×
10.01.2015
216.013.1ded

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ И СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ ТВЕРДОСТИ ГОРНОЙ ПОРОДЫ ЗАБОЯ В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к бурению скважин и может найти применение при регулировании условий бурения. Техническим результатом является оптимизация процесса бурения скважины. Способ включает воздействие на горную породу и ее разрушение вращающимся и находящимся под нагрузкой индентором, определение показателей твердости с использованием величины прикладываемой нагрузки и площади контактной поверхности индентора. При этом измерения осуществляют непосредственно в процессе бурения в дифференциальной форме: механическую скорость бурения или время продолжительности определенного интервала глубины, изменением нагрузки на долото выравнивают значение скоростей или времен, измеряют в момент равенства скоростей или времен значение нагрузки на долото и определяют твердость горной породы по алгоритму. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к способам определения прочности и твердости горных пород путем приложения к ним механических усилий и может быть использовано в горном деле, бурении.

Известен способ определения упругих характеристик горной породы по данным измерений в скважине (пат. РФ №2449122, МПК E21B 49/00, оп. 27.04.2012. Бюл. №12), техническим результатом которого является определение упругих характеристик горной породы по данным замера в скважине радиального смещения стенок наклонной или горизонтальной скважины после вскрытия скважиной заданного интервала пласта. В заданном интервале определяют радиальные смещения боковой и верхней стенок наклонной скважины по результатам измерения радиусов в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Далее по результатам измерения рассчитывают среднее квадративное отклонение и доверительные интервалы смещения стенок скважины. Затем составляют две системы уравнений для боковой и верхней стенок, скважины связывающие соответствующие смещения стенок скважины с упругими характеристиками горной породы, с геостатическим давлением и с гидростатическим давлением бурового раствора и углом искривления скважины. Системы решают методом последовательного приближения относительно модуля деформации и фактического коэффициента бокового распора горных пород.

Недостатком способа является невозможность определения твердости горной породы непосредственно в процессе бурения, поскольку бурение и измерения, на основе которых осуществляется определение упругих свойств горной породы в прототипе, разнесены во времени.

Известны способ определения прочности горных пород и устройство для его реализации (пат. РФ №2204121, МПК G01N 3/40, оп. 27.12.2001 г.), включающий воздействие на горную породу и разрушение ее вращающимся под нагрузкой индентором, в процессе разрушения одновременно измеряют мощность акустических колебаний в призабойной зоне и скорость относительного перемещения индентора и горной породы и определяют показатель прочности горной породы. Недостатком как способа, так и устройства его реализующего является то, что они относятся к лабораторным средствам и применять их в процессе бурения невозможно. Кроме того, к недостатку способа и устройства следует отнести и то, что с их помощью определяется только показатель прочности, а не ее значение.

Наиболее близким способом является способ определения прочности горной породы, включающий различные виды механического воздействия на горную породу, разрушение горной породы, определение показателей прочности с использованием величины прикладываемой нагрузки, площади контактной поверхности индентора или площади лунки разрушения в горной породе (Любимов Н.И., Носенко Л.И. Справочник по физико-механическим параметрам горных пород рудных районов. М.: Недра, 1978 г.).

Недостатком известного способа определения прочности горной породы является отличие формы применяемых инденторов и скорости приложения нагрузки на горную породу от формы породоразрушающего инструмента и скорости приложения усилий при воздействии инструмента на горную породу. Это обуславливает резкое отличие механизма разрушения горных пород при испытаниях от реализуемого в производственных условиях. Как следствие, прочность горной породы, определенная по данным способам, не отражает реальной прочности горной породы.

Известна система: буровая - совокупность датчиков (первичных измерительных преобразователей (ПИП) технологических параметров бурения - станция геолого-технологических исследований (ГТИ), осуществляющая сбор, обработку, регистрацию и хранение информации. При этом в функции станции ГТИ входит выдача рекомендаций по совершенствованию бурового процесса на основании полученных данных (Э.Е. Лукьянов. Геолого-технологические и геофизические исследования в процессе бурения. - Новосибирск: Издательство Дом «Историческое наследие Сибири», 2009, 752 с.).

