×
10.09.2015
216.013.76a5

Результат интеллектуальной деятельности: БЛОК СЕПАРАЦИИ ГАЗА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технике тепловой обработки и сепарации газовых и газоконденсатных смесей от влаги и тяжелых углеводородов и может найти применение в установках комплексной подготовки природного газа на газовых промыслах. Блок сепарации газа включает вертикальный цилиндрический сетчатый газосепаратор, кожухотрубный теплообменник, арматурные узлы и силовой каркас. В качестве арматурных узлов использованы трубопроводы, запорная и регулирующая арматура и узлы присоединения контрольно-измерительных приборов. Блок дополнительно снабжен 3S-сепараторами, установленными параллельно на наибольшей высоте размещения элементов блока. Использование изобретения позволяет решить задачу повышения степени очистки сырого природного газа и упростить транспортировку блока сепарации газа по железной дороге. 4 ил.
Основные результаты: Блок сепарации газа, включающий газосепаратор, теплообменник, арматурные узлы и силовой каркас, отличающийся тем, что в качестве теплообменника использован кожухотрубный теплообменник, установленный на двух опорах, одна из которых скользящая, в качестве газосепаратора использован вертикальный цилиндрический сетчатый газосепаратор, в качестве арматурных узлов использованы трубопроводы, запорная и регулирующая арматура и узлы присоединения контрольно-измерительных приборов, силовой каркас выполнен в виде рамы с отсоединяемой верхней частью и нижней частью высотой порядка 3 м, трубопроводы выполнены разборными с размерами в разобранном состоянии порядка 3 м, блок дополнительно снабжен 3S-сепараторами, установленными параллельно на наибольшей высоте размещения элементов блока, фильтром-распределителем, установленным на трубопроводе сырого газа, по ходу газа входной фланец трубопровода сырого газа, фильтр-распределитель, прямой коллектор кожухотрубного теплообменника, 3S-сепараторы, вертикальный цилиндрический сетчатый газосепаратор, обратный коллектор кожухотрубного теплообменника и выходной фланец осушенного газа размещены последовательно друг за другом и соединены трубопроводами, при этом трубопровод осушенного газа из 3S-сепараторов и трубопровод осушенного газа из вертикального цилиндрического сетчатого газосепаратора соединены до входа в обратный коллектор кожухотрубного теплообменника, трубопровод двухфазного потока из 3-сепараторов размещен не ниже входного штуцера вертикального цилиндрического сетчатого сепаратора, выходной фланец осушенного газа и входной фланец трубопровода сырого газа расположены на одном уровне вблизи друг от друга.

Изобретение относится к технике тепловой обработки и сепарации газовых и газоконденсатных смесей от влаги и тяжелых углеводородов и может найти применение в установках комплексной подготовки природного газа на газовых промыслах.

Известен монтажно-транспортный комплекс газосепаратора промежуточного установки комплексной подготовки газа, сблокированного с опорной платформой, в котором газосепаратор выполнен в виде цилиндрического сосуда высокого давления, снабжен штуцером ввода рабочего тела - сырого газа или газожидкостной смеси, штуцером для выхода осушенного газа в верхней части корпуса и штуцером для отвода отсепарированной жидкой смеси в нижней его части и наделен распределительным устройством с антизавихрителем, сетчатым агломератором, блоком циклонов и кубовым объемом для сбора отсепарированной жидкой смеси. Газосепаратор трансформируемо сблокирован с опорной платформой с возможностью горизонтального и/или параллельного основанию платформы размещения на ней газосепаратора в транспортном положении и последующего перевода и фиксации его в рабочем положении под углом к указанной платформе, преимущественно вертикально. Блок циклонов смонтирован на опорной конструкции и состоит из блок-секций, в которые вмонтированы от одного до восьми трубчатых циклонов с круглоцилиндрическими стенками и внутренним прямоточным полым стволом, открытым для движения сепарируемого рабочего тела. Ствол циклона выполнен с переменным внутренним проходным сечением и содержит три последовательных участка по ходу движения рабочего тела - конфузор, завихритель и диффузор, а также снабжен совмещенным с завихрителем полым сердечником, сообщенным каналом с рециркуляционным устройством и неподвижными спиральными лопастями (Патент РФ №2460023, опубл. 27.08.2012).

