×
20.01.2016
216.013.a102

Результат интеллектуальной деятельности: СИСТЕМА ПОГРУЖНОЙ КОНЦЕВОЙ КАБЕЛЬНОЙ МУФТЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СКВАЖИННОМ ПРИМЕНЕНИИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002572860
Дата охранного документа
20.01.2016
Аннотация: Изобретение относится к средствам соединения в скважине электрического кабеля с погружным электродвигателем. Техническим результатом является повышение герметичности и прочности соединения. Предложена система формирования электрического соединения в подводной среде, содержащая: погружной компонент, снабжаемый электричеством; и соединение, присоединенное к погружному компоненту для обеспечения возможности подачи электроэнергии на погружной компонент. Причем соединение, имеет множество проводников и корпус, сформованный из пластичного материала, вокруг множества проводников. Причем корпус, содержит фланец, посредством которого корпус прикрепляется к погружному компоненту, и стыкуемую часть, размещенную для образования уплотнения с погружным компонентом, когда корпус прикреплен к погружному компоненту. При этом фланец и стыкуемую часть формируют из пластичного материала в виде единой части корпуса, когда корпус сформован, причем единая часть диэлектрически изолирует и герметически уплотняет проводящую часть каждого из множества проводников. 2 н. и 11 з.п. ф-лы, 6 ил.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

В различных вариантах применения в скважинах электроэнергию подают в скважину в погружной компонент. Например, силовые кабели могут прокладывать в стволе скважины для соединения с погружным электродвигателем системы погружного центробежного насоса. Нижний конец электрического кабеля соединяют с погружным компонентом системой соединения, часто называемой системой концевой кабельной муфты.

Существующие системы концевой кабельной муфты, в общем, содержат металлический корпус концевой кабельной муфты, через который проложены проводники силового кабеля. Кабельные наконечники проводников силового кабеля проходят из корпуса концевой кабельной муфты для вставки в соответствующие гнезда погружного компонента. В металлическом корпусе концевой кабельной муфты проводники силового кабеля окружены диэлектрической изоляцией, эластомерными уплотнениями и блоками, работающими на сжатие для защиты функционирования системы концевой кабельной муфты. Дополнительные уплотнения могут размещать между корпусом концевой кабельной муфты и соответствующим кожухом погружного компонента для дополнительной изоляции и защиты проводящих каналов. Вместе с тем, такие многокомпонентные системы концевых кабельных муфт могут являться сложными, дорогими и подверженными протечкам.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

В общем, в настоящей заявке дана методика защиты электрических проводников, погруженных в окружающую среду, такую как окружающая среда в стволе скважины. Система соединения размещена на конце электрического кабеля для обеспечения соединения электрического кабеля с погружным компонентом. Система соединения содержит корпус соединения, формируемый из пластичного материала, который формуется вокруг, по меньшей мере, одного проводника. Пластичный материал изолирует и защищает, по меньшей мере, один проводник, когда корпус соединителя соединяется с погружным компонентом.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Некоторые варианты осуществления описаны ниже со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых одинаковыми позициями ссылки обозначены одинаковые элементы, и на которых показано следующее.

На Фиг.1 схематично показан один пример системы кабельного соединителя, соединяющего электрический кабель с погружным компонентом, согласно варианту осуществления.

На Фиг.2 показан вид сбоку системы погружного электрического центробежного насоса, в которой силовой кабель соединен с погружным электродвигателем системой соединения, согласно варианту осуществления.

На Фиг.3 показан изометрический вид одного примера системы соединения, согласно варианту осуществления.

На Фиг.4 показан вид сечения по линии 4-4 Фиг.3, согласно варианту осуществления.

На Фиг.5 схематично показан другой пример системы соединения согласно альтернативному варианту осуществления.

На Фиг.6 показана блок-схема последовательности операций одного способа подготовки системы соединения для использования с погружением во внешнюю среду согласно варианту осуществления.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

В следующем описании ряд деталей изложен для обеспечения понимания различных предпочтительных вариантов осуществления. Вместе с тем, специалистам в данной области техники должно быть понятно, что данные варианты осуществления можно реализовать без многих из данных деталей, и что возможны многочисленные изменения или модификации описанных вариантов осуществления.