Недостатком системы является то, что в ней отсутствует модуль (блок), с помощью которого можно осуществить измерения в дифференциальной форме: нагрузку на долото G, механической скорости бурения или времени продолжительности бурения определенного интервала глубины T.

Задача изобретения - определение и регистрация твердости горной породы забоя и на основании полученной геологической информации оптимизировать дальнейший процесс бурения скважины.

Поставленная задача достигается тем, что в способе определения твердости горной породы забоя в процессе бурения скважины, включающем воздействие на горную породу и ее разрушение вращающимся и находящимся под нагрузкой индентором, определение показателей твердости с использованием величины прикладываемой нагрузки и площади контактной поверхности индентора, согласно предлагаемому изобретению измерения осуществляют непосредственно в процессе бурения в дифференциальной форме: механическую скорость бурения ϑ или время продолжительности бурения определенного интервала глубины T, изменением нагрузки на долото, выравнивают значения скоростей или времен, измеряют в момент равенства скоростей или времен значение нагрузки на долото и определяют твердость горной породы забоя по алгоритму

,

где - твердость горной породы неизвестная (определяемая), соответствующая последующей точке измерения по глубине скважины или времени;

- твердость горной породы известная (уставка), соответствующая предыдущей точке измерения по глубине скважины или времени или выбранная, например, по результатам эксперимента;

Gi - нагрузка на долото, соответствующая твердости горной породы и измеренная на последующей точке измерения;

Gi-1 - нагрузка на долото, соответствующая твердости горной породы измеренная на предыдущей точке измерения, т.е. соответствующая уставке.

Кроме того, для контроля твердости горной породы, нарушаемого по причине изменяющихся забойных условий, равенства алгоритма, в него вводится индикаторный член в или а сам алгоритм примет вид

или

где ϑi - механическая скорость бурения в последующей точке измерения по глубине;

ϑi-1 - механическая скорость бурения в предыдущей точке измерения по глубине;

Ti - время продолжительности последующего интервала бурения;

Ti-1 - время продолжительности предыдущего интервала бурения.

Кроме того, восстановление нарушаемого равенства алгоритма осуществляют путем изменения нагрузки на долото - числителя алгоритма до момента равенства единице отношения скоростей или времен, т.е. индикаторного члена алгоритма, причем в момент равенства отношения единице измеряют значение нагрузки на долото - числителя алгоритма.

Система автоматизированного определения и регистрации твердости горной породы забоя в процессе бурения скважины, включающая датчики нагрузки на долото, перемещения талевого блока, лебедку и станцию ГТИ с программным обеспечением, осуществляющая сбор, обработку и регистрацию информации, отличается тем, что в систему вводят модуль-диспетчер, осуществляющий консолидацию в точках измерения через шаг дискретизации по глубине или времени, указанных устройств на решение задачи по определению и регистрации твердости горной породы забоя, причем в остальное время эти устройства работают в штатном режиме.

Алгоритм взаимосвязи расхода промывочной жидкости Q, твердости горной породы забоя Pш.з., технологических параметров, разрушающих эту породу, - нагрузку на долото G и число его оборотов n, имеет вид

где ;

V - объем разрушенной породы за единичный акт взаимодействия зубка долота с горной породой забоя;

Sk0 - площадь поверхности зубка долота, контактирующего с породой забоя;

γп - удельный вес разрушаемой породы;

γз.п. - удельный вес промывочной жидкости в затрубном пространстве;

γж - удельный вес промывочной жидкости, закачиваемой в скважину.

Будем считать, что A, G, n постоянны по крайней мере на протяжении одного рейса. Тогда (1) можно записать для соседних точек измерения:

Возьмем отношение формул (2а) и (2б) и получим

где - твердость горной породы на глубине Hi, т.е. на последующей точке измерения;

- твердость горной породы на глубине Hi-1, т.е на предыдущей точке измерения.

При этом ΔH=Hi-Hi-1 - шаг дискретизации по глубине, изменяющийся от 0,1 до 1 м и который задается, например, программно в зависимости от скважинных условий.

Из (3) имеем

Полученные выражения (3), (4) только подтверждают вывод, что нагрузка на долото зависит только от твердости разрушаемой горной породы забоя (А.А. Погарский. Автоматизация процесса бурения глубоких скважин. - М:. Недра, 1972, 216 с.). Поскольку твердость горной породы по мере углубления забоя постоянно изменяется, то выражение (4) лучше представить в виде неравенства, т.е.