Наиболее близким к предложенному изобретению по технической сущности является комплекс блоков промежуточной сепарации газовых или газожидкостных смесей, включающий газосепаратор промежуточный, блок пластинчатых теплообменников и арматурные узлы. Газосепаратор выполнен сблокированным с монтажно-транспортной опорной платформой с возможностью горизонтального и/или параллельного к ней размещения в транспортном положении и последующего перевода и фиксации в вертикальном рабочем положении. Блок теплообменников и разнесенные по обе стороны от него арматурные узлы размещены каждый на автономной монтажно-транспортной опорной конструкции. Опорные конструкции объединены в одну эксплуатационную платформу, которая по обе стороны от арматурных узлов дополнена соосными в плане с проекциями осей теплообменников металлоконструкциями с образованием контурного и промежуточного силового каркаса эксплуатационной платформы. Опорная платформа газосепаратора установлена на условной нулевой отметке объекта. Эксплуатационная платформа установлена с превышением над опорной платформой газосепаратора с соблюдением условия, при котором ось трубопровода, подводящего сырой газ от теплообменников к газосепаратору, пересекает плоскость стыковки с его входным штуцером на высоте не ниже оси последнего и ориентирована с нисходящим уклоном к нему (Патент РФ №2451248 (заявка №2011110589/06), опубл. 20.05.2012 - прототип).

Общим недостатком известных устройств является невысокая эффективность очистки сырого природного газа от воды, примесей и газового конденсата. Кроме того, конструкция известных блоков промежуточной сепарации вызывает сложность транспортировки по железной дороге от места изготовления к месту эксплуатации, возникающая из-за необходимости демонтажа устройства на мелкие части и перевозки отдельно платформ и элементов блока сепараторов.

В предложенном изобретении решается задача повышения степени очистки сырого природного газа и упрощения транспортировки блока сепарации газа по железной дороге.

Задача решается тем, что в блоке сепарации газа, включающем газосепаратор, теплообменник, арматурные узлы и силовой каркас, согласно изобретению в качестве теплообменника использован кожухотрубный теплообменник, установленный на двух опорах, одна из которых скользящая, в качестве газосепаратора использован вертикальный цилиндрический сетчатый газосепаратор, в качестве арматурных узлов использованы трубопроводы, запорная и регулирующая арматура и узлы присоединения контрольно-измерительных приборов, силовой каркас выполнен в виде рамы с отсоединяемой верхней частью и нижней частью высотой порядка 3 м, трубопроводы выполнены разборными с размерами в разобранном состоянии порядка 3 м, блок дополнительно снабжен 3S-сепараторами, установленными параллельно на наибольшей высоте размещения элементов блока, фильтром-распределителем, установленном на трубопроводе сырого газа, по ходу газа входной фланец трубопровода сырого газа, фильтр-распределитель, прямой коллектор кожухотрубного теплообменника, 3S-сепараторы, вертикальный цилиндрический сетчатый газосепаратор, обратный коллектор кожухотрубного теплообменника и выходной фланец осушенного газа размещены последовательно друг за другом и соединены трубопроводами, при этом трубопровод осушенного газа из 3S-сепараторов и трубопровод осушенного газа из вертикального цилиндрического сетчатого газосепаратора соединены до входа в обратный коллектор кожухотрубного теплообменника, трубопровод двухфазного потока из 3S-сепараторов размещен не ниже входного штуцера вертикального цилиндрического сетчатого сепаратора, выходной фланец осушенного газа и входной фланец трубопровода сырого газа расположены на одном уровне вблизи друг от друга.

Сущность изобретения

Предложенный блок сепарации газа (БСГ) предназначен для дополнительной осушки газа на установке комплексной подготовки газа на газовом промысле, в которой низкотемпературная сепарация проводится с использованием дроссельного клапана. Заявленный БСГ устанавливается на установке комплексной подготовки газа вместо дроссельного клапана.

