×
13.12.2019
219.017.ed32

Результат интеллектуальной деятельности: Стенд для опрессовки превентора на скважине

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002708748
Дата охранного документа
11.12.2019
Аннотация: Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к устройствам для опрессовки превентора на скважине и/или на стендовой скважине базы производственного обслуживания. Стенд для опрессовки превентора на скважине включает опорную трубу, проходящую через корпус превентора, нижнюю и верхнюю резиновые манжеты с шайбой между ними, опорную и зажимную тарелки, установленный в опорной трубе полый шток. На опорной трубе выполнена наружная цилиндрическая выборка, в которой снизу вверх установлены опорная тарелка, выполненная снизу под конус, сужающийся сверху вниз, а сверху опорная тарелка выполнена под обратный конус, сужающийся снизу вверх, нижняя резиновая манжета, шайба, верхняя резиновая манжета и зажимная тарелка. Внутренний диаметр нижней резиновой манжеты больше внутреннего диаметра верхней резиновой манжеты. В транспортном положении обратный конус опорной тарелки сверху взаимодействует с нижней резиновой манжетой, а верхние торцы опорной и зажимной тарелок взаимодействуют с торцами наружной цилиндрической выборки. В опорной трубе напротив зажимной тарелки выполнен вертикальный сквозной паз, в котором установлен палец. Палец жестко закреплен с одной стороны в зажимной тарелке, а с другой стороны в полом штоке с возможностью ограниченного перемещения в пределах вертикального сквозного паза в рабочем положении. Полый шток снизу оснащён посадочным седлом под сбрасываемый в патрубок запорный элемент. Опорная и зажимная тарелки оснащены конусными фасками под резиновые манжеты, позволяющие предотвратить затекание резиновых манжет за опорную и зажимную тарелки при их герметизации на скважине. Опорная труба ниже опорной тарелки снабжена механическим якорем с направляющим штифтом, размещенным в фигурном пазу, выполненном на наружной поверхности опорной трубы в виде соединенных между собой горизонтальной и вертикальной проточек. Механический якорь имеет возможность радиального и осевого перемещения в пределах фигурного паза. Верхний конец опорной трубы и затрубное пространство скважины гидравлически обвязаны с насосом. Стенд для опрессовки превентора на скважине обеспечивает повышение надёжности работы устройства, снижает трудоёмкость проведения работ по опрессовке превентора на скважине, снижает себестоимость опрессовки превентора, повышает герметичность резиновых манжет при их запакеровке в скважине. 3 ил.

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к устройствам для опрессовки превентора на скважине и/или на стендовой скважине базы производственного обслуживания.

Известно устройство для опрессовки превентора на скважине (патент RU 2364701, МПК Е21В 33/03, опубл. 20.08.2009 в бюл. № 23), включающее опорную трубу, проходящую через корпус превентора, две резиновые манжеты с шайбой между ними, опорную и зажимную тарелки, заглушку с внутренней резьбой, установленный в опорной трубе шток, предназначенный для сжатия резиновых манжет, причем на верхнем торце зажимной тарелки имеется цилиндрическая выборка. При опрессовке превентора усилие для сжатия резиновых манжет передается при повороте болта, завернутого на гайку, которая неподвижно завернута в муфту опорной трубы. Болт взаимодействует на шток, который перемещает вниз толкатель, расположенный в выборке зажимной тарелки. При этом толкатель проходит через продольный сквозной паз опорной трубы. При перемещении вниз зажимная тарелка давит сверху на резиновые манжеты и увеличивает их в диаметре для изоляции нижней части ствола скважины. Опорная тарелка в прототипе расположена снизу резиновых манжет, а зажимная тарелка расположена сверху резиновых манжет.

