RU2016115367A - Устройство, способ и система для избеганий столкновений при бурении - Google Patents

Устройство, способ и система для избеганий столкновений при бурении Download PDF

Info

Publication number
RU2016115367A
RU2016115367A RU2016115367A RU2016115367A RU2016115367A RU 2016115367 A RU2016115367 A RU 2016115367A RU 2016115367 A RU2016115367 A RU 2016115367A RU 2016115367 A RU2016115367 A RU 2016115367A RU 2016115367 A RU2016115367 A RU 2016115367A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
transmitter
probes
well
magnetic dipoles
target well
Prior art date
Application number
RU2016115367A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2647530C2 (ru
Inventor
Буркай ДОНДЕРЫДЖЫ
Original Assignee
Халлибертон Энерджи Сервисез, Инк.
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 Халлибертон Энерджи Сервисез, Инк. filed Critical Халлибертон Энерджи Сервисез, Инк.
Publication of RU2016115367A publication Critical patent/RU2016115367A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2647530C2 publication Critical patent/RU2647530C2/ru

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
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/09Locating or determining the position of objects in boreholes or wells, e.g. the position of an extending arm; Identifying the free or blocked portions of pipes
    • 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
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/30Specific pattern of wells, e.g. optimising the spacing of wells
    • E21B43/305Specific pattern of wells, e.g. optimising the spacing of wells comprising at least one inclined or horizontal well
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/02Determining slope or direction
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/02Determining slope or direction
    • E21B47/022Determining slope or direction of the borehole, e.g. using geomagnetism
    • E21B47/0228Determining slope or direction of the borehole, e.g. using geomagnetism using electromagnetic energy or detectors therefor
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/02Determining slope or direction
    • E21B47/022Determining slope or direction of the borehole, e.g. using geomagnetism
    • E21B47/0228Determining slope or direction of the borehole, e.g. using geomagnetism using electromagnetic energy or detectors therefor
    • E21B47/0232Determining slope or direction of the borehole, e.g. using geomagnetism using electromagnetic energy or detectors therefor at least one of the energy sources or one of the detectors being located on or above the ground surface
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/12Means for transmitting measuring-signals or control signals from the well to the surface, or from the surface to the well, e.g. for logging while drilling
    • E21B47/13Means for transmitting measuring-signals or control signals from the well to the surface, or from the surface to the well, e.g. for logging while drilling by electromagnetic energy, e.g. radio frequency
    • 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
    • E21B7/00Special methods or apparatus for drilling
    • E21B7/04Directional drilling
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V3/00Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation
    • G01V3/18Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation specially adapted for well-logging
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V3/00Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation
    • G01V3/18Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation specially adapted for well-logging
    • G01V3/20Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation specially adapted for well-logging operating with propagation of electric current
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V3/00Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation
    • G01V3/18Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation specially adapted for well-logging
    • G01V3/20Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation specially adapted for well-logging operating with propagation of electric current
    • G01V3/24Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation specially adapted for well-logging operating with propagation of electric current using ac

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Earth Drilling (AREA)
  • Electrical Discharge Machining, Electrochemical Machining, And Combined Machining (AREA)
  • Infusion, Injection, And Reservoir Apparatuses (AREA)

Claims (32)

