Silixa Ltd.

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Date
2021 1
Avant 2019 21
Classe IPC
G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique 13
G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques 9
E21B 47/12 - Moyens pour la transmission de signaux de mesure ou signaux de commande du puits vers la surface, ou de la surface vers le puits, p.ex. pour la diagraphie pendant le forage 3
G01L 1/24 - Mesure des forces ou des contraintes, en général en mesurant les variations des propriétés optiques du matériau quand il est soumis à une contrainte, p.ex. par l'analyse des contraintes par photo-élasticité 3
E21B 47/10 - Localisation des fuites, intrusions ou mouvements du fluide 2
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Résultats pour  brevets

1.

LONG RANGE OPTICAL FIBER SENSING SYSTEMS

      
Numéro d'application GB2021050424
Numéro de publication 2021/165700
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2021-02-19
Date de publication 2021-08-26
Propriétaire SILIXA LTD. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom
  • Shatalin, Sergey
  • Maxwell, Jack

Abrégé

A long range optical fiber sensor such as a distributed acoustic sensor has a sensing fiber located remotely from the interrogator, with a length of transport fiber path connecting the two. Because no sensing is performed on the transport fiber then the pulse repetition rate from the interrogator can be high enough such that the pulse repetition rate and pulse power are optimised according to the sensing fiber length and hence sensing frequency response and sensitivity are also optimised according to the sensing fiber length. In further embodiments fiber amplifiers such as erbium doped fiber amplifiers may be included in line in the transport fiber path, typically located just before the sensing fiber in the direction of pulse travel from the interrogator, to help restore the pulse signal power before it enters the sensing fiber. In yet further embodiments at least one Raman pump source can be provided to inject light pulses on to the transport fiber at a Raman pump wavelength to stimulate the generation of signal photons at the interrogator pulse wavelength via the stimulated Raman scattering (SRS) phenomenon. This helps to maintain the forward pulses and backscatter/reflection signals as they traverse the transport fiber path to and from the sensing fiber.

Classes IPC  ?

  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique
  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques
  • G01K 11/32 - Mesure de la température basée sur les variations physiques ou chimiques, n'entrant pas dans les groupes , , ou utilisant des changements dans la transmittance, la diffusion ou la luminescence dans les fibres optiques
  • G01L 1/24 - Mesure des forces ou des contraintes, en général en mesurant les variations des propriétés optiques du matériau quand il est soumis à une contrainte, p.ex. par l'analyse des contraintes par photo-élasticité
  • G01V 1/20 - Aménagements d'éléments récepteurs, p.ex. oscillogrammes géophoniques
  • G01V 1/22 - Transmission des signaux sismiques aux appareils d'enregistrement ou de traitement
  • G01V 1/42 - Séismologie; Prospection ou détection sismique ou acoustique spécialement adaptées au carottage en utilisant des générateurs dans un puits et des récepteurs dans un autre endroit ou vice versa
  • E21B 47/07 - Température

2.

METHOD AND APPARATUS FOR OPTICAL SENSING

      
Numéro d'application GB2018050027
Numéro de publication 2018/127708
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-01-05
Date de publication 2018-07-12
Propriétaire
  • SILIXA LTD. (Royaume‑Uni)
  • CHEVRON U.S.A. INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Shatalin, Sergey
  • Dajczgewand, Julian
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom

Abrégé

Embodiments of the invention provide an improved optical fiber distributed acoustic sensor system that makes use of an optical fiber having reflector portions distributed along its length in at least a first portion. In particular, in order to increase the spatial resolution of the sensor system to the maximum, the reflector portions are positioned along the fiber separated by a distance that is equivalent to twice the distance an optical pulse travels along the fiber in a single sampling period of the data acquisition opto-electronics within the sensor system. As such, no oversampling of the reflections of the optical pulses from the reflector portions is undertaken, which means that it is important that the sampling points for data acquisition in the sensor system are aligned with the reflections that arrive at the sensor system from along the sensing fiber. In order to ensure such alignment, adaptive delay componentry may be used to adaptively align the reflected optical signals (or their electrical analogues) with the sampling points. Alternatively, control over the sampling points can also be undertaken to re-synchronise the sampling points with the returning reflections. In addition, in order to allow higher speed sampling to be undertaken, reflection equalisation componentry may also be used to reduce the dynamic range of the returning reflections.