Недостатками устройства являются:

- во-первых, сложность конструкции устройства, обусловленная наличием большого количества узлов и деталей (две резиновые манжеты с шайбой между ними, опорную и зажимную тарелки, заглушку с внутренней резьбой, установленный в опорной трубе шток и т.д.);

- во-вторых, низкая надёжность в работе при высоких давления (25–35 МПа), обусловленная не совершенной конструкцией герметизации резиновой манжеты, так как уплотнение резиновой манжеты происходит путём её сжатия между заглушкой и зажимной тарелкой и, соответственно, радиального расширения резиновой манжеты, поэтому при недостаточном сжатии резинового уплотнения при давлениях опрессовки 25–35 МПа высока вероятность потери герметичности, что не даёт возможности опрессовать превентор;

- в-третьих, трудоёмкость применения, так как устройство одноразового применения, т.е. после каждой опрессовки превентора необходимо производить его разборку, ревизию, сборку, что увеличивает стоимость обслуживания устройства при опрессовке превентора;

- в-четвёртых, высокая себестоимость опрессовки превентора, так как перед каждой опрессовки необходимо демонтировать оборудование;

- в-пятых, низкая герметичность резиновых манжет при их запакеровке в скважине, обусловленная затеканием резиновых манжет за опорную и зажимную тарелки.

Наиболее близким к предлагаемому является устройство для опрессовки превентора на скважине (патент RU 2680618, МПК Е21В 33/03, опубл. 25.02.2019 в бюл. № 6), включающее опорную трубу, проходящую через корпус превентора, две резиновые манжеты с шайбой между ними, опорную и зажимную тарелки, заглушку с внутренней резьбой, установленный в опорной трубе полый шток, предназначенный для сжатия резиновых манжет, причем на верхнем торце зажимной тарелки имеется цилиндрическая выборка, что полый шток выполнен из трубы, имеющей на обоих концах наружную цилиндрическую резьбу, причем заглушка выполнена с внутренней цилиндрической резьбой, завернута в цилиндрическую резьбу нижнего конца штока и снабжена стопорным винтом, причем опорная тарелка расположена сверху резиновых манжет и посажена прессовой посадкой на опорную трубу, при этом зажимная тарелка расположена снизу резиновых манжет и выполнена с плоским верхним торцом, причем между зажимной тарелкой и заглушкой на шток надета шайба из антифрикционного материала, причем внутрь опорной трубы с верхнего торца установлена прессовой посадкой втулка с внутренней цилиндрической резьбой, соответствующей резьбе штока, причем в эту втулку завернут верхний конец полого штока с цилиндрической резьбой, причем с верхнего торца полого штока выполнена проточка, при этом со дна проточки выполнены два радиальных отверстия, расположенных по диаметру полого штока.

Недостатками устройства являются:

- во-первых, низкая надёжность в работе при высоких давления (25–35 МПа), обусловленная не совершенной конструкцией герметизации резиновой манжеты, так как уплотнение резиновой манжеты происходит путём её сжатия между заглушкой и зажимной тарелкой и, соответственно, радиального расширения резиновой манжеты, поэтому при недостаточном сжатии резинового уплотнения при давлениях опрессовки 25–35 МПа высока вероятность потери герметичности, что не даёт возможности опрессовать превентор, либо приходится подтягивать зажимные тарелки (дожимать резиновую манжету) и повторно опрессовывать превентор;

- во-вторых, трудоёмкость применения, так как устройство одноразового действия, т.е. после каждой опрессовки превентора необходимо производить его разборку, ревизию и сборку;

- в-третьих, высокая себестоимость опрессовки превентора, так как перед каждой опрессовки необходимо демонтировать оборудование;

- в-четвёртых, низкая герметичность резиновых манжет при их запакеровке в колонной головке скважины, обусловленная затеканием резиновых манжет за опорную и зажимную тарелки.

Техническими задачами изобретения являются повышение надёжности устройства в работе, снижения трудоёмкости проведения работ и себестоимости опрессовки превнтора, а также повышение герметичности резиновых манжет при их запакеровке на скважине.

