BRPI0909002B1 - aparelho para uso em um poço, sistema, e método para uso em um poço - Google Patents

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expandable sealing
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John R. Lovell
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Prad Research And Development Limited
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Abstract

aparelho para uso em um poço, sistema, e método para uso em um poço um conjunto de completação tem um elemento de vedação expansí vel fornecido em uma superfície externa do conjunto de completação. o elemento de vedação expansível tem um rasgo. o rasgo do elemento de vedação expansível permite que o elemento de vedação expansí vel expanda em torno de uma disposição de sensor em carretel .

Description

APARELHO PARA USO EM UM POÇO, SISTEMA, E MÉTODO PARA USO EM UM POÇO
CAMPO TÉCNICO [001] A invenção se refere geralmente a fornecer um elemento de vedação expansível que tem um rasgo para receber uma disposição de sensor.
FUNDAMENTOS [002] Um sistema de completação é instalado em um poço para produzir hidrocarbonetos (ou outros tipos de fluidos) de reservatório(s) adjacente(s) ao poço, ou para injetar fluidos no(s) reservatório(s). Sensores são instalados tipicamente em sistemas de completação para medir vários parâmetros, incluindo temperatura, pressão e outros parâmetros de poço que são úteis para monitorar o estado do poço e os fluidos que estão escoando no poço.
[003] Em alguns cenários, a presença de determinados componentes no sistema de completação pode tornar o lançamento de sensores difícil. Um tal componente de exemplo é um packer usado para vedar em torno de uma porção do sistema de completação, para isolar zonas no poço. Em muitos sistemas convencionais, para permitir o lançamento de sensores próximos a um packer de vedação, um packer é fornecido com uma abertura axial (que é uma abertura de alimentação direta se estendendo axialmente através do packer) para permitir que uma linha de comunicação conectada ao sensor seja passada através do packer. Tipicamente, a linha de comunicação tem que ser emendada no packer com abertura para permitir que a linha de comunicação passe através do packer com abertura.
Entretanto, uma questão com a emenda da linha de
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2/12 comunicação é que manter uma vedação hermética não seria viável, uma vez que a linha de comunicação teria que estar em segmentos separados para atingir a emenda. Também, executar a emenda no local de trabalho é demorado e caro.
[004] Em outras configurações convencionais, em vez de usar packers com aberturas, as linhas de comunicação podem ser estendidas através de um alojamento de um conjunto de completação no qual o packer é montado para evitar interferência com o packer. Entretanto, tais disposições também aumentam a complexidade e o custo do sistema de completação.
SUMÁRIO [005] Em geral, de acordo com uma modalidade, um aparelho para uso em um poço inclui um conjunto de completação e um elemento de vedação expansivel fornecido na superfície externa do conjunto de completação. O elemento expansivel tem um rasgo. O aparelho ainda inclui uma disposição de sensor. O rasgo no elemento de vedação expansivel permite que o elemento de vedação expansivel expanda em torno da disposição de sensor.
[006] Outras características, ou características alternativas, tornar-se-ão aparentes da seguinte descrição, dos desenhos e das reivindicações.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS [007] A Fig. 1 ilustra uma disposição de exemplo que tem uma disposição de sensor enrolada em um carretei, onde
a disposição de sensor pode ser lançada em um poço
desenrolando do carretei para fixação a um sistema de
completação.
[008] As Figs. 2A-2B ilustram o sistema de
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3/12 completação com elementos de vedação expansiveis tendo rasgos para receber a disposição de sensor, de acordo com uma modalidade.
[009] A Fig. 3 ilustra o sistema de completação com elementos de vedação expansiveis tendo rasgos para receber uma disposição de sensor que tem um ou mais sensores, de acordo com outra modalidade.
[0010] A Fig. 4 ilustra um conjunto de um segmento de alojamento de sistema de completação, uma disposição de sensor e um elemento de vedação expansivel tendo um rasgo para receber a disposição de sensor, de acordo com uma modalidade.
[0011] A Fig. 5 é uma vista em seção transversal de uma porção do conjunto da Fig. 4.
[0012] As Figs. 6A-6C ilustram uma disposição de sensor sendo recebida em um rasgo de um elemento de vedação expansivel, de acordo com uma modalidade.
DESCRIÇÃO DETALHADA [0013] Na seguinte descrição, detalhes numerosos são determinados para fornecer uma compreensão da presente invenção. Entretanto, será compreendido por aqueles versados na técnica que a presente invenção pode ser praticada sem estes detalhes e que numerosas variações ou modificações das modalidades descritas são possíveis.