Настоящая заявка, в общем, содержит систему и методологию, относящуюся к погружным соединениям между электрическими кабелями и погружными компонентами. В одном варианте осуществления предложена система соединения для обеспечения электрического соединения между силовым кабелем и погружным компонентом, таким как погружной электродвигатель. В системе соединения использовано соединение, иногда именуемое концевой кабельной муфтой, который упрощает конструкцию, уплотняется на одной или нескольких внутренних проводниках и облегчает выполнение уплотнения с погружным компонентом.

Согласно одному конкретному примеру, система соединения содержит корпус соединения, формуемый вокруг каждого проводника электрического кабеля. Например, корпус соединения может быть сформован вокруг трех проводников типа, используемого в различных внутрискважинных силовых кабелях. Пластичный материал выбирают и формуют вокруг одного или нескольких проводников для создания герметичного уплотнения вокруг каждого проводника и создания диэлектрической изоляции с исключением необходимости в других компонентах. Формуемый корпус соединения также обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям.

Использование пластичного материала обеспечивает возможность формирования корпуса соединения в различных конфигурациях. Например, корпус соединения можно сформовать сложной формы, включающим в себя различные особенности. В одном варианте осуществления, корпус соединения сформован для формирования кожуха проводника/основной части корпуса, установочного фланца и стыковочной части для обеспечения герметичного соединения с погружным компонентом. Весь корпус соединения может быть сформирован как один, единый, сформованный компонент. Также, единый корпус соединения может быть сформирован вокруг индивидуальных проводников или групп проводников, таких как три проводника, имеющихся в различных силовых кабелях, используемых для электропитания трехфазных электродвигателей.

Пластичный материал выбирают согласно окружающей среде, в которой концевая кабельная муфта/система соединения подлежит использованию. В зависимости от варианта применения, корпус соединения может быть выполнен из термопластичного материала, термореактивного материала, жидкокристаллического полимерного материала или других подходящих пластичных материалов. Использование данных пластичных материалов обеспечивает создание кожухом корпуса соединения герметичного уплотнения по отношению к проводникам, предотвращающего вход окружающей среды в скважине в погружной компонент, такой как погружной электродвигатель. Выбранный материал обеспечивает диэлектрическую прочность изоляции на проводниках, таких как медные проводники. Материал также является сочетаемым с окружающей средой в скважине и обеспечивает механическую прочность для скрепления, например, болтами, корпуса соединения с погружным компонентом. Использование таких материалов обеспечивает создание систем соединения, не требующих каких-либо дополнительных эластомерных уплотняющих элементов, поскольку функцию уплотнения выполняет сформованный корпус соединения.

На Фиг.1 показана система 20, развернутая с погружением в окружающую среду 22, такую как окружающая среда в скважине. В данном примере система 20 содержит множество компонентов 24, включающих в себя погружной электрический компонент 26. Для примера, погружной электрический компонент 26 может представлять собой погружной электродвигатель или другой компонент, требующий электропитания в окружающей среде 22, в которую он погружается.

Система 28 электрического соединения обеспечивает электрическое соединение между электрическим погружным компонентом 26 и электрическим кабелем 30, таким как электрический силовой кабель. Система 28 электрического соединения содержит корпус 32 соединения, выполненный из пластичного материала 34. Пластичный материал 34 обеспечивает формирование корпуса 32 разъема в различных конфигурациях, герметично охватывающих один или более внутренних проводников 36, проходящих в корпус 32 соединения из конца электрического кабеля 30.

В варианте осуществления, показанном на Фиг.2, систему 28 разъема используют для соединения электрического кабеля 30 (в форме силового кабеля) с системой 38 погружного электрического центробежного насоса. Например, силовой кабель 30 может быть соединен с погружным электродвигателем 40, используемым для привода системы погружного электрического центробежного насоса 38. В данном конкретном варианте применения, система 38 погружного электрического центробежного насоса развернута в стволе 42 скважины, пробуренной в геологической формации 44. Ствол 42 скважины может быть обсажен обсадной колонной 46 с перфорацией с множеством перфорационных каналов 48, обеспечивающих приток текучей среды скважины во внутренний объем обсадной колонны 46.

