NO347470B1 - Metode for trykksetting av hydraulikkakkumulator, undersjøisk brønnsystem og metode for gjenoppladning av hydraulisk kraft i et undersjøisk brønnsystem - Google Patents

Metode for trykksetting av hydraulikkakkumulator, undersjøisk brønnsystem og metode for gjenoppladning av hydraulisk kraft i et undersjøisk brønnsystem Download PDF

Info

Publication number
NO347470B1
NO347470B1 NO20140805A NO20140805A NO347470B1 NO 347470 B1 NO347470 B1 NO 347470B1 NO 20140805 A NO20140805 A NO 20140805A NO 20140805 A NO20140805 A NO 20140805A NO 347470 B1 NO347470 B1 NO 347470B1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
hydraulic
pressure
accumulator
annulus
zone
Prior art date
Application number
NO20140805A
Other languages
English (en)
Other versions
NO20140805A1 (no
Inventor
Gary L Rytlewski
John Yarnold
Kirk W Flight
Original Assignee
Schlumberger Technology Bv
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 Schlumberger Technology Bv filed Critical Schlumberger Technology Bv
Publication of NO20140805A1 publication Critical patent/NO20140805A1/no
Publication of NO347470B1 publication Critical patent/NO347470B1/no

Links

Classifications

    • 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
    • E21B21/00Methods or apparatus for flushing boreholes, e.g. by use of exhaust air from motor
    • E21B21/08Controlling or monitoring pressure or flow of drilling fluid, e.g. automatic filling of boreholes, automatic control of bottom pressure
    • 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
    • E21B33/00Sealing or packing boreholes or wells
    • E21B33/02Surface sealing or packing
    • E21B33/03Well heads; Setting-up thereof
    • E21B33/035Well heads; Setting-up thereof specially adapted for underwater installations
    • E21B33/0355Control systems, e.g. hydraulic, pneumatic, electric, acoustic, for submerged well heads
    • 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
    • E21B34/00Valve arrangements for boreholes or wells
    • E21B34/02Valve arrangements for boreholes or wells in well heads
    • E21B34/04Valve arrangements for boreholes or wells in well heads in underwater well heads
    • E21B34/045Valve arrangements for boreholes or wells in well heads in underwater well heads adapted to be lowered on a tubular string into position within a blow-out preventer stack, e.g. so-called test trees
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
    • F15BSYSTEMS ACTING BY MEANS OF FLUIDS IN GENERAL; FLUID-PRESSURE ACTUATORS, e.g. SERVOMOTORS; DETAILS OF FLUID-PRESSURE SYSTEMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F15B1/00Installations or systems with accumulators; Supply reservoir or sump assemblies
    • F15B1/02Installations or systems with accumulators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
    • F15BSYSTEMS ACTING BY MEANS OF FLUIDS IN GENERAL; FLUID-PRESSURE ACTUATORS, e.g. SERVOMOTORS; DETAILS OF FLUID-PRESSURE SYSTEMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F15B2211/00Circuits for servomotor systems
    • F15B2211/20Fluid pressure source, e.g. accumulator or variable axial piston pump
    • F15B2211/21Systems with pressure sources other than pumps, e.g. with a pyrotechnical charge
    • F15B2211/212Systems with pressure sources other than pumps, e.g. with a pyrotechnical charge the pressure sources being accumulators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
    • F15BSYSTEMS ACTING BY MEANS OF FLUIDS IN GENERAL; FLUID-PRESSURE ACTUATORS, e.g. SERVOMOTORS; DETAILS OF FLUID-PRESSURE SYSTEMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F15B2211/00Circuits for servomotor systems
    • F15B2211/20Fluid pressure source, e.g. accumulator or variable axial piston pump
    • F15B2211/21Systems with pressure sources other than pumps, e.g. with a pyrotechnical charge
    • F15B2211/214Systems with pressure sources other than pumps, e.g. with a pyrotechnical charge the pressure sources being hydrotransformers

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Fluid-Pressure Circuits (AREA)
  • Percussive Tools And Related Accessories (AREA)