Технические задачи решаются стендом для опрессовки превентора на скважине, включающим опорную трубу, проходящую через корпус превентора, нижнюю и верхнюю резиновые манжеты с шайбой между ними, опорную и зажимную тарелки, установленный в опорной трубе полый шток, предназначенный для сжатия резиновых манжет.

Новым является то, что на опорной трубе выполнена наружная цилиндрическая выборка, в которой снизу вверх установлены опорная тарелка, выполненная снизу под конус, сужающийся сверху вниз, а сверху опорная тарелка выполнена под обратный конус сужающийся снизу вверх, нижняя резиновая манжета, шайба, верхняя резиновая манжета и зажимная тарелка, при этом внутренний диаметр нижней резиновой манжеты больше внутреннего диаметра верхней резиновой манжеты, причём в транспортном положении обратный конус опорной тарелки сверху взаимодействует с нижней резиновой манжетой, а верхние торцы опорной и зажимной тарелок взаимодействуют с торцами наружной цилиндрической выборки, причём в опорной трубе напротив зажимной тарелки выполнен вертикальный сквозной паз, в котором установлен палец, при этом палец жестко закреплен с одной стороны в зажимной тарелке, а с другой стороны в полом штоке с возможностью ограниченного перемещения в пределах вертикального сквозного паза в рабочем положении, при этом полый шток снизу оснащён посадочным седлом под сбрасываемый в патрубок запорный элемент, причем опорная и зажимная тарелки оснащены конусными фасками под резиновые манжеты, позволяющие предотвратить затекание резиновых манжет за опорную и зажимную тарелки при их герметизации в скважине, при этом опорная труба ниже опорной тарелки снабжена механическим якорем с направляющим штифтом, размещенным в фигурном пазу, выполненном на наружной поверхности опорной трубы в виде соединенных между собой горизонтальной и вертикальной проточек, при этом механический якорь имеет возможность радиального и осевого перемещения в пределах фигурного паза, при этом верхний конец опорной трубы и затрубное пространство скважины гидравлически обвязаны с насосом.

На фиг. 1 схематично изображен предлагаемый стенд для опрессовки превентора на скважине в транспортном положении.

На фиг. 2 изображена развертка фигурного паза, выполненного на опорной трубе.

На фиг. 3 схематично изображен предлагаемый стенд для опрессовки превентора на скважине в рабочем положении.

Стенд включает опорную трубу 1 (фиг. 1), проходящую через корпус 2 превентора 3, нижнюю 4 и верхнюю 5 резиновые манжеты с шайбой 6 между ними, опорную 7 и зажимную 8 тарелки, установленный в опорной трубе 1 полый шток 9, предназначенный для сжатия резиновых манжет 4 и 5.

На опорной трубе 1 выполнена наружная цилиндрическая выборка 10. В наружной цилиндрической выборке 10 опорной трубы 1 снизу вверх установлены: опорная тарелка 7, выполненная снизу под конус 11, сужающийся сверху вниз, а сверху опорная тарелка 7 выполнена под обратный конус 12 сужающийся снизу вверх, нижняя резиновая манжета 4, шайба 6, верхняя резиновая манжета 5 и зажимная тарелка 8.

Внутренний диаметр D нижней резиновой манжеты 4 больше внутреннего диаметра d верхней уплотнительной резиновой манжеты 5 (D > d).

Причём в транспортном положении обратный конус 12 опорной тарелки 7 сверху взаимодействует с нижней резиновой манжетой 4, а верхние торцы опорной 7 и зажимной 8 тарелок взаимодействуют с торцами наружной цилиндрической выборки 10 опорной трубы 1.

В опорной трубе 1 напротив зажимной тарелки 8 выполнен вертикальный сквозной паз 13, в котором установлен палец 14.

Палец 14 посредством резьбовых соединений жестко закреплен с одной стороны в зажимной тарелке 8, а с другой стороны в полом штоке 9 с возможностью ограниченного перемещения в пределах вертикального сквозного паза 13 в рабочем положении.