[0014] Como usados aqui, os termos acima e abaixo; para cima e para baixo; superior e inferior; na direção para cima e na direção para baixo; e outros termos similares indicando posições relativas acima ou abaixo de um ponto ou elemento dado são usados nesta descrição para descrever mais claramente
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4/12 algumas modalidades da invenção. Entretanto, quando aplicados a equipamentos e métodos para uso em poços que são desviados ou horizontais, tais termos podem se referir a uma relação esquerda à direita, direita à esquerda ou diagonal, como apropriado.
[0015] A Fig. 1 ilustra uma disposição de exemplo que inclui uma disposição de sensor 100 para lançamento em um poço 102. A disposição de sensor 100 é fixada a um sistema de completação 104 para lançamento no poço 102. Uma disposição de sensor inclui uma linha de comunicação contínua tendo porções com sensores 106. A disposição de sensor 100 é contínua no sentido que a disposição de sensor fornece uma vedação contínua contra fluidos externos, tais como fluidos do furo do poço, ao longo de seu comprimento. Notem que em algumas modalidades, a disposição de sensor contínua 100 pode realmente ter seções de alojamento discretas que são fixadas juntas de modo vedado, tal como por soldagem ou por algum outro mecanismo de vedação. Em outras modalidades, a disposição de sensor pode ser implementada com um alojamento contínuo integrado formado sem quebras.
[0016] A disposição de sensor 100 tem um furo interno que pode ser hermeticamente vedado de um ambiente externo. Por exemplo, o furo interno da disposição de sensor 100 pode ser cheio com um gás inerte (por exemplo, argônio).
[0017] A disposição de sensor 100 é enrolada em um carretei 108 que é posicionado em uma superfície da terra ou uma plataforma offshore acima do poço 102. Inicialmente, o comprimento inteiro da disposição de sensor 100 pode ser enrolado no carretei 108. No local do poço, enquanto o
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5/12 sistema de completação 104 é lançado no furo do poço 102, a disposição de sensor 106 pode ser desenrolada e fixada ao sistema de completação 104, com a combinação do sistema de completação 104 e da disposição de sensor 100 inserida no furo do poço 102 juntas. Tal disposição de sensor que é lançável em um furo de poço de um carretei é frequentemente denominada como uma disposição de sensor enrolável em carretei.
[0018] 0 sistema de completação 104, no exemplo representado na Fig. 1, tem seções de tubo perfuradas 110 para permitir fluxo de fluidos entre o exterior do sistema de completação 104 (anular do furo do poço) e um furo interno do sistema de completação 104. Em implementações alternativas, outros tipos de sistemas de completação 104 podem ser usados.
[0019] As seções de tubo 110 são interconectadas por mandris de conexão 112. Os elementos de vedação expansiveis 114, tais como packers de vedação, são dispostos em superfícies externas de mandris de conexão correspondentes 112. Quando o sistema de completação 104 é lançado no furo do poço, os elementos de vedação 114 estão inicialmente em um estado não expandido, desinflado ou retraído, de modo que os elementos de vedação 114 sejam retirados de uma superfície interna 116 do furo do poço 102. Isto permite o movimento do sistema de completação 104 dentro do furo do poço 102.
[0020] Um elemento de vedação expansível se refere a um elemento de vedação que é ampliável de um primeiro ponto radial a um segundo ponto radial. Um exemplo de um elemento de vedação expansível é um elemento de vedação
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6/12 capaz de inchar que incha em resposta a um produto quimico de ativação. Outro exemplo de um elemento de vedação expansivel é um elemento de vedação inflável que é inflado pela aplicação de pressão de fluido.
[0021] Uma vez que o sistema de completação 104 é abaixado até uma profundidade alvo no furo do poço 102, os elementos de vedação 114 são ativados para expandir radialmente para fora do sistema de completação 104 para engatar na superfície interna 116 do furo do poço 102. O engate dos elementos de vedação 114 contra a superfície interna 116 do furo do poço permite que uma vedação de fluido seja fornecida por tal engate. A superfície interna 116 do furo do poço pode ser ou uma superfície de um revestimento ou liner (por exemplo, que reveste o furo do poço) ou a parede interna de um furo de poço aberto (isto é, não revestido ou sem liner).
[0022] Em implementações alternativas, em vez de fornecer uma vedação completa pelo engate dos elementos de vedação 114 contra a superfície 116 do furo do poço, vedações parciais podem ser fornecidas ao invés disso, onde os elementos de vedação 114 expandem radialmente para fora para restringir ou estreitar uma área de um caminho de fluxo anular, que pode ser usado para atingir uma queda de pressão desejada, por exemplo.
