×
20.07.2015
216.013.6486

Результат интеллектуальной деятельности: КУМУЛЯТИВНЫЙ ЗАРЯД

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002557281
Дата охранного документа
20.07.2015
Аннотация: Группа изобретений относится к области добычи нефти и газа. Перфорирующий аппарат для использования в скважине, содержащий кумулятивный заряд; оболочку кумулятивного снаряда; взрывчатое вещество кумулятивного снаряда, расположенное внутри оболочки; облицовку кумулятивного снаряда, сцепляющуюся с взрывчатым веществом и выполненную с возможностью образования кумулятивной струи при детонации взрывчатого вещества для пробивания перфорационного канала; причем компонент энергетического материала облицовки предназначен для осуществления ее экзотермической реакции внутри перфорационного канала после детонации взрывчатого вещества; и газообразующий компонент облицовки предназначен для осуществления реакции в присутствии экзотермической реакции компонента энергетического материала для образования газа и тем самым создания волны давления, которая перемещается назад через канал для очищения канала от обломочного материала. Обеспечивается создание кумулятивной перфорирующей струи, используемой как для образования перфорационного канала в горной породе пласта, так и для очистки перфорационного канала от обломков. 3 н. и 14 з.п. ф-лы, 7 ил.

Настоящее изобретение в целом относится к кумулятивным зарядам, и, в частности, к кумулятивному заряду, имеющему облицовку, активизирующую экзотермическую реакцию внутри перфорационного канала для удаления обломочного материала из этого канала.

Для осуществления добычи скважинной текучей среды (нефти или газа) из продуктивного пласта, содержащего углеводороды, такой пласт в типичном случае подвергают перфорированию, выполняемому из скважины, для облегчения прохождения текучей среды между резервуаром и скважиной. Типичная операция перфорирования включает опускание скважинного перфоратора внутрь скважины (например, по эксплуатационной трубе) до того участка продуктивного пласта, который подлежит перфорированию. В типичном случае скважинный перфоратор содержит кумулятивные заряды, расположенные радиально и направленные наружу к участку горной породы пласта, которую следует перфорировать. В таком варианте кумулятивные заряды взрываются, создавая соответствующие кумулятивные перфорационные струи, которые пробивают обсадную колонну скважины (если скважина обсажена) и образуют соответствующие перфорационные каналы в окружающей горной породе пласта.

После выполнения перфорирования в перфорационных каналах обычно содержится обломочный материал, состоящий из обломков горной породы, а также порошка, оставленного проходящими кумулятивными струями. Этот обломочный материал загромождает перфорационные каналы и может ухудшить проницаемость пласта или даже ликвидировать ее.

В одном варианте воплощения настоящего изобретения перфорирующий аппарат, предназначенный для применения в скважине, содержит кумулятивный заряд. Этот кумулятивный заряд включает оболочку, взрывчатое вещество и облицовку. Функция облицовки состоит в том, чтобы образовывать кумулятивную струю, которая создает перфорационный канал, и осуществлять экзотермическую реакцию внутри канала для создания волны давления, выталкивающей обломочный материал из канала.

В другом варианте воплощения настоящего изобретения перфорирующий аппарат, предназначенный для применения в скважине, содержит кумулятивный заряд. Этот кумулятивный заряд включает оболочку, взрывчатое вещество и облицовку, которая содержит термит.

Еще в одном варианте воплощения настоящего изобретения технология, применимая для скважины, включает создание перфорирующей кумулятивной струи, предназначенной для пробивания перфорационного канала, и при этом в составе кумулятивной струи содержится материал, вызывающий экзотермическую реакцию внутри канала, приводящую к образованию волны давления, очищающей канал от обломочного материала.

Представленные ниже чертежи, описание и формула изобретения дают возможность понять преимущества и другие особенности настоящего изобретения.

На чертежах показано:

На фиг.1 - вид в разрезе кумулятивного заряда по варианту воплощения, представленному в качестве примера.

На фиг.2 - вид в разрезе участка пласта и проиллюстрирован процесс создания волны давления внутри перфорационного канала по варианту, представленному в качестве примера.

На фиг.3 - блок-схема, иллюстрирующая технологию удаления обломков из перфорационного канала по варианту, представленному в качестве примера.

На фиг.4 - схематический чертеж скважинного перфоратора по варианту, представленному в качестве примера.

На фиг.5 - схематический чертеж перфоратора насосно-компрессорных труб по варианту, представленному в качестве примера.

