NO316285B1 - Dreibart kontrollhode innvendig i stigerör - Google Patents
Dreibart kontrollhode innvendig i stigerör Download PDFInfo
- Publication number
- NO316285B1 NO316285B1 NO20013953A NO20013953A NO316285B1 NO 316285 B1 NO316285 B1 NO 316285B1 NO 20013953 A NO20013953 A NO 20013953A NO 20013953 A NO20013953 A NO 20013953A NO 316285 B1 NO316285 B1 NO 316285B1
- Authority
- NO
- Norway
- Prior art keywords
- storage structure
- housing
- borehole
- seal
- riser
- Prior art date
Links
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 37
- 238000007789 sealing Methods 0.000 claims description 16
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 15
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims description 3
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 48
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 34
- 230000004224 protection Effects 0.000 description 15
- 239000010802 sludge Substances 0.000 description 11
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 10
- 238000007667 floating Methods 0.000 description 9
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 8
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 8
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 6
- 210000002445 nipple Anatomy 0.000 description 5
- 230000002706 hydrostatic effect Effects 0.000 description 4
- JZUFKLXOESDKRF-UHFFFAOYSA-N Chlorothiazide Chemical compound C1=C(Cl)C(S(=O)(=O)N)=CC2=C1NCNS2(=O)=O JZUFKLXOESDKRF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 230000009977 dual effect Effects 0.000 description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 3
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 3
- 230000008569 process Effects 0.000 description 3
- 239000013535 sea water Substances 0.000 description 3
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000002159 abnormal effect Effects 0.000 description 2
- 230000009471 action Effects 0.000 description 2
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 2
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 2
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 2
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 2
- 230000006870 function Effects 0.000 description 2
- 238000005461 lubrication Methods 0.000 description 2
- 230000008450 motivation Effects 0.000 description 2
- 238000012856 packing Methods 0.000 description 2
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 2
- 230000035508 accumulation Effects 0.000 description 1
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 1
- 230000001804 emulsifying effect Effects 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 239000003381 stabilizer Substances 0.000 description 1
- 210000002435 tendon Anatomy 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B21/00—Methods or apparatus for flushing boreholes, e.g. by use of exhaust air from motor
- E21B21/001—Methods or apparatus for flushing boreholes, e.g. by use of exhaust air from motor specially adapted for underwater drilling
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B21/00—Methods or apparatus for flushing boreholes, e.g. by use of exhaust air from motor
- E21B21/08—Controlling or monitoring pressure or flow of drilling fluid, e.g. automatic filling of boreholes, automatic control of bottom pressure
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B21/00—Methods or apparatus for flushing boreholes, e.g. by use of exhaust air from motor
- E21B21/08—Controlling or monitoring pressure or flow of drilling fluid, e.g. automatic filling of boreholes, automatic control of bottom pressure
- E21B21/085—Underbalanced techniques, i.e. where borehole fluid pressure is below formation pressure
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B33/00—Sealing or packing boreholes or wells
- E21B33/02—Surface sealing or packing
- E21B33/08—Wipers; Oil savers
- E21B33/085—Rotatable packing means, e.g. rotating blow-out preventers
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geology (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Earth Drilling (AREA)
Description
DREIBART KONTROLLHODE INNVENDIG I STIGERØR
Den herværende oppfinnelse vedrører en fremgangsmåte og et system for boring på dypt vann. Særlig vedrører den herværende oppfinnelse et system for en hurtigkoplingstetning for avtettmg under boring på dypt vann ved bruk av et roterbart rør samt en fremgangsmåte for bruk av systemet.
Marine stigerør som strekker seg fra et brønnhode som er fastgjort på bunnen i et hav, er blitt benyttet for å sirkulere borevæske tilbake til en konstruksjon eller rigg. Stige-røret må være stort nok i innvendig diameter til å romme den største borekrone og det største rør som vil bli brukt under boring av et borehull i havbunnen. Tradisjonelle stigerør har nå innvendige diametrer på 50 cm ( I9h tommer), men andre diametrer kan benyttes.
Et eksempel på et marint stigerør og noen av de tilhørende borekomponenter, slik som vist på fig. 1, er foreslått i amerikansk patent nr. 4,626,135 som ifølge tittelbladet er til-delt Hydril Company, og innbefattes for alle formål i dette skrift gjennom henvisning. Siden stigerøret R er fast innkoplet mellom en flytende konstruksjon eller rigg S og brønnho-det W, som fremlagt i US 4,626,135, brukes en tradisjonell glide- eller teleskopskjøt SJ som omfatter en ytre sylinder OB og en indre sylinder IB med en trykktetning mellom disse for å kompensere for innbyrdes vertikal bevegelse eller stam-pebevegelse mellom flyteriggen og det fast monterte stigerør. En avleder er blitt innkoplet mellom glideskjøtens SJ øvre indre sylinder IB og den flytende konstruksjon eller rigg S for å kontrollere at gassansamlmger i det undersjøiske sti-gerør R eller lavtrykksformasjonsgass ikke slipper ut til riggdekket F. Et kuleledd BJ mellom avlederen D og stigerøret R kompenserer for annen innbyrdes bevegelse (horisontal og rotasjonsmessig) eller helning og rulling hos den flytende konstruksjon S og det fastgjorte stigerør R.
Avlederen D kan benytte en stiv avlederledning DL som strekker seg radialt utover fra siden av avlederhuset for å over-føre borevæske eller slam fra stigerøret R til en strupemanifold CM, vibrasjonssikt SS eller annen borevæskemottakende anordning. Ovenfor avlederen D finnes den stive strømnings-ledning RF, vist på fig. 1, som er utformet til å stå i forbindelse med slamtanken MP. Dersom borevæsken er åpen mot at-mosfærisk trykk ved slamreturnippelen i riggdekket F, må den ønskede borevæskemottakende anordning være begrenset til lik høyde eller nivå på konstruksjonen S eller borevæsken må, om ønskelig, pumpes av en pumpe til et høyere nivå. Selv om vib-rasjonssikten SS og slamtankene MP er vist skjematisk på fig. 1, kan disse fluidmottakende anordninger, dersom det finnes en slamreturnippel i riggulvets F nivå og slamretursysternet er under minimalt driftstrykk, måtte plasseres på et nivå nedenfor riggdekket F for å oppnå ordentlig drift. Siden strupemanifolden CM og separatoren MB brukes når brønnen sirkuleres under trykk, behøver de ikke befinne seg nedenfor slamreturnippelen.
Som det også er vist på fig. 1, er en tradisjonell fleksibel strupeledning CL utformet for å stå i forbindelse med strupemanifolden CM. Borevæsken kan da strømme fra strupemanifolden CM til en slam-gass-fjerner eller separator MB og en fakkel-ledning (ikke vist). Borevæsken kan da tømmes til en vibrasjonssikt SS og slamtanker MF. I tillegg til en strupeledning CL og drepeledning KL, kan det benyttes en trykkforsterk-ningsledning BL.
Tidligere er stigerøret, ved boring på dypt vann med et marint stigerør, ikke blitt trykksatt med mekaniske anordninger under vanlige operasjoner. Det eneste trykk som riggoperatø-ren har tilført, og som holdes i stigerøret, er det som gene-reres gjennom densiteten i det boreslam som holdes i stigerø-ret (hydrostatisk trykk). Under noen operasjoner kan gass utilsiktet trenge inn i stigerøret fra borehullet. Dersom dette skjer, vil gassen bevege seg opp gjennom stigerøret og ekspandere. Når gassen ekspanderer, vil den fortrenge slam, og stigerøret vil "avlaste". Denne avlastingsprosess kan være ganske voldsom og kan utgjøre en betydelig brannfare når gass når overflaten av den flytende konstruksjon via slamreturnippelen ved riggdekket F. Som omtalt ovenfor, er stigerørsavle-deren D, som vist på fig. 1, når den er aktivert, ment å føre dette slam og denne gass bort fra riggdekket F. Avledere blir imidlertid ikke brukt under vanlige boreoperasjoner og blir generelt aktivert bare når det registreres indikasjoner på gass i stigerøret. US 4,626,135 har foreslått installering av en gasshåndterende ringformet utblåsingssikrmg GH, slik som vist på fig. 1, i stigerøret R nedenfor stigerørets glide-skjøt SJ. Som den tradisjonelle avleder D, aktiveres den gasshåndterende ringformede utblåsningssikring GH bare ved behov, men i stedet for bare å tilveiebringe en sikker strøm-ningsbane for slam og gass bort fra riggdekket F, kan den gasshåndterende ringformede utblåsningssikring GH brukes til å holde begrenset trykk på stigerøret og kontrollere stigrør-avlastingsprosessen. En hjelpestrupeledning ACL benyttes for å sirkulere slam fra stigerøret R via den gasshåndterende ringformede utblåsningssikring GH til en strupemanifold CM på riggen.
I den senere tid er fordelene med å bruke underbalansert boring, særlig i modne geologiske dypvannsomgivelser, blitt kjent. Dypt vann anses å være mellom 900 til 2300 m (3 000 til 7 500 fot) dypt, og ultradypt vann anses å være 2 300 til 3 000 m (7 500 til 10 000 fot) dypt. Roterende kontrollhoder, slik som beskrevet i amerikansk patent nr. 5,662,181, har tilveiebrakt en pålitelig tetning mellom et roterende rør og stigerøret mens det utføres boreoperasjoner. PCT-publikasjon nr. W099/45228, med tittelen "Method and Apparatus for Drilling a Borehole Into A Subsea Abnormal Pore Pressure Environ-ment" (Fremgangsmåte og apparat for å bore et borehull inn i et undersjøisk miljø med unormalt poretrykk) foreslår bruk av et roterende kontrollhode for overbalansert boring av et borehull gjennom undersjøiske geologiske formasjoner. Det vil si at fluidtrykket inne i borehullet holdes likt eller større enn poretrykket i de omliggende geologiske formasjoner ved bruk av et fluid som har utilstrekkelig densitet til å gene-rere et borehullstrykk som er større enn den omliggende geologiske formasjons poretrykk uten trykksetting av borehulls-fluidet. Amerikansk senenr. 09/260,642, inngitt 2. mars 1999, foreslår en modell med underbalansert boring hvor det benyttes et roterende kontrollhode for å tette et marint sti-gerør under boring i bunnen av et hav ved bruk av et roterbart rør fra en flytende konstruksjon. I tillegg henvises det til foreløpig søknad med serienr. 60/122,350, inngitt 2. mars 1999, som omhandler modeller for anvendelse av teknologi for roterende kontrollhode ved boreoperasjoner på dypt vann.