Полый шток 9 снизу оснащён посадочным седлом 15 под сбрасываемый в опорную трубу 1 запорный элемент 16 (фиг. 3), выполненный в виде шара.

Опорная 7 (фиг. 1) и зажимная 8 тарелки оснащены конусными фасками 17 и 18 под соответствующие резиновые манжеты 4 и 5. Конусные фаски 17 и 18 позволяют предотвратить затекание резиновых манжет 4 и 5 за опорную 7 и зажимную 8 тарелки при их герметизации в скважине 19.

Опорная труба 1 ниже опорной тарелки 7 снабжена механическим якорем 20 с направляющим штифтом 21, размещенным в фигурном пазе 22.

Механический якорь 20 имеет возможность радиального и осевого перемещения в пределах фигурного паза 22.

Фигурный паз 22 выполнен на наружной поверхности опорной трубы 1 в виде соединенных между собой горизонтальной 23 и вертикальной 24 проточек.

Механический якорь 20 представляет собой четыре подпружиненные в радиальном направлении плашки 25, закрепленные снизу в обойме 26. В качестве механического якоря 20 может применяться любое известное устройство, например якорь механический нижний для обсаженной скважины марки ЯМ3 производства НПФ «Пакер» (Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Октябрьский) или якорь механический марки МЯ, производства ООО "ПФ "Пакер Тулз" (Российская Федерация г. Москва). Герметичность устройства в процессе перемещения полого штока 9 (фиг. 1) относительно опорной трубы 1 обеспечивает уплотнительное кольцо 27.

Верхний конец опорной трубы 1 и затрубное пространство 28 (фиг. 3) скважины 19 гидравлически обвязаны с насосом 29 с помощью нагнетательных линий 30 и 31, соответственно.

В качестве насоса 29 может использоваться насос любой известной конструкции, предназначенный для закачки жидкости в скважину, например цементировочный агрегат марки ЦА-320, производства ООО «Ижнефтегаз» (Российская Федерация, Республика Удмуртия, г. Ижевск).

Стенд для опрессовки превентора на скважине работает следующим образом.

Стенд собирают, как показано на фиг. 1 и при открытой задвижке 32 (фиг. 3) патрубка 33 колонной головки скважины 19 спускают устройство вниз через корпус 2 превентора до расположения резиновых манжет 4 и 5 под патрубком 33 в колонной головке скважины 19. При этом направляющий штифт 21 (фиг. 1) механического якоря 20 находится в крайнем левом положении горизонтальной проточки 23 фигурного паза 22 (транспортное положение).

В процессе спуска устройства происходит заполнение внутреннего пространства опорной трубы 1 (фиг. 1 и 3) и полого штока 9 жидкостью, находящейся в скважине 19.

После расположения резиновых манжет 4 и 5 (фиг. 3) под патрубком 33 в колонной головке скважины 19 производят посадку механического якоря 20 и запакеровку резиновых манжет 4 и 5 в колонной головке скважины 19.

Для этого с устья скважины (на фиг. 1 и 3 не показано) производят поворот опорной трубы 1 по часовой стрелке на длину, больше длины развертки горизонтальной проточки 23 фигурного паза 22, и начинают разгрузку веса опорной трубы 1 на механический якорь 20, при этом конус 11 опорной тарелки 7 входит во взаимодействие с плашками 25 механического якоря 20, после чего плашки 25 фиксируются (на фиг. 1 и 3 не показано) на внутренних стенках скважины 19.

При этом направляющий штифт 21 перемещается сначала слева направо по горизонтальной проточке 23 и попадает в нижнюю часть вертикальной проточки 24, по которой в процессе разгрузки опорной трубы 1 перемещается в верхнюю часть вертикальной проточки 24 фигурного паза 22, выполненного на наружной поверхности опорной трубы 1. Производят разгрузку опорной трубы 1 на резиновые манжеты 4 и 5 поскольку механический якорь 20 своими плашками 25 уже зафиксировался на внутренних стенках скважины 19. При дальнейшей разгрузке опорной трубы 1 на механический якорь 20 обратный конус 12 опорной тарелки 7 входит в проходное сечение нижней резиновой манжеты 4, так как внутренний диаметр D1 нижней резиновой манжеты 4 больше внутреннего диаметра d верхней уплотнительной манжеты 5 (D1 > d).