На фиг.6 представлена таблица, иллюстрирующая термитные химические соединения, которые могут быть включены в состав облицовки кумулятивного заряда в соответствии с различными вариантами воплощения.

На фиг.7 приведена таблица, в которой представлены соединения в виде нитрата металла и карбоната металла, которые могут быть включены в состав облицовки кумулятивного заряда в соответствии с различными вариантами воплощения.

В поданном ниже описании представлены многочисленные детали, дающие возможность понять настоящее изобретение. Однако квалифицированным специалистам в данной области будет понятно, что настоящее изобретение можно применять без этих частностей и что существует возможность многочисленных вариаций и модификаций, отличающихся от описанных вариантов воплощения изобретения.

Применительно к данному описанию термины «выше» и «ниже», «вверх» и «вниз», «верхний» и «нижний», «направленный вверх» и «направленный вниз», и подобные термины, обозначающие относительное положение данной точки или элемента по высоте, используются для того, чтобы яснее описать некоторые варианты воплощения настоящего изобретения. Однако в случае применения по отношению к оборудованию или способам, используемым в скважинах с наклонным или горизонтальным расположением, эти термины могут относиться, соответственно, к положениям слева направо, справа налево или по диагонали.

Здесь описаны технологии и системы, в которых кумулятивная перфорирующая струя, созданная кумулятивным зарядом, используется как для образования перфорационного канала в горной породе пласта, так и для очистки перфорационного канала от обломков. В частности, как описано здесь, кумулятивный заряд имеет в целом коническую облицовку, которая в момент взрыва кумулятивного заряда схлопывается, образуя кумулятивную струю, которая пробивает перфорационный канал в горной породе пласта. Эта облицовка содержит энергетический материал, вызывающий экзотермическую реакцию внутри перфорационного канала, а эта экзотермическая реакция, в свою очередь, создает волну давления, выталкивающую обломочный материал из этого канала. Резкий подъем температуры, являющийся следствием экзотермической реакции, может дать дополнительные преимущества, например, образование трещин в горной породе пласта под воздействием температурных напряжений, что может позволить уменьшить давление, требуемое для инициирования разрыва пласта, при проведении последующей операции разрыва пласта.

В более конкретном варианте воплощения, представленном в качестве примера, кумулятивный заряд 10 (смотрите фиг.1), в соответствии с этим примером, включает чашеобразную оболочку 12 кумулятивного заряда, в которой содержится участок в виде выемки 21, предназначенный для помещения взрывчатого вещества 16 (в качестве неограничивающего примера выбран октоген), а также облицовку 20 указанной выемки. Как показано на фиг.1, эта облицовка 20 может иметь в целом коническую форму, может быть симметричной относительно перфорационной оси 22 и может иметь толщину, варьирующуюся вдоль оси 22.

В результате детонации взрывчатого вещества 16 (вызванной детонационной волной, распространяющейся по детонирующему шнуру (на фиг.1 не показан), располагающемуся вблизи взрывчатого вещества) стенки облицовки 20 схлопываются навстречу друг другу по оси 22, образуя перфорирующую кумулятивную струю, которая распространяется наружу в направлении 17 по оси 22 в окружающую горную породу пласта, пробивая соответствующий перфорационный канал. Следует отметить, что, хотя кумулятивный заряд 10 на фиг.1 показан без наконечника, однако, квалифицированному специалисту будет понятно, что кумулятивный заряд 10 может включать или не включать наконечник, в зависимости от конкретного варианта воплощения.

В соответствии с более конкретным вариантом воплощения, представленным в качестве примера, энергетический материал облицовки 20 может представлять собой вещество на термитной основе (также именуемое здесь «термитом»). В таком случае облицовка 20 может быть изготовлена из традиционных металлических порошков, соединенных (например, с помощью связующего вещества) с термитным веществом. В других вариантах воплощения облицовка 20 может быть изготовлена целиком из термитного соединения. Более того, как описано ниже, облицовка 20 может включать термитное соединение и газообразующее соединение, способствующее созданию волны давления внутри перфорационного канала.

В других вариантах воплощения облицовка 20 может включать не являющийся термитом энергетический материал, предназначенный для осуществления экзотермической реакции внутри перфорационного канала, и облицовка 20 может включать комбинацию различных энергетических материалов. Следовательно, объем настоящего изобретения, определенный прилагающейся формулой изобретения, предусматривает множество вариантов и композиций изготовления облицовки 20.