1.     Система, содержащая
передатчик с магнитными диполями, подлежащий размещению в опорной скважине;
устройство для измерения напряжения, содержащее множество зондов, причем каждый зонд подлежит размещению в одном из следующего: целевая скважина, опорная скважина или поверхность геологической формации, содержащей указанные опорную скважину и целевую скважину; и
контроллер, соединенный с устройством для измерения напряжения для вычисления расстояния или относительного направления между целевой скважиной и опорной скважиной на основании разности напряжения между указанным множеством зондов.
2.     Система по п. 1, в которой первый зонд из указанного множества зондов подлежит соединению с устьем целевой скважины, а второй зонд из указанного множества зондов подлежит соединению с землей на поверхности.
3.     Система по п. 1, в которой указанное множество зондов выполнено с возможностью соединения с разделенными по оси точками в целевой скважине.
4.     Система по п. 1, в которой указанное множество зондов подлежит соединению с разделенными по оси точками в опорной скважине.
5.     Система по п. 4, в которой указанное множество зондов подлежит соединению с компоновкой низа бурильной колонны (BHA, bottom hole assembly) и отделению от BHA посредством промежуточных переводников.
6.     Система по п. 1, в которой передатчик с магнитными диполями является первым передатчиком с магнитными диполями, причем указанная система дополнительно содержит второй передатчик с магнитными диполями, а второй передатчик с магнитными диполями имеет магнитный момент, который направлен в противоположном направлении от магнитного момента первого передатчика с магнитными диполями.
7.     Система по п. 6, в которой второй передатчик с магнитными диполями находится по существу на равном расстоянии от осевой средней линии опорной скважины и по существу в противоположном направлении по сравнению с первым передатчиком с магнитными диполями.
8.     Способ дальнометрии между опорной скважиной и целевой скважиной, включающий:
активацию передатчика с магнитными диполями для генерации переменного тока в целевой скважине;
обнаружение разности напряжения между парой зондов, причем любой один зонд из указанной пары зондов проводящим образом соединен с колонной трубы в целевой скважине, колонной трубы в опорной скважине или поверхностью геологической формации; и
определение по меньшей мере одного из относительного расстояния или относительного направления между опорной скважиной и целевой скважиной на основании разности напряжения.
9.     Способ по п. 8, дополнительно включающий регулировку направления бурильных работ на основании относительного расстояния или относительного направления.
10.     Способ по п. 8, в котором передатчик с магнитными диполями является первым передатчиком с магнитными диполями, а указанный способ включает:
размещение второго передатчика с магнитными диполями в опорной скважине с магнитным моментом, который направлен в противоположном направлении по сравнению с магнитным моментом первого передатчика с магнитными диполями, причем второй передатчик с магнитными диполями радиально отделен от первого передатчика с магнитными диполями.
11.     Способ по п. 10, в котором второй передатчик с магнитными диполями возбуждают по существу одновременно с первым передатчиком с магнитными диполями.
12.     Способ по п. 9, дополнительно включающий генерацию переменного тока в целевой скважине с помощью второго передатчика с магнитными диполями.
13.     Способ по п. 11, дополнительно включающий генерацию переменного тока в целевой скважине с помощью трех или большего количества передатчиков с магнитными диполями.
14.     Способ по п. 10, в котором активация передатчика с магнитными диполями для генерации переменного тока в целевой скважине включает передачу сигнала от одного из следующего: передатчика с 3-мя диполями, передатчика с 4-мя диполями или передатчика с 8-ю диполями.
15.     Способ по п. 9, в котором активация передатчика с магнитными диполями для генерации переменного тока в целевой скважине включает передачу переменного тока от передатчика с магнитными диполями, соединенного с компоновкой низа бурильной колонны, буровым снарядом или инструментом на кабеле, расположенным в опорной скважине.
16.     Способ дальнометрии между опорной скважиной и целевой скважиной, включающий:
генерацию переменного тока в целевой скважине;
обнаружение разности напряжения между парой зондов, причем первый зонд из указанной пары зондов проводящим образом соединен с геологической формацией, а второй зонд из указанной пары зондов соединен с целевой скважиной или с опорной скважиной; и
определение по меньшей мере одного из относительного расстояния или относительного направления между опорной скважиной и целевой скважиной на основании разности напряжения.
17.     Способ по п. 16, дополнительно включающий соединение второго зонда из указанной пары зондов с устьем целевой скважины.
18.     Способ по п. 16, дополнительно включающий размещение указанной пары зондов на разделенных по оси точках в целевой скважине.
19.     Способ по п. 16, дополнительно включающий размещение указанной пары зондов на разделенных по оси точках в опорной скважине.
20.     Способ по п. 16, дополнительно включающий размещение указанной пары зондов в компоновке низа бурильной колонны (BHA), причем указанные зонды разделены посредством промежуточных переводников.
21.     Способ по п. 16, в котором указанная пара зондов является частью инструмента на кабеле.
22.     Способ по п. 16, дополнительно включающий обнаружение абсолютного напряжения между указанной парой зондов на основании переменного тока в целевой скважине.
RU2016115367A 2013-12-27 2013-12-27 Устройство, способ и система для избеганий столкновений при бурении RU2647530C2 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/US2013/078120 WO2015099790A1 (en) 2013-12-27 2013-12-27 Drilling collision avoidance apparatus, methods, and systems

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016115367A true RU2016115367A (ru) 2017-10-25
RU2647530C2 RU2647530C2 (ru) 2018-03-16

Family

ID=53479449

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016115367A RU2647530C2 (ru) 2013-12-27 2013-12-27 Устройство, способ и система для избеганий столкновений при бурении

Country Status (9)

Country Link
US (1) US10119389B2 (ru)
AR (1) AR098791A1 (ru)
AU (1) AU2013408734B2 (ru)
CA (1) CA2930531C (ru)
GB (1) GB2534748B (ru)
NO (1) NO20160793A1 (ru)
RU (1) RU2647530C2 (ru)
SA (1) SA516371012B1 (ru)
WO (1) WO2015099790A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20160265343A1 (en) * 2013-12-27 2016-09-15 Halliburton Energy Services ,Inc. Drilling collision avoidance apparatus, methods, and systems

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA034155B1 (ru) 2013-09-05 2020-01-13 Эволюшн Инжиниринг Инк. Передача данных через электрически изолирующие переводники в бурильной колонне
US10001006B2 (en) * 2013-12-30 2018-06-19 Halliburton Energy Services, Inc. Ranging using current profiling
CN104343438B (zh) * 2014-09-10 2018-07-31 北京纳特斯拉科技有限公司 测量钻井相对距离的旋转磁场测距仪及其测量方法
WO2016061376A1 (en) * 2014-10-17 2016-04-21 Applied Technologies Associates, Inc. Active magnetic azimuthal toolface for vertical borehole kickoff in magnetically perturbed environments
US10041346B2 (en) * 2015-12-03 2018-08-07 Baker Hughes, A Ge Company, Llc Communication using electrical signals transmitted through earth formations between boreholes
EP3359777B1 (en) * 2015-12-18 2021-12-22 Halliburton Energy Services, Inc. Systems and methods to calibrate individual component measurement
AU2016425822A1 (en) 2016-10-06 2019-03-14 Halliburton Energy Services, Inc. Modular electromagnetic ranging system for determining location of a target well
GB2573065B (en) 2017-01-31 2022-02-23 Halliburton Energy Services Inc Optimization of ranging measurements
CN109209353B (zh) * 2017-07-03 2022-06-03 中国石油天然气股份有限公司 在油气井的钻井过程中确定井间距离和方向的装置及方法
WO2019083762A1 (en) 2017-10-26 2019-05-02 Halliburton Energy Services, Inc. DETERMINATION OF TUBING AND FORMATION PROPERTIES USING ELECTROMAGNETIC MEASUREMENTS
CN110863817B (zh) * 2019-12-03 2020-07-21 西南石油大学 一种超声波井眼防碰监测***及监测方法
CN112253084B (zh) * 2020-09-15 2024-02-27 中石化石油工程技术服务有限公司 一种井下双探头磁测量装置及方法
WO2022271914A1 (en) * 2021-06-25 2022-12-29 Baker Hughes Oilfield Operations Llc Determination of order and/or direction of downhole components
CN115324565B (zh) * 2022-09-26 2023-06-09 中国石油天然气集团有限公司 一种井眼轨迹测控方法、装置、电子设备及存储介质