Classes IPC  ?

  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique
  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques

3.

METHOD AND APPARATUS FOR OPTICAL SENSING

      
Numéro d'application GB2017051496
Numéro de publication 2017/203271
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-05-25
Date de publication 2017-11-30
Propriétaire SILIXA LTD (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom
  • Shatalin, Sergey

Abrégé

In one embodiment a multi-wavelength distributed optical fiber sensing system is provided, having reflectors disposed along the sensing fiber to define sensing regions for which individual signals can be resolved. The reflectors are typically Bragg gratings, and have a reflection characteristic having a main reflection lobe at a central wavelength, and smaller reflection side lobes with less reflectivity at a plurality of smaller and/or higher wavelengths. A filtering arrangement is provided to filter out light at the central wavelength on both the forward and return paths to and from the fiber, so that it does not swamp light at the sidelobe wavelengths. Multiple light sources and optical processing systems can then be provided, adapted to operate at the sidelobe wavelengths, which wavelengths are only weakly reflected from the reflectors. As a consequence, an optical fiber sensing system is obtained that allows for simultaneous multi-wavelength sensing operation (at the side-lobe wavelengths) from along the same sensing fiber.

Classes IPC  ?

  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique

4.

METHOD AND SYSTEM FOR DOWNHOLE OBJECT LOCATION AND ORIENTATION DETERMINATION

      
Numéro d'application GB2016053094
Numéro de publication 2017/064472
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2016-10-05
Date de publication 2017-04-20
Propriétaire SILIXA LTD. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s) Milne, Craig

Abrégé

Embodiments of the invention provide a downhole device that is intended to be co-located with a perforarating gun string to allow the rotational orientation thereof when deployed downhols to be determined. The device has an accelerometer or other suitable orientation determining means that is able to determine its positional orientation, with respect to gravity. A vibrator or other sounder is provided, that outputs the positional orientation information as a suitable encoded and modulated acoustic signal. A fiber optic distributed acoustic sensor deployed in the vicinity of the downhole device detects the acoustic signal and transmits it back to the surface, where it is demodulated and decoded to obtain the positional orientation information. Given that the device is co-located with the perforating gun the position of the gun can then be inferred.

Classes IPC  ?

  • E21B 43/117 - Perforateurs à charge profilée
  • E21B 47/01 - Dispositifs pour supporter des instruments de mesure sur des trépans, des tubes, des tiges ou des câbles de forage; Protection des instruments de mesure dans les trous de forage contre la chaleur, les chocs, la pression ou similaire
  • E21B 47/024 - Détermination de l'inclinaison ou de la direction des dispositifs dans le trou de forage
  • E21B 47/09 - Localisation ou détermination de la position d'objets dans les trous de forage ou dans les puits; Identification des parties libres ou bloquées des tubes

5.

MULTI-PHASE FLOW-MONITORING WITH AN OPTICAL FIBER DISTRIBUTED ACOUSTIC SENSOR

      
Numéro d'application GB2016052444
Numéro de publication 2017/021740
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2016-08-05
Date de publication 2017-02-09
Propriétaire
  • SILIXA LTD. (Royaume‑Uni)
  • CHEVRON U.S.A. INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Amir, Mohammad
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Finfer, Daniel
  • Mahue, Veronique
  • Parker, Tom

Abrégé

Embodiments of the invention provide a "tool-kit" of processing techniques which can be employed in different combinations depending on the circumstances to monitor multiphase flow in a structure such as a pipe. For example, flow speed can be found using eddy tracking techniques or by using speed of sound measurements. Moreover, composition can be found by using speed of sound measurements and also by looking for turning points in the k-omega {k-ω) curves, particularly in stratified multiphase flows. Different combinations of the embodiments to be described can therefore be put together to meet particular flow sensing requirements, both on the surface and downhole. Once the flow speed is known, then at least in the case of a single phase flow, the flow speed can be multiplied by the interior cross-sectional area of the pipe to obtain the flow rate. The mass flow rate can then be obtained if the density of the fluid is known, for example once the composition has been determined.