Известные устройства обладают невысокой эффективностью очистки сырого природного газа от воды, примесей и газового конденсата. Кроме того, конструкция известных блоков промежуточной сепарации вызывает сложность транспортировки по железной дороге от места изготовления к месту эксплуатации, возникающая из-за необходимости демонтажа устройства на мелкие части и перевозки отдельно платформ и элементов блока сепараторов. В предложенном изобретении решается задача повышения степени очистки сырого природного газа и упрощения транспортировки блока сепарации газа по железной дороге. Задача решается БСГ, представленном на фиг. 1-4.

На фиг. 1 представлен общий вид БСГ.

На фиг. 1 приняты следующие обозначения: 1 - входной фланец трубопровода сырого газа, 2 - фильтр-распределитель, 3 - кожухотрубный теплообменник, 4-3S-сепараторы, 5 - вертикальный цилиндрический сетчатый газосепаратор, 6 - трубопровод двухфазного потока из 3S-сепараторов к вертикальному цилиндрическому сетчатому газосепаратору, 7 - трубопровод осушенного газа из 3S-сепараторов к обратному коллектору кожухотрубного теплообменника, 8 - трубопровод очищенного и осушенного газа из вертикального цилиндрического сетчатого газосепаратора к обратному коллектору кожухотрубного теплообменника, 9 - входной фланец вертикального цилиндрического сетчатого газосепаратора, 10 - запорная арматура, 11 - регулирующая арматура, 12 - патрубок, 13 - трубопровод, 14 - выходной фланец осушенного газа, 15 - фундамент, 16 - рама, 17 - высота отсоединения верхней и нижней частей рамы.

На фиг. 2 представлен фильтр-распределитель.

На фиг. 2 приняты следующие обозначения: 18 - корпус, 19 - фланцы, 20 - сопла, 21 - трубопроводы.

На фиг. 3 представлен вертикальный цилиндрический сетчатый газосепаратор.

На фиг. 3 приняты следующие обозначения: 9 - входной фланец вертикального цилиндрического сетчатого газосепаратора, 22 - корпус, 23 - опора цилиндрическая, 24 - сетчатый отбойник, 25 - лист защитный, 26 - узел входа, 27 - обечайка, 28 - штуцер входа газа, 29 - штуцер выхода конденсата, 30 - штуцер для уровнемеров, 31 - штуцеры для отбора давления, 32 - штуцер для дренажа, 33 - штуцеры для дифмонометра, 34 - штуцер для монометра, 35 - штуцер для термометра, 36 - штуцер для термопреобразователя сопротивления, 37 - штуцеры указателей уровня, 38 - люк.

На фиг. 4 представлен кожухотрубный теплообменник.

На фиг. 4 приняты следующие обозначения: 39 - корпус, 40 - неподвижная опора, 41 - скользящая опора, 42 - прямой коллектор, 43 - межтрубное пространство - обратный коллектор, 44 - штуцер прямого коллектора, 45 - штуцер обратного коллектора.

БСГ изготавливается из стали СТ09Г2С. Производительность установки 115 тысяч м3/час при давлении на входе 7,5 МПа. Параметры установки: давление рабочее на входе 7,5 МПа, на выходе 5,5 МПа. Давление расчетное 10 МПа. Среда: газ природный неосушенный.

Фильтр-распределитель 2 устанавливается на межфланцевой проставке. Предназначен для распределения общего потока газа на несколько меньших потоков, ввода в мелкие потоки химических веществ. Распределенный на несколько потоков общий поток газа поступает в кожухотрубный теплообменник в прямой коллектор в виде турбулентного потока, способствующего большему контакту газа со стенками коллектора и более полному охлаждению сырого газа.