Description

METODE FOR TRYKKSETTING AV HYDRAULIKKAKKUMULATOR,
UNDERSJØISK BRØNNSYSTEM OG METODE FOR GJENOPPLADNING AV
HYDRAULISK KRAFT I ET UNDERSJØISK BRØNNSYSTEM
BAKGRUNN
[0001] Dette avsnittet gir bakgrunnsinformasjon for å fremme en bedre forståelse av de forskjellige aspektene av offentliggjøringen. Det skal forstås at påstandene i dette avsnittet i dette dokumentet skal leses på denne måten, og ikke som innrømmelse av tidligere mothold.
[0002] Offshoresystemer (f.eks. innsjøer, bukter, sjøer, hav osv.) inkluderer ofte et stigerør, som forbinder brønnutstyr i et overflatefartøy med en utblåsningssperre på et undersjøisk brønnhode. Offshoresystemer som anvendes i brønntestingsoperasjoner inkluderer også vanligvis et sikkerhetslukkingssystem som automatisk hindrer væskekommunikasjon mellom brønnen og overflatefartøyet i nødstilfelle. Sikkerhetslukkingssystemet inkluderer vanligvis et undersjøisk testtre, som lander inni utblåsningssperrerekken på en rørstreng. Det undersjøiske treet inkluderer generelt en ventildel med én eller flere sikkerhetsventiler som kan stenge av brønnen automatisk via et undersjøisk sikkerhetslukkingssystem. Hydraulisk og elektrisk kraft til aktivering av ventilene og anordningene i det undersjøiske testtreet kommuniseres ofte fra overflatefartøyet av en kontrollkabel.
SAMMENDRAG
[0003] Foreliggende oppfinnelse tilveiebringer en metode for trykksetting av en hydraulikkakkumulator som angitt i det selvstendige krav 1. Metoden omfatter forming av en ringromstrykksone ved lukkingsventiler i en utblåsningssperrerekke, nevnte ringromstrykksone er i hydraulisk kommunikasjon med en hydraulisk akkumulator gjennom en hydraulisk gjenoppladningskrets; den hydrauliske gjenoppladningskretsen inkluderer en trykkforsterker i kommunikasjon med et hydraulikkreservoar og med en hydraulisk aktivert anordning; påføring av et hydraulisk trykk på ringromstrykksonen; drift av den hydrauliske gjenoppladningskretsen ved forskyvning et stempel i trykkforsterkeren i respons på det påførte hydraulikktrykket; og trykksetting av hydraulikkakkumulatoren i respons på drift av den hydrauliske gjenoppladningskretsen, og forskyvning av stempelet tilbake til en opprinnelig posisjon for å trekke hydraulisk fluid fra hydraulikkreservoaret.
[0004] Videre tilveiebringer oppfinnelsen et undersjøisk brønnsystem som angitt i det selvstendige krav 8. Det undersjøiske brønnsystemet omfatter: et stigerør løpende fra en vannoverflate til en utblåsningssperrerekke plassert på et brønnhode på en sjøbunn; et undersjøisk tre landet i et borerør for utblåsningssperrerekken på et landingsrør som strekker seg gjennom stigerøret; en hydraulisk kraftenhet tilkoblet inni landingsrøret, den hydrauliske kraftenheten omfattende en lukket hydraulikksløyfestyringskrets løpende fra en hydraulisk tilførselsakkumulator gjennom en hydraulisk aktivert anordning til et hydraulisk reservoar; en hydraulisk gjenoppladningskrets omfattende en trykkforsterker, hydraulisk forbundet mellom den lukkede hydraulikksløyfekretsen og en ringromstrykksone formet i utblåsningssperrerekken, hvor ringromstrykksonen formes mellom lukkede utblåsningssperreventiler, hvor den hydrauliske gjenoppladningskretsen trykksetter den hydrauliske tilførselsakkumulatoren i respons på et hydraulisk trykk påført ringromstrykksonen, via forskyvning av et stempel i trykkforsterkeren; og hvor forskyving av stempelet tilbake til en opprinnelig posisjon trekker hydraulisk fluid fra hydraulikkreservoaret; og en utblåsningssperretilgangslinje i hydraulisk kommunikasjon med ringromstrykksonen for å gi det påførte hydrauliske trykket..
[0005] Foreliggende oppfinnelse tilveiebringer også en metode for gjenoppladning av hydraulisk kraft i et undersjøisk brønnsystem som angitt i det selvstendige krav 13. Metoden omfatter forming av en ringromstrykksone ved lukkingsventiler i en utblåsningssperrerekke, hvor det undersjøiske brønnsystemet omfatter: et stigerør løpende fra en vannoverflate til utblåsningssperrerekken plassert på et brønnhode ved en sjøbunn; et undersjøisk tre landet i utblåsningssperrerekken på en landingsstreng løpende gjennom stigerøret; en hydraulisk kraftenhet forbundet med landingsstrengen, den hydrauliske kraftenheten omfatter en lukket hydraulikksløyfestyringskretsløpende fra en hydraulisk tilførselsakkumulator, gjennom en hydraulisk aktivert anordning til et hydraulikkreservoar; og en hydraulisk gjenoppladningskrets, hvor den hydrauliske gjenoppladningskretsen inkluderer en trykkforsterker hydraulisk tilkoblet mellom den formede ringromstrykksonen og den lukkede hydrauliske sløyfestyringssløyfen: påføring av et hydraulisk trykk til ringromstrykksonen; drift av den hydrauliske gjenoppladningskretsen via forskyvning av et stempel i trykkforsterkeren i respons på den påførte hydrauliske trykket; og trykksetting av hydraulikktilførselsakkumulatoren i respons på drift av den hydrauliske gjenoppladningskretsen, og forskyvning av stempelet tilbake til en opprinnelig posisjon for å trekke hydraulisk fluid fra hydraulikkreservoaret
KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGENE
[0006] Utforminger av hydrauliske kraftladningsanordninger og - metoder for innvendige stigerør beskrives med henvisning til de følgende tegningene. De samme tallene anvendes gjennom alle tegningene for henvisning til like funksjoner og komponenter. Det understrekes av i overensstemmelse med industristandard, er forskjellige funksjoner ikke nødvendigvis tegnet i skala. Dimensjonene til forskjellige funksjoner kan faktisk økes eller reduseres arbitrært av hensyn til drøftingens tydelighet.
[0007] Fig. 1 illustrerer et eksempel på et undersjøisk brønnsystem i hvilke utforminger av hydrauliske kraftladningsanordninger og -metoder kan implementeres.
[0008] Fig. 2 er et skjematisk diagram over et undersjøisk brønnsystem i overensstemmelse med én eller flere utforminger.
[0009] Fig. 3 er et skjematisk diagram over et undersjøisk brønnsystem i overensstemmelse med én eller flere utforminger.
[0010] Fig. 4 er et skjematisk diagram over et eksempel på et hydraulisk kraftgjenoppladningssystem i overensstemmelse med én eller flere utforminger.
[0011] Fig. 5 er et skjematisk diagram over et eksempel på et hydraulisk kraftgjenoppladningssystem for innvendig stigerør i overensstemmelse med én eller flere utforminger.
[0012] Fig. 6 er et skjematisk diagram over et eksempel på et hydraulisk kraftgjenoppladningssystem for innvendig stigerør i overensstemmelse med én eller flere utforminger.
[0013] Fig. 7 er et skjematisk diagram over et eksempel på et hydraulisk kraftgjenoppladningssystem for innvendig stigerør i overensstemmelse med én eller flere utforminger.
[0014] Fig. 8 er et blokkdiagram som illustrerer et eksempel på et hydraulisk kraftgjenoppladningssystem for innvendig stigerør i overensstemmelse med én eller flere utforminger.
DETALJERT BESKRIVELSE