Рассматривая фиг.2 совместно с фиг.1, следует отметить, что на фиг.2 показан промежуточный этап операции перфорирования, когда высокоскоростная ведущая часть кумулятивной струи 23 пробила перфорационный канал 54 в горной породе пласта 50, а в перфорационном канале 54 имеется обломочный материал 56. Часть этого обломочного материала 56 может быть представлена, например, порошком из кумулятивной струи 23, а другая часть - обломками горной породы, образованными при пробивании канала 54. В ситуации, показанной на фиг.2, энергетический материал (например, термит) облицовки 20 образует относительно медленную часть кумулятивной струи 23, следующую за ведущей частью этой струи, и воспламеняется (как показано под условным обозначением 70) вследствие соударения этого энергетического материала с горной породой пласта 50 в закрытом конце 66 перфорационного канала 54. В частности, можно сказать, что вследствие этого соударения происходит экзотермическая реакция энергетического материала, что приводит к образованию волны 74 относительно высокого давления, которая распространяется вдоль оси 22 в направлении, противоположном тому направлению, вдоль которого распространяется кумулятивная струя 23, пробивающая перфорационный канал 54.

Таким образом, волна 74 давления распространяется из точки, близкой к закрытому концу 66 (где и образуется волна 74), по перфорационному каналу 64 и выходит из канала 54 через вход 60 этого канала. Волна 74 давления изгоняет обломочный материал 56 из канала 54, как это показано на фиг.2, где иллюстрируется промежуточное состояние, когда обломки 58 вылетают через вход 60 перфорационного канала. На фиг.2 можно также увидеть, что относительно высокое температурное напряжение, созданное экзотермической реакцией энергетического материала, может вызвать образование относительно тонких трещин 80 на закрытом конце 66 перфорационного канала 54. Наличие этих тонких трещин может быть особенно полезным для осуществления в последующем операции разрыва пласта, благодаря тому, что эти трещины могут снизить значение давления, которое могло бы потребоваться для инициации операции разрыва пласта.

Согласно фиг.3 можно кратко сформулировать, что технология 90 перфорирования продуктивного пласта включает создание (блок 92) кумулятивной струи, предназначенной для пробивания перфорационного канала, и включение (блок 94) в кумулятивную струю материала, вызывающего экзотермическую реакцию внутри канала, предназначенную для создания волны давления, очищающей перфорационный канал от обломочного материала.

Некоторые возможные преимущества применения кумулятивного заряда 10 можно кратко сформулировать таким образом: действие кумулятивного заряда 10 осуществляет очистку перфорационного канала путем удаления обломков горной породы и порошка из этого канала, благодаря чему повышается проницаемость перфорированного продуктивного пласта. Более того, кумулятивный заряд 10 может создать трещины в горной породе пласта, что дает преимущество при последующем проведении операции разрыва пласта. Кроме того, волна давления может быть способной удалить часть поврежденной оболочки канала, что еще больше повышает проницаемость пласта.

В том случае, когда энергетический материал облицовки представляет собой термитное соединение, этим веществом может быть одно из термитных соединений, представленных в таблице 250 на фиг.6. В других примерах могут применяться другие соответствующие термитные соединения. Более того, в зависимости от конкретного варианта воплощения, облицовка 20 может включать смесь из одного или нескольких термитных соединений, представленных в таблице 250, в качестве еще одного варианта воплощения. Таким образом, предусмотрено множество вариаций, и все они не выходят за пределы объема изобретения, определенные прилагающейся формулой изобретения.

Как было описано выше, указанная экзотермическая реакция внутри перфорационного канала образует волну давления, очищающую канал от обломочного материала. Эта волна давления может представлять собой газовую волну, и при этом источником газа, в соответствии с одним из вариантов воплощения, может быть уже находящийся внутри породы пласта углеводород и/или вода. С этой точки зрения можно сказать, что сверхвысокая температура, устанавливающаяся в результате экзотермической реакции, создающей волну давления внутри перфорационного канала, приводит к превращению углеводорода и/или воды в газ и к его расширению.

В альтернативном варианте воплощения одной из составляющих или единственной газообразующей составляющей для волны давления может быть продукт реакции, в которой принимает участие газообразующее соединение облицовки 20 (смотрите фиг.1). Касаясь этого вопроса, можно сказать, что облицовка 20 (смотрите фиг.1) может кроме термитного материала или другого энергетического материала включать также газообразующее соединение, включаемое в облицовку 20 для того, чтобы вырабатывать газ, создающий волну давления. Хотя это газообразующее соединение может оставаться в стабильном состоянии до относительно высокой температуры, происходящая внутри канала экзотермическая реакция производит достаточное количество тепла для того, чтобы вызвать реакцию, преобразующую газообразующее соединение (перемещающееся в канале в качестве компонента кумулятивной струи 23 (фиг.2)) в газ.

