[go: up one dir, main page]

SA516370544B1 - تحديد المدى بقياس التدرج أسفل البئر لتقاطع على شكل t وتجنب البئر باستخدام أجهزة إرسال وأجهزة استقبال بها أقطاب ثنائية مغناطيسية - Google Patents

تحديد المدى بقياس التدرج أسفل البئر لتقاطع على شكل t وتجنب البئر باستخدام أجهزة إرسال وأجهزة استقبال بها أقطاب ثنائية مغناطيسية Download PDF

Info

Publication number
SA516370544B1
SA516370544B1 SA516370544A SA516370544A SA516370544B1 SA 516370544 B1 SA516370544 B1 SA 516370544B1 SA 516370544 A SA516370544 A SA 516370544A SA 516370544 A SA516370544 A SA 516370544A SA 516370544 B1 SA516370544 B1 SA 516370544B1
Authority
SA
Saudi Arabia
Prior art keywords
receivers
wellbore
assembly
magnetic
transmitters
Prior art date
Application number
SA516370544A
Other languages
English (en)
Inventor
جونر باريس
دونديريشت بوركي
Original Assignee
.هاليبورتون إنيرجي سيرفيسز، انك
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by .هاليبورتون إنيرجي سيرفيسز، انك filed Critical .هاليبورتون إنيرجي سيرفيسز، انك
Publication of SA516370544B1 publication Critical patent/SA516370544B1/ar

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V3/00Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation
    • G01V3/18Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation specially adapted for well-logging
    • G01V3/26Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation specially adapted for well-logging operating with magnetic or electric fields produced or modified either by the surrounding earth formation or by the detecting device
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/02Determining slope or direction
    • E21B47/022Determining slope or direction of the borehole, e.g. using geomagnetism
    • E21B47/0228Determining slope or direction of the borehole, e.g. using geomagnetism using electromagnetic energy or detectors therefor
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/02Determining slope or direction
    • E21B47/022Determining slope or direction of the borehole, e.g. using geomagnetism
    • E21B47/0228Determining slope or direction of the borehole, e.g. using geomagnetism using electromagnetic energy or detectors therefor
    • E21B47/0232Determining 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
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V3/00Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation
    • G01V3/02Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation operating with propagation of electric current

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)
  • Road Signs Or Road Markings (AREA)
  • Measuring Magnetic Variables (AREA)

Abstract

يستخدم نظام تحديد مدى بيانات قياس التدرج gradiometric data لتحديد الاتجاه إلى والمسافة بين بئر أولى وثانية دون أية معرفة أو تضمين لخصائص ثقب الحفر borehole أو التكوين formation بهدف التقاطع مع و/أو تجنب البئر الثانية. بوجهٍ عام، يتحقق هذا من خلال نشر تجميعة أسفل بئر downhole assembly تشتمل على أجهزة إرسال transmitters وأجهزة استقبال receivers بها أقطاب ثنائية مغناطيسية magnetic dipoles ، مع أجهزة استقبال مضادة bucking receivers موضوعة بين أجهزة الإرسال وأجهزة الاستقبال. شكل 1أ.

Description

تحديد المدى بقياس التدرج أسفل البئر لتقاطع على شكل 1 وتجنب البئر باستخدام أجهزة إرسال وأجهزة استقبال بها أقطاب ثنائية مغناطيسية ‎Downhole Gradiometric Ranging for T-Intersection and Well Avoidance‏ ‎Utilizing Transmitters & Receivers Having Magnetic Dipoles‏ الوصف الكامل خلفية الاختراع يتعلق الكشف الحالى ‎dag‏ عام بتحديد المدى أسفل ‎downhole ranging ill‏ ؛ وبشكل أكثر تحديدًا؛ بتجميعة ‎assembly‏ تحديد مدى تستخدم أجهزة إرسال ‎transmitters‏ وأجهزة استقبال 65 ثثنائية القطب المغناطيسي ‎magnetic dipole‏ والتي تحلل بيانات قياس التدرج لتحديد وتتبع الموقع النسبي للعديد من حفر البئر المتقاطعة؛ والمشار إليها أيضًا هنا باسم حُفر ‎Ji‏ ‏"متقاطعة على شكل"! " . الوصف العام للاختراع في بعض المواقع؛ قد يكون من الضروري إنشاء أجهزة حفر على ‎jie‏ شديدة من بعضها البعض بسبب القيود القانونية أو الأرضية الطبيعية. يمكن بعد ذلك حفر الآبار بشكل اتجاهي تحت 0 الأرض لتغطية منطقة شاسعة من الأرض. في هذه الحالات؛ من المهم تحديد موضع وجود آبار أخرى لمنع الأخطار مثل حالات التدفق المفاجئ. ومع ذلك؛ إذا تقاطعت بئر يتم حفرها بطول مسار مع بثر ‎gal‏ على سبيل ‎(Jud)‏ بئر أفقية ‎horizontal well‏ في وجود آبار رأسية ‎vertical wells‏ ؛ قد يصعب التأكد من موضع البئر الثانية بالطرق التقليدية. ويالتالي»؛ هناك ‎dala‏ لتحديد موضع واتجاه أنبوب موصل تغليف ‎(Sane‏ على سبيل المثال بدقة 5 وفعالية فى مجموعة من استخدامات أسفل البئر. على سبيل المثال؛ ‎Jian‏ أحد الاستخدامات فى حالة بتر التدفق المفاجئ التي لا بد أن تتقاطع فيها البثر المستهدفة بدقة شديدة ‎ji‏ تصريف بهدف إيقاف التدفق المفاجئ. تتضمن الاستخدامات الأخرى تجنب البثر حيث؛ عند حفر البثرء يتم الكشف عن بئر أخرى وتجنبها.
تم إجراء عددٍ من الطرق التقليدية لتوفير حلول لهذه المشكلة. في ‎(gaa)‏ الطرق؛ تم استخدام هوائيات ذات ملفات كأجهزة إرسال؛ وبتم قياس سعة المجالات المستحثة على التغليف المستهدف»؛ وتم تحديد ‎ange‏ ومسافة الهدف بناءً على هذه القياسات. ومع ‎cell‏ طالما أن سعة المجال تعتمد بقوة على خواص التغليف والتكوين؛ فقد تظل دقة هذه
الطريقة منخفضة. في طريقة ‎(gal‏ يتم استخدام مصدر من نوع الإلكترود ‎electrode‏ لحث التيار على التغليف المستهدف. يتم قياس تدرج المجال المغناطيسي ‎magnetic field‏ الصادر بواسطة التغليف المستهدف بالإضافة إلى المجال المغناطيسي نفسه في هذه الطريقة. باستخدام العلاقة بين المجال المغناطيسى وتدرجه؛ يمكن تحديد المدى إلى التغليف المستهدف واستخدامه للتجنب أو التقاطع. ومع ذلك؛ فيمكن أن تكون هذه الطريقة غير حساسة إذا حدث التقاطع على
0 شكل ‎T‏ بسبب إلغاء المجالات عند ‎alse‏ جهاز الاستقبال.
‎(lll,‏ هناك حاجة فى المجال لتقنيات محسّنة لتحديد المدى أسفل ‎al‏ والتى تفيد فى حالات التقاطع على شكل 1 .
‏شرح مختصر للرسومات
‏الشكلان 1 ‎j‏ و 1 ب عبارة عن توضيحات مبسطة لنظام تحديد موضع نسبىي ‎Ga,‏ لتجسيد ات
‏15 توه ضيحية معينة للكشف الحالى؛ الشكل 2 عبارة عن مخطط إطاري لدائرة معالجة ‎processing circuitry‏ مستخدمة في نظام تحديد الموضع النسبيء وفقًا لتجسيدات توضيحية معينة للاختراع الحالي؛ الشكل 3 عبارة عن تجسيد توضيحى مبسط لنظام تحديد الموضع النسبى لوصف طريقة الكشف الحالى؛
‏0 الشكل 4 عبارة عن شكل هندسي مبسط لنظام تحديد الموضع النسبي والذي يمتد بطول المستوى الكامل الذي يستعرض محور ‎ill‏ المستهدفة؛ وفقًا لتجسيدات توضيحية معينة للكشف ‎fall‏ ‏الشكل 5 عبارة عن تجسيد مبسط لنظام تحديد الموضع النسبي يستخدم زوج أجهزة استقبال مضاد في حساب التدرج؛ ‎By‏ لتجسيدات توضيحية معينة للكشف الحالي؛

