BRPI0709933A2 - sistema de poço, e, método para monitorar pressão em um poço - Google Patents
sistema de poço, e, método para monitorar pressão em um poço Download PDFInfo
- Publication number
- BRPI0709933A2 BRPI0709933A2 BRPI0709933-9A BRPI0709933A BRPI0709933A2 BR PI0709933 A2 BRPI0709933 A2 BR PI0709933A2 BR PI0709933 A BRPI0709933 A BR PI0709933A BR PI0709933 A2 BRPI0709933 A2 BR PI0709933A2
- Authority
- BR
- Brazil
- Prior art keywords
- well
- chamber
- casing column
- pressure
- column
- Prior art date
Links
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B47/00—Survey of boreholes or wells
- E21B47/06—Measuring temperature or pressure
Landscapes
- Geology (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Geophysics (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Earth Drilling (AREA)
- Measuring Fluid Pressure (AREA)
- Examining Or Testing Airtightness (AREA)
Abstract
<B>SISTEMA DE POçO, E, METODO PARA MONITORAR PRESSãO EM UM POçO <D>é descrito um conjunto de comunicação de pressão externo ao revestimento com várias formas de conectividade a uma fonte de pressão. Um sistema de poço inclui uma coluna de revestimento posicionada no poço, com um furo estendendo-se longitudinalmente através da coluna de revestimento;uma câmara anexada na coluna de revestimento e posicionada externa ao furo da coluna de revestimento; e um dispositivo que proporciona comunicação fluida entre o interior da câmara e uma fonte de pressão externa ao revestimento. O método de monitorar pressão em um poço inclui as etapas de: instalar uma coluna de revestimento no poço com uma câmara posicionada externa a um furo passante da coluna de revestimento, e a câmara sendo isolada do poço externa a coluna de revestimento; e em seguida atuar um dispositivo para prover assim comunicação fluida entre a câmara e o poço externa à coluna de revestimento.
Description
[some text missing on original document] Ε, MÉTODO PARA MONITORAR PRESSÃO EM
UM POÇO"
CAMPO TÉCNICO
A presente invenção diz respeito no geral a equipamentoutilizado em um poço subterrâneo e operações realizadas em conjunto com omesmo e, em uma modalidade aqui descrita, mais particularmente, forneceum conjunto de comunicação de pressão externo ao revestimento com váriasformas de conectividade a uma fonte de pressão.
FUNDAMENTOS
É de conhecimento usar uma câmara posicionada em um furode poço e conectada a um tubo ou linha de controle que estende-se até asuperfície para monitorar pressão no furo de poço. Pressão aplicada no tubona superfície fornece uma indicação da pressão no furo de poço na câmara.Tais sistemas estão descritos nas patentes U.S. 4.976.142 e 5.163.321 e napublicação do pedido de patente U.S. 2004-0031319. As revelações nasíntegras desses documentos estão aqui incorporadas por esta referência.
Entretanto, esses sistemas da técnica anterior envolveminstalar equipamento de completação e produção no furo de poço e (se orevestimento ou tubo interno e cimento for instalado) perfurar o revestimentoou tubo interno e cimento ou, de outra maneira, formar um trajeto de fluidoentre o furo de poço e uma formação ou zona de interesse. Essas operaçõessão relativamente caras e demoradas. Além do mais, o equipamento instaladono furo de poço obstrui pelo menos parcialmente o furo de poço.
Portanto, pode-se perceber que são necessárias melhorias natécnica de monitoramento de pressão em poços. Está entre os objetivos dapresente invenção prover tais melhorias.
SUMÁRIO
Na realização dos princípios da presente invenção, sãoprovidos sistemas de poços e métodos associados que solucionam pelo menosum problema na técnica. Um exemplo está descrito a seguir, no qual umconjunto de comunicação de pressão inclui uma câmara posicionada externa auma coluna de revestimento. Um outro exemplo está descrito a seguir, no qualuma passagem é formada para comunicação fluida entre a câmara e uma fontede pressão depois que a coluna de revestimento é cimentada no poço.
Em um aspecto da invenção, é provido um sistema de poçoque inclui uma coluna de revestimento posicionada no poço. Um furoestende-se longitudinalmente através da coluna de revestimento. Uma câmaraé anexada na coluna de revestimento e posicionada externa ao furo da colunade revestimento. Um dispositivo fornece comunicação fluida entre um interiorda câmara e uma fonte de pressão externa ao revestimento.
Em um outro aspecto da invenção, um método de monitorarpressão em um poço inclui as etapas de: instalar uma coluna de revestimentono poço com uma câmara posicionada externa a um furo passante da colunade revestimento, e a câmara sendo isolada do poço externa à coluna derevestimento; e em seguida atuar um dispositivo para prover assimcomunicação fluida entre a câmara e o poço externa à coluna de revestimento.
Esses e outros recursos, vantagens e benefícios e objetivos dapresente invenção ficarão aparentes aos versados na técnica medianteconsideração criteriosa da descrição detalhada de modalidades representativasda invenção a seguir e dos desenhos anexos, em que elementos similares estãoindicados nas várias figuras usando os mesmos números de referência.
DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS DESENHOS
A figura 1 é uma vista esquemática parcialmente seccionaltransversal de um sistema de poço que incorpora os princípios da presenteinvenção;
A figura 2 é uma vista esquemática secional transversal emescala ampliada de um conjunto de comunicação de pressão que pode serusado no sistema de poço da figura 1;A figura 3 é uma vista esquemática seccional transversal emescala ampliada de uma primeira construção alternativa do conjunto decomunicação de pressão;
A figura 4 é uma vista esquemática seccional transversal daprimeira construção alternativa, com uma passagem sendo formada entre umacâmara do conjunto e uma formação terrestre;
A figura 5 é uma vista esquemática seccional transversal deuma segunda construção alternativa do conjunto de comunicação de pressão;
A figura 6 é uma vista esquemática seccional transversal dasegunda construção alternativa com uma passagem sendo formada entre umacâmara do conjunto e uma formação terrestre;
A figura 7 é uma vista esquemática seccional transversal deuma terceira construção alternativa do conjunto de comunicação de pressão;
A figura 8 é uma vista esquemática seccional transversal deuma quarta construção alternativa do conjunto de comunicação de pressão;
A figura 9 é uma vista esquemática seccional transversal daquarta construção alternativa, com uma passagem tendo sido formada entreuma câmara do conjunto e uma formação terrestre;
A figura 10 é uma vista esquemática secional transversal deuma quinta construção alternativa do conjunto de comunicação de pressão; e
A figura 11 é uma vista esquemática seccional transversal deuma sexta construção alternativa do conjunto de comunicação de pressão.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Deve-se entender que as várias modalidades da presenteinvenção aqui descrita podem ser utilizadas em várias orientações, tais comoinclinada, invertida, horizontal, vertical, etc., e em várias configurações, semfugir dos princípios da presente invenção. As modalidades são descritasmeramente como exemplos de aplicações utilizáveis dos princípios dainvenção, que não está limitada a nenhum detalhe específico dessasmodalidades.
Na descrição seguinte das modalidades representativas dainvenção, termos direcionais, tais como, "acima", "abaixo", "superior","inferior", etc., são usados por conveniência referindo-se aos desenhosanexos. Em geral, "acima", "superior, "para cima" e termos similares referem-se em direção à superfície da terra ao longo de um furo de poço, e "abaixo","inferior", "para baixo" e termos similares referem-se a uma direção contra asuperfície da terra ao longo do furo de poço.
Ilustrado representativamente na figura 1 está um sistema depoço 10 que incorpora os princípios da presente invenção. Uma coluna derevestimento 12 foi instalada em um furo de poço 14 do poço, e cimento 16foi lançado em um espaço anular entre a coluna de revestimento e o furo depoço. Um furo 18 estende-se longitudinalmente através da coluna derevestimento 12.
Note que o sistema de poço 10 é somente um exemplo de umaampla variedade de possíveis usos da invenção, e está aqui descrito demaneira que versados na técnica percebam como a invenção é feita e usada.Dessa maneira, deve-se entender que coluna de revestimento 12, cimento 16 eoutros elementos do sistema de poço 10 representam uma variedade deelementos similares usados em operações de poço.
Por exemplo, deve-se entender que "revestimento", "coluna derevestimento" e termos similares incluem equipamento conhecido como "tubointerno" e outras formas de tubos internos protetores instalados em furos depoço, quer feitos de metal, materiais compósitos, materiais expansíveis ououtros materiais, e quer segmentados ou contínuos. Como um outro exemplo,deve-se entender que "cimento", "cimentação" e termos similares incluemqualquer material endurecível usado para prender e selar um revestimento dofuro de poço em um poço, tal como epóxi ou outros materiais de polímero,materiais não cimentosos, etc.O sistema de poçjo 10 taimbém inclui múltiplos conjuntos decomunicação de pressão 20, 22,. 24, Jó separados ao longo da coluna derevestimento 12. Conforme representado na figura 1, os conjuntos decomunicação de pressão 20, 22, 24, 26 são usados para monitorar pressão nasrespectivas zonas ou formações terrestres separadas 28, 30, 32, 34. Note queas formações 28, 30, 32, 34 podem ser formações individuais, ou meramentezonas separadas em uma formação comum, e uma ou mais das formaçõespodem ser parte de um reservatório de fluido comum.
Cada um dos conjuntos 20, 22, 24, 26 inclui uma câmara 36 euma linha de controle ou tubo capilar 38 conectado na câmara e estendendo-se até um local remoto, tal como a superfície terrestre. No local remoto, ostubos 38 são conectados a um manômetro incluindo, por exemplo, umtransdutor e instrumentação (não mostrada) para monitorar a pressão aplicadanos tubos no local remoto. Para estabelecer comunicação fluida com asformações 28, 30, 32, 34, cada um dos conjuntos 20, 22, 24, 26 também incluium dispositivo de conectividade 40.
Neste ponto, diversos recursos benéficos do sistema de poço10 podem ser percebidos. Os conjuntos 20, 22, 24, 26 não obstruem o furo 18da coluna de revestimento 12. Equipamento de completação ou produção nãotem que ser instalado na coluna de revestimento 12 antes da utilização dosconjuntos 20, 22, 24, 26. A coluna de revestimento 12 não tem que serperfurada a fim de monitorar pressão nas formações 28, 30, 32, 34.
Além disso, embora os conjuntos 20, 22, 24, 26 sejamcimentados no lugar juntamente com a coluna de revestimento 12, osdispositivos 40 são providos para formar passagens entre as câmaras 36 e asformações 28, 30, 32, 34. Assim, os dispositivos 40 isolam as câmaras 36 docimento 16 durante a operação de cimentação e, subseqüentemente, fornecemcomunicação fluida entre as câmaras e as formações 28, 30, 32, 34.
O uso dos múltiplos conjuntos 20, 22, 24, 26 permite que aintegridade do cimento 16 seja testada depois da operação de cimentação (porexemplo, para determinar se o isolamento de fluido foi conseguido pelocimento no espaço anular entre a coluna de revestimento 12 e o furo de poço14). Além do mais, os múltiplos conjuntos 20, 22, 24, 26 permitem que testesde interferência vertical sejam conduzidos entre as formações 28, 30, 32, 34.
Note que não é necessário de acordo com os princípios dainvenção que múltiplos conjuntos de comunicação de pressão sejaminstalados, uma vez que um único conjunto de comunicação de pressãopoderia ainda ser usado para monitorar pressão em uma fonte de pressão furoabaixo. Também, deve-se entender que uma formação ou zona terrestre ésomente um tipo de fonte de pressão que pode ser monitorada usando osprincípios da invenção. Por exemplo, uma outra fonte de pressão poderia ser ofuro interior 18 da coluna de revestimento 12.
Referindo-se adicionalmente agora à figura 2, uma vistaseccional transversal esquemática de um conjunto de comunicação de pressão42 que pode ser usado para qualquer dos conjuntos 20, 22, 24, 26 no sistemade poço 10 está ilustrado representativamente. O conjunto 42 poderia serusado em outros sistemas de poço também, sem fugir dos princípios dainvenção.
Nesta modalidade, o conjunto 42 inclui um alojamento dacâmara 44 que é arranjado excentricamente em torno da coluna derevestimento 12. O alojamento 44 é soldado, ou de outra forma selado epreso, no exterior da coluna de revestimento 12, de maneira que o alojamentose torne uma parte integral da coluna de revestimento. Versados na técnicapercebem facilmente que o alojamento 44 poderia em vez disso ser formadointegralmente com uma seção da coluna de revestimento 12.
Uma mola de compasso 46 garante que o dispositivo 40 fiquesolicitado contra uma parede interna do furo de poço 14, de forma que umgrande volume de cimento 16 não fique disposto entre o dispositivo e o furode poço. Isto facilita a formação posterior de uma passagem 48 para provercomunicação fluida entre a câmara 36 e uma zona ou formação terrestre 50.
Referindo-se adicionalmente agora à figura 3, está ilustradarepresentativamente uma vista seccional transversal de uma primeiraconstrução alternativa do conjunto 42. Nesta vista, o cimento 16 foi colocadoem torno do alojamento 44 e da coluna de revestimento 12, mas a passagem48 entre a câmara 36 e a formação 50 não foi ainda formada.
O dispositivo 40 nesta construção do conjunto 42 inclui umelemento frangível 52. O elemento frangível 52 poderia ser, por exemplo, umdisco de ruptura do tipo conhecido pelos versados na técnica, e que quebra oude outra forma abre em resposta a um diferencial de pressão predeterminadoaplicado através do disco de ruptura.
O diferencial de pressão poderia ser aplicado, aplicando-sepressão ao tubo 38 conectado na câmara 36 a partir da superfície. Entretanto,outros métodos de aplicar o diferencial de pressão poderiam ser usados deacordo com os princípios da invenção. Por exemplo, um propulsor poderia serqueimado para criar maior pressão na câmara 36, pressão na câmara e/ouexterna à câmara poderia ser aumentada o diminuída para aplicar o diferencialde pressão, etc.
Referindo-se adicionalmente agora à figura 4, o conjunto 42está representado depois que o diferencial de pressão foi aplicado e oelemento 52 quebrado. Em decorrência disto, a passagem 48 foi agoraformada entre a câmara 36 e a formação 50.
Além do mais, pressão suficiente foi aplicada na formação 50para fazer com que pequenas fraturas 54 fossem formadas na rocha daformação. Essas fraturas 54 podem aumentar a mobilidade de fluido naformação 50 em direção ao furo de poço 14, por exemplo, superando o danona pele causado durante a perfuração e outras operações anteriores. Alémdisso, versados na técnica de fratura e teste de formação percebem que umavariedade de características da formação 50 pode ser determinada usando ascapacidades do conjunto 42 para monitorar diretamente a pressão naformação, quer as fraturas 54 estejam ou não formadas.
Por exemplo, o conjunto de comunicação de pressão 42 podeser usado para testar repetidamente a formação 50 ao longo do tempoinjetando e/ou extraindo fluido da formação. Uma resposta de pressãotransiente da formação 50 a esta transferência de fluido pode ser monitoradapelo manômetro no local remoto. Isto permitirá uma determinação depropriedades da formação 50 (tal como permeabilidade relativa) com otempo.
O teste microtransiente repetido permite a determinação depermeabilidades relativas zonais. Este processo é possibilitado pelaconectividade de pressão na superfície, que é provida pelo sistema 10 com osconjuntos de comunicação de pressão isolados 20, 22, 24, 26 em posições deobservação relativas às zonas ou formações 28, 30, 32, 34. Repetidos testes demini ou micro aumento e redução do diferencial de pressão ou teste de injeçãoe queda podem ser realizados usando este sistema 10 com os conjuntos 20,22, 24, 26 isolados detrás da coluna de revestimento 12 para monitorarpressão de zonas simples que não estão produzindo neste poço. Análise detransiente de pressão destes dados pode determinar mudanças napermeabilidade do reservatório por causa de mudanças na saturação de fluidonas zonas com o tempo.
Note que não é necessário de acordo com os princípios dainvenção que as fraturas 54 sejam formadas. A passagem 48 poderia serformada sem também formar as fraturas 54.
Referindo-se adicionalmente agora à figura 5b, está ilustradarepresentativamente uma vista seccional transversal esquemática de umaconstrução alternativa do conjunto 42. Nesta modalidade, o dispositivo 40inclui um elemento 56 que é deslocado em resposta à aplicação de umdiferencial de pressão predeterminado.
O elemento 56 poderia ser, por exemplo, um tampão do tipoconhecido como tampão ou disco de bombeamento. Em vez de quebrar comoo elemento frangível 52 supradescrito, o elemento 56 desloca-se quando éaplicado o diferencial de pressão.
Referindo-se adicionalmente agora à figura 6, o conjunto 42está representado depois que o elemento 56 foi deslocado e a passagem 48entre a câmara 36 e a formação 50 foi formada. As fraturas 54 podem serformadas se desejado, da maneira supradescrita.
Referindo-se adicionalmente agora à figura 7, está ilustradarepresentativamente uma vista seccional transversal esquemática de uma outraconstrução alternativa do conjunto 42. Esta construção alternativa é similar namaioria dos aspectos à modalidade da figura 2. Entretanto, conformerepresentado na figura 7, o conjunto 42 inclui múltiplos dispositivos deconectividade 40, o alojamento 44 é arranjado concentricamente em torno dacoluna de revestimento 12 e não é usado mola de compasso 46 para solicitar oalojamento para um lado do furo de poço 14.
Uma vez que dispositivos 40 não são solicitados contra asparedes do furo de poço 14 pela mola de compasso 46, os dispositivos 40 namodalidade da figura 7 podem incluir recursos que permitem que eles sejamestendidos para fora mediante instalação do conjunto 42 no poço. Destamaneira, a presença do cimento 16 entre os dispositivos 40 e a formação 50pode ser eliminada, ou pelo menos substancialmente reduzida.
Referindo-se adicionalmente agora à figura 8, está ilustradarepresentativamente uma vista seccional transversal esquemática de uma outraconstrução alternativa do conjunto 42. Similar à modalidade da figura 7, estaconstrução do conjunto 42 inclui dois dispositivos de conectividade 40.
Conforme representado na figura 8, o conjunto 42 e a colunade revestimento 12 foram instalados no furo de poço 14, mas eles não foramainda cimentados nela. Em vez disso, lama 58 enche o espaço anular entre oalojamento 44 e o furo de poço 14 neste ponto.
Os dispositivos 40 incluem cada qual um elemento de extensão62 na forma de uma camisa que tem um pistão externamente nele. O pistão érecebido em um furo de vedação em uma camisa externa 64. Um elementofrangível 52, similar ao usado na modalidade da figura 3 e descritoanteriormente, isola o interior do elemento de extensão 62.
Quando um diferencial de pressão predeterminado é aplicadonos dispositivos 40, os elementos de extensão 62 deslocam-se radialmentepara fora para aproximar-se ou, preferivelmente, fazer contato com a paredeinterna da formação 50 em cada lado do alojamento 44. Desta maneira, apresença de cimento 16 entre os elementos frangíveis 52 e o furo de poço 14pode ser reduzida ou eliminada. Os elementos de extensão podem serdeslocados radialmente para fora antes e/ou durante a operação decimentação.
Referindo-se adicionalmente agora à figura 9, o conjunto 42está ilustrado representativamente depois que os elementos de extensão 62foram estendidos para fora, o cimento 16 foi colocado em torno doalojamento 44, e os elementos frangíveis 52 foram quebrados. Os elementosfrangíveis 52 são quebrados de uma maneira similar à descrita anteriormentepara a modalidade da figura 3, aplicando um maior diferencial de pressão nosdispositivos 40 depois que os elementos de extensão 52 são estendidos parafora.
Quando os elementos frangíveis 52 são quebrados, aspassagens 48 são formadas, provendo assim comunicação fluida entre acâmara 36 e a formação 50. Além do mais, fraturas 54 podem ser formadas,se desejado, da maneira supradescrita.
Referindo-se adicionalmente agora à figura 10, está ilustradarepresentativamente uma vista seccional transversal esquemática de uma outraconstrução alternativa do conjunto 42. Esta modalidade é similar àmodalidade das figuras 7-9, em que ela inclui múltiplos dispositivos deconectividade 40. Entretanto, o conjunto 42 representado na figura 10 incluicargas explosivas 60 nos dispositivos de conectividade 40.
As cargas explosivas 60 são preferivelmente do tipo usado emcanhões de fiiro de poço e conhecidos como cargas modeladas. Outros tiposde cargas explosivas podem ser usadas, se desejado, qualquer número decargas explosivas pode ser usado, e as cargas explosivas podem ser detonadasde qualquer maneira (por exemplo, mecanicamente, eletricamente,hidraulicamente, por telemetria, usando um relê de tempo, etc.) de acordocom os princípios da invenção.
Conforme representado na figura 10, o conjunto 42 e a colunade revestimento 12 foram cimentados no furo de poço 14. As cargasexplosivas 60 podem ser agora detonadas para formar assim as passagens 48 eprover comunicação fluida entre a formação 50 e a câmara 36.
Referindo-se adicionalmente agora à figura 11, está ilustradarepresentativamente uma outra modalidade alternativa do conjunto 42. Nafigura 11, o conjunto 42 e a coluna de revestimento 12 estão mostrados forado restante do sistema do poço 10 por clareza e conveniência de ilustração edescrição, mas deve-se entender que, na prática real, o conjunto e coluna derevestimento seriam instalados no furo de poço 14 da maneira anteriormentedescrita e representada na figura 1. Certamente, o conjunto 42 da figura 11pode ser usado em outros sistemas de poço de acordo com os princípios dainvenção.
O conjunto 42 da figura 11 é similar ao conjunto da figura 10,em que ele inclui as cargas explosivas 60 para prover comunicação fluidaentre a câmara 36 e a formação 50. Entretanto, o conjunto 42 representado nafigura 11 é preso no exterior da coluna de revestimento 12, por exemplo,usando grampos 66 e as cargas de explosivo 60 são verticalmente alinhadas,em vez de ser radialmente opostas umas às outras, como na modalidade dafigura 10.
Além do mais, uma cabeça de ignição operada por pressão 68é incluída no dispositivo 40 para controlar a detonação das cargas explosivas60. A cabeça de ignição 68 pode ser similar às cabeças de ignição operadaspor pressão convencionais usadas para canhões de foro de poço. A cabeça deignição 68 pode ser usada para detonar as cargas 60 na modalidade da figura10, se desejado. As cargas explosivas 60 são preferivelmente detonadasdepois que o conjunto 42 e a coluna de revestimento 12 tiverem sidocimentadas no furo de poço 14.
Um diferencial de pressão predeterminado aplicado na cabeçade ignição 68 faz com que a cabeça de ignição detone as cargas explosivas 60,formando assim as passagens 48 e provendo comunicação fluida entre acâmara 36 e a formação 50. O diferencial de pressão pode ser, por exemplo,entre a câmara 36 e uma câmara interna da cabeça de ignição 68. Odiferencial de pressão pode ser aplicado na cabeça de ignição 68 aplicando-sepressão na câmara 36 por meio do tubo 38 a partir de um local remoto, talcomo a superfície.
Pode-se perceber agora que o sistema de poço IOe métodosassociados supradescritos fornecem muitos benefícios em operações de poçoe monitoramento de pressão furo abaixo. Além disso, uma variedade de novastécnicas foi descrita para prover comunicação fluida entre a formação 50 e acâmara 36 do conjunto 42. Deve-se entender claramente que a invenção nãoestá limitada apenas a essas técnicas, uma vez que outras técnicas poderiamser usadas de acordo com os princípios da invenção.
Além do mais, embora a formação 50 e as formações 28, 30,32 e 34 da figura 1 estejam descritas anteriormente como fontes de pressãonas quais a câmara 36 pode ser conectada no furo abaixo, outras fontes depressão poderiam ser conectadas na câmara de acordo com os princípios dainvenção. Por exemplo, a câmara 36 poderia ser colocada em comunicaçãofluida com o interior da coluna de revestimento 12 posicionando-se oelemento frangível 52, elemento de tampão 56 ou cargas explosivas de formaque a passagem 48 seja formada entre a câmara e o furo 18 da coluna derevestimento. Assim, o interior da coluna de revestimento 12 poderia ser umafonte de pressão que é conectada na câmara 36 no furo abaixo.
Uma vez que a câmara 36 é colocada em comunicação fluidacom a fonte de pressão no furo abaixo, pressão na fonte de pressão pode sermonitorada deslocando-se um fluido conhecido (tal como hélio, nitrogênio ouum outro gás ou líquido) através do tubo 38 e para dentro da câmara. Pressãoaplicada no tubo 38 na superfície ou em um outro local remoto para equilibrara pressão aplicada na câmara no furo abaixo pela fonte de pressão forneceuma indicação da pressão na fonte de pressão. Várias técnicas para determinarprecisamente esta pressão (incluindo o uso de sistemas de detecção detemperatura distribuída por fibra ótica, etc.) são bem conhecidas pelosversados na técnica, e algumas dessas técnicas são descritas nas patentes epedidos de patente U.S. supradiscutidos.
Mesmo que o conjunto de comunicação de pressão 42 e suasmodalidades alternativas tenham sido ilustradas e descritas, cada qualincluindo somente um tipo de dispositivo 40 (por exemplo,, incluindo oelemento frangível 52, elemento deslocável 56 ou a carga explosiva 60),percebe-se que qualquer combinação dos tipos de dispositivos poderia serprovida em um conjunto de comunicação de pressão (por exemplo, paraprover redundância). Além disso, qualquer número de dispositivos 40 podeser provido no conjunto de comunicação de pressão 42 e suas modalidadesalternativas.
Certamente, versados na técnica, mediante consideraçãocriteriosa da descrição apresentada das modalidades representativas dainvenção, percebem facilmente que muitas modificações, adições,substituições, deleções e outras mudanças podem ser feitas nessasmodalidades específicas, e tais mudanças estão de acordo com o escopo dosprincípios da presente invenção. Dessa maneira, a descrição detalhadaapresentada deve ser claramente entendida apenas a título de ilustração eexemplo, o espírito e escopo da presente invenção sendo limitadoexclusivamente pelas reivindicações anexas e seus equivalentes.
Claims (20)
1. Sistema de poço, caracterizado pelo fato de quecompreende:uma coluna de revestimento posicionada no poço, com umfuro estendendo-se longitudinalmente através da coluna de revestimento;uma câmara anexada na coluna de revestimento e posicionadaexterna ao furo da coluna de revestimento; eum dispositivo que fornece comunicação fluida entre uminterior da câmara e uma fonte de pressão externa ao revestimento.