Кожухотрубный теплообменник 3 представляет собой теплообменный аппарат, по трубному пространству - прямому коллектору - которого проходит сырой природный газ, а в межтрубном пространстве - обратном коллекторе в качестве охладителя проходит очищенный и охлажденный газ после 3S-сепараторов и вертикального цилиндрического сетчатого газосепаратора. Температура газа на входе в теплообменник 18-20°С, температура газа на входе в межтрубное пространство 10-12°С, давление газа на входе в теплообменник 7,5 МПа, потери давления на трубках - не более 0,05 МПа, потери давления в межтрубном пространстве - не более 0,05 МПа. Выходной фланец 14 располагается на расстоянии 1-2 м по горизонтали от входного фланца 1. Теплообменник установлен на опорах, содержащих подвижные и неподвижные опоры для компенсации температурного расширения при работе теплообменника.

Блок 3S-сепараторов содержит два 3S-сепаратора 4.

3S (Super Sonic Separator) сепаратор - низкотемпературный сверхзвуковой сепаратор. Принцип работы 3S-сепаратора базируется на охлаждении природного газа в сверхзвуковом закрученном потоке. Сверхзвуковой поток реализуется с помощью конфузорно-диффузорного сопла Лаваля. В таком сопле газ разгоняется до скоростей, больших скорости распространения звука в газе. При этом за счет перехода части потенциальной энергии потока в кинетическую энергию происходит сильное охлаждение газа. Работа 3S-сепаратора происходит следующим образом. Входной поток закручивается в форкамере и подается в сопло, где падает его давление и температура и резко возрастает скорость. В результате сильного охлаждения образуются капли жидкости, далее эти капли нарастают за счет коагуляции (этому процессу способствует турбулизация потока, вызванная его вращением). Рост капель продолжается в рабочей секции, в которой образуется газожидкостный пограничный слой, обогащенный жидкими компонентами, а центральный поток оказывается очищенным от целевых компонентов. Затем потоки проходят через диффузоры, где их скорость гасится, а давление повышается. Применение диффузоров на выходе из рабочей части 3S-сепаратора позволяет преобразовать часть кинетической энергии потока в потенциальную, что обеспечивает получение более высокого давления газа на выходе из диффузоров, чем статическое давление газа в сверхзвуковом сопле. Таким образом, на вход 3S-сепаратора подается газовый поток (он может содержать до 20% жидкости), а из 3S-сепаратора выходит два потока: один - поток подготовленного товарного газа, а второй - газожидкостный поток, обогащенный жидкими компонентами.

В качестве сепаратора II-ой ступени используется вертикальный цилиндрический сетчатый газосепаратор 5, предназначенный для окончательной очистки газа от жидкости в виде воды и газового конденсата. Вертикальный цилиндрический сетчатый газосепаратор 5 имеет следующие характеристики:

температура рабочей среды от минус 30 до плюс 100°С, содержание жидкости в газе - до 200 см33, унос жидкости из газосепаратора не более 20 см3/1000 м3 газа. Сепаратор вертикальный цилиндрический с корпусным фланцевым разъемом диаметром порядка 600-800 мм на условное давление от 1,6 до 8,8 МПа.

БСГ работает следующим образом.

Сырой газ из магистрального трубопровода через входной фланец трубопровода сырого газа 1 и фильтр-распределитель 2 поступает в прямой коллектор кожухотрубного теплообменника 3, охлаждается и проходит по трубопроводу 13 через запорную арматуру 10 и регулирующую арматуру 11, например, в виде запорных 10 и регулирующих 11 кранов, в 3S-сепараторы 4, где происходит отделение от газа основного объема воды, сопровождающееся снижением температуры газа. В 3S-сепараторах 4 происходит отделение воды, конденсата и примесей, которые вместе с частью газа двухфазным потоком опускаются ниже 3S-сепараторов 4 в трубопровод двухфазного потока из 3S-сепараторов 6 и поступают через входной фланец 9 в вертикальный цилиндрический сетчатый газосепаратор 5, где происходит окончательное разделение двухфазного потока из газа и жидкостей на газ, воду и конденсат с небольшим количеством механических примесей. Воду и конденсат сливают в соответствующие системы сбора через штуцера (не показаны) вертикального цилиндрического сетчатого газосепаратора 5, по мере накопления примеси удаляют.