[0015] Det skal forstås at den følgende offentliggjøringen gir mange forskjellige utforminger, eller eksempler på implementering av forskjellige funksjoner av forskjellige utforminger. Spesifikke eksempler på komponenter og arrangementer beskrives nedenfor, for å forenkle offentliggjøringen. Selvfølgelig er disse kun eksempler, og ikke ment å være begrensende. Offentliggjøringen kan i tillegg gjenta henvisningsnumre og/eller -bokstaver i de forskjellige eksemplene. Denne gjentakelsen er av hensyn til forenkling og tydelighet, og dikterer ikke i seg selv et forhold mellom de forskjellige drøftede utformingene og/eller konfigurasjonene.
[0016] Som anvendt i dette dokumentet, brukes begrepene "forbinde", "forbindelse", "forbundet", "i forbindelse med" og "forbindende" i betydningen "i avgrenset forbindelse med" eller "i forbindelse med via ett eller flere elementer"; og begrepet "sett" brukes i betydningen "ett element" eller "mer enn ett element". Begrepene "koble", "kobling", "koblet", "sammenkoblet" og "koblet med/til", brukes i betydningen "direkte sammenkoblet" eller "sammenkoblet via ett eller flere elementer". Som anvendt i dette dokumentet, indikerer begrepene "opp" og "ned"; "øvre" og "nedre"; "topp" og "bunn" og andre lignende begreper, relative posisjoner i forhold til et gitt punkt eller elementer med sikte på tydeligere beskrivelse av noen elementer. Generelt viser disse begrepene til et referansepunkt, med overflaten hvor boreoperasjonene initieres fra som toppunkt og den samlede dybden som det laveste punktet, hvorfra brønnen (f.eks. brønnhullet, borehullet) strekker seg vertikalt, horisontal eller hellende i forhold til overflaten. I denne offentliggjøringen kan begrepene "hydraulisk forbundet", "hydraulisk koblet" og lignende begreper anvendes til beskrivelse av legemer som er forbundet på en slik måte at væsketrykk kan overføres mellom og blant sammenkoblede deler.
[0017] Fig. 1 illustrerer et eksempel på et undersjøisk brønnsystem 100, hvor utforminger av det hydrauliske kraftgjenoppladningssystemet for innvendig stigerør 10 kan implementeres. Det undersjøiske brønnsystemet 100 inkluderer et fartøy 102 som er plassert på en vannoverflate 104 og et stigerør 106 som forbinder fartøyet 102 til en utblåsningssperre ("BOP")-rekke 108 på sjøbunnen 110. En brønn 112 har blitt boret inn i sjøbunnen 110 og en rørstreng 114 strekker seg fra fartøyet 102 gjennom stigerøret 106 og gjennom utblåsningssperrerekken 108 inn i brønnen 112. Rørstrengen 114 leveres med et borerør 116 gjennom hvilke væsker (f.eks. formasjonsvæsker, borevæsker) kan ledes mellom brønnen 112 og overflaten 104. Selv om fartøyet 102 illustreres som et skip, kan fartøyet 102 inkludere enhver plattform egnet for brønnborings-, produksjons- eller injeksjonsoperasjoner.
[0018] Et undersjøisk tre 120 landes i utblåsningssperrerekken 108 på den øvre delen av rørstrengen 114, henvist til i dette dokumentet som landingsstrengen 132. En lavere del 119 av rørstrengen 114 stekker seg inn i brønnen 112 og støttes av et røroppheng 121 som landes i brønnhodet 136. Undersjøisk tre 120 inkluderer ventilmontasje 124 og låsmekanisme 126. Ventilmontasje 124 kan fungere som en hovedkontrollventil under testing av brønnen 112. Ventilmontasjen 124 kan inkludere én eller flere ventiler (f.eks. hydraulisk aktiverte anordninger), slik som klaffventil 128 og en kuleventil 130. Låsmekanismen 126 muliggjør frakopling av landingsrøret 132 fra det undersjøiske treet 120, f.eks. under en nødlukking. Sperreventil 133 anordnes ved den nedre enden av landingsstrengen 132 for å hindre væske i den øvre delen av rørstrengen 114 fra å trekke inn i det undersjøiske miljøet når landingsstrengen kobles fra det undersjøiske treet 120. Det bør være klart at utformingene ikke er begrenset til den bestemte viste utformingen av det undersjøiske treet 120, men at et hvilket som helst annet ventilsystem som kontrollerer væskestrømningen gjennom rørstrengen 114 også kan anvendes. Et eksempel på et undersjøisk tre som kan anvendes, er offentliggjort i amerikansk patent 6,293,344.
[0019] Utblåsningssperrerekken 108 inkluderer rørlukkere 138, kutteventiler 140 og ringromstetninger 142. BOP-rekken 108 definerer en passasje 143 for mottak av rørstrengen 114. Det undersjøiske treet 120 anordnes inni utblåsningssperrerekken 108, og sperreventilen 133 strekker seg fra det undersjøiske treet 120 inn i ringromstetningene 142. Med henvisning i tillegg til fig. 2, leveres ekstern væskekommunikasjon med passasjen 143 i BOP-rekken 108 gjennom BOP-tilgangslinjene 144, 146, som er illustrert som løpende langs utsiden av stigerøret 106 i fig. 1. BOP-tilgangslinjene kan henvises til individuelt som drep- og kvelelinjer. Borevæske 26 (fig. 2) kan pumpes f.eks. via væskesystem 5 inn i BOP-rekken 108 f.eks. via BOP-tilgangslinjen 144, og væske 26 kan fjernes fra BOP-rekken 108 f.eks. via BOP-tilgangslinjen 146.
[0020] Undersjøisk brønnsystem 100 inkluderer et sikkerhetslukkingssystem 118 som gir automatisk lukking av brønnen 112 når forholdene på fartøyet 102 eller i brønnen 112 avviker fra forhåndsinnstilte grenser. Sikkerhetslukkingssystemet 118 inkluderer undersjøisk tre 120 og et undersjøisk styringssystem 12 for drift av forskjellige hydraulisk aktiverte anordninger i det undersjøiske treet 120, slik som, og uten begrensning, ventiler 128, 130, sperreventil 133 og låsmekanisme 126. Det undersjøiske styringssystemet 12 kan anvendes f.eks. til drift av ventiler 128, 130 under brønntesting eller andre produksjons- eller injeksjonsoperasjoner så vel som under nødlukking. I den illustrerte utformingen er det undersjøiske styringssystemet 12 en modulenhet som inkluderer en undersjøisk hydraulisk kraftenhet 14 (f.eks. akkumulatorer, pumper, ventiler, hydraulikkretser) for drift av de hydrauliske kraftaktiveringene av styringssystemet i det undersjøiske treet 120, sikkerhetsventiler 128, 130, låsmekanisme 126, røroppheng 121 og andre ventiler og styringssystemer nedhulls. Modulenhetene kan kobles sammen inni landingsrøret 132 for å danne et fortløpende aksialt borerør 116 mellom fartøyet 102 og brønnen 112. Hydraulisk kraftenhet 14 kan omfatte en lukket hydraulikkvæskesløyfestyringskrets mellom trykksatte hydraulikkakkumulatorer (dvs. forsyningsakkumulatorer), hydraulikkreservoarer og de hydraulisk aktiverte anordningene. En hydraulisk akkumulator viser til en hydraulisk anordning som har kapasitet til lagring av potensiell energi, som når utløst gir hydraulisk aktiveringstrykk til aktivering av en hydraulisk drevet anordning. Undersjøisk styringssystem 12 kan inkludere elektrisk system 16 (f.eks. batterier, prosessorer, elektriske kretser), f.eks. satt ut med hydraulikkraftenheten 14.
[0021] Teknikker og anordninger som offentliggjøres i dette dokumentet, kan anvendes sammen med eksisterende komponenter og styringssystemer. Utforminger av de hydrauliske kraftgjenoppladingssystemene 10 for innvendig stigerør, kan brukes sammen med SenTURIAN dypvannsstyringssystem produsert av Schlumberger Corporation og SenTURIAN undersjøisk landingsrør for elektrohydraulisk driftssystem. Ikke-begrensende eksempler på undersjøisk styringssystem 12 og hydraulikkraftenhet 14, er beskrevet i amerikansk publikasjon 2011/0120722 og amerikansk publikasjon 2011/0005770.