Claims (1)

  1. عناصر الحماية 1- طريقة لتحديد ‎(sae‏ أسفل بئر ‎«downhole‏ تشتمل الطريقة على: حفر ‎drilling‏ حفرة ‎wellbore ji‏ أولى» تشتمل حفرة ‎wellbore jill‏ الأولى على جسم موصل طولي ‎telongated conductive body‏ نشر مرسلين مغنطيسيين ثنائي القطب ‎two magnetic dipole‏ اثنين على الأقل ‎daly‏ على الأقل من أجهزة الاستقبال المغنطيسية ثنائية القطب ‎magnetic dipole receivers‏ في حفرة ‎wellbore yi‏ ثانية؛ تشتمل أجهزة الاستقبال على أجهزة استقبال رئيسية ومضادة ‎main and‏ ‎bucking receivers‏ ¢ إزالة إشارة مباشرة صادرة من المرسل باستخدام أجهزة الاستقبال المضادة ‎¢bucking receivers‏ حث تيار بطول ‎ia‏ البثر ‎wellbore‏ الأولى والذي ينتج عنه مجال مغنطيسي ‎magnetic‏ ‎field 0‏ جاري إرساله من حفرة ‎wellbore ll‏ الأولى؛ باستخدام مجال كهربائي تولده ‎Seal‏ ‏الإرسال؛ ‏استقبال المجال المغنطيسي ‎magnetic field‏ باستخدام أجهزة الاستقبال؛ حيث يتم قياس مجال متدرج ‎gradient field‏ باستخدام المجال المغنطيسي ‎magnetic field‏ الذي تستقبله أجهزة الاستقبال الرئيسية والمضادة ‎and bucking receivers‏ 1718170؛ و 5 استخدام المجال المتدرج ‎gradient field‏ لتحديد مسافة بين حفرتي البئر الأولى والثانية. 2- طريقة وفقًا لعنصر الحماية 1؛ حيث يتم قياس المجال المتدرج ‎gradient field‏ في اتجاه محوري ‎axial‏ بطول حفرة البثر ‎wellbore‏ الثانية. 0 3- طريقة وفقًا لعنصر الحماية 1؛ ‎Cus‏ يتم قياس المجال المتدرج ‎gradient field‏ في ثلاثة اتجاهات على الأقل. 4- طريقة ‎Gg‏ لعنصر الحماية 1؛ تشتمل ‎Wiad‏ على تحديد اتجاه حفرة البثر ‎wellbore‏ الأولى بالنسبة لحفرة البثر ‎Gua (dull) wellbore‏ يشتمل تحديد الاتجاه أيضًا على: 5 تحديد مجال كلي للمجال المغنطيسي ‎magnetic field‏ الذي تم استقباله؛
    — 3 2 — تحديد زاوية بين المكونين ‏ و لا للمجال الكلي؛ و استخدام الزاوية لتحديد الاتجاه. 5- طريقة ‎Wy‏ لعنصر الحماية 1؛ تشتمل أيضًا على استخدام المجال المتدرج ‎gradient field‏ للمجال المغنطيسي ‎magnetic field‏ الذي تم استقباله لتحديد اتجاه حفرة البثر ‎wellbore‏ ‏الأولى بالنسبة لحفرة البثر ‎wellbore‏ الثانية. 6> طريقة وفقًا لعنصر الحماية 5 حيث يشتمل تحديد الاتجاه أيضًا على: تحديد زاوية بين مكونين متعامدين للمجال المتدرج ‎Cua cgradient field‏ يكون المكونان 0 المتعامدان بطول محور معين يتقاطع مع حفرة ‎wellbore jal‏ الأولى؛ و استخدام الزاوية لتحديد الاتجاه. 7- طريقة ‎dg‏ لعنصر الحماية 1 حيث تشتمل ‎Al)‏ الإشارة المباشرة على: حساب مجال مغنطيسى ‎magnetic field‏ لأجهزة الإرسال عند أجهزة الاستقبال؛ و 5 طرح المجال المغنطيسي ‎magnetic field‏ المحسوب من المجال المغنطيسي ‎magnetic‏ ‏0 الذي تم استقباله. 8- طريقة وفقًا لعنصر الحماية 1 حيث تشتمل ‎Al)‏ الإشارة المباشرة على استخدام زوجين من أجهزة الاستقبال المضادة ‎bucking receivers‏ لإلغاء مكون تخيلى من الإشارة المباشرة.
    9- طريقة ‎dg‏ لعنصر الحماية 1؛ حيث: تكون حفرة البثر ‎wellbore‏ الأولى عبارة عن ‎Ju‏ ‏انفجاري؛ وتكون حفرة ‎wellbore jill‏ الثانية عبارة عن بتر متقاطع» حيث تستخدم الطريقة ‎lay‏ تسرب الهيدروكريون ‎hydrocarbon‏ المنطلق من البئر الانفجاري ‎blow out well‏ 5 10- طريقة وفقًا لعنصر الحماية ‎of‏ تشتمل ‎Wal‏ على تفادي ‎ull‏ المستهدف بناءً على المسافة والاتجاه المحددين.
    1- طريقة وفقًا لعنصر الحماية 1 حيث يتم نشر أجهزة الإرسال وأجهزة الاستقبال بطول تجميعة حفر ‎«drilling assembly‏ أو تجميعة تسجيل ‎logging assembly‏ أو تجميعة كابل حفر ‎wireline assembly‏ 12- طريقة وفقًا لعنصر الحماية ‎of‏ تشتمل أيضًا على توجيه تجمعية حفر منتشرة بطول حفرة