Полученное выражение (5) удобно для применения в лабораторных условиях. Применение же его в процессе бурения, когда изменяющаяся, но подлежащая определению твердость горной породы забоя находится на большом расстоянии от устья (месте определения и регистрации), практически невозможно, т.к. в неравенстве нет члена фиксирующего момент равенства левой и правой частей формулы (5).

Механическая скорость бурения ϑ или время продолжительности бурения определенного интервала глубины T весьма чувствительны к изменениям условий на забое, особенно к изменениям твердости горной породы, причем их реакция практически мгновенна. Поэтому введем в формулу (5) индикатор равенства в виде отношения скоростей (времени) (отношение - это ничто иное как дифференциальность относительно единицы), т.е. или получим

,

где ϑi и ϑi-1 - соответственно механическая скорость бурения на глубине Hi и Hi-1;

Ti и Ti-1 - соответственно время бурения интервалов проходки на глубине Hi и Hi-1.

Действительно, при увеличении (уменьшении) твердости горной породы, при прочих равных условиях, скорость проходки ϑi (числитель) будет уменьшаться (увеличиваться) относительно фиксированного (предыдущего) значения скорости в знаменателе ϑi-1 (соответственно увеличиваться (уменьшаться) время Ti относительно Ti-1). Изменением нагрузки на долото Gi в числителе в сторону увеличения (уменьшения) скорости ϑi и уменьшения (увеличения) времени Ti добиваемся условия ϑii-1, Ti=Ti-1 или , . Это равенство скоростей есть момент превращения неравенств (6а и 6б) в равенства, т.е. когда создается условие вычисления неизвестной величины твердости горной породы по выражениям (4) или (6а) и (6б), преобразуемым в равенства. Последовательность процедур по определению твердости горной породы по полученным алгоритмам (6а) и (6б) подобна взвешиванию некоего продукта на стрелочных весах. В нашем случае роль стрелки играет отношение или , колеблющееся относительно единицы. Неизвестная и подлежащая определению твердость горной породы находится на одной условной чаше весов (забой), на другой условной чаше (устье) находится известная величина твердости (мера или уставка) и соответствующее ей известное усилие Gi-1 (знаменатель выражений), а также измеряемая величина разновесного усилия Gi (числитель). Изменением разновесного усилия Gi добиваемся равенства ϑii-1 или Ti=Ti-1, т.е. когда , . Момент равенства этих отношений единице соответствует превращению неравенств (6а) или (6б) в равенства, по которым теперь можно вычислять неизвестную твердость горной породы забоя. На этом процесс взвешивания заканчивается. Значение меры (уставка) и соответствующее этой мере значение усилия Gi-1 выбирается из различных соображений. Во-первых, величину меры и соответствующее усилие можно получить экспериментально по методу Шрейнера и использовать ее для определения твердости породы забоя и непрерывной регистрации на всем протяжении как по глубине скважины, так и по времени, т.е. в виде градиентной кривой. Во-вторых, в качестве меры может использоваться каждое последующее определенное значение твердости породы и соответствующее ей усилие. Тогда каждое последующее вычисленное значение твердости породы и измеренное усилие (нагрузка на долото) становится предыдущей мерой (уставкой) для очередного процесса измерения и вычисления. Такая последовательность обновления меры (уставки) эквивалентна дифференциальному методу измерений. В этом случае должны четко выделяться границы раздела между слоями пород с незначительным отличием твердостей, а также реагировать на приближающуюся зону АВПД. Таким образом, регистрацию твердости горной породы можно осуществлять в двух форматах:

- непрерывном - относительно выбранной (заданной) меры;

- дифференциальном, когда каждое последущее вычисленное значение твердости становится предыдущей мерой для очередного процесса измерения и вычисления.