[0022] Hver hydrauliske enhetsaktivering reduserer det tilgjengelige hydrauliske tilførselstrykket for den undersjøiske hydrauliske kraftenheten 14. Utforminger av undersjøisk brønnsystem 100 inkluderer hydraulisk kraftgjenoppladningssystem 10 for innvendig stigerør i hydraulisk kommunikasjon med hydraulikkraftenhet 14 for ladning av hydraulikktrykket for én eller flere hydraulikkakkumulatorer. Ladning av hydraulisk kraftenhet 14 inkluderer trykksetting av én eller flere akkumulatorer.
[0023] I overensstemmelse med noen utforminger, er det hydrauliske kraftgjenoppladningssystemet 10 for innvendig stigerør i hydraulisk kommunikasjon med en BOP-tilgangslinje, f.eks. BOP-tilgangslinje 144, for gjenoppladning av den hydrauliske krafttilførselen for hydraulikkraftenheten 14. Det hydrauliske kraftgjenoppladningssystemet for innvendig stigerør kan være i hydraulisk kommunikasjon med en ringromstrykksone 18 formet i BOP-rekken 108 (se f.eks. fig. 2, 3), f.eks. ved lukking av én eller flere av utblåsningssperreventilene 138, 142, fra hvilke det kan høstes hydraulisk trykk for drift av det hydrauliske kraftgjenoppladningssystemet 10 for innvendig stigerør. I overensstemmelse med utforminger, kan hydraulikkraftenheten 14 lades opp igjen uten å være tilkoblet en kontrollkabel som strekker seg f.eks. fra overflaten 104 eller ved tilkobling til et fjerndrevet redskap.
[0024] Med henvisning til fig. 2, illustreres f.eks. en BOP-ringromstrykksone 18 formet i BOP-passasjen 143 mellom en lukket ringromstetning 142 og en lukket rørlukker 138, og mellom landingsrøret 132 (dvs. undersjøisk tre 120) og BOP-rekken 108. Kraftgjenoppladningssystemet 10 for innvendig stigerør, kan være i hydraulisk kommunikasjon med BOP-ringromstrykksonen 18, f.eks. gjennom hydraulikktilførselsporten 20 og hydraulikkanalen 22. Hydraulikkraftenheten 14 kan inkludere f.eks. én eller flere hydraulikktilførselsakkumulatorer 34 og et hydraulikkreservoar 36. Hydraulikkreservoaret 36 kan være fjærbasert (dvs. trykksatt væske, mekanisk fjær) til over hydrostatisk trykk om det er ønsket at trykket for hydraulikkreservoaret skal være positivt. BOP-tilgangslinje 144 kan f.eks. åpnes gjennom åpningsventilen 24, for kommunikasjon av væske 26 (f.eks. borevæske) fra væskesystemet 5 (fig. 1) gjennom BOP-tilgangslinjen 144 til den formede ringromstrykksonen 18. Ventil 28 i BOP-tilgangslinjen 146 er lukket, slik at hydraulisk trykk bygges opp i ringromstrykksonen 18 for drift av det hydrauliske kraftgjenoppladningssystemet 10 for innvendig stigerør. Hydraulisk trykk i BOP-ringromstrykksonen 18 kan kommuniseres gjennom port 20 og hydraulikkanal 22, for trykksetting av minst én hydraulisk tilførselsakkumulator 34 for hydraulikkraftenheten 14. BOP-tilgangslinjen 146 kan åpnes ved ventil 28 for å lette hydraulikktilførselstrykket i ringromstrykksonen 18.
[0025] Et ikke-begrensende eksempel på høsting av hydraulikktrykk for gjenoppladning av hydraulikkraftenheten 14 beskrives med henvisning til fig. 3. Hydraulikkraftenheten 14 kan inkludere f.eks. én eller flere hydraulikktilførselsakkumulatorer 34 og hydraulikkreservoarer 36. Hydraulikktrykk kan høstes under trykktesting av det undersjøiske brønnsystemet 100. Med henvisning i tillegg til fig. 1, landes f.eks. røropphenget 121 i brønnhodet 136 på landingsrøret 132. Røropphenget 121 (dvs. hydraulisk aktivert anordning) settes i brønnhodet 136, f.eks. ved drift av styringssystemet 12 og utnytting av hydraulisk kraft fra hydraulikkraftenheten 14. En rørventil 138 lukkes, f.eks. på et glideledd 122 i det undersjøiske treet 120 og danner en lukket ringromstrykksone 18. Ventilen 30 kan åpnes og væske 26 fra væskesystemet 5 kan tilføres gjennom BOP-tilgangslinjen 144 til ringromstrykksonen 18 for trykktesting av tetningen av røropphenget 121. Trykket i lukket ringromstrykksone 18 kan kommuniseres gjennom port 20 til det hydrauliske kraftgjenoppladningssystemet 10 for innvendig stigerør, for gjenoppladning av den hydrauliske kraften som f.eks. har vært brukt til setting av røropphenget 121. Trykk i ringromstrykksonen 18 kan lettes, f.eks. ved åpning av rørventil 138 og ventil 32 i BOP-tilgangslinjen 146 i den beskrevne utformingen.
[0026] Fig. 4 er et skjematisk diagram av et eksempel på et hydraulisk kraftgjenoppladningssystem 10 for innvendig stigerør, i overensstemmelse med én eller flere utforminger. Med henvisning også til fig. 1 - 3, gir det hydrauliske kraftgjenoppladningssystemet 10 for innvendig stigerør hydraulisk kommunikasjon mellom den formede ringromstrykksonen 18 og den lukkede hydraulikkstyringssløyfekretsen 38, 42, løpende fra en hydraulikkakkumulator 34 (dvs. tilførselsakkumulatorer) gjennom en tilførselskanal 38 til en hydraulisk aktivert anordning generelt betegnet ved tallet 40, og fra den hydraulisk aktiverte anordningen 40 gjennom en returkanal 42 til hydraulikkreservoaret 36. Hydraulisk aktiverte anordninger 40 inkluderer uten begrensning røroppheng 121, låsmekanisme 126 og sikkerhetsventiler 128, 130. For aktivering av hydraulisk aktivert anordning 40, kommuniseres hydraulisk trykk og væske 44 fra en hydraulisk tilførselsakkumulator 34 gjennom tilførselskanalene 38 til hydraulisk aktivert anordning 40. Ved aktivering av hydraulisk aktivert anordning 40, kommuniseres hydraulikkvæske 44 fra hydraulisk aktiverte anordning 40 gjennom returkanalen 42 til hydraulikkreservoaret 36.
[0027] Det hydrauliske kraftgjenoppladningssystemet 10 for innvendig stigerør, inkluderer en hydraulisk gjenoppladningskrets, generelt henvist til med tallet 46, i hydraulisk kommunikasjon mellom ringromstrykksonen 18 og den lukkede hydraulikkvæskesløyfestyringskretsen 38, 42. Det hydrauliske kraftgjenoppladningssystemet 10 illustrert i fig. 4, kan beskrives som et primært gjenoppladningssystem. I overensstemmelse med utforminger, inkluderer den hydrauliske gjenoppladningskretsen 46 én eller flere trykkforsterkere 48. Med henvisning til fig.4, plasseres en trykkforsterker 48 i hydraulikkanalen 22 mellom ringromstrykksonen 18 og den lukkede hydraulikkvæskesløyfestyringskretsen 38, 42. Hydraulisk trykk påført ved ringromstrykksonen 18 kommuniseres til en lavtrykkside 50 av trykkforsterkeren 48 for å virke på stempelet 52 og tvinge stempelet 52 i en første retning mot høytrykksiden 54 og kommunisere trykksatt hydraulikkvæske 44 gjennom tilførselskanalen 38 til de hydrauliske tilførselsakkumulatorene 34. I de beskrevne utformingene, har lavtrykksiden 50 på stempelet 52 et større overflateområde enn høytrykksiden 54 på stempelet 52. Ved utløsning av det hydrauliske trykket påført i ringromstrykksonen 18, tvinger forsterkningsfjæren 56 (dvs. mekanisk fjær, trykksatt væskefjær, mekanisk fordelingsventil osv.) stempelet 52 i den andre retningen mot lavtrykksiden 50, trekkende hydraulikkvæske 44 fra hydraulikkreservoaret 36 og returkanalen 42 til høytrykksiden 54 av trykkforsterkeren 48. I overensstemmelse med utforminger, kobles høytrykksiden 54 av trykkforsterkeren 48 til hydraulisk tilførselskanal 38 gjennom en tilførselsreguleringsventil 58 (f.eks. enveisventil), og høytrykksiden 54 er på lignende måte hydraulisk forbundet med den hydrauliske returkanalen 42 gjennom en retur-, eller reserve reguleringsventil 59 (f.eks. enveisventil). Høytrykksiden 54 kan inkludere kanalen 47 løpende mellom enveistilførselsventilen 58 og reserve enveisventilen 59. I overensstemmelse med noen utforminger, kan ventilen 60 tilkobles mellom ringromstrykksonen 18 og lavtrykksiden 50 av trykkforsterkeren 48 for regulering av kommunikasjon av hydraulikktrykk i ringromstrykksonen 18 og den hydrauliske gjenoppladingsenheten 46. Prosessen gjentas inntil trykkrekkevidden for den lukkede hydraulikkretsen 38, 42 oppnås, f.eks. en hydraulisk tilførselsakkumulator 34 settes under trykk til et ønsket hydraulisk trykknivå.