Classes IPC  ?

  • G01F 1/66 - Mesure du débit volumétrique ou du débit massique d'un fluide ou d'un matériau solide fluent, dans laquelle le fluide passe à travers un compteur par un écoulement continu en mesurant la fréquence, le déphasage, le temps de propagation d'ondes électromagnétiques ou d'autres types d'ondes, p.ex. en utilisant des débitmètres à ultrasons
  • G01F 1/74 - Dispositifs pour la mesure du débit d'un matériau fluide ou du débit d'un matériau solide fluent en suspension dans un autre fluide
  • G01F 1/708 - Mesure du temps de parcours d'une distance déterminée
  • G01N 29/024 - Analyse de fluides en mesurant la vitesse de propagation ou le temps de propagation des ondes acoustiques
  • G01N 29/46 - Traitement du signal de réponse détecté par analyse spectrale, p.ex. par analyse de Fourier

6.

IMPROVED SENSITIVITY OPTICAL FIBER SENSING SYSTEMS

      
Numéro d'application GB2016052050
Numéro de publication 2017/009606
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2016-07-07
Date de publication 2017-01-19
Propriétaire SILIXA LTD. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom
  • Shatalin, Sergey

Abrégé

Embodiments of the invention provide optical fiber sensing systems (70) wherein sensitivity is increased by the provision of multiple parallel-connected sensing fibers (76). The fibers (76) are in some embodiments substantially contiguous to each other along the sensing parts of their lengths, for example by being incorporated into a common cable or the like. That is, the fibers in some embodiments run substantially parallel to each other and/or are further arranged such that incident energy at a particular location is incident upon known corresponding sections of the respective fibers substantially simultaneously. The provision of multiple fibers allows for multiple backscatter or reflection signals to be generated in response to a particular event to be sensed, the multiple backscatter or reflection signals pertaining to the same event to be sensed (e.g. temperature change, or incident acoustic energy) being combined together to provide for a greater overall signal for inputting into an optical fiber sensing system for processing. The multiple sensing fibers also permit the optical fiber sensing system to output optical signals for inputting into the fibers, typically as optical pulses, of a greater power than would otherwise be possible without entering the domain of non-linear fiber responses. This is because the output signal is divided between the plurality of sensing fibers, and hence the individual optical signal into each sensing fiber remains within the linear response region. However, the overall backscatter and/or reflections that is/are generated and upon which sensing is based are increased in line with the overall increase in signal power, and hence overall the signal to noise ratio of the system is increased.

Classes IPC  ?

  • G01D 5/26 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette
  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique

7.

METHOD AND APPARATUS FOR OPTICAL SENSING

      
Numéro d'application GB2016050625
Numéro de publication 2016/142695
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2016-03-07
Date de publication 2016-09-15
Propriétaire SILIXA LTD. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom
  • Shatalin, Sergey

Abrégé

Embodiments of the invention provide an improved optical fiber distributed acoustic sensor system that makes use of a specially designed optical fiber to improve overall sensitivity of the system, in some embodiments by a factor in excess of 10. This is achieved by inserting into the fiber weak broadband reflectors periodically along the fiber. The reflectors reflect only a small proportion of the light from the DAS incident thereon back along the fiber, typically in the region of 0.001% to 0.1%, but preferably around 0.01% reflectivity per reflector. In addition, to allow for temperate compensation to ensure that the same reflectivity is obtained if the temperature changes, the reflection bandwidth is relatively broadband i.e. in the region of +/- 3nm from the nominal laser wavelength. In some embodiments the reflectors are formed from a series of fiber Bragg gratings, each with a different center reflecting frequency, the reflecting frequencies and bandwidths of the gratings being selected to provide the broadband reflection. In other embodiments a chirped grating may also be used to provide the same effect. In preferred embodiments, the reflectors are spaced at half the gauge length i.e. the desired spatial resolution of the optical fiber DAS.