    ‎wellbore jad)‏ الثانية باستخدام الاتجاه والمسافة المحددين بين حفرتي ‎Jl)‏ الأولى والثانية. 3- نظام لتحديد مدى أسفل بئر ‎downhole‏ يشتمل على دائرة ‎processing dallas‏ ‎circuitry‏ لتنفيذ أي من الطرق الواردة في عناصر الحماية 6؛ 8؛ أو 12-9.
    ‏10 ‏4- طريقة ‎dy‏ لعنصر الحماية 1 حيث يكون محور حفرة ‎wellbore al‏ الثانية متعامدًا على حفرة البثر ‎wellbore‏ الأولى. 5- تجميعة تحديد مدى أسفل بر ‎«downhole‏ تشتمل على:
    ‏5 اثنين على الأقل من أجهزة الإرسال المغنطيسية ثانية القطب بطول تجميعة قاع بر ‎bottom‏ ‎¢thole assembly‏ أريعة على الأقل من أجهزة الاستقبال المغنطيسية ثنائية القطب ‎magnetic dipole receivers‏ المشتملة على أجهزة الاستقبال الرئيسية والمضادة ‎main and bucking receivers‏ الموضوعة بشكل متماثل حول محور تجميعة قاع ‎tbottom hole assembly jill‏ و
    ‏0 دائرة معالجة ‎circuitry‏ 0100655100مقترنة بأجهزة الإرسال وأجهزة الاستقبال لتنفيذ عملية تشتمل على: حث تيار بطول ‎ia‏ البثر ‎wellbore‏ الأولى والذي ينتج عنه مجال مغنطيسي ‎magnetic‏ ‏0 جاري إرساله من حفرة البثر ‎wellbore‏ الأولى؛ باستخدام مجال كهربائي تولده ‎Seal‏ ‏الإرسال؛
    استقبال المجال المغنطيسي ‎magnetic field‏ باستخدام أجهزة الاستقبال؛ حيث يتم قياس مجال متدرج ‎gradient field‏ باستخدام المجال المغنطيسي ‎magnetic field‏ الذي تستقبله أجهزة الاستقبال الرئيسية والمضادة ‎and bucking receivers‏ 1718170؛ و
    استخدام المجال المتدرج ‎gradient field‏ لتحديد مسافة بين حفرتي ‎jd)‏ الأولى والثانية.
    6- تجميعة ‎assembly‏ تحديد مدى أسفل بتر ‎Gag downhole‏ لعنصر الحماية 15؛ ‎Cua‏ ‏يتم فصل أجهزة الاستقبال محوريًا في اتجاه موازي لمحور تجميعة قاع ‎bottom hole ull‏ ‎assembly‏ بحيث يتم قياس المجال المتدرج ‎gradient field‏ في اتجاه محوري بطول تجميعة قاع البثر ‎.bottom hole assembly‏
    7- تجميعة ‎assembly‏ تحديد مدى أسفل البئر وفقًا لعنصر الحماية 15 تشتمل أيضًا على أربعة أجهزة استقبال مضادة توضع بطول تجميعة قاع البثر ‎bottom hole assembly‏ بين أجهزة الإرسال وأجهزة الاستقبال الرئيسية.
    5 18- تجميعة ‎assembly‏ تحديد مدى أسفل ‎ad‏ وفقًا لعنصر الحماية 17 حيث تشتمل أجهزة الاستقبال المضادة ‎bucking receivers‏ على قطبية مضادة بالنسبة إلى أجهزة الاستقبال الرئيسية.
    9- تجميعة ‎assembly‏ تحديد مدى أسفل بثر ‎Gig downhole‏ لعنصر الحماية 15 ‎Coa‏
    0 تكون تجميعة قاع ‎bottom hole assembly jill‏ عبارة عن تجميعة حفر ‎drilling‏ ‎cassembly‏ تجميعة كابلات؛ أو تجميعة تسجيل ‎logging assembly‏ بيانات حفر.
    0- تجميعة ‎assembly‏ تحديد مدى أسفل ‎yall‏ وفقًا لعنصر الحماية 15( حيث: يتم فصل أجهزة الاستقبال محوريًا في اتجاه موازي لمحور تجميعة قاع ‎bottom hole ull‏ ‎gtassembly 25‏
    — 6 2 — يتم توجيه عزم مغنطيسي لأجهزة الاستقبال في اتجاه متقاطع مع محور تجميعة قاع البثر ‎bottom‏
    ‎.hole assembly‏ 1- تجميعة ‎assembly‏ تحديد مدى أسفل البئر وفقًا لعنصر الحماية 15( حيث تمتد قيم العزم المغنطيسية لأجهزة الاستقبال على مستوى متقاطع مع محور حفرة ‎wellbore jill‏ المستهدفة. 2- تجميعة ‎assembly‏ تحديد مدى أسفل ‎ll‏ وفقًا لعنصر الحماية 15( حيث تشتمل أجهزة الإرسال وأجهزة الاستقبال على واحد على الأقل من: ملف؛ ملف لولبي؛ أو مقياس مغنطيسي. 0 23- تجميعة ‎assembly‏ تحديد مدى أسفل ‎Bag Ad‏ لعنصر الحماية 15؛ ‎Cua‏ يكون اثنان من أجهزة الاستقبال ‎Sle‏ عن جهازي استقبال مضادين يوضعان بين أجهزة الإرسال وأجهزة الاستقبال الرئيسية. 