[0028] Et eksempel på en driftsmetode beskrives nå med henvisning til fig. 1 - 4. En hydraulisk aktivert anordning 40 drives til reduksjon av det hydrauliske trykket lagret i hydraulikktilførselsakkumulatorene 34. For gjenoppladning av trykket i hydraulikktilførselsakkumulatorene 34, formes en ringromstrykksone 18 i BOP-rekken 108. Ringromstrykksonen 18 lages ved lukking av én eller flere, f.eks. ved lukking av én eller flere BOP-rørtetninger 138 og/eller ringromstetninger 142. En BOP-tilførselslinje, f.eks. BOPtilførselslinje 144 åpnes for kommunikasjon med ringromstrykksonen 18 og kommunikasjon med den tilsvarende BOP-tilgangslinjen 146 lukkes om nødvendig. Et hydraulisk trykk påføres ringromstrykksonen 18, f.eks. kan væskesystemet 5 drives for kommunikasjon av væske 26 og trykk til ringromstrykksonen 18. Det hydrauliske trykket kan påføres på ringromstrykksonen 18 ene og alene med det formål å drive den hydrauliske trykkgjenoppladningskretsen 46 og det hydrauliske kraftgjenoppladningssystemet 10 eller den hydrauliske kraften kan anvendes under testoperasjoner. Det økende påførte hydrauliske trykket i ringromstrykksonen 18 kommuniseres til trykkforsterkeren 48. Det økende påførte trykket driver trykkforsterkeren 48 til kommunikasjon av hydraulikkvæske 44 inn i tilførselskanal 38-siden av den hydrauliske styringskretsen og til den/de hydrauliske tilførselsakkumulatoren(e) 34 og til uttrekk av hydraulikkvæske 44 fra returkanal 42-siden av den hydrauliske styringskretsen 38, 42 inn i den hydrauliske gjenoppladningskretsen 46 og høytrykksiden 54 av trykkforsterkeren 48. Når slaget fra stempelet 52 i retning fra lavtrykksiden 50 til høytrykksiden 54 har stoppet, lettes hydraulisk trykk i ringromstrykksonen 18, f.eks. ved åpning av en BOP-tilgangslinje 146 i kommunikasjon med ringromstrykksonen 18. Når det hydrauliske trykket lettes fra ringromstrykksonen 18, tvinger fjæren 56 stempelet 52 mot lavtrykksiden 50 og forårsaker uttrekk av hydraulikkvæske 44 fra returkanalen 42 og hydraulikkreservoaret 36 for den hydrauliske styringskretsen 38, 42 inn i hydraulisk gjenoppladningskrets 46 på høytrykksiden 54. Prosessen med oppbygging og lette av trykk i ringromstrykksonen 18 til gjenoppladningskretsen 46, kan gjentas inntil det ønskede hydrauliske trykknivået er oppnådd i den/de hydrauliske trykkakkumulatoren(e) 34. Den hydrauliske gjenoppladningskretsen 46 drives i respons på påføring av et hydraulisk trykk til ringromstrykksonen 18. I overensstemmelse med noen utforminger, inkluderer det påførte hydrauliske trykket økning eller oppbygging av trykk og reduksjon eller lette av trykk i ringromstrykksonen 18.
[0029] Fig. 5 illustrerer en utforming av et hydraulisk kraftgjenoppladningssystem 10 for innvendig stigerør som anvender en hydraulisk gjenoppladningskrets 46 som en sekundær gjenoppladningskrets. Med henvisning i tillegg til fig. 1 - 3, kan f.eks. den hydrauliske kraftenheten 14 inkludere én eller flere hydraulikkpumper 62 for gjenoppladning av hydraulikktilførselsakkumulatorer 34. Returkanalen 42 kan f.eks. kobles til et innløp 61 på en hydraulikkpumpe 62 og utløpet 63 på hydraulikkpumpen 62 kobles til tilførselskanalen 38, f.eks. gjennom en enveis ventil 64. Hydraulikkpumpen 62 kan drives til trykksetting av hydraulikkvæske 44 fra returkanalen 42 og hydraulikkreservoaret 36 og til å kommunisere den trykksatte hydraulikkvæsken 44 til hydraulikktilførselsakkumulatorene 34. I den illustrerte utformingen, er høytrykksiden 54 av trykkforsterkeren 48 hydraulisk tilkoblet gjennom reserve enveisventilen 59 til returkanalen 42 og hydraulisk reservoar 36 oppstrøms for innløpet 61 til hydraulikkpumpen 62 og høytrykksiden 54 er hydraulisk tilkoblet tilførselskanalen 38 og de hydrauliske tilførselsakkumulatorene 34, gjennom enveistilførselsventilen 58 nedstrøms fra utløpet 63 på hydraulikkpumpen 62. I overensstemmelse med utforminger, kan den hydrauliske gjenoppladningskretsen 46 nyttes f.eks. på samme måte som beskrevet med henvisning til fig.1 - 4, til trykksetting av én eller flere hydraulikktilførselsakkumulatorer 34.
[0030] Fig.6 er en skjematisk illustrasjon av et hydraulisk kraftgjenoppladningssystem 10 for innvendig stigerør, for trykksetting av individuelle tilførselsakkumulatorer 34 til forskjellige trykknivåer. I den illustrerte utformingen i fig. 6, identifiseres f.eks. den venstre hydrauliske tilførselsakkumulatoren 34 spesifikt som en lavtrykkakkumulator 134, og den høyre hydrauliske tilførselsakkumulatoren 34 identifiseres spesifikt som en høytrykkakkumulator 234. Lavtrykkakkumulatoren 134 kan f.eks., og uten begrensning, være en 5000 psiakkumulator og høytrykkakkumulatoren 234 kan være en 10 000 psi-akkumulator. I overensstemmelse med utforminger, kan hydraulisk gjenoppladningskrets 46 omfatte en første trykkforsterker 48, identifisert spesifikt som lavtrykkforsterker 148 plassert for hydraulisk trykksetting (f.eks. gjenoppladning) av lavtrykkakkumulatoren 134 og en andre forsterker 48 identifisert spesifikt som høytrykkforsterker 248 til trykksetting (f.eks. gjenoppladning) av høytrykkakkumulatoren 234. Lavtrykkforsterkeren 148 kan f.eks. være en 5 til 1 forsterker og høytrykkforsterker 248 kan være en 10 til 1 forsterker. I den illustrerte utformingen har lavtrykkforsterkeren 148 en lavtrykkside 50 i hydraulisk kommunikasjon med ringromstrykksonen 18 og en høytrykkside 54 i hydraulisk kommunikasjon med tilførselskanalen 38 og lavtrykkakkumulatoren 134 gjennom en enveis tilførselsventil 58, og høytrykksiden 54 i hydraulisk kommunikasjon med hydraulikkreservoaret 36 og returkanalen 42 gjennom reserve enveisventilen 59. Høytrykkforsterkeren 248 har på lignende måte en lavtrykkside 50 i hydraulisk kommunikasjon med ringromstrykksonen 18, og høytrykksiden 54 i hydraulisk kommunikasjon med tilførselskanalen 38 og høytrykkakkumulatoren 234 gjennom en enveis tilførselsventil 58, og høytrykksiden 54 i hydraulisk kommunikasjon med hydraulikkreservoaret 36 og returkanalen 42 gjennom reserve enveisventilen 59. I overensstemmelse med utforminger, kan hver av lavtrykkakkumulatorene 134 og høytrykkakkumulatoren 234 trykksettes (dvs. gjenopplades) i respons på det samme påførte hydrauliske trykket ved ringromstrykksonen 18. Påføring av f.eks. et hydraulisk trykk på 1000 psi via BOP-tilgangslinjen 144 til ringromstrykksonen 18, driver den hydrauliske gjenoppladningskretsen 46 til trykksetting av hver av lavtrykkakkumulatorene 148 og høytrykkakkumulatoren 248 til de respektive ønskede trykknivåene. Det påførte hydraulikktrykket kommuniseres f.eks. fra ringromstrykksonen 18 til lavtrykksiden 50 av lavtrykkforsterkeren 148, som forårsaker at hydraulikkvæske 44 trekkes fra hydraulikkreservoaret 36 til høytrykksiden 54 av lavtrykkforsterkeren 148 og kommuniseres ved et trykk på 5000 psi til lavtrykkakkumulatoren 134 og trykksetter derved lavtrykkakkumulatoren 134. Det påførte hydraulikktrykket kommuniseres på lignende måte til lavtrykksiden 50 av høytrykkforsterkeren 248 og forårsaker at hydraulikkvæske 44 trekkes fra hydraulikkreservoaret 36 til høytrykksiden 54 og kommuniseres ved et økt trykk på 10 000 psi til høytrykkakkumulatoren 234 og trykksetter derved høytrykkakkumulatoren 234.
