×
29.03.2019
219.016.f1d5

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ В ЖИДКОЙ СРЕДЕ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Использование: для ультразвукового измерения концентрации взвешенных веществ в жидкой среде. Сущность заключается в том, что одновременно с вводом и приемом ультразвуковых импульсов последовательно отбирают пробы жидкой среды со взвешенным веществом, а отраженные ультразвуковые импульсы от взвешенных в жидкой среде веществ преобразуют в электрические импульсы и последовательно подсчитывают число отраженных ультразвуковых импульсов на каждом из заданных уровней напряжения на компараторе, при этом в течение отбора каждой пробы (1...n) производят отсчеты, при первом измерении через компаратор пройдут все отраженные импульсы (так как уровень напряжения равен 0), на микроконтроллере подсчитываются импульсы, прошедшие через компаратор во время измерительного интервала, при каждом следующем измерении (в течение одного цикла) посредством микроконтроллера увеличивают уровень напряжения на компараторе, подсчитывают и запоминают число прошедших импульсов за измерительный интервал, для каждой последовательности отсчетов вычисляют среднее арифметическое значение (кроме нулевого уровня), затем вычисляют среднее арифметическое значение этой последовательности отсчетов (М), имея данные лабораторного анализа и результаты вычисленных средних арифметических значений последовательности отсчетов (М), находят концентрацию взвешенных веществ в жидкости. Технический результат: повышение точности ультразвукового измерения концентрации взвешенных веществ в жидкой среде. 3 ил.

Предложение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения концентрации взвешенных веществ в жидкой среде и, в частности, для измерения содержания капель нефти и твердых взвешенных частиц в сточной воде.

Известен ультразвуковой способ выявления и измерения концентрации взвешенных веществ в жидкой среде, заключающийся в том, что в жидкость с взвешенными частицами вводят ультразвуковые колебания и по амплитуде отраженных ультразвуковых колебаний от взвешенных частиц судят о их концентрации в жидкости (см. книгу: ред. Клюев В.В. Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий. - М.: Машиностроение, 1976 г., кн. 2, стр.201).

Недостатком данного способа является низкая точность измерения концентрации взвешенных частиц в жидкости, обусловленная отсутствием калибровки в потоке жидкости в условиях непрерывного изменения ориентации частиц в жидкости относительно направления ввода ультразвуковых колебаний.

Наиболее близким аналогом по сущности является ультразвуковой способ измерения содержания механических примесей в жидкости, основанный на вводе ультразвуковых импульсов по нормали к оси трубопровода и приеме отраженных ультразвуковых импульсов от механических примесей в жидкой среде. Определение концентрации взвешенных веществ в жидкой среде осуществляют по амплитуде этих колебаний с выставлением времени измерения одной пары ультразвуковых преобразователей в зависимости от площади поперечного сечения трубопровода, расхода жидкости и диаметра приемника ультразвукового датчика (патент РФ №2105300, МПК G01N 29/02, опубл. БИ №5. 1998.02.20).

Недостатком данного способа является то, что результаты измерений зависят от площади поперечного сечения трубопровода, расхода жидкости и диаметра приемника ультразвукового датчика, что не может обеспечить требуемую точность.

Технической задачей предлагаемого способа является повышение точности ультразвукового измерения концентрации взвешенных веществ в жидкой среде.

Техническая задача решается предлагаемым способом ультразвукового измерения концентрации взвешенных веществ в жидкой среде, включающим ввод ультразвуковых импульсов по нормали к оси трубопровода и прием отраженных от взвешенных веществ в жидкой среде ультразвуковых импульсов. Новым является то, что одновременно с вводом и приемом ультразвуковых импульсов последовательно отбирают пробы жидкой среды со взвешенным веществом, а отраженные ультразвуковые импульсы от взвешенных в жидкой среде веществ преобразуют в электрические импульсы и последовательно подсчитывают число отраженных ультразвуковых импульсов на каждом из заданных уровней напряжения на компараторе, при этом в течение отбора каждой пробы (1...n) производят отсчеты, при первом измерении через компаратор пройдут все отраженные импульсы (так как уровень напряжения равен 0), на микроконтроллере подсчитываются импульсы, прошедшие через компаратор во время измерительного интервала, при каждом следующем измерении (в течение одного цикла) посредством микроконтроллера увеличивают уровень напряжения на компараторе, подсчитывают и запоминают число прошедших импульсов за измерительный интервал, для каждой последовательности отсчетов вычисляют среднее арифметическое значение (кроме нулевого уровня), затем вычисляют среднее арифметическое значение этой последовательности отсчетов (М), имея данные лабораторного анализа и результаты вычисленных средних арифметических значений последовательности отсчетов (М), аппроксимируют полиномом:

причем коэффициенты А, В, С, D определяют методом наименьших квадратов по зависимостям

где Q1, Q2, ... Qn-1, Qn - значения концентрации взвешенных веществ, определенных из взятых из жидкой среды проб (1...n) в момент измерений и с учетом любого М и ранее определенных коэффициентов А, В, С, D находят концентрацию взвешенных веществ в жидкости.

Ультразвуковой раздельно совмещенный преобразователь устанавливается через патрубок на боковой поверхности трубопровода таким образом, что его торцевая поверхность располагается на уровне образующей внутренней поверхности трубопровода. Торцевая поверхность ультразвукового преобразователя является областью, через которую излучаются в контролируемую жидкость импульсные ультразвуковые колебания в виде произведения единичной функции, экспоненты, синусоиды, и принимается из нее смесь отраженных ультразвуковых колебаний от капель нефти и твердых взвешенных частиц.

Приемный пьезоэлектрический преобразователь за счет прямого пьезоэлектрического эффекта преобразует упругие колебания в электрические. Смесь электрических колебаний от капель нефти и твердых взвешенных частиц в виде последовательности импульсов различной амплитуды подается на вход усилителя, а затем на управляемый микроконтроллером по уровню срабатывания компаратор. Компаратор величину напряжения электрического сигнала от усилителя сравнивает с напряжением, задаваемым цифроаналоговым преобразователем однокристального микроконтроллера. Если уровень входного сигнала превышает уровень, заданный микроконтроллером, то на выходе компаратора формируется импульс напряжения с логическим уровнем, который подается на счетчик импульсов, встроенный в микроконтроллер. Однокристальный микроконтроллер, работая по записанной в него программе, осуществляет управление компаратором, определяет начало и продолжительность измерительного интервала, подсчитывает число импульсов с компаратора, накапливает результаты и через порт передает значения в ЭВМ.

Измерение происходит циклами, при этом каждый цикл состоит из 16 отдельных измерений (по числу устанавливаемых последовательно уровней). Одновременно с зондирующим импульсом формируется синхронизирующий импульс, который поступает на микроконтроллер. В начале цикла измерений микроконтроллер устанавливает компаратору нулевой уровень напряжения. При поступлении синхронизирующего импульса микроконтроллер формирует временную задержку, а затем измерительный временной интервал. Смесь отраженных импульсов в этом измерительном интервале времени с выхода усилителя сравниваются компаратором по амплитуде с уровнем, установленным компаратором. Импульсы, амплитуды которых превышают этот уровень, формируют импульс на логическом выходе компаратора. При первом измерении через компаратор пройдут все отраженные импульсы, так как уровень опорного напряжения равен нулю. Это используется для проверки работоспособности.

Микроконтроллер подсчитывает импульсы, прошедшие через компаратор, и по их числу определяет концентрацию капель нефти и твердых взвешенных частиц в сточной воде.