Система 38 погружного электрического центробежного насоса развернута в заданном местоположении в стволе 42 скважины посредством средства 50 транспортировки, которое может иметь форму насосно-компрессорной трубы 52, такой как гибкая насосно-компрессорная труба, или другом подходящем средстве транспортировки. Система 38 соединена со средством 50 транспортировки соединительным устройством 54 и может содержать различные компоненты, связанные с перекачкой. Например, система 38 погружного электрического центробежного насоса может содержать погружной насос 56, соединенный с впуском 58 насоса. Впуск 58 насоса обеспечивает втягивание текучей среды скважины в погружной насос 56, когда насос 56 приводится в действие погружным электродвигателем 40. Во многих вариантах применения защита 60 электродвигателя размещена между погружным электродвигателем 40 и насосом 56 для обеспечения выравнивания давления при изоляции текучей среды электродвигателя от текучей среды скважины.

В варианте осуществления, показанном на Фиг.2, электропитание, подаваемое на погружной электродвигатель 40 по электрическому кабелю 30, является трехфазным питанием. Вне зависимости от конкретной конструкции погружного электродвигателя 40, система 28 соединения обеспечивает защищенную, постоянную подачу электроэнергии по кабелю 30 на погружной электродвигатель 40. Как электрический кабель 30, так и система 28 соединения сконструированы выдерживающими воздействие окружающей среды, в которой могут иметь место условия высокой температуры, давления и/или химического воздействия. Следует констатировать, что погружной электродвигатель 40 может быть сконструирован с различными габаритами и конфигурацией в зависимости от конкретного варианта применения для перекачки.

На Фиг.3 показан один пример системы 28 электрического соединения. В данном примере корпус 32 соединения выполнен из пластичного материала 34, окружающего внутренние участки проводников 36 и герметично уплотненного на них. Использование пластичного материала 34 обеспечивает долговечную, адаптируемую к конкретным условиям работы герметизацию и обеспечивает конструирование системы 28 соединения без эластомерных уплотнений и/или блоков, работающих на сжатие в корпусе 32 соединения, как дополнительно показано на Фиг.4. В показанном конкретном примере корпус 32 соединения содержит основную часть 62 корпуса и фланцевую часть 64, отходящую радиально наружу от основного участка 62 корпуса. Фланцевая часть может быть спроектирована с отверстиями 66, проходящими сквозь нее, для размещения крепежных элементов, таких как болты, для прочного прикрепления корпуса 32 соединения к погружному компоненту 26. Одно или несколько отверстий 66 можно расположить в необходимом порядке для совмещения крепежных элементов с соответствующими отверстиями, такими как отверстия с резьбой, выполненные в погружном компоненте 26.

Фланцевая часть 64 представляет собой соединительный торец или поверхность 68, выполненную для упирания в соответствующую область соединения погружного компонента 26. В конкретном показанном примере корпус 32 соединения дополнительно содержит стыкуемую часть 70, проходящую от соединительной поверхности 68, для обеспечения уплотнения между корпусом 32 соединения и погружным компонентом 26. Уплотнение, формируемое стыкуемой частью 70, предотвращает приток вредных составляющих скважинной текучей среды и защищает один или несколько кабельных наконечников 72 проводников 36, когда эти кабельные наконечники 72 введены в соответствующие гнезда погружного компонента 26. В данном варианте осуществления стыкуемая часть 70 содержит стыкуемую поверхность 74, которая может быть спроектирована как сужающаяся на конус поверхность уплотнения, которая формирует надежное уплотнение между корпусом 32 соединения и погружным компонентом 26 даже без отдельного элемента эластомерного уплотнения.

Фланцевую часть 64, стыкуемую часть 70 и стыкуемую поверхность 74 можно конструировать с различными формами и конфигурациями. Например, стыкуемая часть 70 может быть выдвинутой, углубленной или являться комбинацией выдвинутых и углубленных частей. Дополнительно, стыкуемая поверхность 74 может быть выполнена как сужающаяся на конус поверхность уплотнения или как поверхность уплотнения другого типа, разработанная для образования защитного уплотнения, когда корпус 32 соединения полностью соединен с погружным компонентом 26. В любой из данных конфигураций, основную часть 62 корпуса, фланцевую часть 64, стыкуемую часть 70 и стыкуемую поверхность 74 можно выполнять, в виде единого компонента из пластичного материала 34. Дополнительно к этому, в данном варианте осуществления показаны кабельные наконечники 72, выполненные в конфигурации из трех элементов, но проводники 36 и кабельные наконечники можно выполнять в различных других конфигурациях.