[0031] Fig. 7 er en skjematisk illustrasjon av en utforming av et hydraulisk kraftgjenoppladningssystem 10 for innvendig stigerør, som nytter en enkelt trykkforsterker 48 til ladning av individuelle hydrauliske akkumulatorer 34 til forskjellige trykk. I den illustrerte utformingen identifiseres den venstre hydrauliske tilførselsakkumulatoren 34 spesifikt som en lavtrykkakkumulator 134 og den høyre hydrauliske tilførselsakkumulatoren 34 identifiseres spesifikt som en høytrykkakkumulator 234. Lavtrykksiden 50 av trykkforsterkeren 48 kobles hydraulisk til ringromstrykksonen 18, f.eks. gjennom ventilen 60. Lavtrykkakkumulatoren 134 kobles hydraulisk til høytrykksiden 54 av trykkforsterkeren 48 gjennom en andre ventil 66 (f.eks. reguleringsventil). I denne utformingen beskrives den andre ventilen 66 vanligvis som åpen. Høytrykkakkumulatoren 234 er hydraulisk koblet til høytrykksiden 54 av trykkforsterkeren 48 og omgår den andre ventilen 66. I overensstemmelse med en ikke-begrensende utforming, er lavtrykkakkumulatoren 134 en 5000 psi-akkumulator, høytrykkakkumulatoren 234 er en 10 000 psi-akkumulator og trykkforsterkeren 48 er en 5 til 1 forsterker. I overensstemmelse med en utforming, påføres et første hydraulikktrykk ved trykksone 18 og kommuniseres til lavtrykksiden 50 og den tilsvarende høytrykkhydraulikkvæsken 44 fra høytrykksiden 54 kommuniseres til både lavtrykkakkumulatoren 134 gjennom åpen ventil 66 og til høytrykkakkumulatoren 234. For et første hydraulisk trykk f.eks. på 1000 psi påført via BOP-tilførselslinje 144 til ringromstrykksonen 18 og den hydrauliske gjenoppladningskretsen 46, konverterer 5 til 1-forsterkeren 48 trykket til et 5000 psi hydraulisk trykk ved høytrykksiden 54 og kommuniserer dette til både lavtrykkakkumulatoren 134 og høytrykkakkumulatoren 234.
Påføring av det første hydraulikktrykket til trykksetting av lavtrykkakkumulatoren 134 til en ønsket trykknivårekkevidde, kan inkludere gjentakelse av prosessen med økning og reduksjon av det første påførte hydrauliske trykket. For gjenoppladning av høytrykkakkumulatoren 234 til 10 000 psi, lukkes den andre reguleringsventilen 66 og et andre hydraulisk trykk på 2000 psi påføres gjennom BOP-tilførselslinje 144 til ringromstrykksonen 18 og lavtrykksiden 50 av trykkforsterkeren 48. 5 til 1-forsterkeren 48 konverterer det andre trykket påført trykksonen 18 til 10 000 psi og kommuniserer hydraulikktrykket til trykksetting av høytrykkakkumulatoren 234. På nytt kan påføring av det andre påførte trykket inkludere økning og reduksjon av trykknivået i ringromstrykksonen 18 flere ganger.
[0032] Et ikke-begrensende eksempel på en hydraulisk kraftgjenoppladningsmetode for innvendig stigerør, beskrives nå med henvisning til blokkdiagrammet fremstilt i fig.8 og med henvisning i tillegg til fig. 1 - 7. En hydraulisk kraftgjenoppladningsmetode 300 for innvendig stigerør i overensstemmelse med én eller flere utforminger, inkluderer forming 310 av en ringromstrykksone 18 i hydraulisk kommunikasjon med en hydraulisk tilførselsakkumulator 34 gjennom en hydraulisk gjenoppladningskrets 46. Ringromstrykksonen 18 kan lages i utblåsningssperrerekken 108, f.eks. ved lukking av en utblåsningssperrerekketetning 138, 142. Ikke-begrensende eksempler på forming 310 av en ringromstrykksone 18 er beskrevet ovenfor, f.eks. med spesifikk henvisning til fig. 2 og 3. Påføring 320 av hydraulisk trykk på ringromstrykksonen 18 kan f.eks. utføres ved kommunikasjon av borevæske 26 gjennom BOP-tilgangslinjen 144 til ringromstrykksonen 18. Påføring 320 av hydraulisk trykk til ringromstrykk, kan ene og alene være med det formål å drive den hydrauliske gjenoppladningskretsen 46 eller gjennomføre andre oppgaver. Hydraulisk trykk kan f.eks. påføres 320 på ringromstrykksonen 18 under brønntesting. I overensstemmelse med noen utforminger, inkluderer påføring 320 av hydraulisk trykk økning og reduksjon av trykknivået (f.eks. sirkulering av trykket) i ringromstrykksonen 18. I overensstemmelse med én eller flere utforminger, kan påføring 320 av hydraulisk trykk inkludere påføring av et første trykknivå og påføring deretter av et andre trykknivå forskjellig fra det første trykknivået. Fremstilt metode 300 inkluderer drift 330 av hydraulisk gjenoppladningskrets 46 i respons på det påførte hydraulikktrykket. Drift 330 av hydraulisk gjenoppladningskrets 46 inkluderer kommunikasjon av det påførte hydraulikktrykket fra ringromstrykksonen 18 til gjenoppladningskretsen 46. I overensstemmelse med noen utforminger, kan driften 330 inkludere drift av én eller flere reguleringsventiler 60, 66, mens det hydrauliske trykket påføres 320. Trykksetting 340 av den lukkede hydraulikkvæskesløyfestyringskretsen 38, 42, f.eks. hydraulikktilførselsakkumulatoren 34, kan inkludere økning av trykknivået på det påførte hydraulikktrykknivået kommunisert til den hydrauliske gjenoppladningskretsen 46 og kommunikasjon av det økte trykknivået på hydraulikkvæsken 44 i den lukkede hydraulikksløyfestyringskretsen 38, 42 og hydraulikktilførselsakkumulatoren 34. Trykksetting 340 kan inkludere trykksetting av den første hydraulikktilførselsakkumulatoren, f.eks. en lavtrykkakkumulator 134, til et første trykknivå og trykksetting av en andre hydraulisk tilførselsakkumulator, f.eks. en høytrykkakkumulator 234, til et andre trykknivå høyere enn det første trykknivået. I overensstemmelse med noen utforminger, kan lavtrykk hydraulikktilførselsakkumulator 134 og høytrykk hydraulikktilførselsakkumulator 234 trykksettes 340 hovedsakelig samtidig, mens det hydrauliske trykket påføres 320 ved et første nivå.
[0033] Selv om kun noen få utformingseksempler har blitt beskrevet i detalj ovenfor, vil de med ferdigheter i faget lett forstå at mange modifikasjoner av utformingseksemplene er mulig, uten materielt avvik fra oppfinnelsen. Alle slike modifikasjoner er følgelig ment inkludert innenfor rekkevidden av denne offentliggjøringen, som definert i de følgende kravene, middel-pluss-funksjon-klausulene er ment å dekke strukturene som beskrevet i dette dokumentet som utførende den gjengitte funksjonen og ikke bare strukturelle ekvivalenter, men også ekvivalente strukturer. Selv om en spiker og en skrue ikke er strukturelle ekvivalenter i det en spiker nytter en sylindrisk overflate til å feste trestykker sammen, mens en skrue nytter en spiralformet overflate til å feste trestykker sammen, er en spiker og en skrue ekvivalente strukturer. Begrepet "omfatter" i kravene, er ment å bety "inkluderer i det minste", slik at den gjengitte opplistingen av elementer i et krav er en åpen gruppe. Artiklene "en", "ei", "et" og andre entallsbegreper, er ment å inkludere flertallsformene av samme med mindre disse er eksplisitt ekskludert.