4- تجمعية ‎assembly‏ تحديد مدى أسفل البئر ‎By‏ لعنصر الحماية 23؛ حيث تستخدم أجهزة 5 الاستقبال المضادة ‎bucking receivers‏ لقياس مجال متدرج ‎.gradient field‏ 5- تجميعة ‎assembly‏ تحديد مدى أسفل ‎Gag all‏ لعنصر الحماية 15؛ حيث: تشتمل أجهزة الاستقبال الأريعة على الأقل على مجموعتي أجهزة استقبال رئيسية بهما أربعة أزواج من الأقطاب الثنائية المغنطيسية ‎magnetic dipoles‏ ؛ توضع مجموعتي أجهزة الاستقبال 0 الرئيسية بشكل متماثل حول محور تجميعة قاع البئر ‎hole assembly‏ (50100؛ و تشتمل تحديد المدى أسفل ‎Wad ll‏ على مجموعتي أجهزة استقبال مضادة بهما أربعة أزواج من قيم العزم المغنطيسية؛ توضع مجموعتي أجهزة الاستقبال المضادة ‎bucking receivers‏ بشكل متماثل حول محور تجميعة قاع البثر ‎bottom hole assembly‏ بين أجهزة الإرسال وأجهزة الاستقبال الرئيسية.
    اا ‎x‏ 1 ‎a a‏ ‎Fry odes‏ أ ا ع تلا ‎I‏ ‎EEL‏ ‏ا الالح لحا م ال 3 : ‎IL EAT‏ الإ رح الي ‎Soe‏ 8 ال © م ل ا الوا 1 ‎FE‏ ‎Ld w on TIRES‏ ‎mo AS‏ + ‎SEES‏ ‎Stine‏ ‎Sadie‏ ‎FEUER FE‏ ‎Bo Feed TRL‏ ‎a mE eT‏ ‎VS‏ ‏وال ‎od‏ ‎Mga‏ ل ‎i,‏ .ا ‎ME roll fan‏ ‎Poiug yoy Ny‏ ‎i SEE‏ ‎nN FS‏ ‎al in‏ ‎El RE Ree‏ ‎FREI:‏ ‎Say NIT‏ ب ‎es :‏ 88 ال ‎SN]‏ اليد 3 5“ ‎Ce‏ ‎al‏ 3 ‎HY 1 0‏ 3 ل ‎FARES Ss. 1 8‏ اح ‎iB‏ ل 4 ‎SS‏ ‎fi §‏ ‎aN‏ ‎ha Ee‏ ‎meld Bi‏ ‎WAH‏ : ‎RS > 3 RX‏ ‎Srl ly‏ حجر ا لمر 0 ‎Wie EN‏ 5 ‎LS SSE RSS‏ ‎BT‏ )~~ ولي وو ‎ra RE‏ الح اال ا ال ال اي : ‎Fs Te‏ = ‎ws Fae NE te‏ ‎SENET‏ ‎EEE Na‏ ‎et 5 2 Re‏ ب ‎SERN BRT‏ ‎Pa NE et‏ ‎RAN ER‏ ‎Pin DE‏ ‎fo SF ER‏ 3 االحة ‎Ny Ne NH‏ ‎ae ws HEA Ne‏ ‎EA TET fan‏ — 3 0 ‎fi a : aed NH‏ ‎NEE‏ اي : 5 ‎SRC‏ ‎EE‏ ال 1 = ا ‎Aa‏ 1 1 ا ‎SR Oe‏ اح ‎Coops anal! Rascal DH‏ 130 ل ‎ST‏ ‎FR‏ دوي لانم ‎el‏ اا ‎WE ef‏ ري ا الا اراح رار لا روني ‎FY + Edom LG Coed BILE Ata‏ ‎dq 3 hae)‏ ‎er‏ ————— —— مج وج ‎Cae fo 3 SO‏ لامح او ار الام الس اش ال افيه ‎TT‏ الفاح ارا الا ‎ERLE‏ الاح 2 ل = ‎Tay‏ ‎Ein‏ ‎i‏
    لي ‎F‏ ال ا ‎BE‏ ‎gt i‏ م ,3 ‎[SRR 0 EL i‏ ‎ht Ta 3 0 i‏ ; ‎i‏ 1 + 53 . ‎Vow 5 i‏ % ‎H 3 “1 H‏ + ‎Pox ii i‏ ا ‎x‏ ‎H 2 + NR H‏ صم ‎i‏ 31 } 7 1 § ‎i‏ 5 : 2 ل ‎od p‏ ‎pod % 5 Ig 1 i i‏ ‎H H 5 i i i‏ 003 أ ‎Lo \ i] 0 4 NE i‏ 1 ‎HY 3 H 0 : ii i‏ 1 ‎FR SEE SF :‏ : الس ‎RE‏ ‎HB‏ 8 3 3 3 ىم ع“ ‎S| 1 3 by 8 ٍ‏ ‎dg‏ ال أي ‎VHF‏ 1 يماع ا ‎RA‏ 3 — ‎i i bY x 0 83 3 3 3 ot DEUCE Aw‏ ‎mn Peel il -~‏ ‎i]‏ : 1 4 0 ‎Ud NH 0‏ ل 1 ‎i i wa‏ ‎a SN le SE ea ha IES H LA H‏ ‎HN H‏ 3 3 3 3 1 { ‎NE 3 ii i‏ 1 ل ا لم ‎i‏ ‎dE 2 : 4 i ii i‏ ا ‎HE 0 H 0 8 NE BH‏ ‎i 0 1 0 i 0 i‏ ‎i I PoE :‏ ا ‎H : i‏ ال 0 8 ‎i‏ ‎i i i‏ خا 2 ‎١‏ 1 ‎ii i‏ ا 1 ‎i Ta‏ ‎PROPRIATE 3 i‏ 8 ‎H ¥ wT v H‏ ‎i wed N ¥‏ ‎han i :‏ ‎i 1 3 i‏ 8 5 2 ‎i i 8 i‏ ‎i 8 i‏ شل آي
    ت- .+ ‎x‏ ‎Yas‏ ‎TN‏ ‏3 ‎Yo SEL‏ رعدة ‎i Wg alin‏ ‎vi‏ ل ل ا ل ‎RCS Nk‏ 3 ‎eg,‏ 0 : ‎pts "‏ 8 اا ا ‎Nn‏ : 3 & ‎JR SREY‏ 3 1 : ‎A‏ ل ‎TH rag 5 hi‏ ‎ROR 1 HN‏ ‎es Luan Bae HN‏ ‎En] 7 i‏ ‎FCI i‏ ‎SEE pe 1 "‏ ‎AE tend]‏ 2 : ااا لمعت ممع عا اجهرة ‎H 3 a‏ 3 رجهي 3 8 م > ‎Tin‏ ‏م اج 8 ‎N‏ ‏ل 1 ‎Von‏ ‎Ei EEN‏ 4 مين ‎iy 3 aft‏ 0 ‎i‏
    ‎i.‏ ‎op‏
    ٠ 2 9 ٠ ‎Ty ~‏ جح > ححا حا حا حا حا حا حا حا جح ححا جح ححا جم اتح حا ججح ججح ججح جحت مسولا ® ‎a‏ ل 0 ‎EN :‏ اه مطح حي وم ‎een RD‏ ‎Le JURE | A. i Poa Fn. 1‏ ! 4 ْ الي ا 3 8 ‎LW‏ حا 1 ‎x & ral eT‏ ‎Qe :‏ برضت ‎LU‏
    ‎a . tv‏ : : * المي لب ب إْ 3 ب اليل ا اي الي ال 0 ‎ee 1‏ ا اي اسح 1 ا ‎yo BE BE Raa‏ ‎HS N‏ ‎TN | !‏ ‎A 5‏ ‎Jay af {‏ = ْ ممم ) 1{ ‎H‏ ‏ْ 4 + ‏الشكل +
    للستت ‎No 4‏ ‎“A‏ 3 2 4 ‎su 5 0. 0‏ 3 ا ‎Wyre ed)‏ ‎EN‏ رحب للا ‎Kona 3 a‏ ‎Ae dk‏ ‎Aa Aa‏ ‎fo 5‏ 3 ب اكير م ‎Ee‏ ‏4 ‏8 ‏: § ال 0