В качестве неограничивающего примера такого газообразующего соединения можно привести нитрат металла, например, нитрат бария (Ba(NO3)2) или нитрат стронция (Sr(NO3)2). Другим неограничивающим примером газообразующего соединения может быть карбонат металла, например, карбонат кальция (CaCO3). Примеры нитратов металлов и карбонатов металлов, которые можно включать в состав облицовки с целью образования газа внутри перфорационного канала, представлены в таблице 280 на фиг.7. В других вариантах воплощения изобретения могут применяться другие соединения в виде нитратов металлов и карбонатов металлов, а также соединения, не являющиеся нитратами металлов и карбонатами металлов.

Кумулятивный заряд 10 можно устанавливать в различные применяемые в скважине инструменты в зависимости от конкретного применения. Например, как показано на фиг.4, множество кумулятивных зарядов 10 может быть установлено в скважинный перфоратор 120. Как видно на фиг.4, скважинный перфоратор 120 может подаваться внутрь скважины в виде части трубной колонны 110, как в данном варианте воплощения. Скважинный перфоратор 120 включает трубчатый корпус 132, в котором размещаются кумулятивные заряды 10. В варианте воплощения, представленном в качестве примера, кумулятивные заряды 10 могут крепиться к внутренней поверхности корпуса 132, например, посредством наконечников этих кумулятивных зарядов 10. Как видно на фиг.4, скважинный перфоратор 120 может также включать детонирующий шнур 124, сообщающий детонационную волну (в качестве неограничивающего примера можно сказать, что она распространяется от стреляющей головки 114 или от другого скважинного перфоратора) для подрыва кумулятивных зарядов 10.

Каждый кумулятивный заряд 10, взрываясь, создает соответствующую радиально направленную кумулятивную перфорирующую струю, которая пробивает окружающую обсадную колонну 104 (если скважина обсажена, как показано на фиг.4), пробивает перфорационный канал в окружающей горной породе пласта 105 и очищает этот канал от обломочного материала, как описано выше.

Следует отметить, что скважинный перфоратор 120 здесь представлен в виде обобщающего примера, поскольку предусмотрены различные варианты его конструкции и применения кумулятивных зарядов 10, что будет понятно квалифицированному специалисту. Например, скважинный перфоратор 120 может представлять собой бескорпусный скважинный перфоратор на ленточной основе, может включать кумулятивные заряды с наконечниками или без наконечников, может включать кумулятивные заряды, фазированные по спирали, может включать кумулятивные заряды, фазированные по плоскостям и т.п., в зависимости от конкретного варианта воплощения изобретения. Независимо от конкретной конструкции, скважинный перфоратор 120 включает по меньшей мере один кумулятивный заряд, имеющий облицовку, предназначенный для формирования перфорационного канала и осуществления экзотермической реакции внутри этого перфорационного канала с целью создания волны давления, изгоняющей обломочный материал из канала. Кроме того, как указывалось выше, облицовка может содержать не только энергетический материал, но также одно или более других химических соединений, например газообразующее соединение, инертное соединение и т.п., в зависимости от конкретного варианта воплощения изобретения.

Кумулятивный заряд 10 можно использовать не только в тех применениях, главной задачей которых является формирование перфорационных каналов. Например, на фиг.5 показан перфоратор 160 насосно-компрессорных труб, включающий множество кумулятивных зарядов 10 в соответствии с другим вариантом воплощения. Этот перфоратор 160 насосно-компрессорных труб можно опускать вниз по скважине с помощью канатно-тросовой установки или кабеля 151 внутри эксплуатационной трубы 170 (неограничивающим примером которой может быть гибкая труба или состыкованная труба), в зависимости от конкретного варианта воплощения изобретения. В целом конструкция этого перфоратора 160 насосно-компрессорных труб такая же, как и у скважинного перфоратора 120 (фиг.4), при этом аналогичные компоненты обозначены аналогичными номерами позиций. Этот перфоратор 160 насосно-компрессорных труб создает кумулятивные струи, которые пробивают соответствующие дырки или отверстия в окружающей трубе 170. То есть в объеме настоящего изобретения, определенном прилагающейся формулой изобретения, предусмотрено множество вариантов применения и использования описанных здесь кумулятивных зарядов, включая такие варианты применения и использования, которые не были конкретно описаны выше.

Настоящее изобретение описано здесь на примере ограниченного числа вариантов его воплощения, однако, квалифицированные специалисты в данной области, пользуясь данным описанием, смогут увидеть множество возможностей для осуществления модификаций и изменений. Предусматривается, что прилагающаяся формула изобретения охватывает все такие модификации и изменения, соответствующие духу изобретения и не выходящие за рамки его объема.


КУМУЛЯТИВНЫЙ ЗАРЯД
КУМУЛЯТИВНЫЙ ЗАРЯД
КУМУЛЯТИВНЫЙ ЗАРЯД
КУМУЛЯТИВНЫЙ ЗАРЯД
КУМУЛЯТИВНЫЙ ЗАРЯД
КУМУЛЯТИВНЫЙ ЗАРЯД
КУМУЛЯТИВНЫЙ ЗАРЯД
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 101-110 из 324.
10.01.2015
№216.013.178a

Анализ фазового поведения с применением микрофлюидной платформы

Изобретение относится к способу и системе для анализа свойств флюидов в микрофлюидном устройстве. Флюид вводится под давлением в микроканал, и в ряде мест, расположенных вдоль микроканала, оптически детектируются фазовые состояния флюида. Газообразная и жидкая фазы флюида распознаются на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537454
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1dca

Самовосстанавливающиеся цементы

Изобретение относится к способу сохранения разобщения пластов в подземной скважине, в которой ствол скважины пересекает один или большее число пластов, содержащих углеводороды, включающему: (i) накачивание цементного раствора, содержащего термопластичные блок-сополимерные частицы, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539054
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.02.2015
№216.013.220f

Кабельный обход и способ регулируемого ввода колонны насосно-компрессорных труб и кабеля, соседнего с ними, в скважину

Система и способ для регулируемого ввода колонны насосно-компрессорных труб и кабеля в ствол скважины содержит неподвижный кожух, обходной кабельный блок и уплотнительный узел. Неподвижный кожух имеет канал, сообщающийся со стволом скважины, поверхность уплотнения и кабельный проем,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540172
Дата охранного документа: 10.02.2015
20.02.2015
№216.013.290c

Способ и устройство завершения многоярусной скважины

Группа изобретений относится к горному делу и может быть применена при завершении многоярусной скважины. Устройство включает колонну, направленную в скважину, и расположенный в колонне инструмент. Инструмент приспособлен для образования гнезда с целью улавливания объекта, направляемого в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541965
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.02.2015
№216.013.2949

Способы определения особенностей пластов, осуществления навигации траекторий бурения и размещения скважин применительно к подземным буровым скважинам

Изобретение относится к области бурения подземных буровых скважин и измерения в них. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей и повышение информативности исследований. Предложен способ направления бурения буровой скважины в целевом подземном пласте, включающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542026
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.02.2015
№216.013.2b7a

Многофазный расходомер и способ измерения пленки жидкости

Предложенная группа изобретений относится к средствам измерения расхода смеси многофазной жидкости, содержащей по меньшей мере одну газовую фазу и одну жидкую фазу. Заявленный расходомер содержит участок трубы и измерительный участок, через которые поступает смесь. Расходомер также содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542587
Дата охранного документа: 20.02.2015
27.02.2015
№216.013.2d6f

Погружной электродвигатель с зазором с ферромагнитной жидкостью

Группа изобретений направлена на обеспечение возможности уменьшения потерь электроэнергии, подаваемой по длинным силовым кабелям к электрическому погружному насосу во время работы погружного электродвигателя. Система содержит источник питания на поверхности, силовые кабели между погружным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543099
Дата охранного документа: 27.02.2015
10.03.2015
№216.013.2fc6

Анализ петрографических изображений для определения капиллярного давления в пористых средах

Изобретение относится к способам описания характеристик двухмерных и трехмерных образцов для определения распределений размеров тела пор и каналов пор, а также кривых зависимости капиллярного давления в пористой среде. Входная информация включает петрографические изображения высокого разрешения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543698
Дата охранного документа: 10.03.2015
10.03.2015
№216.013.2fc7

Способ и устройство для автоматического восстановления геометрии скважины по измерениям низкочастотных электромагнитных сигналов

Изобретение относится к геофизическим измерениям в скважине. Сущность: способ включает в себя создание модели для прогнозирования измерений, которые получают приемниками благодаря передачам с помощью источников, на основании оцененных положений приемников относительно источников. Оцененные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543699
Дата охранного документа: 10.03.2015
20.03.2015
№216.013.3461