Det har også tidligere vært kjent å bruke et slamsystem med to densiteter for å ha kontroll over formasjoner som er blottlagt i det åpne borehull. Se "Feasibility Study of a Dual Density Mud System for Deepwater Drilling Operations"
(Mulighetsstudie av et todensitetsslamsystem for boreoperasjoner på dypt vann) av Clovis A. Lopes og Adam T. Bourgoyne jr. © 1997 Offshore Technology Conference. Det blir i dette skrift foreslått at det, idet et høydensitetsslam sirkuleres fra havbunnen tilbake til riggen, blir injisert gass i slam-søylen ved eller nær havbunnen for å redusere slammets densitet. Hydrostatisk kontroll av unormalt formasjonstrykk foreslås imidlertid opprettholdt gjennom et tungslamsystem som ikke blir gassemulgert nedenunder havbunnen. Et slikt todensitetsslamsystem foreslås for å redusere borekostnadene ved at det reduserer antallet foringsrørstrenger som er nødvendig for å bore brønnen og ved reduksjon av diameterkravene for de marine stigerør og undersjøiske utblåsningssikringer. Toden-sitetsslamsystemet ligner et slamnitrifiseringssystem hvor nitrogen blir brukt for å redusere slamdensiteten, idet for-mas jons fluid ikke nødvendigvis blir produsert under bore-prosessen.
Amerikansk patent nr. 4,813,495 foreslår et alternativ til
den tradisjonelle fremgangsmåte og det tradisjonelle apparat for boring ifølge fig. 1 gjennom bruk av et undersjøisk roterende kontrollhode sammen med en undersjøisk pumpe som retur-nerer borevæsken til et borefartøy. Siden borevæsken returne-res til borefartøyet, kan en væske med tilsetninger brukes
økonomisk til kontinuerlige boreoperasjoner. US 4,813,495 flytter derfor grunnlinjen for måling av trykkgradient fra havflaten til slamlinjen på havbunnen. Denne endring i grunn-linjens plassering fjerner vekten av borevæske eller det hy-drostatiske trykk inneholdt i et tradisjonelt stigerør fra formasjonen. Dette formål er realisert ved at returvæsken eller -slammet snarere tas ved slamlinjen og pumpes til overflaten enn at returslammet må tvinges oppover gjennom stige-røret av det nedadrettede trykk fra slamsøylen.
Amerikansk patent nr. 4,836,289 foreslår en fremgangsmåte og et apparat for å foreta kabeloperasjoner i en brønn innehol-dende en smøresammenstilling i kabel, hvilken omfatter en rørformet spindel med sentral boring. En nedre rørformet forlengelse er festet til spindelen, hvilken skal strekke seg inn i en ringformet utblåsningssikring. Den ringformede utblåsningssikring angis å forbli åpen til enhver tid under ka-beloperas joner , bortsett fra ved testing av smøresammenstil-1ingen eller når altfor høye brønntrykk påtreffes. Den nedre ende av den nedre rørformede forlengelse er forsynt med et forstørret sentreringsparti hvis utvendige diameter er større enn den utvendige diameter på den nedre rørformede forlengelse, men mindre enn den innvendige diameter i boringen i slam-returnippelens flenselement. Kabeloperasjonssystemet ifølge US 4,836,289 foreskriver, antyder eller tilveiebringer ikke noen motivasjon for å bruke et roterende kontrollhode, langt mindre foreskriver, antyder eller tilveiebringer noen motivasjon for å tette en ringformet utblåsningssikring med den nedre rørformede forlengelse under boring.
I tilfeller hvor det produseres rimelige mengder gass og små mengder olje og vann under underbalansert boring i et lite parti av brønnen, ville det være ønskelig å benytte tradisjo-neit nggutstyr, som vist på fig. 1, i kombinasjon med et roterende kontrollhode for å kontrollere det trykk som påføres brønnen under boring. Det ville derfor være ønskelig med et system og en fremgangsmåte for å tette enten stigerøret eller den undersjøiske utblåsmgssikringsstakk (BOPS) under boring på dypt vann, hvilket/hvilken ville tillate en rask montering og frigjøring ved bruk av tradisjonelt trykkinnesluttingsut-styr. Særlig ville det være ønskelig med et system som tilveiebringer tetning av stigerøret på hvilket som helst forhåndsbestemt sted, eller alternativt er i stand til å tette BOPS-en mens røret roteres, hvor tetningen kunne monteres relativt raskt ved behov og fjernes raskt når den ikke lenger er nødvendig.
Ifølge et første aspekt tilveiebringer den herværende oppfinnelse et apparat for utforming av et borehull ved bruk av et roterbart rør og et fluid, hvilket omfatter: et øvre rør anbrakt ovenfor nevnte borehull; en opplagringskonstruksjon som har et indre element og et ytre element, og som er plassert sammen med nevnte øvre rør, idet nevnte indre element er roterbart i forhold til nevnte ytre element og har en passasje som det roterbare rør kan strekke seg gjennom; en opplagringskonstruksjonstetning for tettende å bringe røret i inngrep med nevnte opplagringskonstruksjon; og et holdeelement som skal plassere nevnte opplagringskonstruksjon sammen med nevnte øvre rør.
Ytterligere, foretrukne trekk er fremsatt i patentkrav 2 til 7.
Ifølge et andre aspekt tilveiebringer den herværende oppfinnelse en fremgangsmåte for å øke trykket i et fluid i et borehull mens et roterbart rør avtettes, hvilken fremgangsmåte omfatter trinnene: anbringe et øvre rør over borehullet; holde en opplagringskonstruksjon inne i nevnte øvre rør, idet nevnte opplagringskonstruksjon har et indre element og et ytre element, hvor nevnte indre element er roterbart i forhold til nevnte ytre element og har en passasje som det roterbare rør kan strekke seg gjennom; tette nevnte opplagringskonstruksjon mot nevnte roterbare rør; og tette nevnte øvre rør med nevnte opplagringskonstruksjon for å kontrollere trykket i fluidet i borehullet.
Ytterligere, foretrukne trekk er fremsatt i patentkrav 9 og 10.
Foretrukne utførelser av oppfinnelsen tilveiebringer således et system for på dypt vann å bore i bunnen i et hav ved bruk av et roterbart rør. Systemet benytter en ringformet utblåsningssikring eller lukkehodeutblåsningssikring for å tilveiebringe en tetning, med eller uten gasshåndteringsutslippsåpning for å transportere trykksatt returslam fra et stigerør til riggen under boring. Utblåsningssikringen kan beveges mellom en tettet posisjon omkring et indre hus som er gjenge-forbundet med en opplagringskonstruksjon som har en passasje som det roterbare rør kan strekke seg gjennom, for å tilveiebringe en barriere mellom to forskjellige fluiddensiteter i stigerøret. Det innvendige hus omfatter også et holdeelement eller en stuking som skal blokkere oppadrettet bevegelse av det indre hus i forhold til utblåsningssikringen når tetningen i utblåsningssikringen er i tettende posisjon. Når utblåsningssikringen er i tettende stilling rundt det innvendige hus og røret roteres, kan trykket i fluidet i det åpne borehull holdes ved én densitet nedenfor tetningen mens fluid med annen densitet holdes ovenfor tetningen. Når utblåsningssik-nngens tetning er i åpen stilling, kan det innvendige hus og den gjengekoplede opplagringskonstruksjon fjernes relativt raskt fra stigerøret.
Noen foretrukne utførelser av oppfinnelsen vil nå bli beskrevet, bare som eksempel, under henvisning til de medfølgende tegninger, hvor: Fig. 1 er et sideriss av et slamretursystem på flyterigg ifølge eldre teknikk, vist i brutt oppriss hvor det nedre parti illustrerer den tradisjonelle undersjøiske utblåsnings-sikringsstakk festet til et brønnhode, og det øvre parti illustrerer den tradisjonelle flyterigg hvor et stigerør som har en tradisjonell utblåsningssikring, er forbundet med fly-ter iggen; Fig. 2 er et sideriss av en utblåsningssikring i tettet stilling for plassering av et innvendig hus og opplagringskonstruksjon ifølge den herværende oppfinnelse i stigerøret; Fig. 3 er et snittriss tatt langs linje 3-3 på fig. 2; Fig. 4 er et forstørret sideriss av en utblåsnmgssikrings-stakk plassert over et brønnhode, lignende det nedre parti av fig. 1, men med et innvendig hus og en opplagringskonstruksjon ifølge den herværende oppfinnelse plassert i en utblåsningssikring som står i forbindelse med toppen av utblås-nmgssikringsstakken og et roterbart rør som strekker seg gjennom opplagringskonstruksjonen og det innvendige hus iføl-ge den herværende oppfinnelse og inn i et åpent borehull; Fig. 5 er et sideriss av en alternativ utførelse av et innvendig hus ifølge den herværende oppfinnelse; Fig. 6 er en foretrukket utførelse av et innvendig avtrappet hus ifølge den herværende oppfinnelse; Pig. 7 er et forstørret snittnss av en opplagringskonstruksjon ifølge den herværende oppfinnelse, hvilken illustrerer en typisk knast på opplagringskonstruksjonens ytre element og en typisk knast på det innvendige hus, hvilke står i inngrep med en skulder på stigerøret; Fig. 8 er et forstørret detaljsnittoppriss av en stuking ifølge den herværende oppfinnelse; og
Fig. 9 er et snittnss tatt langs linje 9-9 på fig. 8.
Fig. 2, 3 og 6 viser foretrukne utførelser av et innvendig hus ifølge den herværende oppfinnelse, og fig. 5 viser en alternativ utførelse av et innvendig hus ifølge den herværende oppfinnelse.