    ا .+ 1 ‎se |‏ ‎A fo ol ey‏ ان الا الا ب يع 0 2 ‎JT‏ . > ‎Jed 5 .‏ ‎x HES‏ + | كلخ ‎cece i‏ ‎a be‏ ‎ES H‏ 0 ‎id H‏ ‎i l i‏ = : ‎N‏ 3 0 يي اج ‎x‏ ‏ا 0 ا ‎ES . : -‏ ‎i ~‏ & : 8 با اي ‎FR 0‏ 4 53 ‎xX )‏ . ‎AAA AAA ARAL A‏ حي ا الس سس ألا الي ‎a )‏
    IS RY 8 ْ 8: : 8 N y pe \ : ‏ا‎ 1 ¥ oo, . Fs JON FE \ : 3 x BY 3 3 3 Fag \ 1 ‏ا‎ 3 ! 5 1 = wa 8: : 3 3 3 co oy _ pees RR , | RR ‏جع جع عه ع عه عه عع‎ 3 ‘ = = ‏جع جع عه ع عه عه عع‎ 3 } = = EE ‏تس مس مط ال‎ ‏ا‎ — \ EF ' 1 0 : S— 1 ‏ل‎ ' 0 ٍ i ‏بج‎ N 0 S— - y 4 en a a a \ vf Eo R i SRE EN oN & ¥ LF x 1 : - : H 31 \ HE Ad ¥ a 0 0 ‏إٍْ‎ ‎: J gs, i br 8: : 4 i Se. 8 \ a endl i ¥ was i. pa: 1: 5 iN =e ~~ IS or any E : 2 J i 3 R 2 5 i . i L EY i TE 8: ¢ . 3 8 ‏و‎ ‎1 3 IB LL 7 A 8: 11% i. : RE ‏ا = حت‎ i bX ‏ل‎ ‎/ ‏لد اليا‎ , 1 'ٍ tv + “9 ‏لين‎ i H 3 _ boa \ 1 : ‏ا‎ R § I Len i 8: ٍ: 8 ‏لد‎ i 23 i SU 3 3 3 ‏ض‎ 3 ‏ض‎ 3 3 IS ‏ض‎ [a 3 ‏م‎ N 9 i. § ‏ان حي‎ , 3 & - to 0 ' ' 8 1 : Ny a. \ ‏اط‎ ‏سيت زا ني‎
    Se oy =) 3 RL
    8 2. =8 sg 7 2 1% ‏ا‎ 8 : * ‏بإ ل أ أ أ ا اها‎ ‏ب‎ > i J ¥ A errno wt AREER ; 1 0 ‏بن‎ ‎0 1 x - 3 ER 3 rs 0 ‏ا‎ A 0 ‏ا ا الك‎ RK} 0 0 3 : Eh # NS Log 7 3 = & i HE 0 5 8 ‏تجاحدجدهت:‎ db. 0 3 Fy 1 z : o : EN ‏ب‎ ‏ال‎ oo Es eg 8 > > ‏ا‎ ‎7 Rl A . og RS 3 , <8 0 i hg ‏م ألا‎ i 3 fen - ‏ل‎ I 1 : PX ES 0 ‏الح تدحجه.‎ ْ xs § EN ERE we k = a =~ I NN = ‏ا مسو ا“‎ : Ea cteveerecs| F pe oi x 3 x Hay « 1S i ‏اج جلا‎ Na = i Canin I jo = > ~ RS ‏على‎ he SE = N AE ge ‏الا‎ ¥ ga,
    x . rn i ~ E xX » or ‏ب‎ ‎: a J & 8 i 1 ‏ال“‎ ‏ل ل ل ل لل ل ل لل اا الات ا ا تت ل الستس ا‎ a
    5 8 H s ‏ب‎ > 1 ‏از “> مجن‎ 0 H a SER y ‏ب‎ i Sas ‏د هه‎ NEY Ey H ‏اا‎ Qf 1 fe Bas 1 ra 1 w= H 6 H Ta rE] = w= ‏ال‎ ‎: 3 i i [NT i 0 ‏ب‎ H { ‏ججح ون حصا‎ ً H
    0 . ‏ين‎ ES vd, i i Ook of 0 1 ‏حي‎ EE !]! ‏يم‎ Ny i) i ES ١ + i 1 xT H H i i i ‏ا كله‎ 1 H H 3 + 1 ‏ا‎ H HE FRAN x setecanceskf H ‏ا ا‎ Tog, 1 ! ‏ا‎ ny i H 1 1 i ‏ااه‎ H 010 + wi 0 i 2 ‏ا‎ : RECESS J DEERE SS H a, SRE Ck = Pedy : 7 1 33 1 3 xX 8 bY 3 H oo bo 3 ‏م‎ H i 8 i 1 ‏ا ل ل‎ i i 1 ‏ا‎ ٠ SE A 1 ‏ا‎ i a by H 1 oft ‏سمط‎ * 1 ‏ل‎ 0 i we E 0. 20 H i ‏تدع‎ Io. i VRE 4 Noy aw H Sd & Nl 1 ‏ا م‎ ‏اد ا لل ا‎ of 1 ae Lobe : Hd jr £3 H 10]! ‏حي تن حم‎ 1 8 H ‏ا ل‎ 8 H ] ‏اسم اا‎ - iA 1 ‏ا م اد‎ | H i span + ‏اتيت ِو‎ 1005 H bE Tx. RE H Yah x | 3 0 x i i i Je. 1 7 H 300 + ‏ل‎ Foo} H uk al ‏2م‎ : ‏نج لطي‎ SAEs ‏هم‎ H n H ; Hi H 3 1 i 1 i 1 i 1 i 1 i i i i 1 bl H i £ H ¥ 2 ‏سني ا‎ ٍْ iN 1 ‏اح‎ H Voor + x 1 ‏ب‎ 0 1 yd [PRE H FE wt i Loom ‏اح‎
    ب الال ‎J‏ م 2 ‎=r 3‏ = ‎TRY 1‏ ‎i‏ اا 3 إٍْ 0 8 8 مب 2 ‎HH i‏ مخ ‎iH i‏ و 10 ‎kb 8 8‏ ‎iS 8 i‏ ‎i‏ 8 ‎i‏ 8 ‎k wp N‏ ‎ih i‏ 1 ‎i‏ 8 8 ‎i‏ 8 8 ‎H 8 i‏ ‎a : 8 8‏ ‎a : 8 i‏ ٍ ‎i 8 H‏ 8 31 0 ‎FA £ i |‏ ‎i 8 8‏ 3 ‎A : if H‏ ٍ! ‎pag 1 ْ‏ 1 { ‎١ i:‏ لج : إْ ‎N RN 1 0 1 ْ‏ ‎ES ~ ET ey i:‏ ‎N iaiacicioiaiooo 3 1 ْ‏ ‎wd :‏ م ‎N‏ ‎H 8 i‏ : 0 { ‎pe 5 : 58 Hi \‏ : ‎doe IY 3 HH 8‏ ‎iH i‏ }3 سب ب 1 8 ‎N Fo‏ ‎H iH N‏ ل 3 4 0 1 ‎bh Ad A . 8 ih‏ مي )3 ‎al - - Ky‏ ‎A‏ : | ؟ ‎H‏ 8 \ ‎ad we] iH 3‏ ‎١ 1‏ 0 ‎i‏ ا 2 ا ‎TH 8‏ + ! \ ‎i ; 1‏ : ‎i 8 8‏ \ ‎i‏ 8 ‎N RE , i‏ : 1 اا رجا ‎thi‏ 1 ‎Ki 8 N‏ ‎i‏ 8 \ 8 8 1 \ ‎H‏ 8 م ‎i‏ 8 ‘ ! ‎HH i‏ ! \ ‎KE 8‏ \ ‎N : :‏ ْ 0س ب 1 ‎iB‏ ب 1 ‎i‏ 8 \ ‎i‏ 8 \ ‎N Ey 8‏ ‎TH H‏ إْ ‎TH H‏ ‎TH i‏ ‎i‏ 8 \ ‎H‏ 8 \ ‎k‏ ‎aanaaaned‏ : السو ا ا 1 ‎FE‏ ‎Sas RL‏ ‎NERY‏ ‎gE‏