Способ определения репрезентативных элементов площадей и объемов в пористой среде

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано при моделировании геологических объектов. Предложен способ (варианты) определения репрезентативных элементов площадей и объемов в пористой среде. Репрезентативный элемент площади (РЭП) является наименьшей площадью, которая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544884
Дата охранного документа: 20.03.2015
Показаны записи 101-110 из 238.
20.10.2014
№216.012.ff58

Электродвигатель и связанная с ним система для размещения в среде на забое скважины (варианты)

Предложенная группа изобретений относится к нефтедобывающей технике, в частности к средствам управления скважинной насосной установкой. Техническим результатом является повышение надежности работы насосной установки в скважинах малого диаметра. В одном из вариантов выполнения электродвигатель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531224
Дата охранного документа: 20.10.2014
27.10.2014
№216.013.024a

Разделение нефти, воды и твердых частиц внутри скважины

Группа изобретений относится к скважинным устройствам, способам разделения жидкостей и твердых веществ в скважине, а также к способам подготовки системы разделения скважинных флюидов и твердых веществ. Технический результат заключается в облегчении разделения флюидов и твердых веществ и в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531984
Дата охранного документа: 27.10.2014
20.11.2014
№216.013.077d

Система расходомера и способ измерения количества жидкости в многофазном потоке с большим содержанием газовой фазы

Система включает в себя расходомер, имеющий датчик дифференциального давления, присоединенный параллельно трубке Вентури к трубопроводу, и фракциомер с двухпиковым источником энергии, каждый из которых функционально соединен с цифровым процессором. Система дополнительно включает в себя насос,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533318
Дата охранного документа: 20.11.2014
27.11.2014
№216.013.0ada

Способ (варианты) и система для оптимизации операций изоляции диоксида углерода

Способ и система предназначены для оптимизации операций изоляции диоксида углерода и направлены на управление рабочими параметрами наземной установки для сжатия диоксида углерода (CO) или трубопровода для поддержания потока CO в жидком или сверхкритическом состоянии при транспортировке к месту...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534186
Дата охранного документа: 27.11.2014
10.12.2014
№216.013.0ce8

Уточненные измерения пористости подземных пластов

Настоящее изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для определения пористости пласта, окружающего скважину. Согласно заявленному предложению буровой раствор проникает в пласт на определенное расстояние, представляющее собой функцию времени. Выполняются первое и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534721
Дата охранного документа: 10.12.2014
20.12.2014
№216.013.1077

Система, способ и установка для измерения многофазного потока

Система, способ и установка для измерения свойств флюидов флюидного потока, имеющего четыре фазы, включают в себя устройство измерения доли, выполненное с возможностью определения соответствующих измерений доли каждой из четырех фаз флюидов, протекающих во флюидном потоке; и устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535638
Дата охранного документа: 20.12.2014
20.12.2014
№216.013.1152

Система дозирования и смешивания проппанта

Группа изобретений относится к нефтяной и газовой промышленности и может быть использована при смешении и дозировании проппанта в жидкости гидроразрыва пласта. Резервуар для материала, применяемого на нефтяном месторождении, состоит из корпуса с верхним днищем, нижним днищем, боковой стенкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535857
Дата охранного документа: 20.12.2014
27.12.2014
№216.013.1570

Способ обработки подземного пласта разлагаемым веществом

Изобретение относится к обработке подземных пластов при добыче углеводородов. Способ обработки подземного пласта, пересеченного скважиной, включающий: обеспечение обрабатывающей жидкости, содержащей вязкоупругое поверхностно-активное вещество, имеющее по меньшей мере одну разлагаемую связь,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536912
Дата охранного документа: 27.12.2014
10.01.2015
№216.013.1778

Содержащая частицы промывочная среда для очистки скважины

Группа изобретений относится к нефтегазодобывающей промышленности. Технический результат - улучшение очистки затрубного пространства перед размещением цементных растворов или во время фазы заканчивания, абразивная очистка всего мягкого материала, присутствующего в затрубном пространстве, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537436
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.178a

Анализ фазового поведения с применением микрофлюидной платформы

Изобретение относится к способу и системе для анализа свойств флюидов в микрофлюидном устройстве. Флюид вводится под давлением в микроканал, и в ряде мест, расположенных вдоль микроканала, оптически детектируются фазовые состояния флюида. Газообразная и жидкая фазы флюида распознаются на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537454
Дата охранного документа: 10.01.2015
+ добавить свой РИД