[0023] Como explicado mais abaixo, de acordo com algumas modalidades, rasgos são fornecidos nos elementos de vedação 114 para receber porções da disposição de sensor 100. O rasgo em cada elemento de vedação 114 permite que o elemento de vedação 114 expanda externamente em torno da disposição de sensor 100 para engate com a superfície
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7/12 interna 116 do furo do poço 102. Notem que a disposição de sensor 100 é recebida de modo vedável dentro do rasgo de cada elemento de vedação 114, de modo que uma vedação de fluido pode ser fornecida entre a disposição de sensor 100 e o elemento de vedação expansível 114 quando o elemento de vedação 114 estiver em um estado expandido. Isto permite a vedação apropriada por cada elemento de vedação expansível 114 na região anular entre o sistema de completação 104 e o furo do poço 102, de modo que zonas diferentes do furo do poço 102 podem ser isoladas.
[0024] Notem que um rasgo pode ser preformado no elemento de vedação 114, ou alternativamente, um rasgo pode ser formado no elemento de vedação 114 após lançamento do elemento de vedação no furo do poço. O elemento de vedação pode ser formado de um material no qual um rasgo pode ser prontamente feito sem impedir a capacidade do elemento para executar sua função desejada. Nesta discussão, a referência a um rasgo de um elemento de vedação é feita ou a um rasgo preformado ou a um rasgo criado após lançar o elemento de vedação no furo do poço.
[0025] A Fig. 2A mostra o lançamento inicial do sistema de completação 104 e da disposição de sensor 100 no furo do poço 102, em que os elementos de vedação expansíveis 114 estão em seu estado desinflado inicial. A Fig. 2B, por outro lado, mostra que os elementos de vedação expansíveis 114 foram ativados para expandir radialmente para fora para engatar na superfície interna 116 do furo do poço 102. A ativação dos elementos de vedação 114 pode ser realizada de uma de numerosas maneiras, incluindo a ativação baseada na aplicação de pressão de fluido,
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8/12 fornecendo um produto químico de ativação para fazer com que os elementos de vedação expansíveis 114 inchem, e assim por diante. Como representado na Fig. 2B, os elementos de vedação expansíveis 114 vedaram em torno da disposição de sensor 100 e engataram na superfície interna 116 do furo do poço. Como resultado, as zonas 202, 204 e 206 são definidas, onde cada uma das zonas 202, 204 e 206 é isolada
de outras porções do furo do poço 102 .
[0026] Notem que dentro de cada uma das zonas 202,
204 e 206, pelo menos um sensor pode ser fornecido. Por
exemplo, um sensor 106A é fornecido na zona 202, um sensor
106B é fornecido na zona 204 e um sensor 106C é fornecido na zona 206. O sensor respectivo 106A, 106B ou 106C pode ser usado para medir uma propriedade da zona correspondente 202, 204 ou 206. A propriedade medida pode incluir temperatura, pressão, taxa de fluxo, propriedade do fluido, e assim por diante. O grupo de medidas pode, por sua vez, ser usado para derivar propriedades ou características do furo do poço, tais como o fluxo de fluido do reservatório para a formação, por exemplo, para alocar o fluxo através de zonas de produção diferentes. Os dados da disposição de sensor permanentemente instalada podem ser combinados com outras informações de reservatório e de furo de poço, por exemplo, a partir de dados de perfilagem que foram obtidos durante a perfuração do poço ou foram obtidos durante uma intervenção subsequente.
[0027] As zonas 202, 204 e 206 são zonas correspondentes adjacentes de um reservatório 210 através do qual o furo de poço 102 se estende. Fluido (por exemplo, hidrocarboneto, água doce, etc.) pode ser produzido das
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9/12 zonas do reservatório para as zonas correspondentes 202,
204 e 206. Alternativamente, fluidos podem ser injetados no reservatório 210 através das zonas 202, 204 e 206.
[0028] Embora referência tenha sido feita a uma disposição de sensor na discussão anterior, nota-se que, em uma modalidade alternativa, uma técnica similar pode ser aplicada a uma disposição de comunicações mais tradicional na qual um ou mais sensores são conectados a uma linha de comunicação. Uma tal disposição é representada na Fig. 3, que mostra uma linha de comunicação 300 que tenha uma extremidade conectada a um ou mais sensores 302.
Os elementos de vedação expansiveis 114 com seus rasgos respectivos são capazes de vedar em torno da linha de comunicação 300 para engate com a superfície interna 116 do furo do poço. Este conjunto da linha de comunicação 300 e um ou mais sensores 302 pode também ser denominado como uma disposição de sensor.
[0029] A Fig. 4 ilustra uma porção de um conjunto de um mandril conector 112, um elemento de vedação expansível 114 e uma disposição de sensor 100 ou 300. A Fig. 5 é uma vista em seção transversal do conjunto da Fig. 4. Como representado, o elemento de vedação expansível 114 é fornecido em uma superfície externa 400 do mandril conector 112. Um rasgo 402 é fornecido no elemento de vedação expansível 114. 0 rasgo 402 se estende em uma direção radial no elemento de vedação 114 da superfície mais externa 4 04 do elemento de vedação 114 até um ponto 406 mais perto da superfície externa 400 do mandril conector.
Na direção axial (indicada por X) , o rasgo 402 se estende ao longo do comprimento do elemento de vedação expansível
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114. A disposição de sensor 100 ou 300 é recebida no rasgo 402. O rasgo 402 tem uma extremidade aberta 408 na superfície mais externa 404 do elemento de vedação expansível 114, onde a extremidade aberta 408 do rasgo 402 é capaz de receber a disposição de sensor 100 ou 300 que inicialmente não é recebida no rasgo 402.
[0030] O recebimento da disposição de sensor no rasgo 402 é representado nas Figs. 6A-6C. Na Fig. 6A, a disposição de sensor 100 ou 300 é representada como estando fora do elemento de vedação expansível 114 antes de ser recebida no rasgo 402. A Fig. 6B mostra a disposição de sensor 100 ou 300 como ela é inicialmente recebida na extremidade aberta 408 do rasgo 402. A Fig. 6C mostra a disposição de sensor 100 ou 300 recebida mais profundamente (na direção radial) no rasgo 402. Efetivamente, o rasgo 402 permite que a disposição de sensor 100 ou 300 seja gradualmente recebida mais profundamente no rasgo 402 enquanto o elemento de vedação 112 expande.
[0031] Usando um rasgo 402 que tenha uma extremidade aberta (extremidade 408), um packer com abertura não tem que ser usado, desde que o elemento de vedação expansível 114 possa receber a disposição de sensor 100 ou 300 e vedar em torno da disposição de sensor 100 ou 300 enquanto o elemento de vedação 112 expande.
[0032] Usando técnicas de acordo com algumas modalidades, os elementos de vedação expansíveis 114 podem ser ajustados contra zonas impermeáveis de um reservatório através das quais o furo de poço 102 se estende. Uma vez ajustados, os elementos de vedação expansíveis 114 fornecem isolação zonal, de modo que o fluxo possa ser produzido das
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11/12 zonas de reservatório especificas para fluir dentro do furo do poço. Os sensores fornecidos em cada uma das zonas permitem a medição de características associadas com o fluxo.
[0033] O sistema de acordo com algumas modalidades pode também ser usado para estimulação de reservatório em que um determinado fluido, tal como ácido, pode ser bombeado entre dois elementos de vedação em uma zona isolada.
[0034] O sistema de acordo com algumas modalidades pode também ser usado em um poço injetor, onde os elementos de vedação isolam fluidos injetados para zonas particulares do reservatório. Os sensores podem ser usados para medir dados, de modo que a injeção de fluido possa ser otimizada. Por exemplo, a pressão de injeção pode ser monitorada para mantê-la abaixo da pressão que fraturaria a rocha.
[0035] Uma linha de comunicação que seja parte de uma disposição de sensor pode também ser usada para lançar fibras óticas através de um furo de poço com packers. Neste caso, uma linha de comunicação tem um furo axial interno. Uma vez que a linha de comunicação é lançada dentro do poço e os elementos de vedação 114 são expandidos para vedar em torno da linha de comunicação, uma fibra ótica pode ser bombeada pela linha de controle e posicionada através de um reservatório desejado sem a necessidade de nenhuma emenda. A fibra ótica pode ser usada para executar detecção de temperatura distribuída (na qual o comprimento inteiro da fibra ótica pode ser usado para determinar um perfil de temperatura ao longo do comprimento) . Alternativamente, a fibra ótica pode ser conectada aos sensores.