Измерения проводятся путем ввода ультразвуковых колебаний по нормали к оси трубопровода и приема отраженных от взвешенных веществ в жидкой среде ультразвуковых колебаний, одновременного последовательного многократного отбора проб жидкой среды с взвешенным веществом, приема отраженных ультразвуковых колебаний от взвешенных в жидкой среде веществ в виде их смеси и последовательного определения числа отраженных ультразвуковых импульсов на каждом из заданных уровней напряжения на компараторе, при этом в течение отбора каждой пробы (1...n) производят отсчеты, при первом измерении через компаратор пройдут все отраженные импульсы (так как уровень напряжения равен 0), на микроконтроллере подсчитываются импульсы, прошедшие через компаратор во время измерительного интервала, при каждом следующем измерении (в течение одного цикла) посредством микроконтроллера увеличивают уровень напряжения на компараторе, подсчитывают и запоминают число прошедших импульсов за измерительный интервал, для каждой последовательности отсчетов вычисляют среднее арифметическое значение (кроме нулевого уровня), затем вычисляют среднее арифметическое значение этой последовательности отсчетов (М), имея данные лабораторного анализа и результаты вычисленных средних арифметических значений последовательности отсчетов (М), аппроксимируют полиномом:

причем коэффициенты А, В, С, D определяют методом наименьших квадратов по зависимостям

где Q1, Q2, ... Qn-1, Qn - значения концентрации взвешенных веществ, определенных из взятых из жидкой среды проб (1...n) в момент измерений и с учетом любого М и ранее определенных коэффициентов А, В, С, D находят концентрацию взвешенных веществ в жидкости.

Предлагаемое техническое решение удовлетворяет критериям «новизны» и «изобретательского уровня», так как предложенные признаки позволяют обеспечить повышенную точность измерения концентрации взвешенных веществ, например капель нефти и твердых взвешенных частиц в сточной воде.

На фиг.1 изображено устройство, с помощью которого осуществлен предлагаемый способ. На фиг.2 изображена сопоставимость полученных при помощи предлагаемого ультразвукового способа измерения концентрации капель нефти и твердых взвешенных частиц в сточной воде с результатами лабораторного анализа.

Устройство для измерения содержания капель нефти и твердых взвешенных частиц в сточной воде, изображенное на фиг.1, состоит из генератора 1, соединенного своим высокочастотным выходом с передающим пьезоэлектрическим преобразователем 2. Передающий пьезоэлектрический преобразователь размещен в корпусе ультразвукового преобразователя 3 раздельно-совмещенного типа. В корпусе этого же ультразвукового преобразователя 3 размещен приемный пьезоэлектрический преобразователь 4, соединенный со входом усилителя 5, выход которого соединен со входом управляемого компаратора 6. Выход управляемого компаратора 6 соединен с логическим входом микроконтроллера 7. Логический вход микроконтроллера 7 соединен с синхронизирующим выходом генератора 1. Логические выходы микроконтроллера 7 соединены с входами управляемого компаратора 6. Микроконтроллер 7 через порт 8 типа RS-485 передает данные на ЭВМ 9 для накопления, обработки и индикации суммарного содержания нефти и твердых взвешенных частиц в сточной воде.

Питание устройства осуществляется от сети 220 В, 50 Гц через блок питания 10 с двумя выходами, каждый по 15 В, 50 Гц. Один из них предназначен для питания генератора, а другой - для питания приемника 11, состоящего из усилителя 5, управляемого компаратора 6, микроконтроллера 7 и порта 8 типа RS-485. В блоке питания 10 входная обмотка трансформатора 220 В, 50 Гц и выходные обмотки 15 В, 50 Гц размещены в отдельных секциях каркаса катушки трансформатора.

Ультразвуковой преобразователь через патрубок на боковой поверхности трубопровода устанавливается таким образом, что торцевая его поверхность располагается на уровне образующей внутренней поверхности трубопровода. Торцевая поверхность ультразвукового преобразователя является областью, через которую излучаются в контролируемую среду и принимаются из нее ультразвуковые колебания.