На Фиг.5 показан альтернативный вариант осуществления системы 28 соединения и корпуса 32 соединения. В данном варианте осуществления, корпус 32 соединения выполнен с множеством независимых частей 76 корпуса соединения. Например, независимую часть 76 корпуса разъема можно сформировать из пластичного материала 34 вокруг каждого независимого проводника 36. Части 76 корпуса разъема затем независимо скрепляют с погружным компонентом 26 или соединяют вместе и скрепляют с погружным компонентом 26 как группу.

Создавать различные системы 28 соединений можно различными способами. Вместе с тем, один пример способа выполнения системы 28 соединения показан на блок-схеме последовательности операций способа на Фиг.6. В данном варианте осуществления, вначале выбирают подходящий пластичный материал на этапе, как показано в блоке 78. Выбор материала может зависеть от подземной окружающей среды, в которой систему соединения используют. В окружающей среде в стволе скважины, температура, давление и текучие среды или другие составляющие, находящиеся в конкретном стволе скважины, могут влиять на выбор конкретного типа пластичного материала. Например, некоторые окружающие среды могут обуславливать выбор пластичных термопластичных материалов, термореактивных материалов, жидкокристаллических полимерных материалов, или других подходящих материалов.

После выбора пластичного материала, проводники 36 устанавливают в форму, как показано в блоке 80. Форму затем заполняют прессуемым материалом, как показано в блоке 82. Заполнение формы можно выполнять согласно различным методикам формования, которые могут меняться в зависимости от выбранного типа пластичного материала. Пластичный материал вытесняется вокруг внутренних проводников и формирует уплотнение с этими внутренними проводниками при отверждении, как показано в блоке 84. В данном конкретном примере корпус соединения/концевую кабельную муфту 32 затем удаляют из формы, как показано в блоке 86. Размещение проводников и конструкцию формы разрабатывают с возможностью создания выходящих кабельных наконечников 72 и подходящих поверхностей уплотнения, таких как стыкуемая поверхность 74, для образования долговечного и надежного уплотнения с погружным компонентом 26. В некоторых вариантах применения, способ отверждения (или части способа отверждения) можно выполнять после удаления корпуса разъема из формы.

В зависимости от окружающей среды и электрического погружного компонента, с которым соединен корпус 32 соединения, фактически использующиеся материалы и конфигурация, выбранная для корпуса соединения, могут изменяться. В некоторых вариантах применения, например, индивидуальные проводники можно изолировать в корпусе 32 соединения, тогда как в других вариантах применения большее число проводников, например три проводника, можно изолировать в корпусе 32 соединения. Дополнительно, проводники можно выполнить из меди или других электропроводящих материалов и заканчивать различными кабельными наконечниками 72. Фланцевые части могут быть сконструированы в различных конфигурациях с различным расположением отверстий или других признаков соединения. Дополнительно, вся фланцевая часть может быть замещена другими типами признаков соединения. В некоторых вариантах применения, отдельные элементы уплотнения можно использовать применительно к корпусу соединения; и/или пластичный материал можно конструировать с различными уплотняющими поверхностями, обеспечивающими необходимое уплотнение в окружающей среде скважинной или в других окружающих средах. Проводники, пластичный материал и конфигурацию корпуса соединения выбирают создающими герметичное уплотнение и диэлектрическую прочность для передачи тока на погружной компонент, такой как погружной электродвигатель.

Хотя только несколько вариантов осуществления настоящего изобретения подробно описаны выше, специалисту в данной области техники должно быть ясно, что многие модификации являются возможными без значительного отхода от сущности данного изобретения. Соответственно, такие модификации направлены на включение в объем данного изобретения, определенного в формуле изобретения.