Наружный диаметр D2 обратного конуса 12 опорной тарелки 7 на 10 мм больше внутреннего диаметра D1 нижней резиновой манжеты 4 (D2 > D1), вследствие чего при посадке обратный конус 12 опорной тарелки 7 нанизывается и входит в нижнюю резиновую манжету 4.

В результате внутреннего механического воздействия обратного конуса 12 опорной тарелки 7 на нижнюю уплотнительную резиновую манжету 4, последняя радиально растягивается и прижимается к внутренним стенкам колонной головки скважины 19.

Далее сбрасывают внутрь опорной трубы 1 запорный элемент (шар) 16, который садится на посадочное седло 15 полого штока 9.

Затем обвязывают насос 29 (фиг. 3), например цементировочный агрегат ЦА-320 с помощью нагнетательной линии 30 с задвижкой 34 с верхним концом опорной трубы 1 и при открытой задвижке 34 нагнетают технологическую жидкость, например, пресную воду плотностью 1000 кг/м3 в опорную трубу 1 и создают в ней избыточное давление, например 5,0 МПа.

Под действием избыточного давления полый шток 9, герметично установленный посредством уплотнительного кольца 27 внутри опорной трубы 1 совместно с пальцем 14 и зажимной тарелкой 8 начинают перемещаться вниз, сжимая верхнюю резиновую манжету 5, упертую снизу в шайбу 6.

Продолжают повышать избыточное давление, например до 9,0 МПа, в результате происходит досжатие резиновых манжет 4 и 5 посредством соответствующих неподвижной опорной тарелки 7 (упертой в нижний торец наружной цилиндрической выборки 10 опорной трубы 1) и подвижной зажимной 8 тарелки, перемещающейся вниз совместно с пальцем 14 и полым штоком 9 в пределах вертикального сквозного паза 13.

Повышается герметичность запакеровки резиновых манжет 4 и 5, так как конусные фаски 17 и 18, выполненные в соответствующих опорной 7 и зажимной 8 тарелках, предотвращают затекание уплотнительных резиновых манжет 4 и 5 за соответствующие опорную 7 и зажимную 8 тарелки при их герметизации в скважине 19. В результате резиновые манжеты 4 и 5 герметично прижимаются к внутренним стенкам скважины 19.

Закрывают задвижку 34 на нагнетательной линии 30.

Вращением штурвала (на фиг. 1 показано условно) на 7–10 оборотов привода 35 превентора двигают плашки 36 превентора друг к другу. Плашки 36 герметично обжимают снаружи опорную трубу 1.

Затем обвязывают насос 29 с помощью нагнетательной линии 31 с задвижкой 33 с верхним концом опорной трубы 1 и при открытой задвижке 33 нагнетают технологическую жидкость, например, пресную воду плотностью 1000 кг/м3 в затрубное пространство 28. Поднимают избыточное давление в затрубном пространстве 28 до намеченного давлением опрессовки превентора, например 25,0 МПа, при этом создаваемое избыточное давление будет с одной стороны воздействовать на торец верхней резиновой манжеты 5, а с другой стороны воздействовать на плашки 36 герметично обжимающие опорную трубу 1 и закрывают задвижку 32 патрубка 33. Выдерживают превентор 3 под вышеуказанным давлением, например, в течении 30 мин, причём падение давления более чем на 5 % не допускается, т.е. после окончания опрессовки избыточное давление должно быть не ниже 23,75 МПа. Таким образом производят опрессовку превентора 3.