Электрические колебания генератора 1 воздействуют на передающий пьезоэлемент 2, который за счет обратного пьезоэлектрического эффекта преобразует их в ультразвуковые колебания. Ультразвуковые колебания через торцевую поверхность ультразвукового преобразователя 3 вводятся в трубопровод со сточной водой. Ультразвуковые колебания распространяются в сточной воде в радиальном направлении. От частиц нефти и твердых взвешенных частиц в сточной воде отражаются ультразвуковые колебания, которые через торцевую поверхность ультразвукового преобразователя 3 воздействуют на приемный пьезоэлектрический преобразователь 4. Приемный пьезоэлектрический преобразователь за счет прямого пьезоэлектрического эффекта преобразуют ультразвуковые колебания в электрические колебания.

Смесь электрических колебаний от частиц нефти и твердых взвешенных частиц в сточной воде в виде последовательности импульсов различной амплитуды подается на вход усилителя 5, а затем на управляемый компаратор 6. Компаратор сравнивает величину напряжения сигнала с усилителя с напряжением, задаваемым цифроаналоговым преобразователем однокристального микроконтроллера 7. Если уровень входного сигнала превышает уровень, заданный микроконтроллером, то на выходе компаратора формируется импульс напряжения с логическими уровнями, который подается на счетчик импульсов, встроенный в микроконтроллер 7. Однокристальный микроконтроллер, работая по установленной в него программе, осуществляет управление компаратором 6, определяет начало и продолжительность измерительного интервала, подсчитывает число импульсов с компаратора, накапливает результаты и приблизительно 2 раза в секунду через порт 8 типа RS-485 передает значения в ЭВМ 9.

В фиг 3. приведен алгоритм выполнения способа.

Измерения происходят циклами, каждый из которых состоит из 16 отдельных измерений. Генератор 1 выдает зондирующий импульс на передающий пьезоэлектрический преобразователь 2. Одновременно с зондирующим импульсом генератором формируется синхронизирующий импульс, который поступает на микроконтроллер 7. В начале цикла измерения микроконтроллер устанавливает на компараторе 6 нулевой уровень напряжения. При поступлении синхронизирующего импульса микроконтроллер формирует задержку, а затем измерительный интервал. Отраженные импульсы с выхода усилителя 5 в заданном измерительном интервале сравниваются компаратором 6 по амплитуде с уровнем, установленным микроконтроллером. Импульсы, амплитуда которых превышает этот уровень, формируют импульс на логическом выходе компаратора. Импульсы, амплитуда которых меньше этого уровня, через компаратор не проходят. При первом измерении через компаратор пройдут все отраженные импульсы (так как уровень напряжения равен 0). Микроконтроллер подсчитывает импульсы, прошедшие через компаратор во время измерительного интервала. При втором измерении микроконтроллер устанавливает уровень напряжения, равный 1 (условно), и компаратор пропускает только те импульсы, амплитуда которых выше этого уровня. При третьем измерении микроконтроллер устанавливает уровень напряжения, равный 2, и т.д. Микроконтроллер осуществляет подсчет импульсов, прошедших через компаратор, и накопление результатов. Таким образом, при каждом следующем измерении (в течение одного цикла) микроконтроллер увеличивает уровень на компараторе, подсчитывает и запоминает число прошедших импульсов за измерительный интервал. В конце цикла измерения (после шестнадцатого измерения) микроконтроллер формирует из накопленных шестнадцати значений пакет данных, добавляет к нему заголовок и контрольную сумму и передает его через порт RS-485 в ЭВМ. Значение, полученное при первом измерении в каждом цикле (уровень равен 0), не несет полезной информации и лишь является индикатором правильного функционирования схемы измерения.

В ЭВМ данные с микроконтроллера поступают для обработки информации в формате MS Excel. После монтажа устройства на трубопроводе параллельно каждому циклу измерений отбираются 20 проб сточной воды для последующего их анализа в лаборатории. Одновременно в течение отбора каждой пробы производят по 100 отсчетов. Для каждой последовательности из 100 отсчетов вычисляется среднее арифметическое значение по 15 уровням (кроме нулевого). Затем вычисляется среднее арифметическое значение этой последовательности из 100 отсчетов. Имея данные лабораторного анализа и результаты вычисленных средних арифметических значений последовательности, аппроксимируют полиномом:

причем коэффициенты А, В, С, D определяют методом наименьших квадратов по зависимостям

где Q1, Q2, ... Qn-1, Qn - значения концентрации взвешенных веществ, определенных из взятых из жидкой среды проб (1...n) в момент измерений и с учетом любого М и ранее определенных коэффициентов А, В, С, D находят концентрацию взвешенных веществ в жидкости.

Таким образом, по сравнению с прототипом способ обеспечивает более высокую точность измерения концентрации капель нефти и твердых взвешенных частиц в сточной воде без ввода поправок на площадь поперечного сечения трубопровода, расхода жидкости и диаметра приемника ультразвукового датчика. Применение проб жидкости, взятых в момент измерения, исключает погрешность, вызванную произвольной ориентацией капель нефти и твердых взвешенных частиц, обеспечивает автоматизацию калибровки и уменьшает трудоемкость проведения измерений.

Были проведены эксперименты с использованием изготовленного образца устройства, реализующего данный способ измерения концентрации капель нефти и твердых взвешенных частиц в сточной воде, получены экспериментальные зависимости показаний устройства от концентрации капель нефти и твердых взвешенных частиц в сточной воде в диапазоне от 15 до 200 мг/л. Одна из этих зависимостей, полученная для ультразвукового преобразователя с резонансной частотой 3,6 МГц, приведена на фиг.2. Эксперименты показали, что использование предложенных формул и порядка измерения позволили измерить концентрацию с точностью не хуже 5%.

Способультразвуковогоизмеренияконцентрациивзвешенныхвеществвжидкойсреде,включающийвводультразвуковыхимпульсовпонормаликоситрубопроводаиприемотраженныхотвзвешенныхвеществвжидкойсредеультразвуковыхимпульсов,отличающийсятем,чтоодновременносвводомиприемомультразвуковыхимпульсовпоследовательноотбираютпробыжидкойсредысовзвешеннымвеществом,аотраженныеультразвуковыеимпульсыотвзвешенныхвжидкойсредевеществпреобразуютвэлектрическиеимпульсыипоследовательноподсчитываютчислоотраженныхультразвуковыхимпульсовнакаждомиззаданныхуровнейнапряжениянакомпараторе,приэтомвтечениеотборакаждойпробы(1...n)производятотсчеты,припервомизмерениичерезкомпараторпройдутвсеотраженныеимпульсы(таккакуровеньнапряженияравен0),намикроконтроллереподсчитываютсяимпульсы,прошедшиечерезкомпараторвовремяизмерительногоинтервала,прикаждомследующемизмерении(втечениеодногоцикла)посредствоммикроконтроллераувеличиваютуровеньнапряжениянакомпараторе,подсчитываютизапоминаютчислопрошедшихимпульсовзаизмерительныйинтервал,длякаждойпоследовательностиотсчетоввычисляютсреднееарифметическоезначение(кроменулевогоуровня),затемвычисляютсреднееарифметическоезначениеэтойпоследовательностиотсчетов(М),имеяданныелабораторногоанализаирезультатывычисленныхсреднихарифметическихзначенийпоследовательностиотсчетов(М),аппроксимируютполиномом55200000004.tiftifdrawing43причемкоэффициентыА,В,С,Dопределяютметодомнаименьшихквадратовпозависимостям338200000005.tiftifdrawing45гдеQ,Q,...Q,Qзначенияконцентрациивзвешенныхвеществ,определенныхизвзятыхизжидкойсредыпроб(1...n)вмоментизмеренийисучетомлюбогоМиранееопределенныхкоэффициентовА,В,С,Dнаходятконцентрациювзвешенныхвеществвжидкости.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 522 items.
10.01.2013
№216.012.1950