Осушенный и очищенный газ из вертикального цилиндрического сетчатого газосепаратора 5 по трубопроводу очищенного и осушенного газа из вертикального цилиндрического сетчатого газосепаратора 8 и осушенный газ после 3S-сепараторов 4 по трубопроводу осушенного газа из 3S-сепараторов 7 соединяют в один трубопровод и направляют к обратному коллектору кожухотрубного теплообменника 3 для охлаждения сырого газа. После прохождения обратного коллектора кожухотрубного теплообменника 3 газ через выходной фланец осушенного газа 14 уходит в магистральный трубопровод (не показан).

Размещение 3S-сепараторов 4 в наивысшей точке блока позволяет сливать вниз двухфазный поток из газа и жидкостей из 3S-сепараторов 4, а размещение трубопровода двухфазного потока 6 из 3S-сепараторов 4 не ниже входного фланца 9 вертикального цилиндрического сетчатого сепаратора 5 позволяет самотеком направлять жидкую часть двухфазного потока из 3S-сепараторов 4 в вертикальный цилиндрический сетчатый газосепаратор 5.

Расположение выходного фланца осушенного газа 14 и входного фланца трубопровода сырого газа 1 на одном уровне вблизи друг от друга позволяет минимально снизить разрыв в магистральном трубопроводе и минимизировать потери напора газа.

Фундамент 15 и рама 16 обеспечивают жесткость и взаимное расположение элементов БСГ.

С учетом необходимости сборки и разборки и перевозки БСГ по железной дороге от места изготовления до места эксплуатации и для обеспечения наибольшей надежности БСГ выполнен с минимальным количеством соединяемых деталей, что нашло отражение в максимальной длине используемых трубопроводов, но не более 3 м в соответствии с возможностями размещения на железнодорожных платформах. Максимальная высота расположения трубопроводов выполнена до 3 м. Высота отсоединения верхней и нижней частей рамы 3 м также обусловлена необходимостью перевозки на железнодорожных платформах.

В результате работы БСГ степень очистки сырого природного газа достигает 100%. Кроме того, упрощается транспортировка блока сепарации газа по железной дороге.

Применение предложенного БСГ позволит решить задачу повышения степени очистки сырого природного газа и упрощения транспортировки блока сепарации газа по железной дороге.

Блок сепарации газа, включающий газосепаратор, теплообменник, арматурные узлы и силовой каркас, отличающийся тем, что в качестве теплообменника использован кожухотрубный теплообменник, установленный на двух опорах, одна из которых скользящая, в качестве газосепаратора использован вертикальный цилиндрический сетчатый газосепаратор, в качестве арматурных узлов использованы трубопроводы, запорная и регулирующая арматура и узлы присоединения контрольно-измерительных приборов, силовой каркас выполнен в виде рамы с отсоединяемой верхней частью и нижней частью высотой порядка 3 м, трубопроводы выполнены разборными с размерами в разобранном состоянии порядка 3 м, блок дополнительно снабжен 3S-сепараторами, установленными параллельно на наибольшей высоте размещения элементов блока, фильтром-распределителем, установленным на трубопроводе сырого газа, по ходу газа входной фланец трубопровода сырого газа, фильтр-распределитель, прямой коллектор кожухотрубного теплообменника, 3S-сепараторы, вертикальный цилиндрический сетчатый газосепаратор, обратный коллектор кожухотрубного теплообменника и выходной фланец осушенного газа размещены последовательно друг за другом и соединены трубопроводами, при этом трубопровод осушенного газа из 3S-сепараторов и трубопровод осушенного газа из вертикального цилиндрического сетчатого газосепаратора соединены до входа в обратный коллектор кожухотрубного теплообменника, трубопровод двухфазного потока из 3-сепараторов размещен не ниже входного штуцера вертикального цилиндрического сетчатого сепаратора, выходной фланец осушенного газа и входной фланец трубопровода сырого газа расположены на одном уровне вблизи друг от друга.
БЛОК СЕПАРАЦИИ ГАЗА
БЛОК СЕПАРАЦИИ ГАЗА
БЛОК СЕПАРАЦИИ ГАЗА
БЛОК СЕПАРАЦИИ ГАЗА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 331-340 из 575.
01.03.2019
№219.016.cb0f