После окончания опрессовки превентора 3 стравливают давление, открыв задвижку 32 на патрубке 33 колонной головки скважины 19, при этом избыточное давление в затрубном пространстве 28 снижается.

Затем открывают задвижку 34 и стравливают давление во внутренних пространствах опорной трубы 1 и полого штока 9 выше запорного элемента 16. Демонтируют нагнетательную линию 30.

Далее не извлекая устройства из скважины 19 заменяют на опорном фланце скважины опрессованный превентор 3 на превентор 3', подлежащий опрессовке и повторяют выше описанные операции по опрессовке првентора 3', начиная с монтажа нагнетательной линии 30.

Аналогичным образом опрессовывают последующие превенторы 3''….3n.

Стенд для опрессовки превентора на скважине снижает трудоёмкость проведения работ, так как предлагаемый стенд многоразового действия, поэтому после каждой опрессовки превентора нет необходимости извлекать резиновые манжеты из колонной головки скважины, производить разборку, ревизию, сборку устройства и снова спускать его в колонную головку скважины.

Опрессовка превенторов проводится последовательной их заменой (по мере завершения опрессовки превентора) на колонной головке скважины, что снижает стоимость обслуживания опрессовки превентора, а значит сокращаются финансовые затраты.

После окончания опрессовки всех превенторов 3….3n демонтируют нагнетательные линии 30 и 31 и извлекают устройство из колонной головки скважины 19.

Конструкция стенда обеспечивает высокую надёжность работы устройства при высоких давлениях (25–35 МПа) и является в сравнении с прототипом более совершенной.

Предлагаемый стенд для опрессовки превентора на скважине позволяет:

- повысить надёжность работы устройства;

- снизить трудоёмкость проведения работ по опрессовке превентора на скважине;

- снизить себестоимость опрессовки превентора;

- повысить герметичность резиновых манжет при их запакеровке в скважине.

Стенд для опрессовки превентора в скважине, включающий опорную трубу, проходящую через корпус превентора, нижнюю и верхнюю резиновые манжеты с шайбой между ними, опорную и зажимную тарелки, установленный в опорной трубе полый шток, предназначенный для сжатия резиновых манжет, отличающийся тем, что на опорной трубе выполнена наружная цилиндрическая выборка, в которой снизу вверх установлены опорная тарелка, выполненная снизу под конус, сужающийся сверху вниз, а сверху опорная тарелка выполнена под обратный конус, сужающийся снизу вверх, нижняя резиновая манжета, шайба, верхняя резиновая манжета и зажимная тарелка, при этом внутренний диаметр нижней резиновой манжеты больше внутреннего диаметра верхней резиновой манжеты, причём в транспортном положении обратный конус опорной тарелки сверху взаимодействует с нижней резиновой манжетой, а верхние торцы опорной и зажимной тарелок взаимодействуют с торцами наружной цилиндрической выборки, причём в опорной трубе напротив зажимной тарелки выполнен вертикальный сквозной паз, в котором установлен палец, при этом палец жестко закреплен с одной стороны в зажимной тарелке, а с другой стороны в полом штоке с возможностью ограниченного перемещения в пределах вертикального сквозного паза в рабочем положении, при этом полый шток снизу оснащён посадочным седлом под сбрасываемый в патрубок запорный элемент, причем опорная и зажимная тарелки оснащены конусными фасками под резиновые манжеты, позволяющие предотвратить затекание резиновых манжет за опорную и зажимную тарелки при их герметизации на скважине, при этом опорная труба ниже опорной тарелки снабжена механическим якорем с направляющим штифтом, размещенным в фигурном пазу, выполненном на наружной поверхности опорной трубы в виде соединенных между собой горизонтальной и вертикальной проточек, при этом механический якорь имеет возможность радиального и осевого перемещения в пределах фигурного паза, при этом верхний конец опорной трубы и затрубное пространство скважины гидравлически обвязаны с насосом.
Стенд для опрессовки превентора на скважине
Стенд для опрессовки превентора на скважине
Стенд для опрессовки превентора на скважине
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 170 items.
27.12.2019
№219.017.f3d1