Способ разработки месторождения сверхвязкой нефти

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при разработке месторождения высоковязкой и битумной нефти. Технический результат - повышение эффективности разработки месторождения сверхвязкой нефти за счет повышения точности определения текущего размера паровой камеры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002471972
Дата охранного документа: 10.01.2013
20.01.2013
№216.012.1d08

Способ многократного гидравлического разрыва пласта в горизонтальном стволе скважины

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к способу гидравлического разрыва в горизонтальных стволах скважин продуктивных пластов. Задачей изобретения является повышение эффективности проведения гидравлического разрыва пород - ГРП. Сущность изобретения: способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472926
Дата охранного документа: 20.01.2013
27.01.2013
№216.012.1ec0

Концевой делитель фаз

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при разделении нефтяной эмульсии на объектах нефтедобычи, транспортировки и подготовки нефти. Концевой делитель фаз включает отсек ввода, отстойный отсек, отсек отвода нефти и отсек отвода воды. Между отсеком ввода и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473373
Дата охранного документа: 27.01.2013
27.01.2013
№216.012.205b

Способ эксплуатации скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при эксплуатации скважин, снабженных электроцентробежными насосами. Обеспечивает возможность ликвидации солеотложений и облегчения запуска электроцентробежного насоса после его остановки. Сущность изобретения: по способу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473784
Дата охранного документа: 27.01.2013
27.01.2013
№216.012.205f

Способ перфорации скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при перфорации скважин кумулятивной перфорацией. При перфорации скважины после спуска перфоратора в скважину его закрепляют с невозможностью поворота и смещения. Проведение перфорации выполняют в закрепленном состоянии....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473788
Дата охранного документа: 27.01.2013
27.01.2013
№216.012.2064

Способ разработки нефтяной залежи

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при разработке нефтяной залежи. Обеспечивает повышение нефтеотдачи залежи за счет увеличения охвата залежи воздействием. Сущность изобретения: по способу на залежи проводят размещение добывающих скважин по треугольной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473793
Дата охранного документа: 27.01.2013
27.01.2013
№216.012.2065

Способ разработки нефтяной залежи

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при разработке нефтяной залежи. Обеспечивает повышение нефтеотдачи залежи. Сущность изобретения: по способу при разработке нефтяной залежи ведут закачку рабочего агента через нагнетательные скважины и отбор продукции через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473794
Дата охранного документа: 27.01.2013
27.01.2013
№216.012.2067

Способ разработки залежи сверхвязкой нефти в послойно-неоднородном коллекторе с частичной вертикальной сообщаемостью

Изобретение относится к разработке залежи сверхвязкой нефти с применением тепла, сложенной многопластовым послойно-неоднородным коллектором с частичной вертикальной сообщаемостью. Технический результат - увеличение площади прогрева залежи, сокращение сроков разработки продуктивного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473796
Дата охранного документа: 27.01.2013
27.01.2013
№216.012.2069

Способ гидравлического разрыва пласта в скважине

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может найти применение для повышения производительности как вновь вводимых, так и действующих добывающих и нагнетательных скважин. Обеспечивает повышение эффективности способа за счет увеличения радиуса дренирования скважины. Сущность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473798
Дата охранного документа: 27.01.2013
10.02.2013
№216.012.23cd

Способ строительства скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при строительстве скважины. Способ строительства скважины включает бурение ствола скважины, постановку цементного моста в зоне осыпания породы, проведение технологической выдержки на схватывание цемента, разбуривание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474667
Дата охранного документа: 10.02.2013
Showing 1-10 of 101 items.
10.01.2013
№216.012.18d9

Установка подготовки тяжелых нефтей (варианты)