Family Cites Families (58)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3838335A (en) 1973-02-23 1974-09-24 Continental Oil Co Method and apparatus for determining the presence of and depth to a horizontal electrical resistivity contrast beneath the earth surface
US4372398A (en) * 1980-11-04 1983-02-08 Cornell Research Foundation, Inc. Method of determining the location of a deep-well casing by magnetic field sensing
US5187440A (en) * 1986-11-04 1993-02-16 Para Magnetic Logging, Inc. Measuring resistivity changes from within a first cased well to monitor fluids injected into oil bearing geological formations from a second cased well while passing electrical current between the two cased wells
US5064006A (en) 1988-10-28 1991-11-12 Magrange, Inc Downhole combination tool
US5329448A (en) * 1991-08-07 1994-07-12 Schlumberger Technology Corporation Method and apparatus for determining horizontal conductivity and vertical conductivity of earth formations
US5218301A (en) * 1991-10-04 1993-06-08 Vector Magnetics Method and apparatus for determining distance for magnetic and electric field measurements
US5485089A (en) * 1992-11-06 1996-01-16 Vector Magnetics, Inc. Method and apparatus for measuring distance and direction by movable magnetic field source
US5589775A (en) * 1993-11-22 1996-12-31 Vector Magnetics, Inc. Rotating magnet for distance and direction measurements from a first borehole to a second borehole
US6396276B1 (en) * 1996-07-31 2002-05-28 Scientific Drilling International Apparatus and method for electric field telemetry employing component upper and lower housings in a well pipestring
US6188223B1 (en) * 1996-09-03 2001-02-13 Scientific Drilling International Electric field borehole telemetry
US5923170A (en) 1997-04-04 1999-07-13 Vector Magnetics, Inc. Method for near field electromagnetic proximity determination for guidance of a borehole drill
US6573722B2 (en) * 2000-12-15 2003-06-03 Schlumberger Technology Corporation Method and apparatus for cancellation of borehole effects due to a tilted or transverse magnetic dipole
EP1421413A2 (en) * 2001-08-03 2004-05-26 Baker Hughes Incorporated A method and apparatus for a multi-component induction instrument measuring system
AR037955A1 (es) * 2001-12-20 2004-12-22 Halliburton Energy Serv Inc Sistema y metodo para medir la resistividad a traves de la envoltura
US6819110B2 (en) * 2002-03-26 2004-11-16 Schlumberger Technology Corporation Electromagnetic resistivity logging instrument with transverse magnetic dipole component antennas providing axially extended response
US6924646B2 (en) * 2002-12-31 2005-08-02 Schlumberger Technology Corporation System and method for locating a fracture in an earth formation
US7202670B2 (en) * 2003-08-08 2007-04-10 Schlumberger Technology Corporation Method for characterizing a subsurface formation with a logging instrument disposed in a borehole penetrating the formation
US7475741B2 (en) * 2004-11-30 2009-01-13 General Electric Company Method and system for precise drilling guidance of twin wells
JP3968442B2 (ja) 2004-12-07 2007-08-29 防衛省技術研究本部長 船体方位概定装置
US7812610B2 (en) * 2005-11-04 2010-10-12 Schlumberger Technology Corporation Method and apparatus for locating well casings from an adjacent wellbore
US7617049B2 (en) * 2007-01-23 2009-11-10 Smith International, Inc. Distance determination from a magnetically patterned target well
US9121967B2 (en) * 2007-08-31 2015-09-01 Baker Hughes Incorporated Method and apparatus for well-bore proximity measurement while drilling
WO2009052054A1 (en) * 2007-10-19 2009-04-23 Shell Oil Company Systems, methods, and processes utilized for treating subsurface formations
WO2009080284A2 (en) * 2007-12-21 2009-07-02 Services Petroliers Schlumberger Apparatus for receiving and transmitting signals in electromagnetic telemetry system used in a wellbore
WO2009151867A2 (en) * 2008-06-13 2009-12-17 Schlumberger Canada Limited Multiple magnetic sensor ranging method and system
US8063641B2 (en) * 2008-06-13 2011-11-22 Schlumberger Technology Corporation Magnetic ranging and controlled earth borehole drilling