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12/12 [0036] Embora a invenção tenha sido divulgada com respeito a um número limitado de modalidades, aqueles versados na técnica tendo o benefício desta divulgação apreciarão modificações e variações numerosas da mesma. Pretende-se que as reivindicações anexadas cubram tais modificações e variações quando caírem dentro do espírito e do escopo verdadeiros da invenção.

Claims (7)

REIVINDICAÇÕES
1. Aparelho para uso em um poço (102), caracterizado por compreender:
um conjunto de completação;
um elemento de vedação expansivel (114) fornecido em uma superfície externa do conjunto de completação, em que o elemento de vedação expansivel (114) tem um rasgo (402); e uma disposição de sensor (100, 300) incluindo uma linha contínua compreendendo porções que contêm respectivos sensores (106) , em que a linha contínua fornece uma vedação contínua contra fluidos externos no poço (102), e em que a linha contínua compreende um furo interno hermeticamente vedado a partir do poço (102) e que é cheio com um gás inerte, em que o rasgo (402) do elemento de vedação expansivel (114) permite que o elemento de vedação expansivel (114) se expanda em torno de uma porção da disposição de sensor (100, 300).
2. Aparelho, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato do rasgo (402) se estender de uma superfície externa do elemento de vedação radialmente para dentro, e em que o rasgo (402) tem uma extremidade aberta para receber a disposição de sensor (100, 300).
3/7 caracterizado pelo fato do elemento de vedação expansível (114) ser um elemento de vedação capaz de inchar que é inchado por um produto químico de ativação.
11. Aparelho, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por compreender ainda uma fibra ótica na linha contínua e conectada aos sensores.
12. Aparelho, de acordo com a reivindicação 11, caracterizado pelo fato dos sensores serem sensores discretos fornecidos nas porções correspondentes no furo interno da linha contínua.
13. Aparelho, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por compreender ainda um acoplador indutivo acoplado à disposição de sensor (100, 300) para comunicar dados de medição dos sensores da disposição de sensor (100, 300) a um outro dispositivo.
14. Aparelho, de acordo com a reivindicação 13, caracterizado pelo fato do conjunto de completação ser um primeiro conjunto de completação, em que uma primeira porção do acoplador indutivo é parte do primeiro conjunto de completação, o referido aparelho compreendendo ainda:
um segundo conjunto de completação engatado com o primeiro conjunto de completação, em que o segundo conjunto de completação tem um condutor elétrico conectado a uma segunda porção do acoplador indutivo que é parte do segundo conjunto de completação.
15. Sistema, caracterizado por compreender:
um carretei (108) para localização em uma superfície da terra acima de um poço (102), em que o carretei (108) inclui uma disposição de sensor (100, 300) enrolado no carretei (108) , em que o disposição de sensor (100, 300)
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3. Aparelho, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo fato de, a medida que o elemento de vedação (114) se expande, a disposição de sensor (100, 300) é recebida mais profundamente no rasgo (402).
4/7 inclui uma linha continua compreendendo porções contendo respectivos sensores (106), em que a linha continua fornece uma vedação continua contra fluidos externos no poço (102), e em que a linha continua compreende um furo interno hermeticamente vedado a partir do poço (102) e que é enchido com um gás inerte;
um conjunto de completação para lançamento no poço (102); e em que a disposição de sensor (100, 300) é configurada para ser desenrolada do carretei (108) para lançamento no poço com o conjunto de completação, e em que o conjunto de completação tem pelo menos um elemento de vedação expansivel (114) fornecido em uma superfície externa do conjunto de completação, o elemento de vedação expansivel (114) tendo um rasgo (402), em que a disposição de sensor é posicionada para ser recebida gradualmente mais profunda no rasgo (402) enquanto o elemento de vedação expansivel (114) se expande.
16. Sistema de completação, de acordo com a reivindicação 15, caracterizado pelo fato do rasgo (402) ter uma extremidade aberta em uma superfície externa do elemento de vedação expansivel (114), a extremidade aberta para receber a disposição de sensor (100, 300).
17. Sistema, de acordo com a reivindicação 16, caracterizado pelo fato do elemento de vedação expansivel (114) ser vedado contra a disposição de sensor (100, 300) que está posicionada dentro do rasgo (402) quando o elemento de vedação expansivel (114) está em um estado expandido.
18. Sistema, de acordo com a reivindicação 15,
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4. Aparelho, de acordo com a reivindicação 3, caracterizado por o rasgo (402) ainda se estender ao longo de uma direção axial do elemento de vedação e em que a
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Ί/1 disposição de sensor (100, 300) também se estende ao longo da direção axial do elemento de vedação.