Classes IPC  ?

  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique
  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques

8.

RANGE EXTENSION FOR OPTICAL FIBER SENSING SYSTEMS

      
Numéro d'application GB2015053681
Numéro de publication 2016/087850
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2015-12-02
Date de publication 2016-06-09
Propriétaire
  • SILIXA LTD. (Royaume‑Uni)
  • CHEVRON U.S.A. INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Parker, Tom
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Gillies, Arran

Abrégé

In an optical fiber sensing system of embodiments of the present invention one or more optical fiber amplifiers are provided in series with the sensing fiber in order to increase the power of any sensing pulses being sent in a forward direction along the fiber. Optical circulators are provided either side of the optical amplifier, to allow backscattered light to be routed around the forward path optical amplifier. In some embodiments an optical amplifier may also be provided in the backscatter and/or reflections feedback path, to increase the power of the backscatter. In further embodiments signal conditioning circuitry may be used, such that the forward optical pulse signal is filtered and/or reconstructed so as to be more like the original pulse (i.e. typically with less time spreading) when output by the amplifier. In some embodiments this may be done within the optical domain by the provision of appropriate bandpass filters, or in other embodiments electronically, with an incoming pulse being electronically sampled and then fed to a controller, which then electronically controls an optical amplifier to reproduce a re-conditioned (with respect to amplitude, wavelength and time) pulse for onward transmission along the next length of fiber.

Classes IPC  ?

  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique
  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques

9.

FLEXIBLE SUBSTRATE FIBER OPTIC SENSING MAT FOR DISTRIBUTED ACOUSTIC SENSING

      
Numéro d'application GB2015052425
Numéro de publication 2016/030667
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2015-08-20
Date de publication 2016-03-03
Propriétaire SILIXA LTD. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Mahue, Veronique
  • Parker, Tom
  • Shatalin, Sergey

Abrégé

A prefabricated mat-like structure having lengths of fiber mounted thereon or therein in a predetermined deployment pattern that provides a high spatial density of fiber to give increased spatial sensing resolution is described. The prefabricated mat-like structures may be very easily deployed by being placed against and/or wrapped around an object to be monitored, typically being fastened in place by clamps or the like. In addition, easy removal from the object is also obtained, by simply unfastening the mat- like structure, which may then be redeployed elsewhere. The prefabricated mat-like structure having the fiber already mounted thereon or therein therefore provides a very convenient and easily installable and removable solution

Classes IPC  ?

  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques
  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique

10.

METHOD AND SYSTEM FOR DOWNHOLE OBJECT LOCATION AND ORIENTATION DETERMINATION

      
Numéro d'application GB2015051448
Numéro de publication 2015/173592
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2015-05-15
Date de publication 2015-11-19
Propriétaire SILIXA LTD. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Milne, Craig
  • Frankey, Brian
  • Parker, Tom
  • Farhadiroushan, Mahmoud

Abrégé

Embodiments of the invention provide a downhole device that is intended to be co- located with an optical fiber cable to be found, for example by being fixed together in the same clamp. The device has an accelerometer or other suitable orientation determining means that is able to determine its positional orientation, with respect to gravity. A vibrator or other sounder is provided, that outputs the positional orientation information as a suitable encoded and modulated acoustic signal. A fiber optic distributed acoustic sensor deployed in the vicinity of the downhole device detects the acoustic signal and transmits it back to the surface, where it is demodulated and decoded to obtain the positional orientation information. Given that the device is co-located with the optical fiber the position of the fiber can then be inferred. As explained above, detecting the fiber position is important during perforation operations, so that the fiber is not inadvertently damaged.

Classes IPC  ?