СИСТЕМА ПОГРУЖНОЙ КОНЦЕВОЙ КАБЕЛЬНОЙ МУФТЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СКВАЖИННОМ ПРИМЕНЕНИИ
СИСТЕМА ПОГРУЖНОЙ КОНЦЕВОЙ КАБЕЛЬНОЙ МУФТЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СКВАЖИННОМ ПРИМЕНЕНИИ
СИСТЕМА ПОГРУЖНОЙ КОНЦЕВОЙ КАБЕЛЬНОЙ МУФТЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СКВАЖИННОМ ПРИМЕНЕНИИ
СИСТЕМА ПОГРУЖНОЙ КОНЦЕВОЙ КАБЕЛЬНОЙ МУФТЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СКВАЖИННОМ ПРИМЕНЕНИИ
СИСТЕМА ПОГРУЖНОЙ КОНЦЕВОЙ КАБЕЛЬНОЙ МУФТЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СКВАЖИННОМ ПРИМЕНЕНИИ
СИСТЕМА ПОГРУЖНОЙ КОНЦЕВОЙ КАБЕЛЬНОЙ МУФТЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СКВАЖИННОМ ПРИМЕНЕНИИ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 151-160 of 325 items.
27.12.2016
№216.013.9e0f

Оптимизированное бурение

Изобретение относится к способу оптимизации скорости бура, приводимого в действие от ротора и статора гидравлически или пневматически, при бурении им ствола скважины в толще пород. Причем способ включает: (a) измерение первого набора эксплуатационных параметров ротора и статора, включая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572093
Дата охранного документа: 27.12.2015
20.01.2016
№216.013.a01b

Способ оптимизации бурения с забойным бескомпрессорным двигателем

Описывается оптимизация работы бура, приводимого в действие от ротора и статора гидравлически, при бурении им ствола скважины в земле. Оптимизация бурения предусматривает измерение первого набора эксплуатационных параметров ротора и статора, включая скорость вращения ротора и крутящий момент...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572629
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a028

Системы и способы с применением настраиваемого дифференциального гравиметра

Использование: для определения плотности геологической формации. Сущность изобретения заключается в том, что предложены системы и способы для определения свойства, например, плотности геологической формации на основе гравитационной теории Эйнштейна. Разность гравитационного потенциала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572642
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a23f

Максимальная глубина исследования замеров в подземной формации

Настоящее изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для определения объема интервала формации, окружающей ствол скважины, подлежащего исследованию. Для реализации заявленного изобретения используется каротажный прибор, который может устанавливаться на каротажном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573177
Дата охранного документа: 20.01.2016
27.01.2016
№216.014.bc8f

Многомасштабное цифровое моделирование породы для моделирования пласта

Изобретение относится к способам получения характеристик трехмерных (3D) образцов породы пласта, в частности к укрупнению масштаба данных цифрового моделирования. Технический результат - более точное моделирование потока. Модели в масштабе скважины используют МТС (многоточечную статистику) для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573739
Дата охранного документа: 27.01.2016
27.02.2016
№216.014.c019

Система и способ для получения опережающих измерений в процессе операции бурения

Изобретение относится к направленному бурению скважин, в частности к средствам каротажа удельного сопротивления пород в реальном времени. Техническим результатом является повышение точности и информативности о наборе слоев перед буровым долотом по мере перемещения компоновки низа бурильной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576043
Дата охранного документа: 27.02.2016
10.03.2016
№216.014.c083

Способы построения 3-мерных цифровых моделей пористой среды с использованием комбинации данных высокого и низкого разрешения и многоточечной статистики

Изобретение относится к компьютерным системам визуализации пористых пород. Техническим результатом является повышение точности сегментации данных при построении модели образца пористой среды. Предложен способ построения модели образца пористой среды. Способ включает в себя этап приема данных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576501
Дата охранного документа: 10.03.2016
10.02.2016
№216.014.c4a1

Определение характеристик составляющих пласта на месте проведения работ

Использование: для измерений качественных показателей пластов. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют сбор множества моментальных снимков ядерного магнитного резонанса (ЯМР) из ствола скважины, показывающих изменения в геологическом пласте и определяющих данные ядерного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574329
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c4b3

Клапаны, компоновки низа бурильной колонны и способы избирательного приведения в действие двигателя

Группа изобретений относится к клапанам, используемым при бурении скважин, к компоновкам низа бурильной колонны и к способам избирательного приведения в действие забойного двигателя. Технический результат заключается в повышении надежности и точности управления работой забойного двигателя....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574429
Дата охранного документа: 10.02.2016
20.03.2016
№216.014.c91a