5/7 caracterizado por compreender ainda uma fibra ótica na linha contínua e conectada aos sensores.
19. Método para uso em um poço (102), caracterizado por compreender:
lançar um conjunto de completação no poço (102), em que o conjunto de completação tem um elemento de vedação expansível (114) fornecido em uma superfície externa do conjunto de completação, e em que o elemento de vedação expansível (114) tem um rasgo (402);
lançar uma disposição de sensor (100, 300) no poço (402) com o conjunto de completação, em que a disposição de sensor (100, 300) é fixada ao conjunto de completação e o disposição de sensor (100, 300) inclui uma linha contínua compreendendo porções contendo respectivos sensores (106) , em que a linha contínua fornece uma vedação contínua contra fluidos externos no poço, e em que a linha contínua compreende um furo interno hermeticamente vedado a partir do poço (102) e que é enchido com um gás inerte;
ativar o elemento de vedação expansível (114) para fazer com que o elemento de vedação expanda radialmente para fora, em que a disposição de sensor (100, 300) é recebida no rasgo (402) enquanto o elemento de vedação expansível (114) se expande em torno da disposição de sensor (100, 300).
20. Método, de acordo com a reivindicação 19, caracterizado pelo fato do elemento de vedação expansível (114) ser um elemento de vedação inflável, e em que ativar o elemento de vedação inflável compreende fornecer uma pressão de fluido para inflar o elemento de vedação inflável.
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5. Aparelho, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por compreender ainda um segundo elemento de vedação expansível fornecido na superfície externa do conjunto de completação, em que o segundo elemento de vedação expansível tem um segundo rasgo para receber outra porção da disposição de sensor, e em que o segundo rasgo permite que o segundo elemento de vedação expansível se expanda em torno da disposição de sensor (100, 300).
6/7
21. Método, de acordo com a reivindicação 20, caracterizado por compreender ainda desenrolar a disposição de sensor (100, 300) de um carretei (108) localizado em uma superfície da terra acima do poço (402) para lançar a disposição de sensor (100, 300) no poço (402) .
22. Método, de acordo com a reivindicação 20, caracterizado pelo fato da ativação do elemento de vedação expansível (114) fazer com que pelo menos uma zona seja isolada, em que um sensor da disposição de sensor (100, 300) é fornecido na zona isolada para medir uma propriedade associada com a zona.
23. Método, de acordo com a reivindicação 21, caracterizado por compreender ainda lançar uma fibra ótica dentro da linha contínua. 24. Método, de acordo com a reivindicação 23, caracterizado por compreender ainda conectar a fibra ótica aos sensores. 25. Método, de acordo com a reivindicação 21,
caracterizado pelo fato dos sensores serem sensores discretos fornecidos nas porções correspondentes no furo interno da linha contínua.
26. Método, de acordo com a reivindicação 21, caracterizado por compreender ainda:
fornecer um acoplamento indutivo acoplado a disposição de sensores (100, 300); e comunicar dados de medição a partir dos sensores da disposição de sensores (100, 300) para outro dispositivo.
27. Método, de acordo com reivindicação 26, caracterizado pelo fato do conjunto de completação ser um primeiro conjunto de completação, em que uma primeira
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6. Aparelho, de acordo com a reivindicação 5, caracterizado pelo fato dos elementos de vedação expansíveis, quando expandidos e engatados contra uma superfície interna do poço, definirem zonas plurais (202, 204, 206) e em que pelo menos um sensor correspondente dos sensores (106) é fornecido em cada uma das zonas.
7. Aparelho, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato do rasgo (402) ser ou preformado no elemento de vedação ou criado no elemento de vedação após lançamento do elemento de vedação no poço (402) .
8. Aparelho, de acordo com a reivindicação 7, caracterizado por compreender ainda um carretei (108), em que a disposição de sensor (100, 300) é configurada para ser lançada pelo desenrolar do carretei (108) no qual a disposição de sensor é inicialmente enrolada.
9. Aparelho, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato do elemento de vedação expansível (114) ser um elemento de vedação inflável que é inflável por pressão de fluido.
10. Aparelho, de acordo com a reivindicação 1,
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7/7 porção do acoplador indutivo é parte do primeiro conjunto de completação, o referido método compreendendo ainda:
engatar um segundo conjunto de completação com o primeiro conjunto de completação após o primeiro conjunto de completação ser lançado no poço (402), em que o segundo conjunto de completação tem um condutor elétrico conectado a uma segunda porção do acoplador indutivo que é parte do segundo conjunto de completação.
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