Det vises til fig. 2, hvor stigerøret eller det øvre rør R er vist plassert ovenfor en gasshåndterende ringformet utblåsningssikring, generelt betegnet GH. Selv om en "HYDRIL" GH 21-2000 gasshåndterende utblåsningssikring (BOP) eller en ringformet utblåsningshåndteringsmnretning i serien "HYDRIL" GL ville kunne brukes, ville utblåsningssikrmger av lukkehodetypen, slik som Cameron U BOP, Cameron Ull BOP eller en Cameron T utblåsningssikring, hvilke leveres av Cooper Cameron Corporation, Houston, Texas, kunne brukes. Cooper Cameron Corporation leverer også en Cameron DL ringformet BOP. Den gasshåndterende ringformede utblåsningssikring GH omfatter et øvre hode 10 og et nedre legeme 12 med et ytre legeme eller første hus 14 mellom disse. Et stempel 16 som har en nedre vegg 16A, beveger seg i forhold til det første hus 14 mellom en tettet posisjon, som vist på fig. 2, og en åpen posisjon, hvor stemplet beveger seg nedover til enden 16A' går i inngrep med en skulder 12A. I denne åpne stilling er den ringformede pakningsenhet eller tetning 18 frigjort fra det innvendige hus 20 ifølge den herværende oppfinnelse, mens veggen 16A stenger gasshåndteringsinnretmngens utslippsåpning 22. Tetningen 18 har fortrinnsvis en høyde på 30 cm (12 tommer). Selv om det beskrives utblåsningssikringer av den ringformede type og av lukkehodetypen med eller uten en gasshåndterende utslippsåpning, er hvilken som helst tetning som tilbake-trekkbart vil tette om et innvendig hus for å tette mellom et første hus og det innvendige hus, tenkelig, slik dette dekkes av den herværende oppfinnelse. Den beste type tilbaketrekkbar tetning, med eller uten gasshåndteringsutløp, vil være av-hengig av prosjektet og det utstyr som brukes i prosjektet.
Det innvendige hus 20 omfatter en kontinuerlig, radialt uto-verragende stuking eller holdeelement 24 i nærheten av den ene ende av det innvendige hus 20, slik det vil bli redegjort for mer inngående nedenfor. Når tetningen 18 er i åpen stilling, gir den også klaring til holdeelementet 24. Som det vises best på fig. 8 og 9, er stukingen 24 fortrinnsvis kanne-lert med en flerhet av boringer, som boring 24A, for å redusere hydraulisk stempelvirkning ved det innvendige hus 20. Den andre ende av det innvendige hus 20 omfatter fortrinnsvis innovervendte Acme-høyregjenger 2OA. Som vist best på fig. 2 og 3, innbefatter det innvendige hus fire knaster 26A, 26B, 26C og 26D som er plassert med lik innbyrdes avstand.
Som vist best på fig. 2 og 7, ligner opplagringskonstruksjonen, som er betegnet generelt med 28, det roterende kontrollhode Weatherford-Williams modell 7875 som nå leveres av Weatherford International, Inc., Houston, Texas. Alternativt ville roterende kontrollhoder Weatherford-Williams modell 7000, 7100, IP-1000, 7800, 8000/9000 og 9200 som nå leveres av Weatherford International, Inc., kunne brukes. Det benyttes fortrinnsvis et roterende kontrollhode med to tetninger plassert med avstand mellom for å tilveiebringe mer enn rike-lig tetning. De største komponenter i opplagringskonstruksjonen 28 er beskrevet i amerikansk patent nr. 5,662,181 som nå eies av Weatherford U.S. Holdings, Inc. Generelt omfatter opplagringskonstruksjonen 28 en øvre gummipotte 30 som er dimensjonert for å motta en øvre strippegummi eller indre tet-ningselement 32. En nedre strippegummi eller indre tetnings-element 34 er fortrinnsvis forbundet med den øvre tetning 32 via det indre element 36 i opplagringskonstruksjonen 28. Et ytre element 38 i opplagringskonstruksjonen 28 er roterbart forbundet med det indre element 36, som best vist på fig. 7, slik det vil bli beskrevet nærmere nedenfor.
Det ytre element 38 innbefatter fire knaster 40A, 40B, 40C og 40D som er plassert med lik innbyrdes avstand. Mens en typisk knast 4OA er vist på fig. 2 og 7, og knasten 40B er vist på fig. 2, er knastene 40B og 40C ikke illustrert. Som vist best på fig. 7, innbefatter det ytre element 38 også utovervendte Acme-høyregjenger 38A motsvarende de mnovervendte Acme-høyregjenger 2OA i det innvendige hus 20 for å tilveiebringe en gjengeforbmdelse mellom opplagringskonstruksjonen 28 og det innvendige hus 20.
De to sett knaster 40A, 40B, 40C og 4OD på opplagringskon-struks] onen 28 og knastene 26A, 26B, 26C og 26D på det innvendige hus 20 tjener tre hensikter. For det første tjener begge knastesett som styre-/slitasjesko ved nedføring og uthenting av opplagringskonstruksjonen 28 og det innvendige hus 20 som er sammenkoplet via gjenger, begge knastesett tjener også som hjelpeverktøy for av- og påskruing av opplagringskonstruksjonen 28 og huset 20, og til slutt, slik det er vist best på fig. 2 og 7, går knastene 26A, 26B, 26C og 26D på det innvendige hus 20 i inngrep med en skulder R' på det øvre rør eller stigerør R for å sperre for videre bevegelse nedover av det innvendige hus 20, og dermed opplagringskonstruksjonen
28, gjennom utblåsningssikringens GH boring. Opplagringskonstruksjonen 28 av modell 7875 har fortrinnsvis en innvendig boringsdiameter på 22,2 cm (8%") og vil ta imot bore-rørskoplinger på opp til 21,6 cm (8V) og 21,9 cm (8 5/8"), og har en utvendig diameter på 43 cm (17") for å minimere stempelvirkningsproblemer i et marint stigerør R med innvendig diameter på 50 cm (19V). Den innvendige diameter nedenfor skulderen R" er fortrinnsvis 22,2 cm (18%"). Den utvendige diameter på knastene 40A, 40B, 40C og 4OD og knastene 26A, 26B, 26C og 26D er fortrinnsvis dimensjonert til 48 cm (19") for å lette deres funksjon som styre-/slitasjesko ved nedfø-ring og uthenting av opplagringskonstruksjonen 28 og det innvendige hus 20 i et marint stigerør R med innvendig diameter på 50 cm (19V).
For det første kan et roterbart rør P, det vises igjen til fig. 2 og 7, mottas gjennom opplagringskonstruksjonen 28, slik at begge de indre tetningselementer 32 og 34 på tettende måte bringer opplagringskonstruksjonen 28 i inngrep med det roterbare rør P. For det andre tettes rmgrommet A mellom det første hus 14 og stigerøret R og det innvendige hus 20 ved bruk av tetningen 18 i den ringformede utblåsningssikring GH. De to ovennevnte tetninger tilveiebringer en ønsket barriere eller tetning i stigerøret R både når røret P er i ro og mens det roterer. Som vist på fig. 2, vil særlig sjøvann eller et fluid av én densitet SW kunne holdes ovenfor tetningen 18 i stigerøret R, og slam M, trykksatt eller ikke trykksatt, holdes nedenfor tetningen 18.
Det vises nå til fig. 5 hvor det kunne benyttes et sylindrisk innvendig hus 20 i stedet for det foretrukne avtrappede innvendige hus 20 som har en avtrappet redusert diameter 20C på 36 cm (14"), slik det vises best på fig. 2 og 6. Begge disse innvendige hus vil kunne ha ulike lengder og dimensjoner for å romme ulike utblåsningssikringer som velges eller er til-gjengelig for bruk. Utblåsningssikringen GH, som vist på fig. 2, kunne fortrinnsvis være plassert på et forhåndsbestemt nivå mellom brønnhodet W og riggdekket F. Det er særlig tenkelig at et optimalisert nivå for utblåsningssikringen kunne regnes ut, slik at atskillelsen av slam M, trykksatt eller ikke trykksatt, fra sjøvann eller gassemulgert boreslam SW ville gi et ønsket innledende hydrostatisk trykk i det åpne borehull, slik som borehullet B vist på fig. 4. Dette innledende trykk kunne deretter reguleres ved å trykksette eller gassemulgere slammet M.
Det vises nå til fig. 4, hvor utblåsningssikringsstakken, generelt betegnet BOPS, står i fluidforbindelse med strupeledningen CL og drepeledningen KL innkoplet mellom de ønskede lukkehodeutblåsningssikringer RBP i utblåsningssikringsstakken BOPS, slik det er kjent av fagfolk på området. I utførel-sen vist på fig. 4, er to ringformede utblåsningssikringer BP plassert ovenfor utblåsningssikringsstakken BOPS mellom et nedre rør eller brønnhode W og det øvre rør eller stigerør R. På lignende måte som utførelsen vist på fig. 2, blir det innvendige hus 20 og opplagringskonstruksjonen 28 som er sammenkoplet via gjenger, plassert inne i stigerøret R ved at ring-tetningen 18 i den øvre ringformede utblåsningssikring BP beveges til tettet stilling. Som vist på fig. 4, innbefatter ikke den ringformede utblåsningssikring BP en gasshåndteringsutslippsåpning 22, som vist på fig. 2. Selv om en ringformet utblåsningssikring med gasshåndteringsutslippsåpning ville kunne brukes, ville fluider kunne overføres uten utløp nedenfor tetningen 18 for å regulere fluidtrykket i borehullet B ved bruk av strupelednmgen CL og/eller drepeledningen
KL.
Det vises nå til fig. 7, hvor det vises et detaljoppriss av tetningene og lagrene i roterende kontrollhode Weatherford-Williams modell 7875 som nå selges av weatherford International, Inc., Houston Texas. Det indre element eller den indre sylinder 36 er dreibart forbundet med det ytre element eller den ytre sylinder 38 og omfatter fortrinnsvis koniske radial-lagre 42A og 42B i 9000-serien plassert mellom en øvre pakkboks 44A og en nedre pakkboks 44B. Lagerbelastningsskruer, lignende skruene 46A og 46B, brukes for å feste henholdsvis en topplate 48A og en bunnplate 48B til den ytre sylinder 38. Den øvre pakkboks 44A omfatter pakninger 44A' og 44A", og den nedre pakkboks 44B omfatter pakninger 44B' og 44B" plassert i tilstøtmg til de respektive slitasjehylser 50A og 50B. En
øvre holdeplate 52A og en nedre holdeplate 52B er tilveiebrakt mellom det respektive lager 42A og 42B og pakkboks 44A og 44B. Det er dessuten tilveiebrakt to aksiallagre 54 mellom radiallagrene 42A og 42B.
Som det nå kan sees, tilveiebringer det innvendige hus 20 og opplagringskonstruksjonen 28 ifølge den herværende oppfinnelse under boring en barriere i et første hus 14, hvilken til-later en rask montering og frigjøring ved bruk av et tradisjonelt øvre rør eller stigerør R og utblåsningssikring. Særlig kan barrieren tilveiebringes i stigerøret R mens røret P roteres, hvor barrieren relativt raskt kan installeres eller frigjøres i forhold til stigerøret R, slik at stigerøret ville kunne brukes med underbalansert boring, et todensitets-system eller hvilken som helst annen boreteknikk som krever inneslutting av trykk.
Særlig ville det innvendige hus 20 og opplagringskonstruksjonen 28 som er skrudd sammen, kunne kjøres ned gjennom stige-røret R på et vanlig vektrør eller stabilisator (ikke vist) til knastene 26A, 26B, 26C og 26D på sammenstillingen av innvendig hus 20 og opplagringskonstruksjon 28 sperres mot videre bevegelse idet de går i inngrep med skulderen R<*> i stige-røret R. Den faste, fortrinnsvis radialt sammenhengende stuking eller stopper 24 i den nedre ende av det innvendige hus 20 ville være dimensjonert slik i forhold til utblåsningssikringen at stukingen 24 er plassert nedenfor utblåsningssikringens tetning 18. Den ringformede utblåsningssikring eller utblåsningssikringen av typen med lukkehode, med eller uten gasshåndteringsutslippsåpning 22, ville deretter bli beveget til tettet posisjon omkring det innvendige hus 20, slik at det tilveiebringes en tetning i rmgrommet A mellom det innvendige hus 20 og det første hus 14 eller stigerøret R. I tettet stilling ville gasshåndteringsutslippsåpningen 22 da, som omtalt ovenfor, åpnes slik at slam M nedenfor tetningen 18 kan kontrolleres mens det bores med det roterbare rør F som er tettet av de foretrukne innvendige tetninger 32 og 34 i opplagringskonstruksjonen 28. Som det også er omtalt ovenfor, ville strupelednmgen CL, drepeledningen KL eller begge, dersom det ble benyttet en utblåsningssikring uten gasshåndteringsutslippsåpning 22, kunne brukes for å overføre fluid med ønsket trykk og densitet, nedenfor utblåsningssikringens tetning 18 for å kontrollere slamtrykket under boring.
Siden dette system ikke krever noen vesentlige modifiseringer på stigerør eller utblåsningssikring, ville vanlige riggope-rasjoner ikke måtte avbrytes vesentlig for å bruke systemet. Under normale bore- og mn-/utkjøringsoperasjoner kunne sammenstillingen med det innvendige hus 20 og opplagringskonstruksjonen 28 forbli installert og ville bare måtte trekkes opp når borestrengskomponenter med stor diameter skal kjøres inn og ut av stigerøret R. Under korte perioder når den herværende oppfinnelse måtte fjernes, f.eks. ved opphenting av vektrør eller en borekrone, ville utblåsningssikringsstakken BOPS som en forholdsregel kunne stenges med avlederen D og den gasshåndterende utblåsningssikring GH som ytterligere hjelpesikring i tilfelle gass skulle slippe inn i stigerøret
R.
Dersom gasshåndteringsutslippsåpningen 22 var forbundet med riggens S strupemanifold CM, ville slamreturer, som det vises best på fig. 1, 2, og 4, kunne ledes gjennom den strupemanifold CM og det gasshåndteringssystem som finnes på riggen. Den eksisterende strupemanifold CM eller en hjelpestrupemani-fold (ikke vist) kunne benyttes for å strupe slamreturer og holde det ønskede trykk i stigerøret nedenfor tetningen 18 og dermed i borehullet B.
Som det nå også kan sees, kunne systemet sammen med en utblåsningssikring brukes for å hindre et stigerør fra å slippe ut slam eller gass til riggdekket F eller riggen S. Systemet, når det er korrekt utformet, tilveiebringer derfor en kont-rollfunksjon for stigerørsgass lignende en avleder D eller en gasshåndterende utblåsningssikring GH, som vist på fig. 1, med den tilleggsfordel at systemet i bruk ville kunne aktiveres til enhver tid - selv under boring.
På grunn av de større dyp som nå blir boret til havs, noen til og med på ultradypt vann, kreves det enorme gassvolumer for å redusere densiteten i en søyle av tungt slam i et marint stigerør R av større diameter. I stedet for å injisere gass i stigerøret R, som beskrevet i begynnelsen av denne beskrivelse, kan en utblåsningssikring plasseres på et forhåndsbestemt sted i stigerøret for å tilveiebringe den ønskede innledende slamsøyle, trykksatt eller ikke trykksatt, for det åpne borehull B siden den herværende oppfinnelse nå tilveiebringer en barriere mellom det ene fluid, slik som sjø-vann, ovenfor tetningen 18 i utblåsningssikringen, og slam M nedenfor tetningen 18. I stedet for å injisere gass i stige-røret ovenfor tetningen 18, blir det injisert gass nedenfor tetningen 18 enten via strupeledningen CL eller via drepeled-nmgen KL, slik at det kreves mindre gass for å senke densiteten i slamsøylen i den øvrige gjenstående ledning, benyttet som slamreturledning.
Ovenstående fremleggelse og beskrivelse av oppfinnelsen er illustrerende og forklarende for den, og ulike endringer i detaljer i det illustrerte apparat og i oppbyggingen og vir-kemåten kan foretas uten at man går ut over rammen av oppfinnelsen.
Claims (10)
1. Apparat for utforming av et borehull ved bruk av et roterbart rør (P) og et fluid, karakterisert ved at apparatet omfatter: et øvre rør (R) anbrakt ovenfor nevnte borehull; en opplagringskonstruksjon (28) som har et indre element (36) og et ytre element (38) og er plassert sammen med nevnte øvre rør (R), hvor nevnte indre element (36) er roterbart i forhold til nevnte ytre element (38) og har en passasje som det roterbare rør (P) kan strekke seg gjennom; en opplagringskonstruksjonstetning (32, 34) som skal bringe røret (P) i tettende inngrep med nevnte opplagringskonstruksjon (28); og et hoIdeelernent (40A,40B,40C,40D) for å plassere nevnte opplagringskonstruksjon i forhold til nevnte øvre rør (R).
2. Apparat som angitt i krav 1, hvor nevnte borehull har et borehullsfluidtrykk og nevnte fluid har et trykk, karakterisert ved at apparatet omfatter: et førs-te hus (14) plassert mellom nevnte borehull og nevnte øvre rør (R), og en tetning (18) plassert sammen med nevnte første hus, hvorved nevnte første hustetning tetter nevnte første hus mot nevnte opplagringskonstruksjon (28).
3. Apparat som angitt i krav 2, karakterisert ved at nevnte første hus (14) innbefatter en ringtetning (18) som har en første åpning og en andre åpning.
4. Apparat som angitt i krav 2 eller 3, karakterisert ved at det omfatter en undersjøisk stakk (BOPS) plassert ved havbunnen, idet nevnte første hus (14) er pias-sert ovenfor og i fluidforbmdelse med nevnte undersjøiske stakk (BOPS).
5. Apparat som angitt i krav 2, 3 eller 4, karakterisert ved at nevnte første hustetning (18) er bevegelig mellom en tettet stilling og en åpen stilling.
6. Apparat som angitt i krav 2, 3, 4 eller 5, karakterisert ved at nevnte første hustetning (18) tetter nevnte første hus mot nevnte opplagringskonstruksjon (28) for å tillate nevnte rør (P) å rotere mens trykket i fluidet økes for å regulere borehullsfluidtrykket.
7. Apparat som angitt i krav 2, 3, 4, 5 eller 6, karakterisert ved at det omfatter et innvendig hus (20), hvor nevnte opplagringskonstruksjon (28) er uttak-bart plassert overfor nevnte innvendige hus (20).
8. Fremgangsmåte for å øke trykket i et fluid i et borehull mens et roterbart rør (P) avtettes, karakterisert ved at den omfatter trinnene: å plassere et øvre rør (R) ovenfor borehullet; å holde en opplagringskonstruksjon (28) inne i nevnte øvre rør (R), hvor nevnte opplagringskonstruksjon (28) har et indre element (36) og et ytre element (38), hvor nevnte indre element (36) kan roteres i forhold til nevnte ytre element (38), og opplagringskonstruksjonen (28) har en passasje som det roterbare rør (P) kan strekke seg gjennom; å tette nevnte opplagringskonstruksjon (28) overfor nevnte roterbare rør (P); og å tette nevnte øvre rør (R) overfor nevnte opplagringskonstruksjon (28) for å regulere trykket i fluidet i borehullet.
9. Fremgangsmåte som angitt i krav 8, karakterisert ved at den videre omfatter trinnet rotering av røret (P) mens trykket i fluidet i borehullet økes.
10. Fremgangsmåte som angitt i krav 8 eller 9, karakterisert ved at den videre omfatter trinnet: av-tetting av nevnte opplagringskonstruksjon (28) mot et innvendig hus (20) som er dimensjonert for å opptas inne i nevnte øvre rør (R).
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US12253099P | 1999-03-02 | 1999-03-02 | |
PCT/GB2000/000731 WO2000052299A1 (en) | 1999-03-02 | 2000-03-01 | Internal riser rotating control head |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
NO20013953D0 NO20013953D0 (no) | 2001-08-15 |
NO20013953L NO20013953L (no) | 2001-10-03 |
NO316285B1 true NO316285B1 (no) | 2004-01-05 |
Family
ID=22403240
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
NO20013953A NO316285B1 (no) | 1999-03-02 | 2001-08-15 | Dreibart kontrollhode innvendig i stigerör |
Country Status (7)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US6470975B1 (no) |
EP (2) | EP1762696A3 (no) |
AU (1) | AU764993B2 (no) |
CA (1) | CA2363132C (no) |
DE (1) | DE60031959T2 (no) |
NO (1) | NO316285B1 (no) |
WO (1) | WO2000052299A1 (no) |
Families Citing this family (86)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CA2363132C (en) * | 1999-03-02 | 2008-02-12 | Weatherford/Lamb, Inc. | Internal riser rotating control head |
US7159669B2 (en) * | 1999-03-02 | 2007-01-09 | Weatherford/Lamb, Inc. | Internal riser rotating control head |
GB0116563D0 (en) * | 2001-07-06 | 2001-08-29 | Coupler Developments Ltd | Improved drilling method & apparatus |
US6679472B2 (en) * | 2002-01-24 | 2004-01-20 | Benton F. Baugh | Pressure balanced choke and kill connector |
GB0203386D0 (en) * | 2002-02-13 | 2002-03-27 | Sps Afos Group Ltd | Wellhead seal unit |
US6732804B2 (en) * | 2002-05-23 | 2004-05-11 | Weatherford/Lamb, Inc. | Dynamic mudcap drilling and well control system |
US8955619B2 (en) * | 2002-05-28 | 2015-02-17 | Weatherford/Lamb, Inc. | Managed pressure drilling |
US7836946B2 (en) | 2002-10-31 | 2010-11-23 | Weatherford/Lamb, Inc. | Rotating control head radial seal protection and leak detection systems |
US7779903B2 (en) * | 2002-10-31 | 2010-08-24 | Weatherford/Lamb, Inc. | Solid rubber packer for a rotating control device |
US7040394B2 (en) * | 2002-10-31 | 2006-05-09 | Weatherford/Lamb, Inc. | Active/passive seal rotating control head |
US7040393B2 (en) * | 2003-06-23 | 2006-05-09 | Control Flow Inc. | Choke and kill line systems for blowout preventers |
US7237623B2 (en) * | 2003-09-19 | 2007-07-03 | Weatherford/Lamb, Inc. | Method for pressurized mud cap and reverse circulation drilling from a floating drilling rig using a sealed marine riser |
US7032691B2 (en) * | 2003-10-30 | 2006-04-25 | Stena Drilling Ltd. | Underbalanced well drilling and production |
AU2008201481B2 (en) * | 2003-10-30 | 2009-04-23 | Stena Drilling Ltd. | Underbalanced well drilling and production |
US7237613B2 (en) * | 2004-07-28 | 2007-07-03 | Vetco Gray Inc. | Underbalanced marine drilling riser |
US7380590B2 (en) * | 2004-08-19 | 2008-06-03 | Sunstone Corporation | Rotating pressure control head |
US8826988B2 (en) | 2004-11-23 | 2014-09-09 | Weatherford/Lamb, Inc. | Latch position indicator system and method |
US7926593B2 (en) | 2004-11-23 | 2011-04-19 | Weatherford/Lamb, Inc. | Rotating control device docking station |
US7296628B2 (en) | 2004-11-30 | 2007-11-20 | Mako Rentals, Inc. | Downhole swivel apparatus and method |
US20060180312A1 (en) * | 2005-02-11 | 2006-08-17 | Bracksieck Neal E | Displacement annular swivel |
US7735563B2 (en) * | 2005-03-10 | 2010-06-15 | Hydril Usa Manufacturing Llc | Pressure driven pumping system |
US7836973B2 (en) | 2005-10-20 | 2010-11-23 | Weatherford/Lamb, Inc. | Annulus pressure control drilling systems and methods |
BRPI0617695B1 (pt) | 2005-10-20 | 2017-08-01 | Transocean Sedco Forex Ventures Ltd. | Body of supine concentric ascension tube, concentric ascending tube system and drilling system |
US8579033B1 (en) | 2006-05-08 | 2013-11-12 | Mako Rentals, Inc. | Rotating and reciprocating swivel apparatus and method with threaded end caps |
EP2016254B1 (en) | 2006-05-08 | 2017-03-22 | Mako Rentals, Inc. | Downhole swivel apparatus and method |
US7699109B2 (en) * | 2006-11-06 | 2010-04-20 | Smith International | Rotating control device apparatus and method |
CA2867390C (en) | 2006-11-07 | 2015-12-29 | Charles R. Orbell | Method of installing and retrieving multiple modules from a riser string |
US8196649B2 (en) * | 2006-11-28 | 2012-06-12 | T-3 Property Holdings, Inc. | Thru diverter wellhead with direct connecting downhole control |
CA2581581C (en) * | 2006-11-28 | 2014-04-29 | T-3 Property Holdings, Inc. | Direct connecting downhole control system |
US8459361B2 (en) * | 2007-04-11 | 2013-06-11 | Halliburton Energy Services, Inc. | Multipart sliding joint for floating rig |
US7743823B2 (en) * | 2007-06-04 | 2010-06-29 | Sunstone Technologies, Llc | Force balanced rotating pressure control device |
AU2008283885B2 (en) | 2007-08-06 | 2015-02-26 | Mako Rentals, Inc. | Rotating and reciprocating swivel apparatus and method |
US8083677B2 (en) * | 2007-09-24 | 2011-12-27 | Baxter International Inc. | Access disconnect detection using glucose |
US7997345B2 (en) | 2007-10-19 | 2011-08-16 | Weatherford/Lamb, Inc. | Universal marine diverter converter |
US8286734B2 (en) | 2007-10-23 | 2012-10-16 | Weatherford/Lamb, Inc. | Low profile rotating control device |
US8844652B2 (en) | 2007-10-23 | 2014-09-30 | Weatherford/Lamb, Inc. | Interlocking low profile rotating control device |
EP2444588A3 (en) * | 2008-04-10 | 2012-08-01 | Weatherford/Lamb, Inc. | Landing string compensator |
US8281875B2 (en) * | 2008-12-19 | 2012-10-09 | Halliburton Energy Services, Inc. | Pressure and flow control in drilling operations |
US9359853B2 (en) | 2009-01-15 | 2016-06-07 | Weatherford Technology Holdings, Llc | Acoustically controlled subsea latching and sealing system and method for an oilfield device |
US8322432B2 (en) * | 2009-01-15 | 2012-12-04 | Weatherford/Lamb, Inc. | Subsea internal riser rotating control device system and method |
US9567843B2 (en) * | 2009-07-30 | 2017-02-14 | Halliburton Energy Services, Inc. | Well drilling methods with event detection |
US8347983B2 (en) | 2009-07-31 | 2013-01-08 | Weatherford/Lamb, Inc. | Drilling with a high pressure rotating control device |
BR112012007460B1 (pt) | 2009-10-01 | 2019-05-21 | Enovate Systems Limited | Sistema de contenção de poço |
US20110127040A1 (en) * | 2009-12-02 | 2011-06-02 | Gavin Humphreys | Assembly and method for subsea well drilling and intervention |
BR112012016748A2 (pt) | 2010-01-08 | 2016-08-16 | Halliburton Energy Services Inc | sistema de alinhamento, método para produzir um desvio angular relativo e método de alinhamento de um eixo geométrico de uma válvula |
US8479829B2 (en) | 2010-01-08 | 2013-07-09 | Halliburton Energy Services, Inc. | Alignment of BOP stack to facilitate use of a rotating control device |
US8746348B2 (en) * | 2010-02-18 | 2014-06-10 | Chevron U.S.A. Inc. | Apparatus, system and method for releasing fluids from a subsea riser |
AU2010346598B2 (en) * | 2010-02-25 | 2014-01-30 | Halliburton Energy Services, Inc. | Pressure control device with remote orientation relative to a rig |
US8347982B2 (en) | 2010-04-16 | 2013-01-08 | Weatherford/Lamb, Inc. | System and method for managing heave pressure from a floating rig |
US8201628B2 (en) | 2010-04-27 | 2012-06-19 | Halliburton Energy Services, Inc. | Wellbore pressure control with segregated fluid columns |
US8820405B2 (en) | 2010-04-27 | 2014-09-02 | Halliburton Energy Services, Inc. | Segregating flowable materials in a well |
US8403059B2 (en) | 2010-05-12 | 2013-03-26 | Sunstone Technologies, Llc | External jet pump for dual gradient drilling |
US9175542B2 (en) | 2010-06-28 | 2015-11-03 | Weatherford/Lamb, Inc. | Lubricating seal for use with a tubular |
US8464752B2 (en) | 2010-06-30 | 2013-06-18 | Hydril Usa Manufacturing Llc | External position indicator of ram blowout preventer |
EA201101238A1 (ru) * | 2010-09-28 | 2012-05-30 | Смит Интернэшнл, Инк. | Переходный фланец для поворотного регулирующего устройства |
US9260934B2 (en) | 2010-11-20 | 2016-02-16 | Halliburton Energy Services, Inc. | Remote operation of a rotating control device bearing clamp |
US8739863B2 (en) | 2010-11-20 | 2014-06-03 | Halliburton Energy Services, Inc. | Remote operation of a rotating control device bearing clamp |
US9163473B2 (en) | 2010-11-20 | 2015-10-20 | Halliburton Energy Services, Inc. | Remote operation of a rotating control device bearing clamp and safety latch |
US8413724B2 (en) * | 2010-11-30 | 2013-04-09 | Hydril Usa Manufacturing Llc | Gas handler, riser assembly, and method |
US9249638B2 (en) | 2011-04-08 | 2016-02-02 | Halliburton Energy Services, Inc. | Wellbore pressure control with optimized pressure drilling |
AU2011364954B2 (en) | 2011-04-08 | 2016-03-24 | Halliburton Energy Services, Inc. | Automatic standpipe pressure control in drilling |
US9080407B2 (en) | 2011-05-09 | 2015-07-14 | Halliburton Energy Services, Inc. | Pressure and flow control in drilling operations |
GB201108415D0 (en) * | 2011-05-19 | 2011-07-06 | Subsea Technologies Group Ltd | Connector |
US9670755B1 (en) * | 2011-06-14 | 2017-06-06 | Trendsetter Engineering, Inc. | Pump module systems for preventing or reducing release of hydrocarbons from a subsea formation |
US20120318520A1 (en) * | 2011-06-14 | 2012-12-20 | Trendsetter Engineering, Inc. | Diverter system for a subsea well |
MY172254A (en) | 2011-09-08 | 2019-11-20 | Halliburton Energy Services Inc | High temperature drilling with lower temperature drated tools |
US10018012B2 (en) | 2011-09-14 | 2018-07-10 | Weatherford Technology Holdings, Llc | Rotating flow control device for wellbore fluid control device |
US20130168102A1 (en) * | 2011-12-28 | 2013-07-04 | Vetco Gray Inc. | Drilling riser adapter with emergency functionality |
BR112014020207A8 (pt) | 2012-02-14 | 2017-07-11 | Chevron Usa Inc | Sistemas e métodos para o gerenciamento de pressão em um furo de poço |
BR112014031257B1 (pt) | 2012-06-12 | 2021-08-24 | Weatherford Technology Holdings, Llc | Aparelho desviador de controle de fluxo rotativo |
US10113378B2 (en) | 2012-12-28 | 2018-10-30 | Halliburton Energy Services, Inc. | System and method for managing pressure when drilling |
US9109420B2 (en) | 2013-01-30 | 2015-08-18 | Rowan Deepwater Drilling (Gibraltar) Ltd. | Riser fluid handling system |
US10072475B2 (en) * | 2013-02-06 | 2018-09-11 | Schlumberger Technology Corporation | Integrated managed pressure drilling riser joint |
US10294746B2 (en) | 2013-03-15 | 2019-05-21 | Cameron International Corporation | Riser gas handling system |
US9631442B2 (en) | 2013-12-19 | 2017-04-25 | Weatherford Technology Holdings, Llc | Heave compensation system for assembling a drill string |
US9822630B2 (en) * | 2014-05-13 | 2017-11-21 | Weatherford Technology Holdings, Llc | Marine diverter system with real time kick or loss detection |
BR112016028883A2 (pt) | 2014-06-09 | 2017-08-22 | Weatherford Tech Holdings Llc | tubo de elevação com dispositivo de controle de fluxo rotativo interno |
US9540898B2 (en) | 2014-06-26 | 2017-01-10 | Sunstone Technologies, Llc | Annular drilling device |
CA2965531C (en) * | 2014-11-18 | 2021-03-23 | Weatherford Tehcnology Holdings, Llc | Annular isolation device for managed pressure drilling |
GB2547621B (en) * | 2014-12-22 | 2019-07-17 | Mhwirth As | Drilling riser protection system |
US10066664B2 (en) | 2015-08-18 | 2018-09-04 | Black Gold Rental Tools, Inc. | Rotating pressure control head system and method of use |
CA3091994A1 (en) * | 2018-05-02 | 2019-11-07 | Ameriforge Group Inc. | Improved rotating control device for land rigs |
WO2019213145A1 (en) * | 2018-05-02 | 2019-11-07 | Ameriforge Group Inc. | Improved rotating control device for jackup rigs |
CN113294093B (zh) * | 2021-06-01 | 2022-07-26 | 合力(天津)能源科技股份有限公司 | 一种旋转下套管的远程安全控制方法及系统 |
US11808113B2 (en) | 2022-01-14 | 2023-11-07 | Saudi Arabian Oil Company | Mud saver and metal collector bell nipple |
US20230250708A1 (en) * | 2022-02-09 | 2023-08-10 | Saudi Arabian Oil Company | Bell nipple with annular preventers and coolant injection |
Family Cites Families (216)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2506538A (en) | 1950-05-02 | Means for protecting well drilling | ||
US517509A (en) | 1894-04-03 | Stuffing-box | ||
US2176355A (en) | 1939-10-17 | Drumng head | ||
US1157644A (en) | 1911-07-24 | 1915-10-19 | Terry Steam Turbine Company | Vertical bearing. |
US1503476A (en) | 1921-05-24 | 1924-08-05 | Hughes Tool Co | Apparatus for well drilling |
US1472952A (en) | 1922-02-13 | 1923-11-06 | Longyear E J Co | Oil-saving device for oil wells |
US1528560A (en) | 1923-10-20 | 1925-03-03 | Herman A Myers | Packing tool |
US1546467A (en) | 1924-01-09 | 1925-07-21 | Joseph F Bennett | Oil or gas drilling mechanism |
US1700894A (en) | 1924-08-18 | 1929-02-05 | Joyce | Metallic packing for alpha fluid under pressure |
US1560763A (en) | 1925-01-27 | 1925-11-10 | Frank M Collins | Packing head and blow-out preventer for rotary-type well-drilling apparatus |
US1708316A (en) | 1926-09-09 | 1929-04-09 | John W Macclatchie | Blow-out preventer |
US1813402A (en) | 1927-06-01 | 1931-07-07 | Evert N Hewitt | Pressure drilling head |
US1776797A (en) | 1928-08-15 | 1930-09-30 | Sheldon Waldo | Packing for rotary well drilling |
US1769921A (en) | 1928-12-11 | 1930-07-08 | Ingersoll Rand Co | Centralizer for drill steels |
US1836470A (en) | 1930-02-24 | 1931-12-15 | Granville A Humason | Blow-out preventer |
US1942366A (en) | 1930-03-29 | 1934-01-02 | Seamark Lewis Mervyn Cecil | Casing head equipment |
US1831956A (en) | 1930-10-27 | 1931-11-17 | Reed Roller Bit Co | Blow out preventer |
US1902906A (en) | 1931-08-12 | 1933-03-28 | Seamark Lewis Mervyn Cecil | Casing head equipment |
US2071197A (en) | 1934-05-07 | 1937-02-16 | Burns Erwin | Blow-out preventer |
US2036537A (en) | 1935-07-22 | 1936-04-07 | Herbert C Otis | Kelly stuffing box |
US2124015A (en) | 1935-11-19 | 1938-07-19 | Hydril Co | Packing head |
US2144682A (en) | 1936-08-12 | 1939-01-24 | Macclatchie Mfg Company | Blow-out preventer |
US2163813A (en) | 1936-08-24 | 1939-06-27 | Hydril Co | Oil well packing head |
US2175648A (en) | 1937-01-18 | 1939-10-10 | Edmund J Roach | Blow-out preventer for casing heads |
US2126007A (en) | 1937-04-12 | 1938-08-09 | Guiberson Corp | Drilling head |
US2165410A (en) | 1937-05-24 | 1939-07-11 | Arthur J Penick | Blowout preventer |
US2170915A (en) | 1937-08-09 | 1939-08-29 | Frank J Schweitzer | Collar passing pressure stripper |
US2185822A (en) | 1937-11-06 | 1940-01-02 | Nat Supply Co | Rotary swivel |
US2243439A (en) | 1938-01-18 | 1941-05-27 | Guiberson Corp | Pressure drilling head |
US2170916A (en) | 1938-05-09 | 1939-08-29 | Frank J Schweitzer | Rotary collar passing blow-out preventer and stripper |
US2243340A (en) | 1938-05-23 | 1941-05-27 | Frederic W Hild | Rotary blowout preventer |
US2303090A (en) | 1938-11-08 | 1942-11-24 | Guiberson Corp | Pressure drilling head |
US2222082A (en) | 1938-12-01 | 1940-11-19 | Nat Supply Co | Rotary drilling head |
US2199735A (en) | 1938-12-29 | 1940-05-07 | Fred G Beckman | Packing gland |
US2287205A (en) | 1939-01-27 | 1942-06-23 | Hydril Company Of California | Packing head |
US2233041A (en) | 1939-09-14 | 1941-02-25 | Arthur J Penick | Blowout preventer |
US2313169A (en) | 1940-05-09 | 1943-03-09 | Arthur J Penick | Well head assembly |
US2325556A (en) | 1941-03-22 | 1943-07-27 | Guiberson Corp | Well swab |
US2338093A (en) | 1941-06-28 | 1944-01-04 | George E Failing Supply Compan | Kelly rod and drive bushing therefor |
US2480955A (en) | 1945-10-29 | 1949-09-06 | Oil Ct Tool Company | Joint sealing means for well heads |
US2529744A (en) | 1946-05-18 | 1950-11-14 | Frank J Schweitzer | Choking collar blowout preventer and stripper |
US2609836A (en) | 1946-08-16 | 1952-09-09 | Hydril Corp | Control head and blow-out preventer |
NL76600C (no) | 1948-01-23 | |||
US2628852A (en) | 1949-02-02 | 1953-02-17 | Crane Packing Co | Cooling system for double seals |
US2649318A (en) | 1950-05-18 | 1953-08-18 | Blaw Knox Co | Pressure lubricating system |
US2731281A (en) | 1950-08-19 | 1956-01-17 | Hydril Corp | Kelly packer and blowout preventer |
US2862735A (en) | 1950-08-19 | 1958-12-02 | Hydril Co | Kelly packer and blowout preventer |
GB713940A (en) | 1951-08-31 | 1954-08-18 | British Messier Ltd | Improvements in or relating to hydraulic accumulators and the like |
US2746781A (en) | 1952-01-26 | 1956-05-22 | Petroleum Mechanical Dev Corp | Wiping and sealing devices for well pipes |
US2760795A (en) | 1953-06-15 | 1956-08-28 | Shaffer Tool Works | Rotary blowout preventer for well apparatus |
US2760750A (en) | 1953-08-13 | 1956-08-28 | Shaffer Tool Works | Stationary blowout preventer |
US2846247A (en) | 1953-11-23 | 1958-08-05 | Guiberson Corp | Drilling head |
US2808229A (en) | 1954-11-12 | 1957-10-01 | Shell Oil Co | Off-shore drilling |
US2929610A (en) | 1954-12-27 | 1960-03-22 | Shell Oil Co | Drilling |
US2853274A (en) | 1955-01-03 | 1958-09-23 | Henry H Collins | Rotary table and pressure fluid seal therefor |
US2808230A (en) | 1955-01-17 | 1957-10-01 | Shell Oil Co | Off-shore drilling |
US2846178A (en) | 1955-01-24 | 1958-08-05 | Regan Forge & Eng Co | Conical-type blowout preventer |
US2886350A (en) | 1957-04-22 | 1959-05-12 | Horne Robert Jackson | Centrifugal seals |
US2927774A (en) | 1957-05-10 | 1960-03-08 | Phillips Petroleum Co | Rotary seal |
US2995196A (en) | 1957-07-08 | 1961-08-08 | Shaffer Tool Works | Drilling head |
US3032125A (en) | 1957-07-10 | 1962-05-01 | Jersey Prod Res Co | Offshore apparatus |
US3029083A (en) | 1958-02-04 | 1962-04-10 | Shaffer Tool Works | Seal for drilling heads and the like |
US2904357A (en) | 1958-03-10 | 1959-09-15 | Hydril Co | Rotatable well pressure seal |
US3052300A (en) | 1959-02-06 | 1962-09-04 | Donald M Hampton | Well head for air drilling apparatus |
US3023012A (en) | 1959-06-09 | 1962-02-27 | Shaffer Tool Works | Submarine drilling head and blowout preventer |
US3100015A (en) | 1959-10-05 | 1963-08-06 | Regan Forge & Eng Co | Method of and apparatus for running equipment into and out of wells |
US3033011A (en) | 1960-08-31 | 1962-05-08 | Drilco Oil Tools Inc | Resilient rotary drive fluid conduit connection |
US3134613A (en) | 1961-03-31 | 1964-05-26 | Regan Forge & Eng Co | Quick-connect fitting for oil well tubing |
US3209829A (en) | 1961-05-08 | 1965-10-05 | Shell Oil Co | Wellhead assembly for under-water wells |