    ‎Wr BEE‏ الوم عضي ‎i‏ = 9 ‎IRE RE 3 3‏ 3 ‎EE id a‏ ا نا ل ا ‎ie‏ ادر :0 ‎i‏ 1 1 ل متا ‎en mo ne EER‏ دب كاج ‎H :‏ = ‎saben an 2G ig oo 1‏ 3 ‎FEE CE |‏ ذه ‎LO SEERA A‏ 53 ‎hE edgar hte hihi ٠‏ 3 3 ا ب 3 ا ‎wy T Y H T 1 8 rd 3 1 3‏ ‎re [‏ اما : ¥ 1 % ‎pe‏ ‎a seca i‏ لحي اهرت مج ‎A a‏ جا يم الا حي دام حاط ‎SY‏ يجحا بحبح داع م ‎aril‏ محم يا ا ال 1 1 { 2 ل : 0 : 3 م ‎Is i 1: k RES : J‏ 8 ‎EN « 5 + I H re Sd ¥ ¥ 3‏ ال ا ا لف ااه ددس ااا ا ا لد ا ‎I Se‏ [ : ال ا ‎al 2 ¥ : Po‏ ‎t N 3 3‏ 5 : :1 8 يجحي ‎RN & 3 : x Li t H 1 3‏ ‎A RA A‏ ا ‎QE AA RA AA AR‏ ال ‎A Nn‏ ا ‎be FF nn ANA A‏ ‎b ¢ : 8 :‏ 5 ‎pS : 0 1 3 ¥ |‏ 8 ل ‎et 2 ¥ RR i 3 } j‏ : 5 8 ا 0 8 8 2 اجر :لا اا ااا ‎ET SE‏ ‎A i H k 3‏ 5 3 ‎i 3 4 3 1: :‏ 2 1 8 اله لالت لأا تا اماه الت لا ااه ره لت الا لد اذك إُ 1 : 1 1 ‎a i‏ ‎i‏ 1 8 ا 1 : 1 ‎fal‏ \ لاسا مالك ا اا ‎Catt‏ ا ‎oR mm imi‏ ام ‎A ¢ H H 0 : [3 i‏ ‎١ 1 |‏ : 1 : امس ‎DEE‏ ددا الست يران الجا ا لاسا ال ا ا ل مي ‎Ew 2s Sw Wy RY‏ م ا ‎Yo‏ ًَ ‎Tg ig JEAN Nd‏ ‎Se St‏ - > ‎mgt t= BE‏ ‎od‏ ‏الحا بات ل ا ‎wl H 3 3‏ ‎Tih, 8 8 a [‏ ممست حت ‎ET id rd i‏ لمجا ‎Cr‏ ‎i 3‏ أ :5 حا ا حا ‎RB‏ الو ‎wee eee we‏ ججاعها ‎i FET i‏ ‎HIE: 0 [‏ اه الم يه ‎Fig‏ ) : 3 م ‎pe s ٠ ina Bd‏ ‎R 0 : ُ ¥ ' J‏ 3 يج 3 لال سا لا مدي ندال ‎NY‏ مج د ‎i ie on‏ ةا ‎a LY A‏ ‎i‏ 1 م 1 0 8 : ‎i‏ ‏[ ا ‎i i ; Loos‏ 3 ‎ba 3 1: H 1 3 3 [4 3‏ 3 1 8 : 8 : 1 8 م 1 ‎of 8 : i‏ 3 ب 3 & 0 ‎ee 8 i x‏ ‎Fo 8 8: H H 5 1 [‏ ‎J 3 : ¥ i Las RE a i‏ = ‎i IE 1 :‏ ب :8 8 ‎A, 3 R‏ 1 الي ا الا 3 ا 3 = ‎ARTI SERENA SENSO |‏ ا ‎Fe‏ ‏1 § £ ا ل 0 7 7 ‎i : H a ee i [‏ ‎t H { :‏ = 3 لي : ‎i‏ 3 ‎TE SD |‏ ‎SE { 1 : 1 i‏ : 3 ‎Hy i 8 3 3‏ : 0 3 ‎Et] do x H 1 3 1 3‏ ‎Ep ty ¥ HN i 3 i 3‏ ‎oi t HS 0 i : 1 3‏ ‎ey : bl H 1 : I‏ 1 1 8 4 8 ابي 8 ‎Kl w LH] ~ 3 ow‏ ‎a‏ ليلا ‎Ta La Fe EIN Er Ye‏ : 0 3 ايو اله اعد لماع ‎SRY‏ 2 ما الحفيتية إلى ‎ai‏ 4 م ‎AES‏
    H SLE ENS ‏السب‎ Ce 2 TNA a : ‏بو ونين‎ EEN ‏سف‎ ‎wed 1 Re ‏لحو‎ EN Crp ch . iy RESCH J © EE CE SRR Ce 1 ‏جا ات را او ا لاماي لاا‎ Tt ‏تثانية الاقتتاب في‎
    : . اخ مح ‎Ke las }‏ كاي ‎Re‏ و حم ‎PE‏ الم ‎[ ‏ل‎ Red a a lie " ‎0 1 2 ‏مستل لاا‎ dm ‎FT ‏مار | مص‎ ent AR ‏اصع‎ ‎3 HE ude ‏عن‎
    ‎. § ‏توا‎ - AE ‏سافاتتة‎ Ak ‎I SEE‏ الاح بم ‎rire‏ ب تتا جب ‎GRE‏ 3 سي ‎RR rd BR‏ & يب لا مجبب [ ‎SE‏ [ ‎Ee‏ 8 لى [ كت ‎Bisel A‏ جتن [ ‎٠٠١ ‏شل‎
    لاله الهيلة السعودية الملضية الفكرية ا ‎Sued Authority for intallentual Property‏ ‎RE‏ .¥ + \ ا 0 § 8 ‎Ss o‏ + < م ‎SNE‏ اج > عي كي الج ‎TE I UN BE Ca‏ ‎a‏ ةا ‎ww‏ جيثة > ‎Ld Ed H Ed - 2 Ld‏ وذلك بشرط تسديد المقابل المالي السنوي للبراءة وعدم بطلانها ‎of‏ سقوطها لمخالفتها ع لأي من أحكام نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف ع النباتية والنماذج الصناعية أو لائحته التنفيذية. ‎Ad‏ ‏صادرة عن + ب ب ‎٠.‏ ب الهيئة السعودية للملكية الفكرية > > > فهذا ص ب ‎101١‏ .| لريا ‎1*١ v=‏ ؛ المملكة | لعربية | لسعودية ‎SAIP@SAIP.GOV.SA‏
SA516370544A 2013-09-30 2016-02-06 تحديد المدى بقياس التدرج أسفل البئر لتقاطع على شكل t وتجنب البئر باستخدام أجهزة إرسال وأجهزة استقبال بها أقطاب ثنائية مغناطيسية SA516370544B1 (ar)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201361884590P 2013-09-30 2013-09-30
PCT/US2014/056798 WO2015047953A1 (en) 2013-09-30 2014-09-22 Downhole gradiometric ranging for t-intersection and well avoidance utilizing transmitters & receivers having magnetic dipoles