Описанное выше по сути раскрывает последовательность процедур и необходимые средства по реализации этих процедур при определении твердости горной породы забоя. На фиг.1 приведена система вычисления и регистрации твердости горной породы, на которой:

1 - датчик нагрузки на долото;

2 - датчик перемещения талевого блока, позволяющий определять текущую глубину скважины, мгновенную скорость и механическую скорость за шаг дискретизации по глубине;

3 - лебедка;

4 - модуль-диспетчер;

5 - программное обеспечение сбора информации;

6 - ручной ввод информации;

7 - программное обеспечение обработки информации;

8 - программа визуализации и регистрации информации;

9 - хронометр, осуществляющий измерение календарного времени и дискретизацию информации по времени, причем шаги дискретизации по глубине и времени должны синхронизироваться;

10 - регистратор (принтер);

11 - станция геолого-технологических исследований (ГТИ).

Вновь вводимый модуль 4 по существу выполняет диспетчерские функции по консолидации устройств и средств в необходимое время на реализацию предлагаемого алгоритма определения и регистрации твердости горной породы забоя и существующих в современных системах контроля и управления процессами бурения (Э.Е. Лукьянов. Геолого-технологические и геофизические исследования в процессе бурения. - Новосибирск: Издательство Дом «Историческое наследие Сибири», 2009, 752 с.). Приведенная на фиг.1 система работает следующим образом. С помощью ручного ввода информации 6 на необходимой глубине или в необходимое время в программу 5 вводится величина твердости горной породы, например определенной предварительно, т.е. мера (уставка) и соответствующая ей величина нагрузки на долото Gi-1, а также с датчика 2 значение текущей механической скорости ϑi-1 или время Ti-1 с хронометра 9. При этом процесс бурения осуществляется в штатном режиме. При приближении к точке измерения, определяемой шагом дискретизации по глубине или времени, задаваемым программой 5, эта же программа в этот момент фиксирует значения нагрузки Gi с датчика 1, механической скорости ϑi с датчика 2 или время Ti с хронометра 9. Полученные данные программа 5 передает в модуль 4, где определяется отношение или . Если эти отношения не равны единице, то модуль 4 вырабатывает сигнал на запуск в работу лебедки 3, которая начнет работать в сторону выравнивания скоростей или времени, устремляя отношения к единице. Как только это отношение будет равно единице, модуль 4 снимет сигнал, заставляющий работать лебедку. Одновременно сигнал поступит с модуля 4 в программу 5, по которому она примет значения нагрузки Gi с датчика. Теперь все необходимые данные для вычисления твердости горной породы, т.е. , Gi, Gi-1, поступят с программы 5 в программу 7, которая вычислит значение твердости по алгоритму

.

Далее полученное значение твердости из программы 7 поступает в программу 8, под управлением которой принтер 10 регистрирует полученный результат.

Последующие шаги измерения, вычисления и регистрации будут повторяться на протяжении необходимой глубины скважины или необходимого времени.

Необходимо отметить, что полученные на первом шаге дискретизации по глубине или времени значения твердости горной породы забоя и соответствующая ей нагрузка на долото необходимо использовать как меру (уставку) для последующих шагов измерения и вычисления твердости горной породы забоя. Первый шаг дискретизации по сути является адаптивным, поскольку полученные на этом шаге результаты твердости горной породы соответствуют забойным условиям конкретной скважины. Кроме того, поскольку определение твердости горной породы осуществляют в реальных скважинных условиях, в которых свойства пород определяются не только твердостью, но и ее фильтрационными (пористостью, проницаемостью) свойствами, то полученный результат больше соответствует буримости горной породы, а сам процесс определения этих свойств - научному эксперименту. Более того, полученный результат твердости горной породы используется для перехода процесса бурения в адаптивный режим, т.е. результат используется как элемент обратной связи в промежутках между процессами измерения и определения твердости горной породы.


СПОСОБ И СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ ТВЕРДОСТИ ГОРНОЙ ПОРОДЫ ЗАБОЯ В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ
СПОСОБ И СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ ТВЕРДОСТИ ГОРНОЙ ПОРОДЫ ЗАБОЯ В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ
СПОСОБ И СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ ТВЕРДОСТИ ГОРНОЙ ПОРОДЫ ЗАБОЯ В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ
СПОСОБ И СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ ТВЕРДОСТИ ГОРНОЙ ПОРОДЫ ЗАБОЯ В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ
СПОСОБ И СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ ТВЕРДОСТИ ГОРНОЙ ПОРОДЫ ЗАБОЯ В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ
СПОСОБ И СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ ТВЕРДОСТИ ГОРНОЙ ПОРОДЫ ЗАБОЯ В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ
СПОСОБ И СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ ТВЕРДОСТИ ГОРНОЙ ПОРОДЫ ЗАБОЯ В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ
СПОСОБ И СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ ТВЕРДОСТИ ГОРНОЙ ПОРОДЫ ЗАБОЯ В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 117.
27.03.2015
№216.013.35dc