Способ изготовления вставки статора для забойного двигателя

Изобретение относится к области бурения. Способ изготовления вставки статора для забойного двигателя, в котором обеспечивают шпиндель, имеющий наружную геометрию, комплементарную с необходимой внутренней геометрией статора; осуществляют наложение гибкого рукава поверх шпинделя; устанавливают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578066
Дата охранного документа: 20.03.2016
Showing 151-160 of 237 items.
20.11.2015
№216.013.927b

Система и способ для выполнения операций интенсификации добычи в скважине

Изобретение относится к разработке, осуществлению и использованию результатов операций интенсификации, выполняемых на буровой. Техническим результатом является получение более точных данных о параметрах интенсификации для буровой. Способ включает выполнение определения характеристик резервуара...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569116
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.928d

Устройство и способ подачи нефтепромыслового материала

Группа изобретений относится к добыче нефти и газа из подземных пластов. Способ действия, по меньшей мере, одного сосуда высокого давления для закачки суспензии твердых частиц в линию высокого давления содержит первый рабочий цикл, содержащий изоляцию, по меньшей мере, одного сосуда высокого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569134
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.9292

Электрическая насосная система и способ перекачки текучей среды из подземной скважины с использованием данной системы

Группа изобретений относится к электрическим насосным системам с погружными электрическими центробежными насосами для перекачивания сред из скважин. Система содержит центробежный насос (18), размещенный в скважине, емкость (6) моторного масла, размещенную на поверхности вне скважины, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569139
Дата охранного документа: 20.11.2015
27.11.2015
№216.013.9387

Способ улучшения волоконного тампонирования

Изобретение относится к способу улучшения волоконного тампонирования и таким образом управления поглощением бурового раствора во время бурения скважины. Способ тампонирования геологической формации включает введение в скважину состава, который содержит текучую среду, имеющую исходную вязкость...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569386
Дата охранного документа: 27.11.2015
10.12.2015
№216.013.96be

Способ формирования пазов в обсадной колонне ствола скважины

Способ формирования пазов в обсадной колонне ствола скважины осуществляется с помощью системы для формирования пазов и содержит обеспечение по меньшей мере одного режущего инструмента, содержащего по меньшей мере сборку кумулятивного перфорирования и сборку дискретного позиционирования,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570210
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.96bf

Обнаружение притока газа в стволе скважины

Изобретение относится к средствам для обнаружения притока газа в скважину в процессе бурения. Техническим результатом является повышение точности определения расположения притока газа в скважине. Предложен способ обнаружения притока газа в буровую скважину, содержащий: развертывание буровой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570211
Дата охранного документа: 10.12.2015
20.12.2015
№216.013.997a

Система зацепления с низким напряжением

Способ зацепления инструмента в скважине, обеспечивающий сцепление со скважинным компонентом без создания концентраций высокого напряжения, которые ослабляют скважинный компонент. Крепежное устройство содержит крепежные элементы, которые являются избирательно перемещаемыми в расширенную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570915
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.12.2015
№216.013.9a3b

Скважинный перфоратор и способ его взведения

Группа изобретений относится к области добычи жидких и газообразных текучих сред из буровых скважин. Скважинный перфоратор содержит загрузочную трубу, включающую заряд взрывчатого вещества, электрический проводник и детонационный шнур; взводящее устройство, включающее детонатор и электрический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571108
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.12.2015
№216.013.9a71

Система и способ измерения дебита отдельных нефтяных скважин, входящих в состав куста скважин

Предлагаются система и способ динамической калибровки, предназначенные для измерения дебита скважинного флюида отдельных нефтяных скважин, входящих в состав куста скважин. Отличительной особенностью системы и способа динамической калибровки является то, что они включают в себя средство,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571162
Дата охранного документа: 20.12.2015
27.12.2016
№216.013.9e0f

Оптимизированное бурение

Изобретение относится к способу оптимизации скорости бура, приводимого в действие от ротора и статора гидравлически или пневматически, при бурении им ствола скважины в толще пород. Причем способ включает: (a) измерение первого набора эксплуатационных параметров ротора и статора, включая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572093
Дата охранного документа: 27.12.2015
+ добавить свой РИД