-08-02 | Mi Llc | fluido para perfilagem de poços por perfilagem ultra-sÈnica com cimentação |
US7946340B2 (en) * | 2005-12-01 | 2011-05-24 | Halliburton Energy Services, Inc. | Method and apparatus for orchestration of fracture placement from a centralized well fluid treatment center |
JP2008024604A (ja) | 2006-07-18 | 2008-02-07 | Hitachi Ltd | 気泡生成剤 |
US7631697B2 (en) | 2006-11-29 | 2009-12-15 | Schlumberger Technology Corporation | Oilfield apparatus comprising swellable elastomers having nanosensors therein and methods of using same in oilfield application |
JP5162923B2 (ja) | 2007-02-27 | 2013-03-13 | 株式会社日立製作所 | 超音波撮像装置 |
US7712527B2 (en) * | 2007-04-02 | 2010-05-11 | Halliburton Energy Services, Inc. | Use of micro-electro-mechanical systems (MEMS) in well treatments |
US8397810B2 (en) * | 2007-06-25 | 2013-03-19 | Turbo-Chem International, Inc. | Wireless tag tracer method |
US8279713B2 (en) * | 2007-07-20 | 2012-10-02 | Precision Energy Services, Inc. | Acoustic transmitter comprising a plurality of piezoelectric plates |
WO2009032996A2 (en) | 2007-09-06 | 2009-03-12 | The Regents Of The University Of California | Seismic resonance imaging |
WO2014068581A2 (en) * | 2007-10-08 | 2014-05-08 | Halliburton Offshore Services, Inc | A nano-robots system and methods for well logging and borehole measurements |
US7702463B2 (en) | 2007-12-12 | 2010-04-20 | Landmark Graphics Corporation, A Halliburton Company | Systems and methods for enhancing a seismic data image |
US8269501B2 (en) | 2008-01-08 | 2012-09-18 | William Marsh Rice University | Methods for magnetic imaging of geological structures |
US8006754B2 (en) | 2008-04-05 | 2011-08-30 | Sun Drilling Products Corporation | Proppants containing dispersed piezoelectric or magnetostrictive fillers or mixtures thereof, to enable proppant tracking and monitoring in a downhole environment |
US8253417B2 (en) * | 2008-04-11 | 2012-08-28 | Baker Hughes Incorporated | Electrolocation apparatus and methods for mapping from a subterranean well |
EP2113546A1 (en) * | 2008-04-28 | 2009-11-04 | Schlumberger Holdings Limited | Swellable compositions for borehole applications |
CN102099545B (zh) * | 2008-05-20 | 2015-06-10 | 环氧乙烷材料股份有限公司 | 用于确定地下断层几何形状的功能性支撑剂的制造方法和用途 |
US8006755B2 (en) | 2008-08-15 | 2011-08-30 | Sun Drilling Products Corporation | Proppants coated by piezoelectric or magnetostrictive materials, or by mixtures or combinations thereof, to enable their tracking in a downhole environment |
US7798227B2 (en) * | 2008-12-22 | 2010-09-21 | Bj Services Company Llc | Methods for placing multiple stage fractures in wellbores |
US9063252B2 (en) * | 2009-03-13 | 2015-06-23 | Saudi Arabian Oil Company | System, method, and nanorobot to explore subterranean geophysical formations |
-
2011
- 2011-02-18 EP EP13182470.8A patent/EP2669716B1/en active Active
- 2011-02-18 CN CN201180009695.4A patent/CN102763006B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2011-02-18 AU AU2011217960A patent/AU2011217960B2/en not_active Ceased
- 2011-02-18 RU RU2012140179/28A patent/RU2575940C2/ru active
- 2011-02-18 US US13/030,570 patent/US10087735B2/en active Active
- 2011-02-18 MX MX2012009651A patent/MX2012009651A/es active IP Right Grant
- 2011-02-18 EP EP11706424.6A patent/EP2537051B1/en not_active Not-in-force
- 2011-02-18 BR BR112012020758-0A patent/BR112012020758B1/pt not_active IP Right Cessation
- 2011-02-18 CA CA2786020A patent/CA2786020A1/en not_active Abandoned
- 2011-02-18 PL PL11706424T patent/PL2537051T3/pl unknown
- 2011-02-18 WO PCT/US2011/025431 patent/WO2011103422A2/en active Application Filing
- 2011-02-18 NZ NZ600961A patent/NZ600961A/en not_active IP Right Cessation
-
2012
- 2012-07-04 CO CO12111767A patent/CO6620009A2/es active IP Right Grant
- 2012-09-13 EC ECSP12012154 patent/ECSP12012154A/es unknown
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN102763006A (zh) | 2012-10-31 |
RU2012140179A (ru) | 2014-03-27 |
AU2011217960A1 (en) | 2012-07-19 |
US20120048538A1 (en) | 2012-03-01 |
PL2537051T3 (pl) | 2014-05-30 |
US10087735B2 (en) | 2018-10-02 |
AU2011217960B2 (en) | 2015-04-02 |
EP2537051B1 (en) | 2013-12-18 |
WO2011103422A2 (en) | 2011-08-25 |
EP2669716B1 (en) | 2021-06-23 |
BR112012020758B1 (pt) | 2020-12-08 |
EP2537051A2 (en) | 2012-12-26 |
CN102763006B (zh) | 2014-11-26 |
NZ600961A (en) | 2014-11-28 |
EP2669716A1 (en) | 2013-12-04 |
BR112012020758A2 (pt) | 2016-05-03 |
ECSP12012154A (es) | 2012-10-30 |
WO2011103422A3 (en) | 2012-05-03 |
CO6620009A2 (es) | 2013-02-15 |
CA2786020A1 (en) | 2011-08-25 |
MX2012009651A (es) | 2012-09-12 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2575940C2 (ru) | Устройство и способы предоставления информации об одной или более подземных переменных | |
US8797037B2 (en) | Apparatus and methods for providing information about one or more subterranean feature | |
US7082993B2 (en) | Means and method for assessing the geometry of a subterranean fracture during or after a hydraulic fracturing treatment | |
US6408943B1 (en) | Method and apparatus for placing and interrogating downhole sensors | |
EA035019B1 (ru) | Электропроводящий расклинивающий агент и способы обнаружения, определения местоположения и определения характеристик электропроводящего расклинивающего агента | |
CA2822361C (en) | Electrical methods fracture detection via 4d techniques | |
Hampton et al. | Investigation of laboratory hydraulic fracture source mechanisms using acoustic emission | |
Rahmati et al. | Simulation of drilling‐induced compaction bands using discrete element method | |
Tang et al. | Discrete element simulation for investigating fragmentation mechanism of hard rock under ultrasonic vibration loading | |
Wang et al. | Laboratory investigation of hydraulic fracture propagation using real-time ultrasonic measurement in shale formations with random natural fractures | |
Yang et al. | Experimental study on fracture initiation by pressure pulses | |
Yi et al. | What do hydraulic fractures look like in different types of reservoirs: Implications from a series of large-scale polyaxial hydraulic fracturing experiments from conventional to unconventional | |
Sheng et al. | Study on Permeability of Deep‐Buried Sandstone Under Triaxial Cyclic Loads | |
Halleck | Recent advances in understanding perforator penetration and flow performance | |
US20190040311A1 (en) | Methods for enhancing applications of electrically controlled propellants in subterranean formations | |
Zou et al. | Engineering properties of ceramsite proppant and its application on hydraulic fracture for a coalbed methane well | |
Bennour et al. | Fracture development and mechanism in shale cores by viscous oil, water and L-CO2 injection | |
Yan et al. | Mechanical properties and acoustic emission properties of rocks with different transverse scales | |
Gladkikh et al. | Predicting depth of penetration of downhole perforators | |
Hampton et al. | Acoustic emission monitoring elucidates proppant pack strength characteristics during crush testing | |
Sarmadivaleh et al. | Identification of porosity damaged zones around a perforation tunnel based on DEM simulation | |
David et al. | Water weakening triggers mechanical instability in laboratory fluid substitution experiments on a weakly-consolidated sandstone | |
Jinnai et al. | Analysis of casing-shift problems in compacting reservoirs | |
Stewart et al. | First Horizontal Deployment of Remedial Conformable Sand Control Technology in Colombia-Qualification and Case Study | |
JP2023180828A (ja) | 地盤又は岩盤の評価方法 |