  • G01V 11/00 - Prospection ou détection par des méthodes combinant des techniques spécifiées dans les groupes
  • G01V 1/44 - Séismologie; Prospection ou détection sismique ou acoustique spécialement adaptées au carottage en utilisant des générateurs et des récepteurs situés dans le même puits
  • E21B 47/022 - Détermination de l'inclinaison ou de la direction du trou de forage, p.ex. à l'aide de géomagnétisme

11.

SUBMERSIBLE PUMP MONITORING

      
Numéro d'application GB2015050600
Numéro de publication 2015/128680
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2015-03-02
Date de publication 2015-09-03
Propriétaire SILIXA LTD. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Clarke, Andrew
  • Finfer, Daniel
  • Mahue, Veronique
  • Parker, Tom
  • Farhadiroushan, Mahmoud

Abrégé

In order to address the above noted problems, embodiments of the present invention use distributed acoustic sensing to monitor the fluid level in an ESP activated well so as to monitor the condition and performance of the ESP. Embodiments of the invention use the ESP as an acoustic source in order to monitor the annulus fluid level within the well, and also to monitor the frequency of the ESP. Additionally, embodiments of the present invention may use distributed acoustic sensing to monitor the flow rates of the production fluid above and below the ESP to determine the pump's efficiency. In particular, some embodiments utilise one or more optical fibers to measure the acoustic waves generated by the ESP, wherein the fiber cabling has already been deployed along the length of the well. As such, the present invention is a non-invasive, in-situ method for monitoring the condition and performance of an ESP.

Classes IPC  ?

  • E21B 43/12 - Procédés ou appareils pour commander l'écoulement du fluide extrait vers ou dans les puits
  • E21B 47/04 - Mesure de la profondeur ou du niveau du liquide
  • E21B 47/10 - Localisation des fuites, intrusions ou mouvements du fluide
  • E21B 47/12 - Moyens pour la transmission de signaux de mesure ou signaux de commande du puits vers la surface, ou de la surface vers le puits, p.ex. pour la diagraphie pendant le forage
  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques

12.

METHOD AND SYSTEM FOR DETERMINING DOWNHOLE OPTICAL FIBER ORIENTATION AND/OR LOCATION

      
Numéro d'application GB2015050242
Numéro de publication 2015/114367
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2015-01-30
Date de publication 2015-08-06
Propriétaire SILIXA LTD. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom

Abrégé

A probe is provided that contacts the inner surface of the casing or other production tubing and imparts energy to the surface at the contact point, for example as heat energy, or mechanical (vibrational or acoustic) energy. Energy is imparted around the circumference of the casing or other tubing, and a fiber optic distributed sensor located on the outer surface of the casing or other tubing is used to measure and record the energy that it receives whilst the probe is moved to impart energy around the circumference. A record of energy versus position of the probe around the circumference can be obtained, from which maxima in the detected energy measurements can then be found. The position around the circumference which gave the maximum measurement should be the position at which the optical fiber of the fiber optic distributed sensor is located. In addition, an ultrasonic arrangement is also described, that relies on ultrasonic sound to provide detection.

Classes IPC  ?

  • G01V 11/00 - Prospection ou détection par des méthodes combinant des techniques spécifiées dans les groupes

13.

OPTICAL FIBER CABLE

      
Numéro d'application GB2014053100
Numéro de publication 2015/056012
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2014-10-15
Date de publication 2015-04-23
Propriétaire
  • SILIXA LTD. (Royaume‑Uni)
  • CHEVRON USA INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Finfer, Daniel
  • Mahue, Veronique
  • Parker, Tom
  • Shatalin, Sergey
  • Strusevich, Dmitry

Abrégé

Embodiments of the present invention provide a cable for optical fiber sensing applications formed from fiber wound around a cable core. A protective layer is then preferably placed over the top of the wound fiber, to protect the fiber, and to help keep it in place on the cable core. The cable core is preferably of a diameter to allow bend-insensitive fiber to be wound thereon with low bending losses. The effect of winding the fiber onto the cable core means that the longitudinal sensing resolution of the resulting cable is higher than simple straight fiber, when the cable is used with an optical fiber sensing system such as a DAS or DTS system. The achieved resolution for the resulting cable is a function of the fiber winding diameter and pitch, with a larger diameter and reduced winding pitch giving a higher longitudinal sensing resolution.