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SA516370544B1 true SA516370544B1 (ar) 2020-11-03

Family

ID=52739490

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SA516370544A SA516370544B1 (ar) 2013-09-30 2016-02-06 تحديد المدى بقياس التدرج أسفل البئر لتقاطع على شكل t وتجنب البئر باستخدام أجهزة إرسال وأجهزة استقبال بها أقطاب ثنائية مغناطيسية

Country Status (13)

Country Link
US (1) US10520628B2 (ar)
CN (1) CN105960508A (ar)
AU (1) AU2014327037C1 (ar)
BR (1) BR112016002880A2 (ar)
CA (1) CA2922898C (ar)
DE (1) DE112014004503T5 (ar)
GB (1) GB2535030B (ar)
MX (1) MX382189B (ar)
MY (1) MY172221A (ar)
NO (1) NO348421B1 (ar)
RU (1) RU2656055C2 (ar)
SA (1) SA516370544B1 (ar)
WO (1) WO2015047953A1 (ar)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA201891846A1 (ru) 2016-04-21 2019-04-30 Халлибертон Энерджи Сервисез, Инк. Способ электромагнитной дальнометрии с использованием прибора с вращающейся рамочной антенной
WO2017184154A1 (en) 2016-04-21 2017-10-26 Halliburton Energy Services, Inc. Minimizing azimuthal current induced on tubulars by transmitters
CA3027021C (en) 2016-07-07 2021-06-08 Halliburton Energy Services, Inc. Direct coupling mitigation for coil-based electromagnetic ranging
WO2018056999A1 (en) 2016-09-23 2018-03-29 Halliburton Energy Services, Inc. Utilizing diverse excitation sources in electromagnetic ranging
US11149537B2 (en) 2016-09-27 2021-10-19 Halliburton Energy Services, Inc. Calibration of electromagnetic ranging tools
US10883361B2 (en) 2016-10-06 2021-01-05 Halliburton Energy Services, Inc. Modular electromagnetic ranging system for determining location of a target well
US10393909B2 (en) * 2016-10-11 2019-08-27 Arizona Board Of Regents On Behalf Of The University Of Arizona Differential target antenna coupling (“DTAC”) data corrections
CA3035536C (en) 2016-10-20 2021-02-23 Halliburton Energy Services, Inc. Ranging measurements in a non-linear wellbore
CA3046061C (en) 2017-01-27 2021-10-19 Halliburton Energy Services, Inc. Hybrid axial and radial receiver configurations for electromagnetic ranging systems
WO2018143945A1 (en) 2017-01-31 2018-08-09 Halliburton Energy Services, Inc. Optimization of ranging measurements
CA3058728C (en) * 2017-06-08 2023-09-05 Halliburton Energy Services, Inc. Downhole ranging using spatially continuous constraints
CN109238121A (zh) * 2018-11-09 2019-01-18 美钻深海能源科技研发(上海)有限公司 一种水下装备物体位移数据探测系统及其方法
US11781421B2 (en) 2020-09-22 2023-10-10 Gunnar LLLP Method and apparatus for magnetic ranging while drilling