Способ регулирования разработки неоднородного нефтяного пласта (варианты)

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к повышению нефтеотдачи неоднородных по проницаемости, заводненных нефтяных пластов путем регулирования профиля приемистости нагнетательных скважин. Технический результат - увеличение эффективности разработки неоднородных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002341650
Дата охранного документа: 20.12.2008
01.03.2019
№219.016.cb9f

Способ определения мест нарушений эксплуатационной колонны скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при эксплуатации скважины и определении нарушений сплошности эксплуатационной колонны скважины, определении заколонных перетоков. Обеспечивает повышение достоверности обнаружения нарушений сплошности эксплуатационной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002319001
Дата охранного документа: 10.03.2008
01.03.2019
№219.016.cbf0

Способ выравнивания профиля приемистости нагнетательной и ограничения водопритока в добывающей скважинах (варианты)

Изобретение применяется при разработке нефтяной залежи с неоднородными по проницаемости заводненными пластами для регулирования профиля приемистости нагнетательной скважины и ограничения водопритоков в добывающей скважине. Технический результат изобретения - повышение эффективности вытеснения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002382185
Дата охранного документа: 20.02.2010
01.03.2019
№219.016.cc76

Способ строительства многозабойной скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при строительстве многозабойной скважины. При строительстве многозабойной скважины ведут бурение основного и горизонтальных стволов, заполнение входа в боковой ствол после бурения изолирующим материалом, вымывание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002376438
Дата охранного документа: 20.12.2009
01.03.2019
№219.016.ccba

Способ одновременно-раздельной эксплуатации многопластовой скважины

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано при эксплуатации многопластовых скважин, как для раздельной выработки пластов, так и для одновременной. Обеспечивает снижение затрат на осуществление способа. Сущность изобретения: способ включает селективную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002338057
Дата охранного документа: 10.11.2008
01.03.2019
№219.016.cccb

Устройство для одновременно раздельной эксплуатации многопластовой скважины

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано при эксплуатации многопластовых скважин, как для раздельной выработки пластов, так и для одновременной. Обеспечивает упрощение конструкции устройства, а также снижение затрат на открытие-закрытие клапанов и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002334866
Дата охранного документа: 27.09.2008
01.03.2019
№219.016.cce3

Способ сооружения и эксплуатации паронагнетательной скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности, в частности к области добычи нефти тепловыми методами, и может быть использовано для нагнетания теплоносителя в продуктивный пласт. Способ включает строительство скважины, обсаженной колонной обсадных труб, спуск в нее колонны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002339809
Дата охранного документа: 27.11.2008
01.03.2019
№219.016.cd13

Способ подготовки сероводородсодержащей нефти

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам подготовки сероводородсодержащей нефти для транспортирования и разделения. Способ включает многоступенчатую сепарацию исходной нефти, последующее обезвоживание и обессоливание, отдувку углеводородным газом в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002305123
Дата охранного документа: 27.08.2007
01.03.2019
№219.016.cd64

Глубинно-насосная установка для подъема продукции по эксплуатационной колонне скважины

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для эксплуатации добывающих скважин, в том числе с высоковязкой продукцией, а также в скважинах малого диаметра. Глубинно-насосная установка включает штанговый насос, содержащий цилиндр, приемный клапан, плунжер с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002361115
Дата охранного документа: 10.07.2009
01.03.2019
№219.016.ce3c