2. Sistema de poço de acordo com a reivindicação 1,caracterizado pelo fato de que a fonte de pressão é uma formação terrestreexterna à coluna de revestimento.
3. Sistema de poço de acordo com a reivindicação 1,caracterizado pelo fato de que um tubo é conectado na câmara paracomunicação de pressão com a formação terrestre, o tubo estendendo-se entrea câmara e um local remoto.
4. Sistema de poço de acordo com a reivindicação 1,caracterizado pelo fato de que o dispositivo inclui um elemento frangível quese quebra mediante aplicação de um diferencial de pressão predeterminadoatravés do elemento no poço.
5. Sistema de poço de acordo com a reivindicação 1,caracterizado pelo fato de que o dispositivo inclui um elemento que se deslocamediante aplicação de um diferencial de pressão predeterminado no poço.
6. Sistema de poço de acordo com a reivindicação 1,caracterizado pelo fato de que o dispositivo inclui uma carga explosiva que édetonada para formar uma passagem entre a câmara e a fonte de pressão.
7. Sistema de poço de acordo com a reivindicação 6,caracterizado pelo fato de que a carga explosiva é detonada em resposta àaplicação de um diferencial de pressão predeterminado no poço.
8. Sistema de poço de acordo com a reivindicação 1,caracterizado pelo fato de que o dispositivo forma uma passagem entre acâmara e a fonte de pressão.
9. Sistema de poço de acordo com a reivindicação 1,caracterizado pelo fato de que o dispositivo forma pelo menos uma fratura emuma formação terrestre externa à coluna de revestimento.
10. Método para monitorar pressão em um poço, caracterizadopelo fato de que compreende as etapas de:instalar uma coluna de revestimento no poço com uma câmaraposicionada externa a um furo passante da coluna de revestimento, e a câmarasendo isolada do poço externa à coluna de revestimento; eem seguida atuar um dispositivo para prover assimcomunicação fluida entre a câmara e o poço externo à coluna de revestimento.
11. Método de acordo com a reivindicação 10, caracterizadopelo fato de que compreende adicionalmente a etapa de cimentar a coluna derevestimento no poço antes da etapa de atuação.
12. Método de acordo com a reivindicação 10, caracterizadopelo fato de que a etapa de atuação compreende adicionalmente aplicar umdiferencial de pressão predeterminado no dispositivo.
13. Método de acordo com a reivindicação 12, caracterizadopelo fato de que a etapa de atuação compreende adicionalmente quebrar umelemento frangível do dispositivo em resposta à etapa de aplicar o diferencialde pressão no dispositivo.
14. Método de acordo com a reivindicação 12, caracterizadopelo fato de que a etapa de atuação compreende adicionalmente deslocar umelemento do dispositivo em resposta à etapa de aplicar o diferencial depressão no dispositivo.
15. Método de acordo com a reivindicação 12, caracterizadopelo fato de que a etapa de atuação compreende adicionalmente detonar umacarga explosiva do dispositivo em resposta à etapa de aplicar o diferencial depressão no dispositivo.
16. Método de acordo com a reivindicação 12, caracterizadopelo fato de que a etapa de aplicar compreende adicionalmente aplicar odiferencial de pressão por meio de um tubo conectado na câmara e queestende-se até um local remoto.
17. Método de acordo com a reivindicação 10, caracterizadopelo fato de que compreende adicionalmente a etapa de formar uma passagementre a câmara e uma formação terrestre externa à coluna de revestimento.
18. Método de acordo com a reivindicação 10, caracterizadopelo fato de que compreende adicionalmente a etapa de utilizar o dispositivopara formar pelo menos uma fratura em uma formação terrestre externa àcoluna de revestimento.
19. Método de acordo com a reivindicação 10, caracterizadopelo fato de que a etapa de atuação compreende adicionalmente formar umapassagem através do cimento externa à câmara.
20. Método de acordo com a reivindicação 10, caracterizadopelo fato de que compreende adicionalmente a etapa de testar uma formaçãoterrestre externa à coluna de revestimento, transferindo fluido entre aformação e a câmara.