Family Cites Families (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4016942A (en) * 1972-06-10 1977-04-12 Trunkline Gas Company Method and apparatus for indicating the position of one well bore with respect to a second well bore
US4072200A (en) * 1976-05-12 1978-02-07 Morris Fred J Surveying of subterranean magnetic bodies from an adjacent off-vertical borehole
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
US4700142A (en) * 1986-04-04 1987-10-13 Vector Magnetics, Inc. Method for determining the location of a deep-well casing by magnetic field sensing
US4791373A (en) * 1986-10-08 1988-12-13 Kuckes Arthur F Subterranean target location by measurement of time-varying magnetic field vector in borehole
US5230387A (en) * 1988-10-28 1993-07-27 Magrange, Inc. Downhole combination tool
US4933640A (en) 1988-12-30 1990-06-12 Vector Magnetics Apparatus for locating an elongated conductive body by electromagnetic measurement while drilling
SU1626908A1 (ru) * 1989-03-13 1994-02-28 Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт цветных и благородных металлов Способ наведения забоя одной скважины на ствол другой скважины
FR2644592B1 (fr) * 1989-03-17 1991-08-30 Schlumberger Prospection Procede et dispositif pour localiser un puits muni d'un tubage metallique a partir d'un autre puits
US5230087A (en) 1990-09-12 1993-07-20 Belar Electronics Laboratory, Inc. Device for measuring various characteristics of a radio frequency signal
US5074365A (en) * 1990-09-14 1991-12-24 Vector Magnetics, Inc. Borehole guidance system having target wireline
US5923170A (en) * 1997-04-04 1999-07-13 Vector Magnetics, Inc. Method for near field electromagnetic proximity determination for guidance of a borehole drill
US6100696A (en) * 1998-01-09 2000-08-08 Sinclair; Paul L. Method and apparatus for directional measurement of subsurface electrical properties
CN1218112C (zh) * 1999-06-03 2005-09-07 国际壳牌研究有限公司 形成井孔的方法
US6509738B1 (en) * 2000-07-14 2003-01-21 Schlumberger Technology Corporation Electromagnetic induction well logging instrument having azimuthally sensitive response
US7159510B2 (en) * 2004-02-05 2007-01-09 Lamaster Alan L Vertically oriented jerky dehydrator
US8418782B2 (en) * 2004-11-30 2013-04-16 General Electric Company Method and system for precise drilling guidance of twin wells
US7475741B2 (en) * 2004-11-30 2009-01-13 General Electric Company Method and system for precise drilling guidance of twin wells
US7733093B2 (en) * 2007-12-26 2010-06-08 Schlumberger Technology Corporation Method of and apparatus for measuring tensor resistivity
US8596382B2 (en) * 2008-04-18 2013-12-03 Schlumbeger Technology Corporation Magnetic ranging while drilling using an electric dipole source and a magnetic field sensor
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
US8046170B2 (en) * 2008-09-03 2011-10-25 Baker Hughes Incorporated Apparatus and method for estimating eccentricity effects in resistivity measurements
MY156031A (en) * 2009-03-16 2015-12-31 Panasonic Ip Corp America Terminal device, resource setting method, and integrated circuit
RU2405106C1 (ru) * 2009-06-18 2010-11-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина Система контроля процесса взаимного ориентирования стволов при кустовом бурении нефтяных и газовых скважин
US8860416B2 (en) * 2009-10-05 2014-10-14 Halliburton Energy Services, Inc. Downhole sensing in borehole environments
GB2481506B (en) * 2010-06-22 2012-09-12 Halliburton Energy Serv Inc Systems and methods for EM ranging in oil-based mud
AU2010357213B2 (en) 2010-07-09 2014-08-07 Halliburton Energy Services, Inc. Imaging and sensing of subterranean reservoirs
EP2593629B1 (en) 2010-07-13 2019-05-29 Halliburton Energy Services, Inc. Electromagnetic orientation system for deep wells
WO2012018505A1 (en) * 2010-08-02 2012-02-09 Technolmaging, Llc Methods of electromagnetic migration imaging of geologic formation
US9404354B2 (en) * 2012-06-15 2016-08-02 Schlumberger Technology Corporation Closed loop well twinning methods
US9274242B2 (en) * 2012-06-19 2016-03-01 Schlumberger Technology Corporation Fracture aperture estimation using multi-axial induction tool

Also Published As

Publication number Publication date
RU2656055C2 (ru) 2018-05-30
MY172221A (en) 2019-11-18
CA2922898C (en) 2019-08-27
GB201602451D0 (en) 2016-03-30
AU2014327037B2 (en) 2017-05-25
AU2014327037A1 (en) 2016-02-25
DE112014004503T5 (de) 2016-07-28
RU2016104777A (ru) 2017-11-13
RU2016104777A3 (ar) 2018-04-02
MX382189B (es) 2025-03-13
US10520628B2 (en) 2019-12-31
WO2015047953A1 (en) 2015-04-02
GB2535030A (en) 2016-08-10
US20150091577A1 (en) 2015-04-02
AU2014327037C1 (en) 2017-09-21
BR112016002880A2 (pt) 2020-11-10
MX2016002559A (es) 2016-09-08
GB2535030B (en) 2021-09-01
CN105960508A (zh) 2016-09-21
NO348421B1 (en) 2025-01-13
NO20160201A1 (en) 2016-02-05
CA2922898A1 (en) 2015-04-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SA516370544B1 (ar) تحديد المدى بقياس التدرج أسفل البئر لتقاطع على شكل t وتجنب البئر باستخدام أجهزة إرسال وأجهزة استقبال بها أقطاب ثنائية مغناطيسية
DE69522040T2 (de) Ortsbestimmung unter Benutzung von Vektormessungen
DE112014004491T5 (de) Gradiometrische Bohrlochtelemetrie unter Verwendung von Sendern und Empfängern mit magnetischen Dipolen
Cooling et al. Here today, gone tomorrow: declines and local extinctions of invasive ant populations in the absence of intervention
WO2018005409A1 (en) Seismic sensor assembly overvoltage protection circuitry
GB2555280A (en) Continuous beamforming while moving: method to reduce spatial aliasing in leak detection
SA516370408B1 (ar) تجميعة حارف لحفرة بئر جانبية
Paoletti et al. UXO detection by multiscale potential field methods
US9540880B2 (en) Magnetic latching device for downhole wellbore intercept operations
CN103605164B (zh) 一种探测陆地掩埋的日本遗弃化学武器的方法
SA517381324B1 (ar) تقدير الإجهاد في الموقع من متغيرات مصدر انبعاث صوتي
EP3446155B1 (en) Lightning protection for land seismic sensor unit
CN101349710B (zh) 一种适合试验室使用的屏蔽电磁干扰的接地方法
Liang* et al. An enormous challenge: Understanding the microseismic features
SA519410024B1 (ar) تحديد محتوى تكوين صخري
Stroujkova et al. Effect of fractures on seismic amplitudes from explosions
CN108088549A (zh) 一种矿产资源盗采监测系统
MacNish et al. Towards affordable and robust remote photogrammetric sensing for early warning of fracturing and structural failure
Sternberg et al. Numerical studies and potential applications of the vertical array-differential target antenna coupling (DTAC) method for rapid sensing and imaging of subsurface targets
Billings et al. Experimental measurements of shock induced changes to the magnetization of unexploded ordnance
SA113340950B1 (ar) طريقة وجهاز لقياس قرب حفرة بئر أثناء الحفر
CN109752765A (zh) 一种用于沉底水雷的电场信号接收系统
Knobben Seismic hazard at the Rosebery mine
WO2011133066A3 (ru) Способ сейсмической разведки горных пород
Brown et al. A case study of magnetic gradient tensor invariants applied to the UXO problem