Classes IPC  ?

  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique

14.

NON-ISOTROPIC ACOUSTIC CABLE

      
Numéro d'application GB2014052679
Numéro de publication 2015/036735
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2014-09-04
Date de publication 2015-03-19
Propriétaire SILIXA LTD. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Finfer, Daniel
  • Strusevich, Dmitry
  • Shatalin, Sergey
  • Parker, Tom

Abrégé

Embodiments of the present invention address aliasing problems by providing a plurality of discrete acoustic sensors along a cable whereby acoustic signals may be measured in situations where the fibre optic cable has not been secured to a structure or area by a series of clamps, as described in the prior art. Acoustic sampling points are achieved by selectively enhancing the acoustic coupling between the outer layer and the at least one optical fibre arrangement, such that acoustic energy may be transmitted selectively from the outer layer to the at least one optical fibre arrangement. The resulting regions of acoustic coupling along the cable allow the optical fibre to detect acoustic signals. Regions between the outer layer and the at least one optical fibre arrangement that contain material which is acoustically insulating further this enhancement since acoustic waves are unable to travel through such mediums, or at least travel through such mediums at a reduced rate.

Classes IPC  ?

  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques
  • E21B 47/12 - Moyens pour la transmission de signaux de mesure ou signaux de commande du puits vers la surface, ou de la surface vers le puits, p.ex. pour la diagraphie pendant le forage
  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique
  • G01L 1/24 - Mesure des forces ou des contraintes, en général en mesurant les variations des propriétés optiques du matériau quand il est soumis à une contrainte, p.ex. par l'analyse des contraintes par photo-élasticité

15.

ACOUSTIC ILLUMINATION FOR FLOW-MONITORING

      
Numéro d'application GB2013052875
Numéro de publication 2014/068334
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2013-11-01
Date de publication 2014-05-08
Propriétaire SILIXA LTD. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom
  • Finfer, Daniel
  • Mahue, Veronique

Abrégé

Embodiments make use of a physical effect observed by the present applicants that externally generated noise can be coupled into a fluid carrying structure such as a pipe, well, or borehole so as to artificially acoustically "illuminate" the pipe, well, or borehole, and allow fluid flow in the structure or structural integrity to be determined. In particular, in embodiments of the invention externally generated noise is coupled into the structure being monitored at the same time as data logging required to undertake the monitoring is performed. This has three effects, in that firstly the externally generated sound is coupled into the structure so as to "illuminate" acoustically the structure to allow data to be collected from which fluid flow may be determined, and secondly the amount of data that need be collected is reduced, as there is no need to log data when the structure is not being illuminated. Thirdly, there are signal processing advantages in having the data logging being undertaken only when the acoustic illumination occurs.

Classes IPC  ?

  • G01N 29/024 - Analyse de fluides en mesurant la vitesse de propagation ou le temps de propagation des ondes acoustiques
  • E21B 47/14 - Moyens pour la transmission de signaux de mesure ou signaux de commande du puits vers la surface, ou de la surface vers le puits, p.ex. pour la diagraphie pendant le forage utilisant des ondes acoustiques
  • E21B 49/00 - Test pour déterminer la nature des parois des trous de forage; Essais de couches; Procédés ou appareils pour prélever des échantillons du terrain ou de fluides en provenance des puits, spécialement adaptés au forage du sol ou aux puits
  • G01P 5/24 - Mesure de la vitesse des fluides, p.ex. d'un courant atmosphérique; Mesure de la vitesse de corps, p.ex. navires, aéronefs, par rapport à des fluides en mesurant l'influence directe du courant de fluide sur les propriétés d'une onde acoustique de détection
  • G01N 29/46 - Traitement du signal de réponse détecté par analyse spectrale, p.ex. par analyse de Fourier
  • G01V 1/44 - Séismologie; Prospection ou détection sismique ou acoustique spécialement adaptées au carottage en utilisant des générateurs et des récepteurs situés dans le même puits

16.