US3128614A (en) | 1961-10-27 | 1964-04-14 | Grant Oil Tool Company | Drilling head |
US3216731A (en) | 1962-02-12 | 1965-11-09 | Otis Eng Co | Well tools |
US3225831A (en) | 1962-04-16 | 1965-12-28 | Hydril Co | Apparatus and method for packing off multiple tubing strings |
US3203358A (en) | 1962-08-13 | 1965-08-31 | Regan Forge & Eng Co | Fluid flow control apparatus |
US3176996A (en) | 1962-10-12 | 1965-04-06 | Barnett Leon Truman | Oil balanced shaft seal |
NL302722A (no) | 1963-02-01 | |||
US3259198A (en) | 1963-05-28 | 1966-07-05 | Shell Oil Co | Method and apparatus for drilling underwater wells |
US3294112A (en) | 1963-07-01 | 1966-12-27 | Regan Forge & Eng Co | Remotely operable fluid flow control valve |
US3288472A (en) | 1963-07-01 | 1966-11-29 | Regan Forge & Eng Co | Metal seal |
US3268233A (en) | 1963-10-07 | 1966-08-23 | Brown Oil Tools | Rotary stripper for well pipe strings |
US3347567A (en) | 1963-11-29 | 1967-10-17 | Regan Forge & Eng Co | Double tapered guidance apparatus |
US3485051A (en) | 1963-11-29 | 1969-12-23 | Regan Forge & Eng Co | Double tapered guidance method |
US3313358A (en) | 1964-04-01 | 1967-04-11 | Chevron Res | Conductor casing for offshore drilling and well completion |
US3289761A (en) | 1964-04-15 | 1966-12-06 | Robbie J Smith | Method and means for sealing wells |
US3313345A (en) | 1964-06-02 | 1967-04-11 | Chevron Res | Method and apparatus for offshore drilling and well completion |
US3360048A (en) | 1964-06-29 | 1967-12-26 | Regan Forge & Eng Co | Annulus valve |
US3285352A (en) | 1964-12-03 | 1966-11-15 | Joseph M Hunter | Rotary air drilling head |
US3372761A (en) | 1965-06-30 | 1968-03-12 | Adrianus Wilhelmus Van Gils | Maximum allowable back pressure controller for a drilled hole |
US3333870A (en) | 1965-12-30 | 1967-08-01 | Regan Forge & Eng Co | Marine conductor coupling with double seal construction |
US3387851A (en) | 1966-01-12 | 1968-06-11 | Shaffer Tool Works | Tandem stripper sealing apparatus |
US3445126A (en) | 1966-05-19 | 1969-05-20 | Regan Forge & Eng Co | Marine conductor coupling |
US3400938A (en) | 1966-09-16 | 1968-09-10 | Williams Bob | Drilling head assembly |
US3472518A (en) | 1966-10-24 | 1969-10-14 | Texaco Inc | Dynamic seal for drill pipe annulus |
US3492007A (en) | 1967-06-07 | 1970-01-27 | Regan Forge & Eng Co | Load balancing full opening and rotating blowout preventer apparatus |
US3452815A (en) | 1967-07-31 | 1969-07-01 | Regan Forge & Eng Co | Latching mechanism |
US3493043A (en) | 1967-08-09 | 1970-02-03 | Regan Forge & Eng Co | Mono guide line apparatus and method |
US3603409A (en) | 1969-03-27 | 1971-09-07 | Regan Forge & Eng Co | Method and apparatus for balancing subsea internal and external well pressures |
US3529835A (en) | 1969-05-15 | 1970-09-22 | Hydril Co | Kelly packer and lubricator |
US3661409A (en) | 1969-08-14 | 1972-05-09 | Gray Tool Co | Multi-segment clamp |
US3587734A (en) | 1969-09-08 | 1971-06-28 | Shafco Ind Inc | Adapter for converting a stationary blowout preventer to a rotary blowout preventer |
US3621912A (en) | 1969-12-10 | 1971-11-23 | Exxon Production Research Co | Remotely operated rotating wellhead |
US3638721A (en) | 1969-12-10 | 1972-02-01 | Exxon Production Research Co | Flexible connection for rotating blowout preventer |
US3638742A (en) | 1970-01-06 | 1972-02-01 | William A Wallace | Well bore seal apparatus for closed fluid circulation assembly |
US3631834A (en) | 1970-01-26 | 1972-01-04 | Waukesha Bearings Corp | Pressure-balancing oil system for stern tubes of ships |
US3664376A (en) | 1970-01-26 | 1972-05-23 | Regan Forge & Eng Co | Flow line diverter apparatus |
US3667721A (en) | 1970-04-13 | 1972-06-06 | Rucker Co | Blowout preventer |
US3677353A (en) | 1970-07-15 | 1972-07-18 | Cameron Iron Works Inc | Apparatus for controlling well pressure |
US3653350A (en) | 1970-12-04 | 1972-04-04 | Waukesha Bearings Corp | Pressure balancing oil system for stern tubes of ships |
US3779313A (en) | 1971-07-01 | 1973-12-18 | Regan Forge & Eng Co | Le connecting apparatus for subsea wellhead |
US3724862A (en) | 1971-08-21 | 1973-04-03 | M Biffle | Drill head and sealing apparatus therefore |
US3815673A (en) | 1972-02-16 | 1974-06-11 | Exxon Production Research Co | Method and apparatus for controlling hydrostatic pressure gradient in offshore drilling operations |
US3827511A (en) | 1972-12-18 | 1974-08-06 | Cameron Iron Works Inc | Apparatus for controlling well pressure |
US3868832A (en) | 1973-03-08 | 1975-03-04 | Morris S Biffle | Rotary drilling head assembly |
US3965987A (en) | 1973-03-08 | 1976-06-29 | Dresser Industries, Inc. | Method of sealing the annulus between a toolstring and casing head |
JPS5233259B2 (no) | 1974-04-26 | 1977-08-26 | ||
US3934887A (en) | 1975-01-30 | 1976-01-27 | Dresser Industries, Inc. | Rotary drilling head assembly |
US3952526A (en) | 1975-02-03 | 1976-04-27 | Regan Offshore International, Inc. | Flexible supportive joint for sub-sea riser flotation means |
US3955622A (en) | 1975-06-09 | 1976-05-11 | Regan Offshore International, Inc. | Dual drill string orienting apparatus and method |
US3992889A (en) | 1975-06-09 | 1976-11-23 | Regan Offshore International, Inc. | Flotation means for subsea well riser |
US3984990A (en) | 1975-06-09 | 1976-10-12 | Regan Offshore International, Inc. | Support means for a well riser or the like |
US4046191A (en) | 1975-07-07 | 1977-09-06 | Exxon Production Research Company | Subsea hydraulic choke |
US4063602A (en) | 1975-08-13 | 1977-12-20 | Exxon Production Research Company | Drilling fluid diverter system |
US3976148A (en) | 1975-09-12 | 1976-08-24 | The Offshore Company | Method and apparatus for determining onboard a heaving vessel the flow rate of drilling fluid flowing out of a wellhole and into a telescoping marine riser connecting between the wellhouse and the vessel |
US3999766A (en) | 1975-11-28 | 1976-12-28 | General Electric Company | Dynamoelectric machine shaft seal |
US4098341A (en) | 1977-02-28 | 1978-07-04 | Hydril Company | Rotating blowout preventer apparatus |
US4183562A (en) | 1977-04-01 | 1980-01-15 | Regan Offshore International, Inc. | Marine riser conduit section coupling means |
US4091881A (en) | 1977-04-11 | 1978-05-30 | Exxon Production Research Company | Artificial lift system for marine drilling riser |
US4099583A (en) | 1977-04-11 | 1978-07-11 | Exxon Production Research Company | Gas lift system for marine drilling riser |
US4109712A (en) | 1977-08-01 | 1978-08-29 | Regan Offshore International, Inc. | Safety apparatus for automatically sealing hydraulic lines within a sub-sea well casing |
US4149603A (en) | 1977-09-06 | 1979-04-17 | Arnold James F | Riserless mud return system |
US4157186A (en) | 1977-10-17 | 1979-06-05 | Murray Donnie L | Heavy duty rotating blowout preventor |
US4154448A (en) | 1977-10-18 | 1979-05-15 | Biffle Morris S | Rotating blowout preventor with rigid washpipe |
US4208056A (en) | 1977-10-18 | 1980-06-17 | Biffle Morris S | Rotating blowout preventor with index kelly drive bushing and stripper rubber |
US4222590A (en) | 1978-02-02 | 1980-09-16 | Regan Offshore International, Inc. | Equally tensioned coupling apparatus |
US4200312A (en) | 1978-02-06 | 1980-04-29 | Regan Offshore International, Inc. | Subsea flowline connector |
US4143881A (en) | 1978-03-23 | 1979-03-13 | Dresser Industries, Inc. | Lubricant cooled rotary drill head seal |
US4143880A (en) | 1978-03-23 | 1979-03-13 | Dresser Industries, Inc. | Reverse pressure activated rotary drill head seal |
US4282939A (en) | 1979-06-20 | 1981-08-11 | Exxon Production Research Company | Method and apparatus for compensating well control instrumentation for the effects of vessel heave |
US4281724A (en) | 1979-08-24 | 1981-08-04 | Smith International, Inc. | Drilling head |
US4285406A (en) | 1979-08-24 | 1981-08-25 | Smith International, Inc. | Drilling head |
US4480703A (en) | 1979-08-24 | 1984-11-06 | Smith International, Inc. | Drilling head |
US4304310A (en) | 1979-08-24 | 1981-12-08 | Smith International, Inc. | Drilling head |
US4293047A (en) | 1979-08-24 | 1981-10-06 | Smith International, Inc. | Drilling head |
US4291772A (en) | 1980-03-25 | 1981-09-29 | Standard Oil Company (Indiana) | Drilling fluid bypass for marine riser |
US4312404A (en) | 1980-05-01 | 1982-01-26 | Lynn International Inc. | Rotating blowout preventer |
US4326584A (en) | 1980-08-04 | 1982-04-27 | Regan Offshore International, Inc. | Kelly packing and stripper seal protection element |
US4355784A (en) | 1980-08-04 | 1982-10-26 | Warren Automatic Tool Company | Method and apparatus for controlling back pressure |
US4363357A (en) | 1980-10-09 | 1982-12-14 | Hunter Joseph M | Rotary drilling head |
US4361185A (en) | 1980-10-31 | 1982-11-30 | Biffle John M | Stripper rubber for rotating blowout preventors |
US4367795A (en) | 1980-10-31 | 1983-01-11 | Biffle Morris S | Rotating blowout preventor with improved seal assembly |
US4383577A (en) | 1981-02-10 | 1983-05-17 | Pruitt Alfred B | Rotating head for air, gas and mud drilling |
US4398599A (en) | 1981-02-23 | 1983-08-16 | Chickasha Rentals, Inc. | Rotating blowout preventor with adaptor |