WO2010006052A2 (en) * 2008-07-10 2010-01-14 Schlumberger Canada Limited System and method for generating true depth seismic surveys
US8427162B2 (en) * 2008-08-25 2013-04-23 Baker Hughes Incorporated Apparatus and method for detection of position of a component in an earth formation
WO2010059263A1 (en) * 2008-11-20 2010-05-27 Schlumberger Canada Limited Systems and methods for well positioning using a transverse rotating magnetic source
US8322462B2 (en) * 2008-12-22 2012-12-04 Halliburton Energy Services, Inc. Proximity detection system for deep wells
US8113298B2 (en) * 2008-12-22 2012-02-14 Vector Magnetics Llc Wireline communication system for deep wells
US9035657B2 (en) * 2009-04-10 2015-05-19 Schlumberger Technology Corporation Electromagnetic logging between a cased borehole and surface
US8638103B2 (en) * 2009-04-10 2014-01-28 Schlumberger Technology Corporation Electromagnetic logging between borehole and surface
US8800684B2 (en) * 2009-12-10 2014-08-12 Baker Hughes Incorporated Method and apparatus for borehole positioning
KR101043098B1 (ko) 2009-12-18 2011-06-21 연세대학교 산학협력단 물체까지의 거리 측정 장치 및 방법, 이를 구비한 로봇
AU2011279248B2 (en) * 2010-07-13 2015-03-26 Halliburton Energy Services, Inc. Electromagnetic orientation system for deep wells
AU2010363968B2 (en) * 2010-11-17 2016-08-04 Halliburton Energy Services, Inc. Apparatus and method for drilling a well
US20130319659A1 (en) * 2010-11-19 2013-12-05 Schlumberger Technology Corporation Open-Hole Logging Instrument And Method For Making Ultra-Deep Magnetic And Resistivity Measurements
US20120139530A1 (en) * 2010-12-07 2012-06-07 Smith International, Inc. Electromagnetic array for subterranean magnetic ranging operations
US9328597B2 (en) * 2011-04-07 2016-05-03 Electro-Petroleum, Inc. Electrode system and sensor for an electrically enhanced underground process
WO2013003516A2 (en) * 2011-06-28 2013-01-03 Schlumberger Canada Limited Modified triaxial antenna array
US9151150B2 (en) * 2012-10-23 2015-10-06 Baker Hughes Incorporated Apparatus and methods for well-bore proximity measurement while drilling
BR112015012993A2 (pt) * 2012-12-07 2017-07-11 Halliburton Energy Services Inc sistema de inspeção de alcance de excitação de superfície para aplicação em sagd
WO2014089505A1 (en) * 2012-12-07 2014-06-12 Halliburton Energy Services Inc. Gradient-based single well sagd ranging system
US20140191761A1 (en) * 2013-01-08 2014-07-10 Halliburton Energy Services, Inc. ("HESI") Fiberoptic Systems and Methods for Subsurface EM Field Monitoring
US9091785B2 (en) * 2013-01-08 2015-07-28 Halliburton Energy Services, Inc. Fiberoptic systems and methods for formation monitoring
NO2987005T3 (ru) * 2013-06-13 2018-04-28
AU2013393828B2 (en) * 2013-07-11 2016-05-12 Halliburton Energy Services, Inc. Rotationally-independent wellbore ranging
CA2929301C (en) * 2013-12-23 2019-06-25 Halliburton Energy Services Inc. Method and system for magnetic ranging and geosteering
CA2930529C (en) * 2013-12-27 2018-06-05 Halliburton Energy Services, Inc. Target well ranging method, apparatus, and system
WO2015099790A1 (en) * 2013-12-27 2015-07-02 Halliburton Energy Services, Inc. Drilling collision avoidance apparatus, methods, and systems
US10001006B2 (en) * 2013-12-30 2018-06-19 Halliburton Energy Services, Inc. Ranging using current profiling
BR112016025597B1 (pt) * 2014-05-01 2022-05-10 Halliburton Energy Services, Inc Segmento de tubo de revestimento
CA2949462C (en) * 2014-07-16 2018-07-17 Halliburton Energy Services, Inc. Optimized sagd well placement utilizing temperature and electromagnetic measurements
US9752426B2 (en) * 2014-08-11 2017-09-05 Halliburton Energy Services, Inc. Well ranging apparatus, systems, and methods
US9638028B2 (en) * 2014-08-27 2017-05-02 Schlumberger Technology Corporation Electromagnetic telemetry for measurement and logging while drilling and magnetic ranging between wellbores
RU2698357C2 (ru) * 2014-10-01 2019-08-26 Эпплайд Текнолоджиз Эссоушиэйтс, Инк. Заканчивание скважины с системой однопроводного направления
US10100634B2 (en) * 2015-09-18 2018-10-16 Baker Hughes, A Ge Company, Llc Devices and methods to communicate information from below a surface cement plug in a plugged or abandoned well