Способ получения гранул из хвостов обогащения

Изобретение относится к области экологии и рационального природопользования и может быть использовано для переработки хвостов обогащения, в частности хвостов обогатительных фабрик золотодобычи. Техническим результатом является снижение загрязнения окружающей среды и получение продукта в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545272
Дата охранного документа: 27.03.2015
10.04.2015
№216.013.3a28

Беспроводной динамограф для контроля работы скважинных штанговых насосов

Изобретение относится к области автоматизации скважинной добычи нефти и может быть использовано для диагностики состояния насосного оборудования и управления электроприводами скважин, эксплуатируемых глубиннонасосным способом. Динамограф устанавливается на станке-качалке и содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546376
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3b90

Способ управления водородным показателем ph и окислительно-восстановительным потенциалом eh технологических жидкостей нефтепромыслов и устройство для его осуществления

Изобретение относится к нефтяной промышленности с целью снижения скорости коррозионных процессов на металлической поверхности оборудования. Способ осуществляют путем обработки технологической жидкости электрическим током, затем поток жидкости разделяют на два разноименно заряженных потока,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546736
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3cda

Способ дуговой сварки металлов

Изобретение относится к области сварки. Способ сварки металлов включает наложение циклической вибрационной нагрузки на кристаллизующийся металл сварочной ванны, частота которой за один цикл ее наложения изменяется по линейному закону в диапазоне от 50 до 250 Гц. Схема ввода колебаний...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547066
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.408f

Способ самодиагностики высоковольтного преобразователя частоты

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в высоковольтных частотно-регулируемых электроприводах для контроля исправности входного трансформатора и силовых ячеек. Способ самодиагностики высоковольтного преобразователя частоты, содержащего входной трансформатор и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548015
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.04.2015
№216.013.4194

Устройство для закачки жидкости в нагнетательную скважину

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть применено в системе поддержания пластового давления. Устройство включает полый корпус с крышкой, в которой выполнены каналы подачи рабочего агента, и дном с выпускным каналом, расположенным в нем концентрично и имеющем площадь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548286
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.04.2015
№216.013.44d0

Функциональный аналогово-цифровой преобразователь

Изобретение относится к электроизмерительной и вычислительной технике и может быть использовано в системах управления электроприводами для преобразования аналогового напряжения в код. Техническим результатом является совмещение в одном устройстве преобразования входного напряжения в цифровой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549114
Дата охранного документа: 20.04.2015
27.04.2015
№216.013.46e9

Способ обработки нефтешлама

Изобретение относится к обработке нефтесодержащих отходов и может быть использовано в нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях промышленности. Способ включает отделение водной фазы и свободных углеводородов, смешение нефтешлама с породообразующими, инокулирующими и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549657
Дата охранного документа: 27.04.2015
10.05.2015
№216.013.48b2

Способ регулирования условий процесса бурения скважины и компоновка низа буровой колонны для его осуществления

Изобретение относится к бурению скважин и может найти применение при регулировании условий бурения. Техническим результатом является снижение зависимости режима работы забойного гидродвигателя от забойных условий и тем самым стабилизировать его. Способ включает алгоритм механической скорости, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550117
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.05.2015
№216.013.4a3b

Способ получения этил(4е)-5-хлорпент-4-еноата

Изобретение относится к области органической химии, в частности к способу получения этил(4E)-5-хлорпент-4-еноата. Этил(4E)-5-хлорпент-4-еноат используется в синтезе феромонов и других практически значимых природных соединений. Результаты изобретения могут быть использованы в химии, тонком...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550510
Дата охранного документа: 10.05.2015
Показаны записи 41-50 из 157.
27.03.2014
№216.012.af12

Способ прогнозирования возможного токсического эффекта при совместном использовании нескольких лекарственных препаратов