STRUCTURE MONITORING

      
Numéro d'application GB2013051903
Numéro de publication 2014/013244
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2013-07-16
Date de publication 2014-01-23
Propriétaire
  • SILIXA LTD. (Royaume‑Uni)
  • CHEVRON USA INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Finfer, Daniel
  • Kamil, Yousif
  • Kutlik, Roy Lester

Abrégé

A method and apparatus for monitoring a structure using an optical fiber based distributed acoustic sensor (DAS) extending along the length of the structure. The DAS is able to resolve a separate acoustic signal with a spatial resolution of 1 m along the length of the fibre, and hence is able to operate with an acoustic positioning system to determine the position of the riser with the same spatial resolution. In addition, the fiber can at the same time also detect much lower frequency mechanical vibrations in the riser, for example such as resonant mode vibrations induced by movement in the surrounding medium. By using vibration detection in combination with acoustic positioning then overall structure shape monitoring can be undertaken, which is useful for vortex induced vibration (VIV) visualisation, fatigue analysis, and a variety of other advanced purposes. The structure may be a sub-sea riser.

Classes IPC  ?

  • G01S 5/18 - Localisation par coordination de plusieurs déterminations de direction ou de ligne de position; Localisation par coordination de plusieurs déterminations de distance utilisant des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores
  • E21B 17/01 - Colonnes montantes pour têtes de puits immergées
  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique

17.

METHOD OF ACOUSTIC SURVEYING

      
Numéro d'application GB2012051682
Numéro de publication 2013/008035
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2012-07-13
Date de publication 2013-01-17
Propriétaire SILIXA LTD. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Finfer, Daniel
  • Johannessen, Kjetil

Abrégé

The invention relates to the use of distributed optical fibre sensors for distributed acoustic sensing, and in particular, modal analysis of distributed acoustic data obtained in-well to monitoring well integrity. By determining one or more acoustic modes corresponding to distributed speed of sound measurements within the wellbore, and analysing variations in the distributed speed of sound measurement it is possible to derive information relating to a formation and/or fluid in the wellbore.

Classes IPC  ?

  • E21B 47/10 - Localisation des fuites, intrusions ou mouvements du fluide
  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique
  • E21B 47/12 - Moyens pour la transmission de signaux de mesure ou signaux de commande du puits vers la surface, ou de la surface vers le puits, p.ex. pour la diagraphie pendant le forage

18.

METHOD AND SYSTEM FOR LOCATING AN ACCOUSTIC SOURCE

      
Numéro d'application GB2012000490
Numéro de publication 2012/168679
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2012-06-06
Date de publication 2012-12-13
Propriétaire SILIXA LTD (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom
  • Yousif, Kamil

Abrégé

A method and a system are provided, in which acoustic signals received by distributed acoustic sensors are processed in order to determine the position of a source or sources of the acoustic signals. The method and system are able to determine the position of several acoustic sources simultaneously, by measuring the corresponding several acoustic signals. Furthermore, the strength of the acoustic signal or signals can be determined. The location of the acoustic source may be overlaid on a map of an area being monitored, or be used to generate an alarm if perceived to correspond to a threat or an intrusion, for example in a pipeline monitoring application. Alternatively, the method and systems can be used to monitor a hydraulic fracturing process.

Classes IPC  ?

  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques
  • G01V 1/18 - Eléments récepteurs, p.ex. sismomètre, géophone

19.

INDUSTRIAL PROCESS MONITORING AND IMAGING

      
Numéro d'application US2012036527
Numéro de publication 2012/158371
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2012-05-04
Date de publication 2012-11-22
Propriétaire SILIXA LIMITED (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Kutlik, Roy Lester
  • Finfer, Daniel
  • Parker, Tom Richard
  • Luo, Huping
  • Farhadiroushan, Mahmoud

Abrégé

Exemplary embodiments include an apparatus for imaging a volume of material contained inside a vessel. The apparatus includes a plurality of synchronized acoustic sensors positioned at a periphery of an inner volume of the vessel. A processor combines the outputs of the acoustic sensors to identify at least one ambient noise source of the industrial process generating a noise field that illuminates an internal volume of the vessel and to provide an image of the material by temporal and spatial coherent processing of the transmission and reflection of the noise field generated by the noise source.