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US11/394139 | 2006-03-30 | ||
| US11/394,139 US7637318B2 (en) | 2006-03-30 | 2006-03-30 | Pressure communication assembly external to casing with connectivity to pressure source |
| PCT/US2007/065394 WO2007115051A2 (en) | 2006-03-30 | 2007-03-28 | Pressure communication assembly external to casing with connectivity to pressure source |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| BRPI0709933A2 true BRPI0709933A2 (pt) | 2011-08-02 |
Family
ID=38564196
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| BRPI0709933-9A BRPI0709933A2 (pt) | 2006-03-30 | 2007-03-28 | sistema de poço, e, método para monitorar pressão em um poço |
Country Status (7)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US7637318B2 (pt) |
| EP (1) | EP1999973A4 (pt) |
| AU (1) | AU2007233244B2 (pt) |
| BR (1) | BRPI0709933A2 (pt) |
| CA (1) | CA2647581C (pt) |
| NO (1) | NO20084263L (pt) |
| WO (1) | WO2007115051A2 (pt) |
Families Citing this family (22)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US7712528B2 (en) * | 2006-10-09 | 2010-05-11 | World Energy Systems, Inc. | Process for dispersing nanocatalysts into petroleum-bearing formations |
| US8596353B2 (en) * | 2010-12-09 | 2013-12-03 | Halliburton Energy Services, Inc. | Pressure measurement in highly deviated wells |
| US9631437B2 (en) | 2011-02-03 | 2017-04-25 | Exxonmobil Upstream Research Company | Systems and methods for managing pressures in casing annuli of subterranean wells |
| US9488034B2 (en) | 2011-04-12 | 2016-11-08 | Halliburton Energy Services, Inc. | Opening a conduit cemented in a well |
| WO2012156434A2 (en) * | 2011-05-18 | 2012-11-22 | Shell Internationale Research Maatschappij B.V. | Method and system for protecting a conduit in an annular space around a well casing |
| US9309751B2 (en) * | 2011-11-22 | 2016-04-12 | Weatherford Technology Holdings Llc | Entry tube system |
| AU2012391061B2 (en) | 2012-09-26 | 2016-12-01 | Halliburton Energy Services, Inc. | Snorkel tube with debris barrier for electronic gauges placed on sand screens |
| US10472945B2 (en) | 2012-09-26 | 2019-11-12 | Halliburton Energy Services, Inc. | Method of placing distributed pressure gauges across screens |
| US9598952B2 (en) | 2012-09-26 | 2017-03-21 | Halliburton Energy Services, Inc. | Snorkel tube with debris barrier for electronic gauges placed on sand screens |
| US9033046B2 (en) * | 2012-10-10 | 2015-05-19 | Baker Hughes Incorporated | Multi-zone fracturing and sand control completion system and method thereof |
| US11008505B2 (en) | 2013-01-04 | 2021-05-18 | Carbo Ceramics Inc. | Electrically conductive proppant |
| EA035019B1 (ru) | 2013-01-04 | 2020-04-17 | Карбо Керамикс, Инк. | Электропроводящий расклинивающий агент и способы обнаружения, определения местоположения и определения характеристик электропроводящего расклинивающего агента |
| US9434875B1 (en) | 2014-12-16 | 2016-09-06 | Carbo Ceramics Inc. | Electrically-conductive proppant and methods for making and using same |
| US9624764B2 (en) * | 2013-06-12 | 2017-04-18 | Colorado School Of Mines | Method and apparatus for testing a tubular annular seal |
| US9551210B2 (en) | 2014-08-15 | 2017-01-24 | Carbo Ceramics Inc. | Systems and methods for removal of electromagnetic dispersion and attenuation for imaging of proppant in an induced fracture |
| CN104373116B (zh) * | 2014-11-05 | 2017-05-17 | 李福军 | 油水井套外压在线连续监测取样保护装置 |
| US10196886B2 (en) | 2015-12-02 | 2019-02-05 | Exxonmobil Upstream Research Company | Select-fire, downhole shockwave generation devices, hydrocarbon wells that include the shockwave generation devices, and methods of utilizing the same |
| CA3001307A1 (en) * | 2015-12-02 | 2017-06-08 | Exxonmobil Upstream Research Company | Selective stimulation ports, wellbore tubulars that include selective stimulation ports, and methods of operating the same |
| CA3005990C (en) * | 2015-12-02 | 2021-06-15 | Exxonmobil Upstream Research Company | Wellbore tubulars including a plurality of selective stimulation ports and methods of utilizing the same |
| US20170159419A1 (en) | 2015-12-02 | 2017-06-08 | Randy C. Tolman | Selective Stimulation Ports, Wellbore Tubulars That Include Selective Stimulation Ports, And Methods Of Operating The Same |
| US10309195B2 (en) | 2015-12-04 | 2019-06-04 | Exxonmobil Upstream Research Company | Selective stimulation ports including sealing device retainers and methods of utilizing the same |
| US20250347223A1 (en) * | 2024-05-08 | 2025-11-13 | Schlumberger Technology Corporation | Sampling through perforation guns with flushing |
Family Cites Families (19)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2265982A (en) * | 1939-11-06 | 1941-12-16 | Eastman Oil Well Survey Co | Directional drill bit |
| US2564198A (en) * | 1945-01-15 | 1951-08-14 | Stanolind Oil & Gas Co | Well testing apparatus |
| US3066734A (en) * | 1957-04-11 | 1962-12-04 | B S Service Inc | Method of vertically fracturing wells |
| US4010642A (en) * | 1974-05-06 | 1977-03-08 | Sperry-Sun, Inc. | Borehole pressure measurement |
| US3971317A (en) * | 1974-10-07 | 1976-07-27 | Motorola, Inc. | Detonation system and method |
| US4252015A (en) * | 1979-06-20 | 1981-02-24 | Phillips Petroleum Company | Wellbore pressure testing method and apparatus |
| US4976142A (en) | 1989-10-17 | 1990-12-11 | Baroid Technology, Inc. | Borehole pressure and temperature measurement system |
| US5163321A (en) | 1989-10-17 | 1992-11-17 | Baroid Technology, Inc. | Borehole pressure and temperature measurement system |
| FR2712626B1 (fr) * | 1993-11-17 | 1996-01-05 | Schlumberger Services Petrol | Procédé et dispositif pour la surveillance et le contrôle de formations terrestres constituant un réservoir de fluides . |
| US5597042A (en) | 1995-02-09 | 1997-01-28 | Baker Hughes Incorporated | Method for controlling production wells having permanent downhole formation evaluation sensors |
| MY115236A (en) * | 1996-03-28 | 2003-04-30 | Shell Int Research | Method for monitoring well cementing operations |
| US6397950B1 (en) | 1997-11-21 | 2002-06-04 | Halliburton Energy Services, Inc. | Apparatus and method for removing a frangible rupture disc or other frangible device from a wellbore casing |
| US6296058B1 (en) | 2000-03-15 | 2001-10-02 | Emmet F. Brieger | Wellbottom fluid implosion treatment system |
| GB2366578B (en) * | 2000-09-09 | 2002-11-06 | Schlumberger Holdings | A method and system for cement lining a wellbore |
| AU2002342775A1 (en) * | 2001-09-28 | 2003-04-14 | Shell Internationale Research Maatschappij B.V. | Tool and method for measuring properties of an earth formation surrounding a borehole |
| CA2373498C (en) * | 2002-02-27 | 2009-05-19 | Terrence G. Moffatt | Pressure sensor assembly for wellbore |
| GB2387859B (en) | 2002-04-24 | 2004-06-23 | Schlumberger Holdings | Deployment of underground sensors |
| US20040031319A1 (en) | 2002-08-19 | 2004-02-19 | Perales Kenneth L. | Horizontal wellbore pressure measurement |
| US7325597B2 (en) * | 2005-07-15 | 2008-02-05 | Welldynamics, B.V. | Safety valve apparatus for downhole pressure transmission systems |
-
2006
- 2006-03-30 US US11/394,139 patent/US7637318B2/en not_active Expired - Fee Related
-
2007
- 2007-03-28 WO PCT/US2007/065394 patent/WO2007115051A2/en not_active Ceased
- 2007-03-28 BR BRPI0709933-9A patent/BRPI0709933A2/pt not_active Application Discontinuation
- 2007-03-28 EP EP07759607.0A patent/EP1999973A4/en not_active Withdrawn
- 2007-03-28 AU AU2007233244A patent/AU2007233244B2/en not_active Ceased
- 2007-03-28 CA CA2647581A patent/CA2647581C/en not_active Expired - Fee Related
-
2008
- 2008-10-10 NO NO20084263A patent/NO20084263L/no not_active Application Discontinuation
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP1999973A4 (en) | 2014-09-17 |
| CA2647581C (en) | 2011-05-31 |
| WO2007115051A3 (en) | 2008-12-24 |
| US20070235186A1 (en) | 2007-10-11 |
| AU2007233244B2 (en) | 2011-01-06 |
| WO2007115051A2 (en) | 2007-10-11 |
| CA2647581A1 (en) | 2007-10-11 |
| EP1999973A2 (en) | 2008-12-10 |
| US7637318B2 (en) | 2009-12-29 |
| AU2007233244A1 (en) | 2007-10-11 |
| NO20084263L (no) | 2008-10-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| BRPI0709933A2 (pt) | sistema de poço, e, método para monitorar pressão em um poço | |
| US10018011B2 (en) | Sealing apparatus and method | |
| US7152676B2 (en) | Techniques and systems associated with perforation and the installation of downhole tools | |
| US8910556B2 (en) | Bottom hole firing head and method | |
| US20070181304A1 (en) | Method and Apparatus for Completing a Horizontal Well | |
| BR112019009294B1 (pt) | Método para tamponar um poço e ferramenta de colocação e verificação de tampão | |
| US20170328134A1 (en) | System for Extended Use in High Temperature Wellbore | |
| US20190055839A1 (en) | Tracer patch | |
| US6230800B1 (en) | Methods and apparatus for long term monitoring of a hydrocarbon reservoir | |
| BR122014014688B1 (pt) | sistema de barreira anular, método de expansão para expandir uma barreira anular, e método de produção para produzir petróleo ou fluido similar através de uma estrutura tubular do poço | |
| RU2686746C1 (ru) | Система для повторной изоляции доступа в ствол скважины | |
| BRPI0817600B1 (pt) | Método de vedação de parte de anular entre tubular e furo do poço | |
| BRPI0618246A2 (pt) | método e aparelho para monitorar a pressão em uma formação atravessada por, pelo menos, um furo de poço | |
| BR112018001740B1 (pt) | Sistema de conclusão de fundo de poço e método de conclusão para um sistema de conclusão de fundo de poço | |
| CN106062312A (zh) | 用于储层测试和监控的方法和设备 | |
| BR112013010366B1 (pt) | dispositivo de revestimento colapsável, e, método para controlar fluxo | |
| BR112017025265B1 (pt) | Sistema e método para estabelecer comunicação entre um furo de poço de alívio e um furo de poço alvo | |
| US20140299322A1 (en) | Controlling pressure during perforating operations | |
| US10781661B2 (en) | Isolation device for a well with a breaking disc | |
| CN109312607A (zh) | 井下钻井系统 | |
| BR112016010496B1 (pt) | Coluna de revestimento de produção de fundo de poço, sistema de coluna de revestimento de produção de fundo de poço e método de implementar uma coluna de revestimento de produção de fundo de poço | |
| US9624764B2 (en) | Method and apparatus for testing a tubular annular seal | |
| CN110017132A (zh) | 一种水压致裂法封隔器和压裂段压力监测装置 | |
| US20180238141A1 (en) | Downhole Tool with Assembly for Determining Seal Integrity | |
| US10941631B2 (en) | Cementing plug system |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| B07A | Technical examination (opinion): publication of technical examination (opinion) [chapter 7.1 patent gazette] | ||
| B09B | Patent application refused [chapter 9.2 patent gazette] | ||
| B09B | Patent application refused [chapter 9.2 patent gazette] |