Изобретение относится к области использования растительных объектов для контроля токсического эффекта нескольких лекарственных препаратов. Способ включает комплексную оценку морфофизиологических нарушений, наблюдаемых в фитотестах. Тестируют каждый препарат отдельно, а также их жидкие смеси в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510533
Дата охранного документа: 27.03.2014
10.04.2014
№216.012.affe

Многоуровневый преобразователь частоты с дифференцированными напряжениями уровней и байпасными полупроводниковыми ключами

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в высоковольтных частотно-регулируемых электроприводах. Техническим результатом является получение увеличенного числа уровней напряжения на выходе преобразователя частоты при меньшем числе вторичных обмоток входного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510769
Дата охранного документа: 10.04.2014
27.04.2014
№216.012.be67

Уплотняющий затвор мягкого типа для понтонов резервуаров

Изобретение относится к устройствам для сокращения потерь от испарения при хранении нефтепродуктов и может быть использовано для перекрывания зазора между стенкой резервуара и понтоном. Уплотняющий затвор мягкого типа для понтонов резервуаров включает блок уплотнения, состоящий из наружной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002514483
Дата охранного документа: 27.04.2014
10.05.2014
№216.012.c153

Способ получения 1-[(2е,4е)-дека-2,4-диеноил]пирролидина

Изобретение относится к способу получения 1-[(2E,4E)-дека-2,4-диеноил]пирролидина (сарментина), включающем гидроалюминирование-иодирование 1-гептана с получением (1E)-1-иодгепт-1-ена, амидирование акрилхлорида пирролидином с получением 1-акрилоилпирролидина, сочетание (1E)-1-иодгепт-1-ена с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515240
Дата охранного документа: 10.05.2014
10.05.2014
№216.012.c1a6

Способ замедленного коксования нефтяных остатков

Изобретение может быть использовано в области нефтепереработки. Способ включает нагрев исходного сырья, смешивание его в испарителе (2) с тяжелым газойлем в качестве рециркулята с образованием вторичного сырья, нагрев вторичного сырья в реакционно-нагревательной печи (3) с последующим его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515323
Дата охранного документа: 10.05.2014
10.05.2014
№216.012.c229

Способ получения дисперсно-армированного тампонажного материала

Изобретение относится к нефтегазовой отрасли, конкретно к способам получения материалов, применяемым при креплении нефтяных и газовых скважин. Технической задачей настоящего изобретения является повышение степени сцепления волокон с цементной матрицей, что позволяет в полной мере использовать...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515454
Дата охранного документа: 10.05.2014
10.05.2014
№216.012.c2ab

Способ засыпки уложенного в подводную траншею трубопровода

Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может быть использовано при сооружении трубопроводов на переходах через водные преграды. В предложенном способе подводный трубопровод закрепляют перемычками протяженностью l и расстоянием между ними L, значения которых получают расчетным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515584
Дата охранного документа: 10.05.2014
20.05.2014
№216.012.c71c

Способ формования массы активатора анодных заземлителей и устройство для его осуществления

Изобретение относится к технологии формования изделий из твердых сыпучих материалов и термопластичной связки. Способ включает подачу массы активатора порциями, величина которой достаточна для формования отдельного активатора. Уплотнение и формование порции массы вокруг центрального электрода в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516731
Дата охранного документа: 20.05.2014
20.05.2014
№216.012.c71f

Компенсатор промывочной жидкости

Компенсатор предназначен для гашения колебаний жидкости в обоих направлениях в полости бурильного инструмента. Компенсатор состоит из корпуса, внутри которого установлены перегородки, образующие с поршнями замкнутые камеры, которые в свою очередь соединяются каналами с затрубным пространством....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516734
Дата охранного документа: 20.05.2014
10.06.2014
№216.012.cf69

Система автоматического управления и регулирования промышленной и экологической безопасностью выбросов высокотемпературных паров и газов с дисперсным материалом (сажей) в аппаратах после предохранительных клапанов в аварийной ситуации

Система автоматического управления и регулирования промышленной и экологической безопасностью выбросов высокотемпературных паров и газов с дисперсным материалом (сажей) в аппаратах после предохранительных клапанов в аварийной ситуации. Изобретение относится к области управления и регулирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518868
Дата охранного документа: 10.06.2014
+ добавить свой РИД