Образец для неразрушающего контроля скважинных труб

Изобретение относится нефтегазодобывающей промышленности, в частности к неразрушающим способам контроля скважинных труб. Образец содержит тело из контролируемого материала, содержащего искусственный дефект. Тело изготовлено в виде трубы с искусственными дефектами, выполненными в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710477
Дата охранного документа: 26.12.2019
16.01.2020
№220.017.f583

Способ поиска нефтесодержащих пластов в коллекторах карбонатного девона

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к способам поиска нефтяных и газовых месторождений при помощи сейсмической разведки и бурения разведывательных скважин. Способ поиска нефтесодержащих пластов в коллекторах карбонатного девона включает изучение при помощи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710883
Дата охранного документа: 14.01.2020
16.01.2020
№220.017.f602

Состав для изоляции водопритока в скважину

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к составам для изоляции водопритока в добывающих и нагнетательных скважинах, и предназначено для проведения водоизоляционных работ в скважинах. Состав содержит 45-55 мас.% 15-25%-ного водного раствора полиалюминия хлорида и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710862
Дата охранного документа: 14.01.2020
01.02.2020
№220.017.fce6

Скважинный штанговый насос для добычи продукции с газовым фактором

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для добычи нефти при большом содержании газа в откачиваемой жидкости. Насос для добычи продукции с газовым фактором включает цилиндр с размещенным в нем полым плунжером, в нижней части которого установлен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712567
Дата охранного документа: 29.01.2020
05.02.2020
№220.017.fe3a

Способ кислотной обработки призабойной зоны кустовой скважины

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к методам повышения нефтеотдачи пласта формированием трещин с использованием кислоты. Способ кислотной обработки призабойной зоны кустовой скважины включает отбор в кусту скважин пары добывающих скважин, расположенных рядом, с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713027
Дата охранного документа: 03.02.2020
05.02.2020
№220.017.fe53

Устройство для отвода газа из затрубного пространства нефтяной добывающей скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при стравливании затрубного попутно-добываемого газа из нефтяной скважины. Технический результат - обеспечение возможности отвода газа из затрубного пространства нефтяной скважины при высоких температурах. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713062
Дата охранного документа: 03.02.2020
05.02.2020
№220.017.fe61

Способ механической очистки стенок скважинной колонны

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к способам механической очистки стенок скважиной колонны скребками. Способ включает спуск и подъем с помощью привода на трубах или на гибкой тяге механического скребка с заточенными ножами в скважину с очисткой необходимого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713029
Дата охранного документа: 03.02.2020
05.02.2020
№220.017.fe92

Превентор плашечный для скважин с двухрядной колонной труб

Изобретение относится к оборудованию для герметизации устья нефтяных и газовых скважин при их эксплуатации и ремонте с целью обеспечения безопасности, предупреждения и ликвидации нефтегазоводопроявлений (НГВП), в том числе на скважинах с наклонным устьем двухрядной колонны труб, охраны недр и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713032
Дата охранного документа: 03.02.2020
05.02.2020
№220.017.fe9b

Состав для изоляции водопритока в скважину

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к составам для изоляции водопритока в добывающих и нагнетательных скважинах, и предназначено для проведения водоизоляционных работ в скважинах. Состав содержит 8,0-15,0 мас. % силиката натрия, 85-92 мас. % пресной воды. При...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713063
Дата охранного документа: 03.02.2020
05.02.2020
№220.017.fea5

Термический способ очистки добывающей скважины и скважинного оборудования от плавких отложений

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к термическим способам очистки скважины и скважинных устройств от плавких отложений. Способ включает использование для нагрева колонны труб с обратными клапанами, нагнетание теплоносителя в виде пара в скважину и вызывание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713060
Дата охранного документа: 03.02.2020
Showing 21-30 of 290 items.
20.08.2013
№216.012.60d5