Claims (16)

PATENTKRAV
1. Metode (300) for trykksetting av hydraulikkakkumulator (34), karakterisert ved at den omfatter:
forming (310) av en ringromstrykksone (18) ved lukkingsventiler (138, 142) i en utblåsningssperrerekke, nevnte ringromstrykksone er i hydraulisk kommunikasjon med en hydraulisk akkumulator (34) gjennom en hydraulisk gjenoppladningskrets (46); den hydrauliske gjenoppladningskretsen inkluderer en trykkforsterker (48) i kommunikasjon med et hydraulikkreservoar (36) og med en hydraulisk aktivert anordning (40);
påføring (320) av et hydraulisk trykk på ringromstrykksonen;
drift (330) av den hydrauliske gjenoppladningskretsen ved forskyvning et stempel (52) i trykkforsterkeren i respons på det påførte hydraulikktrykket; og
trykksetting (340) av hydraulikkakkumulatoren i respons på drift av den hydrauliske gjenoppladningskretsen, og
forskyvning av stempelet tilbake til en opprinnelig posisjon for å trekke hydraulisk fluid fra hydraulikkreservoaret.
2. Metoden ifølge krav 1, hvor ringromstrykksonen formes i en utblåsningssperrerekke (108).
3. Metoden ifølge krav 1, hvor formingen av ringromstrykksonen er mellom et røroppheng (121) og en lukket rørventil (138).
4. Metoden ifølge krav 1, hvor påføring av det hydrauliske trykket til ringromstrykksonen omfatter økning av trykket i ringromstrykksonen og reduksjon av trykket i ringromstrykksonen.
5. Metoden ifølge krav 1, hvor det hydrauliske trykket påført ringromstrykksonen kommuniseres gjennom en tilgangslinje for utblåsningssperren.
6. Metoden ifølge krav 1 hvor:
hydraulikkakkumulatoren omfatter en første hydraulikkakkumulator og en andre akkumulator; og
trykksetting av hydraulikkakkumulatoren omfatter trykksetting av den første hydraulikkakkumulatoren til et første trykk og trykksetting av den andre hydraulikkakkumulatoren til et andre trykk forskjellig fra det første trykket.
7. Metoden ifølge krav 6, hvor trykkforsterkeren i den hydrauliske gjenoppladningskretsen omfatter:
en første forsterker hydraulisk tilkoblet mellom ringromstrykksonen og den første hydraulikkakkumulatoren; og
en andre forsterker hydraulisk forbundet mellom ringromstrykksonen mellom ringromstrykksonen og den andre hydraulikkakkumulatoren.
8. Undersjøisk brønnsystem (100) karakterisert ved at det omfatter:
et stigerør (106) løpende fra en vannoverflate (104) til en utblåsningssperrerekke (108) plassert på et brønnhode (136) på en sjøbunn (110);
et undersjøisk tre (120) landet i et borerør (143) for utblåsningssperrerekken på et landingsrør (132) som strekker seg gjennom stigerøret;
en hydraulisk kraftenhet (14) tilkoblet inni landingsrøret, den hydrauliske kraftenheten omfattende en lukket hydraulikksløyfestyringskrets (38, 42) løpende fra en hydraulisk tilførselsakkumulator (34) gjennom en hydraulisk aktivert anordning (40) til et hydraulisk reservoar (36);
en hydraulisk gjenoppladningskrets (46) omfattende en trykkforsterker, hydraulisk forbundet mellom den lukkede hydraulikksløyfekretsen og en ringromstrykksone (18) formet i utblåsningssperrerekken, hvor ringromstrykksonen formes mellom lukkede utblåsningssperreventiler, hvor den hydrauliske gjenoppladningskretsen trykksetter den hydrauliske tilførselsakkumulatoren i respons på et hydraulisk trykk påført ringromstrykksonen, via forskyvning av et stempel (52) i trykkforsterkeren; og hvor forskyving av stempelet tilbake til en opprinnelig posisjon trekker hydraulisk fluid fra hydraulikkreservoaret; og
en utblåsningssperretilgangslinje (144, 146) i hydraulisk kommunikasjon med ringromstrykksonen for å gi det påførte hydrauliske trykket.
9. Systemet ifølge krav 8, hvor ringromstrykksonen formes mellom en lukket utblåsningssperreventil og et røroppheng landet i brønnhodet.
10 Systemet ifølge krav 8, hvor den hydrauliske forsterkeren omfatter en lavtrykkside hydraulisk forbundet med ringromstrykksonen og en høytrykkside i hydraulisk kommunikasjon med den lukkede hydraulikksløyfestyringskretsen.
11. Systemet ifølge krav 10, hvor høytrykksiden av forsterkeren er hydraulisk forbundet til hydraulikken gjennom en enveis ventil og høytrykksiden er hydraulisk forbundet til hydraulikktilførselsakkumulatoren gjennom en enveis tilførselsventil.
12. Systemet ifølge krav 8 hvor:
den hydrauliske tilførselsakkumulatoren omfatter en lavtrykkakkumulator og en høytrykkakkumulator; og
trykkforsterkeren omfatter en forsterker med en lavtrykkside hydraulisk forbundet med ringromstrykksonen og en høytrykkside i hydraulisk kommunikasjon med lavtrykkakkumulatoren gjennom en ventil og høytrykksiden er hydraulisk forbundet til høytrykkakkumulatoren som omgår ventilen, hvorved, i respons på det hydrauliske trykket påført ringromstrykksonen, den hydrauliske gjenoppladningskretsen trykksetter lavtrykkakkumulatoren og høytrykkakkumulatoren når ventilen er åpen og den hydrauliske gjenoppladningskretsen lader kun høytrykkakkumulatoren opp igjen når ventilen er lukket.
13. Metode (300) for gjenoppladning av hydraulisk kraft i et undersjøisk brønnsystem (100) karakterisert ved at den omfatter:
forming (310) av en ringromstrykksone (18) ved lukkingsventiler (138, 142) i en utblåsningssperrerekke (108), hvor det undersjøiske brønnsystemet omfatter:
et stigerør (106) løpende fra en vannoverflate (104) til utblåsningssperrerekken plassert på et brønnhode (136) ved en sjøbunn (110);
et undersjøisk tre (120) landet i utblåsningssperrerekken på en landingsstreng (132) løpende gjennom stigerøret;
en hydraulisk kraftenhet (14) forbundet med landingsstrengen, den hydrauliske kraftenheten omfatter en lukket hydraulikksløyfestyringskrets (38, 42) løpende fra en hydraulisk tilførselsakkumulator (34), gjennom en hydraulisk aktivert anordning (40) til et hydraulikkreservoar (36); og
en hydraulisk gjenoppladningskrets (46), hvor den hydrauliske gjenoppladningskretsen inkluderer en trykkforsterker (48) hydraulisk tilkoblet mellom den formede ringromstrykksonen og den lukkede hydrauliske sløyfestyringssløyfen:
påføring (320) av et hydraulisk trykk til ringromstrykksonen;
drift (330) av den hydrauliske gjenoppladningskretsen via forskyvning av et stempel i trykkforsterkeren i respons på den påførte hydrauliske trykket; og trykksetting (340) av hydraulikktilførselsakkumulatoren i respons på drift
av den hydrauliske gjenoppladningskretsen, og
forskyvning av stempelet tilbake til en opprinnelig posisjon for å trekke hydraulisk fluid fra hydraulikkreservoaret.
14. Metoden ifølge krav 13, hvor:
hydraulikktilførselsakkumulatoren omfatter en første hydraulikkakkumulator og en andre akkumulator; og
trykksetting av hydraulikktilførselsakkumulatoren omfatter trykksetting av den første hydraulikkakkumulatoren til et første trykk og trykksetting av den andre hydrauliske akkumulatoren til et andre trykk, hvor det første trykket er mindre enn det andre trykket.
15. Metoden ifølge krav 13, hvor:
den hydrauliske tilførselsakkumulatoren omfatter en lavtrykkakkumulator og en høytrykkakkumulator; og
den hydrauliske gjenoppladningskretsen omfatter en forsterker med en lavtrykkside hydraulisk forbundet til ringromstrykksonen og en høytrykkside hydraulisk forbundet til lavtrykkakkumulatoren gjennom en ventil og høytrykksiden hydraulisk forbundet til høytrykkakkumulatoren som omgår ventilen.
16. Metoden ifølge krav 13, hvor den hydrauliske gjenoppladningskretsen omfatter en forsterker med en lavtrykkside i hydraulisk kommunikasjon med den formede ringromstrykksonen og en høytrykkside hydraulisk forbundet til hydraulikkreservoaret gjennom en reserve enveisventil og høytrykksiden hydraulisk forbundet til den hydrauliske tilførselsakkumulatoren gjennom en enveis tilførselsventil.
NO20140805A 2012-01-06 2013-01-03 Metode for trykksetting av hydraulikkakkumulator, undersjøisk brønnsystem og metode for gjenoppladning av hydraulisk kraft i et undersjøisk brønnsystem NO347470B1 (no)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201261583634P 2012-01-06 2012-01-06
US13/724,372 US9453385B2 (en) 2012-01-06 2012-12-21 In-riser hydraulic power recharging
PCT/US2013/020089 WO2013103677A1 (en) 2012-01-06 2013-01-03 In-riser hydraulic power recharging