Способ строительства скважин многопластового нефтяного месторождения

Изобретение относится к нефтяной промышленности, в частности к строительству нефтяных и газовых скважин. Способ строительства скважины многопластового нефтяного месторождения включает бурение скважины до проектной глубины со вскрытием неоднородных пластов пашийского горизонта, геофизические...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002427703
Дата охранного документа: 27.08.2011
Показаны записи 331-340 из 398.
01.03.2019
№219.016.d003

Способ транспортирования высокообводненной продукции скважин нефтяного месторождения

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и применяется при транспортировке высокообводненной продукции скважин нефтяных месторождений с помощью дожимных насосных станций (ДНС) на объекты подготовки нефти. Проводят заполнение резервуаров и периодическую откачку жидкости из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002446317
Дата охранного документа: 27.03.2012
11.03.2019
№219.016.d9fe

Способ изоляции зон осложнений в скважине профильным перекрывателем

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к бурению и капитальному ремонту скважин, и предназначено для изоляции зон осложнений установкой профильных перекрывателей в скважине. Способ включает спуск в скважину перекрывателя, оснащенного концевыми пакерующими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002335617
Дата охранного документа: 10.10.2008
11.03.2019
№219.016.dac4

Устройство для расширения труб в скважине

Изобретение относится к бурению и капитальному ремонту скважин и предназначено для расширения труб в скважине. Устройство включает корпус с центральным каналом, муфтовым и ниппельным концами для соединения со скважинным оборудованием и продольными углублениями, в которых размещены ролики со...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002360098
Дата охранного документа: 27.06.2009
11.03.2019
№219.016.dc63

Фильтр для гидравлического забойного двигателя

Изобретение относится к горной промышленности и может найти применение при строительстве нефтяных и газовых скважин. Фильтр включает корпус, фильтрующий элемент, ниппельную и муфтовую части. Корпус фильтра изготовлен из металлической трубы. Фильтрующий элемент расположен концентрично внутри...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002407881
Дата охранного документа: 27.12.2010
20.03.2019
№219.016.e70b

Способ сборки герметичного резьбового соединения

Изобретение относится к резьбовым соединениям. С помощью объемного гидравлического привода осуществляют свинчивание и затяжку резьбового соединения деталей, в одной из которых выполнена внутренняя, а в другой - наружная коническая резьба. Свинчивание начинают при установившемся давлении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002362082
Дата охранного документа: 20.07.2009
20.03.2019
№219.016.e855

Способ промывки забоя скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при промывке забоя скважины. Способ включает спуск на забой скважины колонны насосно-компрессорных труб с пером на конце до его упора в загрязнения зумпфа, прокачку по колонне насосно-компрессорных труб промывочной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002459925
Дата охранного документа: 27.08.2012
20.03.2019
№219.016.e98d

Способ эксплуатации нефтедобывающей высокотемпературной скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при замере забойного давления в скважине. Обеспечивает возможность определения забойного давления в нефтедобывающей высокотемпературной скважине. Сущность изобретения: при эксплуатации нефтедобывающей высокотемпературной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002462587
Дата охранного документа: 27.09.2012
20.03.2019
№219.016.e98e

Глубинный штанговый насос

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано в скважинных штанговых насосных установках. Насос содержит цилиндр, плунжер, нагнетательный шток-клапан, жестко соединенный с колонной штанг через толкатель, и узел всасывающего клапана. Нагнетательный шток-клапан...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002462616
Дата охранного документа: 27.09.2012
20.03.2019
№219.016.e9c6

Способ эксплуатации скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при подаче рабочего агента в интервал бокового ствола скважины. Обеспечивает возможность доставки оборудования и подачи технологической жидкости в боковой ствол скважины. Сущность изобретения: спускают в скважину перо с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002461700
Дата охранного документа: 20.09.2012
29.03.2019
№219.016.ef9d

Способ сбора и подготовки дренажной воды

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при подготовке нефтяной эмульсии на установках подготовки нефти. Обеспечивает повышение эффективности разделения водонефтяной эмульсии на ступени предварительного обезвоживания на нефть и воду, стабилизации работы ступеней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002291960
Дата охранного документа: 20.01.2007
+ добавить свой РИД