Classes IPC  ?

  • G01H 3/12 - Amplitude; Puissance par des moyens électriques
  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques
  • G01F 23/296 - Ondes acoustiques
  • G01S 5/22 - Position de source déterminée par coordination de plusieurs lignes de position définies par des mesures de différence de parcours

20.

FIBRE OPTIC MONITORING INSTALLATION, APPARATUS, AND METHOD

      
Numéro d'application GB2011052176
Numéro de publication 2012/063062
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2011-11-08
Date de publication 2012-05-18
Propriétaire SILIXA LTD (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Todorov, Mladen

Abrégé

The invention relates to installations for fibre optic monitoring of articles, and apparatus and methods for forming such installations, including a modular system and components for forming a fibre optic monitoring installation. Applications of the invention include the monitoring of vessels, chambers, and fluid conduits in industrial processing plants, and the invention has particular application to monitoring large vessels, for example temperature monitoring of vessels used in catalytic reforming processes. Convenient installation on or removal from the article being monitored is achieved by providing a support structure for the fibre optic length, which presents the fibre optic length in a preconfigured orientation suitable for monitoring the article. In a particular embodiment of the invention, the fibre optic length is disposed on a panel in a plurality of dense spiral patterns.

Classes IPC  ?

  • G01K 11/32 - Mesure de la température basée sur les variations physiques ou chimiques, n'entrant pas dans les groupes , , ou utilisant des changements dans la transmittance, la diffusion ou la luminescence dans les fibres optiques
  • G01K 1/14 - Supports; Dispositifs de fixation; Dispositions pour le montage de thermomètres en des endroits particuliers
  • G01L 1/24 - Mesure des forces ou des contraintes, en général en mesurant les variations des propriétés optiques du matériau quand il est soumis à une contrainte, p.ex. par l'analyse des contraintes par photo-élasticité

21.

METHOD AND APPARATUS FOR OPTICAL SENSING

      
Numéro d'application GB2010050889
Numéro de publication 2010/136810
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2010-05-27
Date de publication 2010-12-02
Propriétaire SILIXA LTD (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom Richard
  • Shatalin, Sergey

Abrégé

The present invention provides novel apparatus and methods for fast quantitative measurement of perturbation of optical fields transmitted, reflected and/or scattered along a length of an optical fibre. The present invention can be used for point sensors as well as distributed sensors or the combination of both. In particular this technique can be applied to distributed sensors while extending dramatically the speed and sensitivity to allow the detection of acoustic perturbations anywhere along a length of an optical fibre while achieving fine spatial resolution. The present invention offers unique advantages in a broad range of acoustic sensing and imaging applications. Typical uses are for monitoring oil and gas wells such as for distributed flow metering and/or imaging, seismic imaging, monitoring long cables and pipelines, imaging within large vessel as well as for security applications.

Classes IPC  ?

  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique

22.

OPTICAL SENSOR AND METHOD OF USE

      
Numéro d'application GB2010050888
Numéro de publication 2010/136809
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2010-05-27
Date de publication 2010-12-02
Propriétaire SILIXA LTD (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom, Richard
  • Shatalin, Sergey

Abrégé

An interferometer apparatus for an optical fibre system and method of use is described. The interferometer comprises an optical coupler and optical fibres which define first and second optical paths. Light propagating in the first and second optical paths is refelected back to the optical coupler to generate an interference signal. First, second and third interference signal components are directed towards respective first, second and third photodetectors. The third photodetector is connected to the coupler via a non-reciprocal optical device and is configured to measure the intensity of the third interference signal component directed back towards the input fibre. Methods of use in applications to monitoring acoustic perturbations and a calibration method are described.

Classes IPC  ?

  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique