×
20.04.2013
216.012.3752

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ КОНТРОЛЯ ДИНАМИЧЕСКОГО УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В СКВАЖИНЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОНАСОСОМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к области контроля динамического уровня жидкости для управления погружным электронасосом. Техническим результатом является обеспечение бесперебойной работы скважины. Способ включает контроль нижнего и верхнего динамических уровней для управления погружным электронасосом, осуществляемый по амплитуде суммарного звукового спектра, состоящего из звукового спектра, генерируемого погружным электронасосом, и звукового спектра перфорационных отверстий, выполненных в скважине, перешедшего из скважины в полость насосно-компрессорных труб с затуханием на интервале между нижним и верхним динамическими уровнями. 10 ил.
Основные результаты: Способ контроля динамического уровня жидкости в скважине для управления погружным электронасосом, подвешенным на насосно-компрессорных трубах и генерируемым спектр звуковых колебаний, отличающийся тем, что контроль нижнего и верхнего динамических уровней для управления погружным электронасосом осуществляют по амплитуде суммарного звукового спектра, состоящего из звукового спектра, генерируемым погружным электронасосом, и звукового спектра перфорационных отверстий, выполненных в скважине, перешедшим из скважины в полость насосно-компрессорных труб с затуханием на интервале между нижним и верхним динамическими уровнями.

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к области контроля динамического уровня жидкости для управления погружным электронасосом.

Известны способы контроля динамического уровня жидкости в скважине, основанные, например, на измерении столба жидкости в скважине над погружным электронасосом манометрическим элементом, а передача информации осуществляется широтно-импульсной модуляцией высокочастотного тока измерительного генератора, установленного на поверхности путем изменения сопротивления, подключенного в цепь токоподвода [Грачев Ю.В., Варламов В.П. Автоматический контроль в скважине при бурении и эксплуатации. - М.: Недра, 1968. - 328 с.].

Недостаток указанного способа заключается в том, что частоту генератора регулируют и устанавливают на каждой скважине по максимальному изменению тока, в зависимости от длины кабеля и параметров сети, причем эта частота меняется в пределах от 6 до 15 кГц. Кроме того, точность измерения давления столба жидкости над электронасосом меняется от плотности, которая зависит от содержания газового фактора, а элементы телеметрической системы ненадежны и сложны по конструкции.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению и взятым за прототип является способ модуляции шума в затрубном пространстве эксплуатационной скважины при периодической откачке жидкости погружным электронасосом по насосно-компрессорным трубам.

Сущность способа заключается в том, что на насосно-компрессорных трубах размещают четыре резонатора - два на внешней поверхности и два на внутренней поверхности. Внутренние резонаторы настраивают на две разные опорные частоты - одна для контроля нижнего динамического уровня (НДУ), другая для контроля верхнего динамического уровня (ВДУ). Внешние резонаторы настраивают на те же частоты, одна из которых относится к НДУ, другая к ВДУ.

Управление погружным электронасосом для периодической откачки жидкости из скважины осуществляют по информации, получаемой от резонатора ВДУ при погружении их из жидкой среды в газовую [прототип - патент №2068495 - Способ модуляции шума в затрубном пространстве эксплуатационной скважины при периодической откачке жидкости погружным электронасосом по насосно-компрессорным трубам].

Недостаток способа заключается в сложности размещения резонаторов в затрубном пространстве и во внутренней полости насосно-компрессорных труб.

Задачей изобретения является повышение оптимизации добычи и работы скважины путем контроля нижнего и верхнего динамических уровней по звуковому спектру, генерируемому перфорационными отверстиями в скважине.

Технический результат заключается в том, что способ контроля динамического уровня жидкости в скважине для управления погружным электронасосом, подвешенным на насосно-компрессорных трубах и генерирующим спектр звуковых колебаний, отличается тем, что контроль нижнего и верхнего динамических уровней для управления погружным электронасосом осуществляют по амплитуде суммарного звукового спектра, состоящего из звукового спектра, генерируемого погружным электронасосом, и звукового спектра перфорационных отверстий, выполненных в скважине, перешедшего из скважины в полость насосно-компрессорных труб с затуханием на интервале между нижним и верхним динамическими уровнями.

Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что в заявленном способе контроль динамического уровня скважины для управления погружным насосом осуществляют по суммарной амплитуде трех частот, выделенных из частотного спектра, генерируемого погружным электронасосом, и звукового спектра перфорационных отверстий, перешедшего из скважины в полость насосно-компрессорных труб с затуханием на интервале между нижним и верхним динамическими уровнями.

Таким образом, заявленное изобретение соответствует критерию «новизна».

Сравнение заявленного решения с другими техническими решениями показывает, что частотным звуковым спектром, генерируемым погружным электронасосом, известно [патент №2068495 - Способ модуляции шума в затрубном пространстве эксплуатационной скважины при периодической откачке жидкости погружным электронасосом по насосно-компрессорным трубам].

Однако неизвестно, что управлять погружным электронасосом можно импульсами разной амплитуды, сформированными электронным устройством преобразования информации из частотных спектров, генерируемых погружным электронасосом и перфорационными отверстиями, перешедших из скважины в полость насосно-компрессорных труб с учетом затухания на интервале между НДУ и ВДУ.

Таким образом, заявленное изобретение соответствует критерию «изобретательский уровень».

На фиг.1 изображена схема контроля динамического уровня жидкости в скважине.

На фиг.2 изображен уровень по амплитуде звукового частотного спектра, генерируемого турбулентным потоком жидкости из перфорационных отверстий, перешедшим из скважины в полость насосно-компрессорных труб на уровне нижнего динамического уровня (НДУ).

На фиг.3 изображен уровень по амплитуде звукового частотного спектра, генерируемого погружным электронасосом, в полости насосно-компрессорных труб.

На фиг.4 изображен максимальный суммарный уровень амплитуд частотных спектров от двух источников - частотного спектра, генерируемого погружным электронасосом, и звукового частотного спектра турбулентного звука, перешедшего из скважины на уровне нижнего динамического уровня (НДУ).

На фиг.5 изображен минимальный уровень по амплитуде частотного спектра турбулентного звука на уровне ВДУ, перешедшего в полость насосно-компрессорных труб с учетом затухания на длине интервала между НДУ и ВДУ.

На фиг.6 изображен минимальный суммарный уровень амплитуд частотных спектров от двух источников - частотного спектра, генерируемого погружным электронасосом, и частотного звукового спектра турбулентного звука, перешедшего из скважины на уровне верхнего динамического уровня (ВДУ).

На фиг.7 изображены в качестве примера три информационные частоты, выделенные тремя полосовыми фильтрами, при достижении жидкости НДУ.

На фиг.8 изображен импульс для отключения погружного электронасоса.

На фиг.9 изображены в качестве примера три информационные частоты, выделенные тремя полосовыми фильтрами, при достижении жидкости ВДУ.

На фиг.10 изображен импульс для включения погружного электронасоса.

На фиг.1 показано: 1 - скважина, 2 - перфорационные отверстия, 3 - турбулентный звук, генерируемый потоком жидкости через перфорационные отверстия, 4 - турбулентный звук, распространяющийся в скважине, 5 - электроцентробежный насос, 6 - звук, генерируемый электроцентробежным насосом в полость насосно-компрессорных труб, 7 - насосно-компрессорные трубы, 8 - турбулентный звук, перешедший из скважины в полость насосно-компрессорных труб, 9 - нижний динамический уровень (НДУ), задающийся технологом, 10 - верхний динамический уровень (ВДУ), задающийся технологом, 11 - суммарный звук от двух источников - звука от электроцентробежного насоса и турбулентного, перешедшего из скважины в полость насосно-компрессорных труб, 12 - лубрикатор, 13 - гидрофон, 14 - усилитель звука, 15 - полосовой фильтр ПФ(100), например, настроенный на частоту f(1) - 100 Гц с полосой пропускания Δf(1)=50 Гц, 16 - полосовой фильтр ПФ(200), например, настроенный на частоту f(2)=200 Гц с полосой пропускания Δf(2)=50 Гц, 17 - полосовой фильтр ПФ(300), например, настроенный на частоту f(3)=300 Гц с полосой пропускания Δf(3)=50 Гц, 18 - электронное устройство преобразования информации, 19 - станция управления работой электроцентробежного насоса.

На фиг.2 изображен звуковой частотный спектр турбулентного звука, например, с амплитудой А1, перешедшего из скважины в полость насосно-компрессорных труб при достижении жидкости, заданного НДУ.

На фиг.3 изображен звуковой частотный спектр, генерируемый погружным электронасосом в полость насосно-компрессорных труб, например, с амплитудой А2.

На фиг.4 изображен максимальный суммарный уровень амплитуд - частотного спектра, генерируемого погружным электронасосом с амплитудой А2, и частотного спектра турбулентного звука с амплитудой А1 при НДУ.

На фиг.5 изображен минимальный уровень турбулентного звука, например, с амплитудой A3 у ВДУ, с учетом затухания на длине интервала между НДУ и ВДУ.

На фиг.6 изображен минимальный суммарный уровень амплитуд частотных спектров у ВДУ - один от погружного электронасоса с амплитудой А2, другой турбулентного звука с амплитудой A3, перешедшего из скважины у верхнего динамического уровня (ВДУ).

На фиг.7 изображена спектрограмма с тремя информационными частотами с максимальными суммарными амплитудами при достижении жидкости НДУ (с целью надежного контроля и управления погружным электронасосом), выделенными полосовыми фильтрами - ПФ(100), например, настроенный на частоту f(1) - 100 Гц с полосой пропускания Δf(1)=50 Гц, ПФ(200), например, настроенный на частоту f(2)=200 Гц с полосой пропускания Δf(2)=50 Гц, ПФ(300), например, настроенный на частоту f(3)=300 Гц с полосой пропускания Δf(3)=50 Гц.

Сигнал поступил с НДУ для формирования импульса - отключения погружного электронасоса.

На фиг.8 изображен импульс АОТКЛ=А2+А1 для отключения погружного электронасоса, сформированный электронным устройством преобразования информации и состоящий из двух амплитуд - А2, генерируемой погружным электронасосом, и А1, генерируемой турбулентным потоком при достижении НДУ.

На фиг.9 изображена спектрограмма с тремя информационными частотами с максимальными суммарными амплитудами при достижении жидкости ВДУ (с целью надежного контроля и управления погружным электронасосом), выделенными полосовыми фильтрами - ПФ(100), например, настроенный на частоту f(1) - 100 Гц с полосой пропускания Δf(1)=50 Гц, ПФ(200), например, настроенный на частоту f(2)=200 Гц с полосой пропускания Δf(2)=50 Гц, ПФ(300), например, настроенный на частоту f(3)=300 Гц с полосой пропускания Δf(3)=50 Гц.

Сигнал поступил с ВДУ для формирования импульса - включения погружного электронасоса.

На фиг.10 изображен импульс АВКЛ=А2+A3 для включения погружного электронасоса, сформированный электронным устройством преобразования информации и состоящий из двух амплитуд - А2, генерируемой погружным электронасосом, и A3, генерируемой турбулентным потоком при достижении ВДУ.

Операции для выполнения способа.

Первая операция. Осуществляют спуск в скважину 1 (фиг.1) погружного электронасоса 5 (фиг.1) на насосно-компрессорных трубах 7 (фиг.1).