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NO20140805A1 NO20140805A1 (no) 2014-07-01
NO347470B1 true NO347470B1 (no) 2023-11-13

Family

ID=48743124

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20140805A NO347470B1 (no) 2012-01-06 2013-01-03 Metode for trykksetting av hydraulikkakkumulator, undersjøisk brønnsystem og metode for gjenoppladning av hydraulisk kraft i et undersjøisk brønnsystem

Country Status (7)

Country Link
US (1) US9453385B2 (no)
AU (1) AU2013206914B2 (no)
BR (1) BR112014016613A8 (no)
CA (1) CA2860428A1 (no)
GB (1) GB2511974B (no)
NO (1) NO347470B1 (no)
WO (1) WO2013103677A1 (no)

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2488812A (en) * 2011-03-09 2012-09-12 Subsea 7 Ltd Subsea dual pump system with automatic selective control
EP3122988B1 (en) * 2014-03-26 2018-10-31 Drillmec S.p.A. Method of assembly of a string of elements for deepwater drilling and ultradeep, obstruction element and corresponding use of the same in the said drilling string
GB201411638D0 (en) * 2014-06-30 2014-08-13 Interventek Subsea Engineering Ltd Subsea landing string assembly
US10132135B2 (en) * 2015-08-05 2018-11-20 Cameron International Corporation Subsea drilling system with intensifier
US10337277B2 (en) * 2015-11-19 2019-07-02 Cameron International Corporation Closed-loop solenoid system
GB2554497B8 (en) * 2017-06-29 2020-03-11 Equinor Energy As Tubing hanger installation tool
US11002095B2 (en) 2017-11-15 2021-05-11 Terydon, Inc. Down well pipe cutter having a plurality of cutting heads
NO20190854A1 (no) * 2018-07-20 2020-01-21 Ccb Subsea As Apparat og fremgangsmåte for operasjon av en hydraulisk operert anordning i et brønnhode
US11261697B2 (en) * 2019-06-24 2022-03-01 Onesubsea Ip Uk Limited Modular hydraulic intensification system for downhole equipment function and chemical injection services
CN110630194B (zh) * 2019-10-11 2021-09-28 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 一种蓄能器组式的控压钻井压力补偿装置
US11959342B2 (en) * 2021-10-15 2024-04-16 Caterpillar Global Mining Equipment Llc Rope tensioning system for drilling rig
US11649713B2 (en) * 2021-10-15 2023-05-16 Caterpillar Global Mining Equipment Llc Rope tensioning system for drilling rig

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3743013A (en) * 1970-02-25 1973-07-03 Inst Francais Du Petrole New device for the storage and use of hydraulic and/or pneumatic power, particularly for operation of submerged well heads
US20070000667A1 (en) * 2001-04-23 2007-01-04 Schlumberger Technology Corporation Subsea Communication System and Technique
US7665527B2 (en) * 2007-08-21 2010-02-23 Schlumberger Technology Corporation Providing a rechargeable hydraulic accumulator in a wellbore
US20110005770A1 (en) * 2009-05-04 2011-01-13 Schlumberger Technology Corporation Subsea control system
US7891429B2 (en) * 2005-03-11 2011-02-22 Saipem America Inc. Riserless modular subsea well intervention, method and apparatus
US7921919B2 (en) * 2007-04-24 2011-04-12 Horton Technologies, Llc Subsea well control system and method

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4955195A (en) * 1988-12-20 1990-09-11 Stewart & Stevenson Services, Inc. Fluid control circuit and method of operating pressure responsive equipment
US5101907A (en) * 1991-02-20 1992-04-07 Halliburton Company Differential actuating system for downhole tools
US5127477A (en) * 1991-02-20 1992-07-07 Halliburton Company Rechargeable hydraulic power source for actuating downhole tool
GB2340156B (en) 1998-07-29 2003-01-08 Schlumberger Holdings Retainer valve
JP2004534925A (ja) * 2001-04-06 2004-11-18 シグ シモナッツィ ソチエタ ペル アツィオニ 油圧式加圧装置
US7429943B2 (en) 2005-11-29 2008-09-30 Cochlear Limited Analog to digital (A/D) conversion circuit have a low dynamic range A/D converter
BRPI0910665A2 (pt) * 2008-04-24 2018-03-27 Cameron Int Corp sistema submarino de distribuição de pressão
US8220773B2 (en) * 2008-12-18 2012-07-17 Hydril Usa Manufacturing Llc Rechargeable subsea force generating device and method
US8453762B2 (en) * 2010-04-07 2013-06-04 Atlas Copco Drilling Solutions, Inc. Regenerative drive mechanism for hydraulic feed cylinders in hydrostatic or hydraulic circuits
US9175538B2 (en) * 2010-12-06 2015-11-03 Hydril USA Distribution LLC Rechargeable system for subsea force generating device and method
US8931577B2 (en) * 2011-07-08 2015-01-13 Cameron International Corporation Double valve block and actuator assembly including same
US8925635B2 (en) * 2011-08-02 2015-01-06 Cameron International Corporation Recovery valve

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3743013A (en) * 1970-02-25 1973-07-03 Inst Francais Du Petrole New device for the storage and use of hydraulic and/or pneumatic power, particularly for operation of submerged well heads
US20070000667A1 (en) * 2001-04-23 2007-01-04 Schlumberger Technology Corporation Subsea Communication System and Technique
US7891429B2 (en) * 2005-03-11 2011-02-22 Saipem America Inc. Riserless modular subsea well intervention, method and apparatus
US7921919B2 (en) * 2007-04-24 2011-04-12 Horton Technologies, Llc Subsea well control system and method
US7665527B2 (en) * 2007-08-21 2010-02-23 Schlumberger Technology Corporation Providing a rechargeable hydraulic accumulator in a wellbore
US20110005770A1 (en) * 2009-05-04 2011-01-13 Schlumberger Technology Corporation Subsea control system

Also Published As

Publication number Publication date
US20130175045A1 (en) 2013-07-11
US9453385B2 (en) 2016-09-27
NO20140805A1 (no) 2014-07-01
AU2013206914B2 (en) 2017-04-20
WO2013103677A1 (en) 2013-07-11
GB2511974B (en) 2019-05-22
BR112014016613A8 (pt) 2017-07-04
CA2860428A1 (en) 2013-07-11
BR112014016613A2 (pt) 2017-06-13
GB2511974A (en) 2014-09-17
AU2013206914A1 (en) 2014-07-17
GB201410911D0 (en) 2014-08-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO347470B1 (no) Metode for trykksetting av hydraulikkakkumulator, undersjøisk brønnsystem og metode for gjenoppladning av hydraulisk kraft i et undersjøisk brønnsystem
US10246972B2 (en) In-riser power generation
AU2005214910B2 (en) System for controlling a hydraulic actuator, and methods of using same
GB2500188B (en) Blowout preventer assembly
RU2448237C2 (ru) Подводное устройство для приведения в действие подводного оборудования
US20130112420A1 (en) Blowout preventor actuation tool
US10132135B2 (en) Subsea drilling system with intensifier
US20120324876A1 (en) Subsea accumulator system
NO20131698A1 (no) En dobbel ventilblokk og aktuatorsammenstilling som inkluderer den samme
NO345540B1 (no) Sammenstilling innbefattende ett eller flere intervensjonsfrie hydrauliske settesystemer og fremgangsmåte for setting derav
NO20140379A1 (no) Dobbel strippeanordning
EP3014049B1 (en) Blowout preventer activator and method of using same
WO2013135694A2 (en) Method of and apparatus for drilling a subterranean wellbore
WO2017062040A1 (en) Accumulator
CN109642587A (zh) 用于向井压力控制装置供应动力流体的方法和***
US12031406B2 (en) Hydraulic accumulator system
NO20161650A1 (en) Subsea force generating device and method
CA2739109A1 (en) Artificial lift system

Legal Events

Date Code Title Description
CHAD Change of the owner's name or address (par. 44 patent law, par. patentforskriften)

Owner name: ONESUBSEA IP UK LIMITED, GB