US4349204A (en) | 1981-04-29 | 1982-09-14 | Lynes, Inc. | Non-extruding inflatable packer assembly |
US4423776A (en) | 1981-06-25 | 1984-01-03 | Wagoner E Dewayne | Drilling head assembly |
US4413653A (en) | 1981-10-08 | 1983-11-08 | Halliburton Company | Inflation anchor |
US4424861A (en) | 1981-10-08 | 1984-01-10 | Halliburton Company | Inflatable anchor element and packer employing same |
US4406333A (en) | 1981-10-13 | 1983-09-27 | Adams Johnie R | Rotating head for rotary drilling rigs |
US4441551A (en) | 1981-10-15 | 1984-04-10 | Biffle Morris S | Modified rotating head assembly for rotating blowout preventors |
US4526243A (en) | 1981-11-23 | 1985-07-02 | Smith International, Inc. | Drilling head |
US4416340A (en) | 1981-12-24 | 1983-11-22 | Smith International, Inc. | Rotary drilling head |
US4500094A (en) | 1982-05-24 | 1985-02-19 | Biffle Morris S | High pressure rotary stripper |
FR2528106A1 (fr) | 1982-06-08 | 1983-12-09 | Chaudot Gerard | Systeme de production des gisements sous-marins de fluides, destine a permettre la production et d'augmenter la recuperation des fluides en place, avec regulation de debit |
US4448255A (en) | 1982-08-17 | 1984-05-15 | Shaffer Donald U | Rotary blowout preventer |
US4456062A (en) | 1982-12-13 | 1984-06-26 | Hydril Company | Flow diverter |
US4444401A (en) | 1982-12-13 | 1984-04-24 | Hydril Company | Flow diverter seal with respective oblong and circular openings |
US4456063A (en) | 1982-12-13 | 1984-06-26 | Hydril Company | Flow diverter |
US4444250A (en) | 1982-12-13 | 1984-04-24 | Hydril Company | Flow diverter |
US4502534A (en) | 1982-12-13 | 1985-03-05 | Hydril Company | Flow diverter |
US4566494A (en) | 1983-01-17 | 1986-01-28 | Hydril Company | Vent line system |
US4745970A (en) | 1983-02-23 | 1988-05-24 | Arkoma Machine Shop | Rotating head |
USD282073S (en) | 1983-02-23 | 1986-01-07 | Arkoma Machine Shop, Inc. | Rotating head for drilling |
US4531593A (en) | 1983-03-11 | 1985-07-30 | Elliott Guy R B | Substantially self-powered fluid turbines |
US4529210A (en) | 1983-04-01 | 1985-07-16 | Biffle Morris S | Drilling media injection for rotating blowout preventors |
US4531580A (en) | 1983-07-07 | 1985-07-30 | Cameron Iron Works, Inc. | Rotating blowout preventers |
US4597447A (en) | 1983-11-30 | 1986-07-01 | Hydril Company | Diverter/bop system and method for a bottom supported offshore drilling rig |
US4524832A (en) | 1983-11-30 | 1985-06-25 | Hydril Company | Diverter/BOP system and method for a bottom supported offshore drilling rig |
US4828024A (en) | 1984-01-10 | 1989-05-09 | Hydril Company | Diverter system and blowout preventer |
US4546828A (en) | 1984-01-10 | 1985-10-15 | Hydril Company | Diverter system and blowout preventer |
US4832126A (en) | 1984-01-10 | 1989-05-23 | Hydril Company | Diverter system and blowout preventer |
US4486025A (en) | 1984-03-05 | 1984-12-04 | Washington Rotating Control Heads, Inc. | Stripper packer |
US4553591A (en) | 1984-04-12 | 1985-11-19 | Mitchell Richard T | Oil well drilling apparatus |
US4595343A (en) | 1984-09-12 | 1986-06-17 | Baker Drilling Equipment Company | Remote mud pump control apparatus |
DE3433793A1 (de) | 1984-09-14 | 1986-03-27 | Samson Ag, 6000 Frankfurt | Umlaufender bohrkopf |
US4626135A (en) | 1984-10-22 | 1986-12-02 | Hydril Company | Marine riser well control method and apparatus |
US4618314A (en) | 1984-11-09 | 1986-10-21 | Hailey Charles D | Fluid injection apparatus and method used between a blowout preventer and a choke manifold |
US4646844A (en) | 1984-12-24 | 1987-03-03 | Hydril Company | Diverter/bop system and method for a bottom supported offshore drilling rig |
US4621655A (en) | 1985-03-04 | 1986-11-11 | Hydril Company | Marine riser fill-up valve |
US4611661A (en) | 1985-04-15 | 1986-09-16 | Vetco Offshore Industries, Inc. | Retrievable exploration guide base/completion guide base system |
US4719937A (en) | 1985-11-29 | 1988-01-19 | Hydril Company | Marine riser anti-collapse valve |
US4754820A (en) | 1986-06-18 | 1988-07-05 | Drilex Systems, Inc. | Drilling head with bayonet coupling |
US4783084A (en) | 1986-07-21 | 1988-11-08 | Biffle Morris S | Head for a rotating blowout preventor |
US5028056A (en) | 1986-11-24 | 1991-07-02 | The Gates Rubber Company | Fiber composite sealing element |
US4813495A (en) | 1987-05-05 | 1989-03-21 | Conoco Inc. | Method and apparatus for deepwater drilling |
US4825938A (en) | 1987-08-03 | 1989-05-02 | Kenneth Davis | Rotating blowout preventor for drilling rig |
US4836289A (en) | 1988-02-11 | 1989-06-06 | Southland Rentals, Inc. | Method and apparatus for performing wireline operations in a well |
US4909327A (en) | 1989-01-25 | 1990-03-20 | Hydril Company | Marine riser |
US4971148A (en) | 1989-01-30 | 1990-11-20 | Hydril Company | Flow diverter |
US4949796A (en) | 1989-03-07 | 1990-08-21 | Williams John R | Drilling head seal assembly |
US5022472A (en) | 1989-11-14 | 1991-06-11 | Masx Energy Services Group, Inc. | Hydraulic clamp for rotary drilling head |
US5137084A (en) | 1990-12-20 | 1992-08-11 | The Sydco System, Inc. | Rotating head |
US5184686A (en) | 1991-05-03 | 1993-02-09 | Shell Offshore Inc. | Method for offshore drilling utilizing a two-riser system |
US5178215A (en) | 1991-07-22 | 1993-01-12 | Folsom Metal Products, Inc. | Rotary blowout preventer adaptable for use with both kelly and overhead drive mechanisms |
US5224557A (en) | 1991-07-22 | 1993-07-06 | Folsom Metal Products, Inc. | Rotary blowout preventer adaptable for use with both kelly and overhead drive mechanisms |
US5163514A (en) * | 1991-08-12 | 1992-11-17 | Abb Vetco Gray Inc. | Blowout preventer isolation test tool |
US5215151A (en) | 1991-09-26 | 1993-06-01 | Cudd Pressure Control, Inc. | Method and apparatus for drilling bore holes under pressure |
US5213158A (en) | 1991-12-20 | 1993-05-25 | Masx Entergy Services Group, Inc. | Dual rotating stripper rubber drilling head |
US5647444A (en) | 1992-09-18 | 1997-07-15 | Williams; John R. | Rotating blowout preventor |
US5662181A (en) | 1992-09-30 | 1997-09-02 | Williams; John R. | Rotating blowout preventer |
US5322137A (en) | 1992-10-22 | 1994-06-21 | The Sydco System | Rotating head with elastomeric member rotating assembly |
US5320325A (en) | 1993-08-02 | 1994-06-14 | Hydril Company | Position instrumented blowout preventer |
US5588491A (en) * | 1995-08-10 | 1996-12-31 | Varco Shaffer, Inc. | Rotating blowout preventer and method |
US5848643A (en) | 1996-12-19 | 1998-12-15 | Hydril Company | Rotating blowout preventer |
US6138774A (en) * | 1998-03-02 | 2000-10-31 | Weatherford Holding U.S., Inc. | Method and apparatus for drilling a borehole into a subsea abnormal pore pressure environment |
US6102673A (en) | 1998-03-27 | 2000-08-15 | Hydril Company | Subsea mud pump with reduced pulsation |
US6230824B1 (en) | 1998-03-27 | 2001-05-15 | Hydril Company | Rotating subsea diverter |
US6129152A (en) * | 1998-04-29 | 2000-10-10 | Alpine Oil Services Inc. | Rotating bop and method |
CA2363132C (en) * | 1999-03-02 | 2008-02-12 | Weatherford/Lamb, Inc. | Internal riser rotating control head |
-
2000
- 2000-03-01 CA CA002363132A patent/CA2363132C/en not_active Expired - Fee Related
- 2000-03-01 EP EP06124519.7A patent/EP1762696A3/en not_active Withdrawn
- 2000-03-01 EP EP00906526A patent/EP1157189B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2000-03-01 DE DE60031959T patent/DE60031959T2/de not_active Expired - Lifetime
- 2000-03-01 US US09/516,368 patent/US6470975B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2000-03-01 AU AU28183/00A patent/AU764993B2/en not_active Ceased
- 2000-03-01 WO PCT/GB2000/000731 patent/WO2000052299A1/en active IP Right Grant
-
2001
- 2001-08-15 NO NO20013953A patent/NO316285B1/no not_active IP Right Cessation
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP1762696A3 (en) | 2016-07-20 |
EP1762696A2 (en) | 2007-03-14 |
DE60031959D1 (de) | 2007-01-04 |
CA2363132A1 (en) | 2000-09-08 |
WO2000052299A1 (en) | 2000-09-08 |
NO20013953D0 (no) | 2001-08-15 |
DE60031959T2 (de) | 2007-09-20 |
NO20013953L (no) | 2001-10-03 |
EP1157189B1 (en) | 2006-11-22 |
US6470975B1 (en) | 2002-10-29 |
AU2818300A (en) | 2000-09-21 |
AU764993B2 (en) | 2003-09-04 |
EP1157189A1 (en) | 2001-11-28 |
CA2363132C (en) | 2008-02-12 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
NO316285B1 (no) | Dreibart kontrollhode innvendig i stigerör | |
US8408297B2 (en) | Remote operation of an oilfield device | |
US9845649B2 (en) | Drilling system and method of operating a drilling system | |
US7258171B2 (en) | Internal riser rotating control head | |
NO339578B1 (no) | Fremgangsmåte og system for å føre borevæske ved bruk av en konstruksjon som flyter i en overflate av et hav | |
NO336889B1 (no) | Roterende kontrollhodesammenstilling som har et lager og en fremgangsmåte for å smøre lageret | |
NO170897B (no) | Anordning for kontroll av boreslamtrykket i et stigeroer | |
AU2015202203B2 (en) | Rotating control device docking station | |
NO160537B (no) | Avlederinnretning. |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Lapsed by not paying the annual fees |