Изобретение относится к нефтяной промышленности, в частности к установкам подготовки тяжелых нефтей на нефтепромыслах. Изобретение касается установки подготовки тяжелых нефтей, включающей ступень сепарации газа и предварительного сброса воды, сырьевой насос, ступень обезвоживания тяжелой нефти...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002471853
Дата охранного документа: 10.01.2013
27.01.2013
№216.012.205b

Способ эксплуатации скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при эксплуатации скважин, снабженных электроцентробежными насосами. Обеспечивает возможность ликвидации солеотложений и облегчения запуска электроцентробежного насоса после его остановки. Сущность изобретения: по способу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473784
Дата охранного документа: 27.01.2013
20.03.2013
№216.012.301e

Сканирующий магнитный интроскоп для дефектоскопического контроля стальных эксплуатационных колонн скважин

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использовано при контроле эксплуатационных колонн нефтяных и газовых скважин. Устройство состоит из скважинного модуля, содержащего намагничивающее устройство, магнитоизмерительную систему из N магниточувствительных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002477853
Дата охранного документа: 20.03.2013
20.05.2013
№216.012.417a

Безбалансирный станок-качалка

Изобретение относится к устройствам для добычи нефти битумов и может быть использовано в качестве привода штангового насоса. Безбалансирный станок-качалка содержит опору 1, мотор-редуктор 2 с жестко укрепленной на нижнем конце его ведомого вала 3 гайкой 4 и ходовой винт 5 с ленточной нарезкой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482332
Дата охранного документа: 20.05.2013
27.05.2013
№216.012.446b

Состав полисахаридного геля для глушения высокотемпературных скважин

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к составам для глушения высокотемпературных скважин, а также может использоваться для ограничения водопритоков в нефтяные скважины. Состав полисахаридного геля для глушения высокотемпературных скважин, содержащий пресную или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483092
Дата охранного документа: 27.05.2013
27.07.2013
№216.012.5a1a

Способ одновременно-раздельной эксплуатации нагнетательной скважины

Изобретение относится к одновременно-раздельной эксплуатации нагнетательных скважин, эксплуатирующих низкоприемистые пласты или ухудшивших свои эксплуатационные показатели вследствие загрязнения прискважинной зоны. Способ включает разделение пластов в скважине пакером, закачку жидкости в каждый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488687
Дата охранного документа: 27.07.2013
27.08.2013
№216.012.64b6

Способ кустовой закачки воды в пласт при отрицательных температурах

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти применение при разработке нефтяной залежи и работе системы поддержания пластового давления. Обеспечивает исключение замерзания водоводов в приустьевой зоне и устье нагнетательных скважин при отрицательных температурах на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002491419
Дата охранного документа: 27.08.2013
27.08.2013
№216.012.64f0

Парогенераторная установка

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано в паровых установках для приготовления пара. Парогенераторная установка содержит водогрейный котел, центробежный сепаратор пара, соединенный с котлом при помощи трубопроводов очищенной и перегретой воды, циркуляционный насос,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002491477
Дата охранного документа: 27.08.2013
27.09.2013
№216.012.6eed

Способ электромагнитной обработки жидкостей и устройство для его осуществления (варианты)

Изобретение может быть использовано, в частности, в газонефтяной промышленности, теплоэнергетике и предназначено для электромагнитной обработки жидкостей в аппаратах с теплопередающими поверхностями. При обработке жидкостей обеспечивают подачу жидкости через трубопровод, включение генератора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494048
Дата охранного документа: 27.09.2013
27.09.2013
№216.012.6f94

Способ строительства многоствольной скважины

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способу строительства и эксплуатации многоствольных скважин. Включает бурение основного ствола и дополнительных боковых стволов, вскрывающих другие пласты или разные участки одного и того же пласта. Перед строительством...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494215
Дата охранного документа: 27.09.2013
+ добавить свой РИД