Вторая операция. Размещают в лубрикаторе 12 (фиг.1) гидрофон 13 (фиг.1) для передачи информации о положении динамических уровней НДУ 9 (фиг.1) и ВДУ 10 (фиг.1) на станцию управления 19 (фиг.1) погружным электронасосом 5 (фиг.1) через усилитель 14 (фиг.1), полосовой фильтр ПФ(100) 15 (фиг.1), настроенный на частоту f=100 Гц с полосой пропускания Δf(1)=50 Гц (фиг.7 и фиг.8), полосовой фильтр ПФ(200) 16 (фиг.1), настроенный на частоту f=200 Гц с полосой пропускания Δf(1)=50 Гц (фиг.7 и фиг.8), полосовой фильтр ПФ(300) 17 (фиг.1), настроенный на частоту f=300 Гц с полосой пропускания Δf(1)=50 Гц (фиг.7 и фиг.8), электронное устройство преобразования информации 18 (фиг.1), в котором происходит усреднение амплитуд по трем частотам (увеличивается надежность приема информации, в случае исчезновения одной или двух частот, связанного с затуханием частот в жидкости) с формированием импульса для включения и выключения погружного электронасоса.

Третья операция. Осуществляют прием гидрофоном 13 (фиг.1), размещенным в лубрикаторе 12 (фиг.1), двух частотных спектров с амплитудами А2 и А1 (фиг.4), один из которых генерируется погружным электронасосом 5 (фиг.1) с амплитудой А2 (фиг.3), другой генерируется турбулентным потоком 3 (фиг.1), перешедшим 8 (фиг.1) в полость насосно-компрессорных труб 7 (фиг.1) с амплитудой А1 (фиг.2).

Четвертая операция. Осуществляется формирование трех частотных полос Δf(1)=50 Гц (фиг.7), Δf(2)=50 Гц (фиг.7), Δf(3)=50 Гц (фиг.7) полосовыми фильтрами - ПФ(100) 15 (фиг.1), настроенным на частоту f=100, ПФ(200) 16 (фиг.1), настроенным на частоту f=200 Гц, ПФ(300) 17 (фиг.1), настроенным на частоту f=300 Гц, для создания импульса отключения АОТКЛ=А2+А1 погружного электронасоса, сформированного электронным устройством преобразования информации и состоящего из двух амплитуд - А2, генерируемой погружным электронасосом, и А1, генерируемой турбулентным потоком при достижении НДУ.

Пятая операция. Осуществляется формирование трех частотных полос Δf(1)=50 Гц (фиг.9), Δf(2)=50 Гц (фиг.9), Δf(3)=50 Гц (фиг.9) полосовыми фильтрами - ПФ(100) 15 (фиг.1), настроенным на частоту f=100, ПФ(200) 16 (фиг.1), настроенным на частоту f=200 Гц, ПФ(300) 17 (фиг.1), настроенным на частоту f=300 Гц, для создания импульса включения АВКЛ=А2+A3 погружного электронасоса, сформированного электронным устройством преобразования информации и состоящего из двух амплитуд - А2, генерируемой погружным электронасосом, и A3, генерируемой турбулентным потоком при достижении ВДУ.

Способ контроля динамического уровня жидкости в скважине для управления погружным электронасосом, подвешенным на насосно-компрессорных трубах и генерируемым спектр звуковых колебаний, отличающийся тем, что контроль нижнего и верхнего динамических уровней для управления погружным электронасосом осуществляют по амплитуде суммарного звукового спектра, состоящего из звукового спектра, генерируемым погружным электронасосом, и звукового спектра перфорационных отверстий, выполненных в скважине, перешедшим из скважины в полость насосно-компрессорных труб с затуханием на интервале между нижним и верхним динамическими уровнями.
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ДИНАМИЧЕСКОГО УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В СКВАЖИНЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОНАСОСОМ
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ДИНАМИЧЕСКОГО УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В СКВАЖИНЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОНАСОСОМ
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ДИНАМИЧЕСКОГО УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В СКВАЖИНЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОНАСОСОМ
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ДИНАМИЧЕСКОГО УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В СКВАЖИНЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОНАСОСОМ
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ДИНАМИЧЕСКОГО УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В СКВАЖИНЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОНАСОСОМ
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ДИНАМИЧЕСКОГО УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В СКВАЖИНЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОНАСОСОМ
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ДИНАМИЧЕСКОГО УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В СКВАЖИНЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОНАСОСОМ
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ДИНАМИЧЕСКОГО УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В СКВАЖИНЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОНАСОСОМ
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ДИНАМИЧЕСКОГО УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В СКВАЖИНЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОНАСОСОМ
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ДИНАМИЧЕСКОГО УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В СКВАЖИНЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОНАСОСОМ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-7 из 7.
20.07.2013
№216.012.5729