Способ спуска волоконно-оптического кабеля в паронагнетательную скважину и устройство для измерения температурного распределения

Группа изобретений относится к области измерения температурного распределения и может быть применена при разработке месторождений высоковязких нефтей и битумов. Способ включает спуск волоконно-оптического кабеля, намотанного на транспортный барабан в межколонное пространство скважины, фиксацию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490421
Дата охранного документа: 20.08.2013
20.08.2013
№216.012.60e7

Способ разработки залежи нефти в трещиноватых коллекторах

Изобретение относится к области разработки нефтяных месторождений и, в частности, залежи нефти, представленной карбонатными слабопроницаемыми трещиноватыми коллекторами с водонефтяным контактом. Обеспечивает исключение возможности преждевременного обводнения нефтяной залежи и повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490439
Дата охранного документа: 20.08.2013
27.08.2013
№216.012.64b5

Способ разработки многопластовой нефтяной залежи

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти применение при разработке многопластовой нефтяной залежи. Обеспечивает повышение эффективности способа. Сущность изобретения: способ включает внутрискважинную перекачку воды из нижележащего водоносного пласта в вышележащий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002491418
Дата охранного документа: 27.08.2013
27.09.2013
№216.012.6fa2

Способ изоляции зон водопритока в скважине

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и предназначено для водоизоляционных работ в нефтедобывающих скважинах, эксплуатирующих продуктивные пласты с низкой температурой. Способ изоляции зон водопритока в скважине заключается в закачивании в изолируемый пласт разогретого до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494229
Дата охранного документа: 27.09.2013
27.09.2013
№216.012.6fb4

Способ разработки обводненного нефтяного месторождения

Изобретение относится к области разработки нефтяных месторождений, пласты которых сложены из водо- и нефтенасыщенных зон, разделенных непроницаемыми естественными пропластками, и предназначено для изоляции заколонных перетоков в скважинах между нефте- и водонасыщенной зонами пласта....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494247
Дата охранного документа: 27.09.2013
10.10.2013
№216.012.738c

Способ разработки месторождения битума

Изобретение относится к нефтяной промышленности. Технический результат - исключение обводненности отбираемого разогретого битума и сокращение затрат на теплоноситель за счет разогрева без закачки теплоносителя в пласт, возможность разработки месторождений битума с пластами толщиной до 5-7 м,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495237
Дата охранного документа: 10.10.2013
20.10.2013
№216.012.7680

Способ разработки обводненного нефтяного месторождения

Изобретение относится к области разработки нефтяных месторождений, пласты которых представляют собой водо- и нефтенасыщенные зоны, разделенные непроницаемыми естественными пропластками, и предназначено для изоляции заколонных перетоков в скважинах между водо- и нефтенасыщенной зонами пласта....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495996
Дата охранного документа: 20.10.2013
27.10.2013
№216.012.7a4c

Способ водоизоляционных работ в трещиноватых коллекторах

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам проведения водоизоляционных работ в нефтедобывающих скважинах, эксплуатирующих обводненные трещиноватые коллекторы. В способе водоизоляционных работ в трещиноватых коллекторах, включающем последовательную закачку в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496970
Дата охранного документа: 27.10.2013
10.11.2013
№216.012.7e74

Способ ремонта скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при ремонте скважины. Способ включает спуск колонны насосно-компрессорных труб с пакером в обсадную колонну, посадку пакера, определение удельной приемистости каждого нарушения обсадной колонны, изоляцию нарушений. Над...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498045
Дата охранного документа: 10.11.2013
20.11.2013
№216.012.82aa

Устройство для обработки пластов в скважине

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к устройствам для разобщения пластов в скважине при раздельной закачке в них различных реагентов. Изобретение повышает долговечность и надежность работы устройства и имеет расширенные технологические возможности работы....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499126
Дата охранного документа: 20.11.2013
+ добавить свой РИД