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20160265343A1 (en) * 2013-12-27 2016-09-15 Halliburton Energy Services ,Inc. Drilling collision avoidance apparatus, methods, and systems
US10119389B2 (en) * 2013-12-27 2018-11-06 Halliburton Energy Services, Inc. Drilling collision avoidance apparatus, methods, and systems

Also Published As

Publication number Publication date
AU2013408734A1 (en) 2016-05-12
GB2534748B (en) 2018-11-14
AU2013408734B2 (en) 2017-06-22
SA516371012B1 (ar) 2021-03-02
CA2930531C (en) 2019-03-12
NO20160793A1 (en) 2016-05-11
WO2015099790A1 (en) 2015-07-02
AR098791A1 (es) 2016-06-15
US10119389B2 (en) 2018-11-06
CA2930531A1 (en) 2015-07-02
GB2534748A (en) 2016-08-03
US20160265343A1 (en) 2016-09-15
RU2647530C2 (ru) 2018-03-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2016115367A (ru) Устройство, способ и система для избеганий столкновений при бурении
RU2016104853A (ru) Скважинная градиентометрическая дальнометрия с использованием приемников и передатчиков, имеющих магнитные диполи
RU2015120952A (ru) Система бурения параллельных скважин для применений пгд
MY182506A (en) Methods and apparatus for multi-well ranging determination
RU2015122214A (ru) Система дистанционирования отдельной скважины sagd на основании градиентов
WO2014175785A3 (en) Method and device for multi-sensor electromagnetic defectoscopy of well casings
US9803466B2 (en) Imaging of wellbore pipes using deep azimuthal antennas
RU2014123715A (ru) Обнаружение положения границ многочисленных подземных слоев
RU2016144985A (ru) Датчик магнитного сопротивления для обнаружения намагничиваемой конструкции в подземной среде
CA2964883C (en) Locating multiple wellbores
WO2017142508A8 (en) Methods of selecting an earth model from a plurality of earth models
SA519401230B1 (ar) عزم ثنائي القطب قابل للضبط لقياسات التكوين
GB2534701A (en) Method for locating casing downhole using offset XY magnetometers
GB2555997A8 (en) Downhole acoustic source localization
WO2014043073A3 (en) Early detection and anti-collision system
WO2015042934A1 (zh) 钻井辅助***
WO2014124254A3 (en) Interferometric processing detect subterranean geological boundaries
US10273794B2 (en) Electromagnetic ranging with azimuthal electromagnetic logging tool
AR114600A1 (es) Un sistema y un método para identificar una disfunción de una sarta de perforación
WO2014131080A8 (en) A method of generating a drill hole sequence plan and drill hole sequence planning equipment
US10578561B2 (en) Selective pipe inspection
CA3017733C (en) Multipoint measurements for wellbore ranging
WO2018111221A1 (en) Technologies for in-situ calibration of magnetic field measurements
NO345892B1 (no) Måling av spesifikk elektrisk motstand i undergrunnssoner ved hjelp av faseregulert strøm
CN102177445A (zh) 测量地层的电阻率的方法和设备

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20201228