Способ замедления окисления трансформаторного масла

Изобретение относится к способу замедления окисления трансформаторного масла, находящегося в электроустановке. Способ предусматривает операции: производят размещение полого усеченного конуса с отверстием на вершине на торце волновода, осуществляют размещение волновода с полым усеченным конусом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487921
Дата охранного документа: 20.07.2013
20.11.2013
№216.012.82ac

Устройство для предотвращения попадания частиц механической примеси в электроцентробежный насос

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к области снижения влияния механической примеси на работу внутрискважинного оборудования. Устройство содержит электроцентробежный насос, четвертьволновые резонаторы, расположенные под погружным электродвигателем, спускаемым в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499128
Дата охранного документа: 20.11.2013
20.01.2014
№216.012.97dd

Устройство для регенерации отработанного трансформаторного масла

Настоящее изобретение относится к устройству для регенерации отработанного трансформаторного масла, характеризующемуся тем, что оно включает волновод, на торцах которого размещены упорные кольца и полый конус с отверстием в вершине с возможностью перемещения его между упорными кольцами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504576
Дата охранного документа: 20.01.2014
27.01.2014
№216.012.9c1d

Способ регулирования нагрузки на долото при бурении горизонтальной скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности, в частности к бурению горизонтальных скважин, и может быть использовано для управления процессом бурения. Техническим результатом является разработка способа регулирования нагрузки на долото при бурении горизонтальной скважины по фактической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002505671
Дата охранного документа: 27.01.2014
10.09.2015
№216.013.78ce

Интубационный набор для биканаликулярного дренирования слезоотводящих путей

Изобретение относится к области медицины. Интубационный набор для биканаликулярного дренироваания слезоотводящих путей состоит из дренажной трубки, выполненной в виде гибкой цилиндрической трубки длиной 200 мм, наружным диаметром 1 мм и лески-проводника длиной 400 мм, не связанных между собой....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562515
Дата охранного документа: 10.09.2015
27.08.2016
№216.015.4f3a

Лакримальный обтуратор

Изобретение относится к области медицины. Лакримальный обтуратор выполнен толщиной от 450 до 600 мкм и состоит из центральной части длиной 2,4-2,6 мм и шириной 0,4-0,6 мм, которая с одного конца заострена, а с другого переходит в перемычку длиной 1,3-1,4 мм и шириной 0,15-0,25 мм, симметрично...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595501
Дата охранного документа: 27.08.2016
19.01.2018
№218.016.096e

Этиловый эфир 2-(((z)-амино((z)-2,4-диоксо-5-(2-оксо-2-фенилэтилиден)пирролидин-3-илиден)метил)амино)-4,5,6,7-тетрагидробензо[b]тиофенкарбоновой кислоты, обладающий анальгетической активностью

Изобретение относится к этиловому эфиру 2-(((Z)-амино((Z)-2,4-диоксо-5-(2-оксо-2-фенилэтилиден)пирролидин-3-илиден)метил)амино)-4,5,6,7-тетрагидробензо[b]тиофенкарбоновой кислоты формулы: обладающему анальгетической активностью. Технический результат: получено соединение с высоким выходом,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631649
Дата охранного документа: 26.09.2017
Показаны записи 21-30 из 96.
10.10.2013
№216.012.73c9

Восьмиступенчатая коробка передач

Изобретение относится к механическим коробкам передач. Восьмиступенчатая коробка передач содержит соосные входной и выходной валы, установленный параллельно им промежуточный вал. На валах расположены пять пар шестерен переднего хода и ряд шестерен заднего хода. Ведущая шестерня заднего хода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495298
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.73ca

Десятиступенчатая коробка передач

Изобретение относится к механическим коробкам передач транспортных машин. Десятиступенчатая коробка передач содержит картер с промежуточной стенкой с размещенными в нем входным, выходным и промежуточным валами. Входной и выходной валы установлены соосно, а промежуточный вал установлен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495299
Дата охранного документа: 10.10.2013
20.10.2013
№216.012.766d

Устройство для уплотнения снежного полотна

Изобретение относится к машинам для сооружения снежных дорог. Устройство для уплотнения снежного полотна содержит базовый автомобиль повышенной проходимости, к которому присоединена рама с установленным на ней тепловым оборудованием и рабочим органом, отличающееся тем, что указанный рабочий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495977
Дата охранного документа: 20.10.2013
27.10.2013
№216.012.796c

Легкобетонная смесь

Изобретение относится к строительным материалам, в частности к составам легкобетонных смесей с модифицированными добавками. Легкобетонная смесь содержит, мас.%: цемент 70,36-71,85, пенополистирол 2,85-3,24, трилон Б - динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты 0,01-0,12, бензосульфат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496746
Дата охранного документа: 27.10.2013
27.10.2013
№216.012.7a7e

Гидротурбина с самозакрывающимися лопастями

Изобретение относится к гидроэнергетике и может быть использовано в качестве гидротурбины электростанции. Гидротурбина с самозакрывающимися лопастями содержит вал и ряд идентичных между собой лопастей, образуя по меньшей мере одно рабочее колесо. Лопасти соединены с валом при помощи осей 2. Все...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497020
Дата охранного документа: 27.10.2013
27.10.2013
№216.012.7ab4

Устройство для диагностики стенки магистральных трубопроводов муаровым методом

Изобретение может быть использовано для определения геометрических несовершенств стенки магистральных трубопроводов (вмятин, трещин, овальностей и т.д.) и напряженно-деформированного состояния трубопроводов. Устройство содержит фотокамеру, проектор и компьютер, соединенные между собой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497074
Дата охранного документа: 27.10.2013
10.12.2013
№216.012.87f4

Устройство для повышения эксплуатационных свойств вертикальных стальных резервуаров

Изобретение относится к устройствам для размыва донных отложений, образовавшихся на дне вертикальных резервуаров с нефтью и нефтепродуктами, а также для предотвращения образования отложений. Устройство состоит из Г-образного сопряженного отвода с задвижкой, который вмонтирован в основной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002500486
Дата охранного документа: 10.12.2013
10.12.2013
№216.012.8961

Устройство для формирования колейных полос при ремонте автодорог

Изобретение относится к машинам для формирования коленных полос. Технический результат - создать условия, обеспечивающие значительное повышение прочности сцепления слоя поверхностной обработки с основным слоем дорожного покрытия, повышения несущей способности и долговечности отремонтированного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002500851
Дата охранного документа: 10.12.2013
20.12.2013
№216.012.8d96

Устройство для ударно-вращательного бурения

Изобретение относится к технике бурения скважин. Устройство для ударно-вращательного бурения содержит корпус, ударный механизм с электромагнитным приводом, ударник и наковальню, соединенную с породоразрушающим инструментом, и асинхронный генератор переменного тока конденсаторного возбуждения с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501929
Дата охранного документа: 20.12.2013
20.12.2013
№216.012.8dc6

Станок-качалка "цепь"

Изобретение относится к области нефтедобычи и может быть использовано для добычи нефти установками скважинного штангового глубинного насоса. Станок-качалка содержит раму 3, двигатель 15, два параллельно установленных редуктора 9 привода звездочек цепных передач, расположенных на вертикальных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501977
Дата охранного документа: 20.12.2013
+ добавить свой РИД