×
27.09.2015
216.013.803d

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ (ВАРИАНТЫ) И СИСТЕМА ДЛЯ ЗАКАНЧИВАНИЯ СКВАЖИНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАЗМЕННЫХ ЗАРЯДОВ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002564426
Дата охранного документа
27.09.2015
Аннотация: Группа изобретений относится к области перфорации скважин. Способ заканчивания скважины заключается в вводе плазменного заряда, содержащего усеченный конус, имеющий конец с юбкой, конец с вершиной и металл, проходящий от конца с юбкой к концу с вершиной, в скважину и в воздействии электромагнитного поля на плазменный заряд для образования плазменной струи. Обеспечивается безопасное заканчивание скважины. 3 н. и 16 з.п. ф-лы, 5 ил.

[0001] Изобретение в общем случае относится к плазменным зарядам и их использованию, более конкретно - к использованию плазменных зарядов для перфорации скважин. Перфорирующие устройства часто используются для заканчивания нефтяных скважин и скважин для добычи природного газа. Как правило, данные устройства, имеющие расстановку зарядов, опускаются в обсаженную скважину. Когда устройство находится на необходимой глубине в скважине, заряды поджигаются, что приводит к распространению кумулятивных струй в направлении наружу через боковую сторону устройства, через любую текучую среду, находящуюся между устройством и обсадной колонной скважины, через обсадную колонну скважины и, наконец, в нефтеносную или газоносную горную породу. Отверстия в обсадной колонне скважины, получающиеся в результате, обеспечивают возможность поступления нефти или природного газа в скважину и на поверхность. Остатки устройства должны быть затем извлечены из скважины после поджигания зарядов.

[0002] Традиционные кумулятивные заряды, применяемые для заканчивания скважин, возбуждаются давлением взрывной волны и включают, как правило, взрывчатое вещество и хвостовик. После детонации взрывчатого вещества энергия детонировавшего взрывчатого вещества передается хвостовику посредством взрывных волн, которые приводят к сдавливанию материала хвостовика собразованием струи, имеющей скорость порядка около 5 км/с. Масса обычного кумулятивного заряда, применяющегося в нефтяном промысле, может быть порядка 10 грамм и может иметь полную кинетическую энергию порядка 250 кДж. Производительность кумулятивного заряда, применяющегося в нефтяном промысле, главным образом зависит от скорости струи, которая ограничивается давлением взрывной волны, производимой современными усовершенствованными высокоэнергетическими взрывчатыми веществами, такими как HMX [октоген-октагидро- 1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетразоцин], RDX [циклонит-гексогидро-1,3,5-тринитро-1,3,5-триазин-], PETN (пентаэритритол тетранитрат), [3-нитроокси-2,2-бис(нитрооксиметил)пропил]нитрат и тому подобными. Сложно существенным образом повысить давление взрывной волны , используя самые современные усовершенствованные высокоэнергетические взрывчатые вещества. Кроме того, существует опасность, связанная с производством, хранением и транспортировкой взрывчатых веществ.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

[0003] Это описание сущности изобретения дано для того, чтобы представить ряд идей, которые далее описаны в подробном описании ниже. Это описание сущности изобретения не имеет целью обозначить основные или существенные характерные особенности заявленного предмета обсуждения, а также оно не предназначено для использования в качестве вспомогательного средства для ограничения объема заявленного предмета обсуждения.

[0004] Раскрыты плазменные заряды, которые могут применяться при перфорации скважин. Плазменные заряды, как правило, содержат металл, который структурирован таким образом, чтобы образовывать плазменную струю после того, как заряды подвергаются воздействию импульса электромагнитного поля.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

[0005] Варианты воплощения плазменных зарядов и их использование описаны здесь со ссылками на следующие Фигуры. Одни и те же числа используются на Фигурах для обозначения подобных характерных особенностей и компонентов.

[0006] На Фигуре 1 показан один вариант воплощения плазменного заряда, как это предусматривается здесь, в виде открытого конуса из металлической фольги.

[0007] На Фигуре 2 показан другой вариант воплощения плазменного заряда, как это предусматривается здесь, содержащий неметаллический открытый конус и внутренние металлические ребра.

[0008] На Фигуре 3 проиллюстрировано воздействие электромагнитного поля на плазменный заряд и возникновение силы Лоренца, действующей на плазменный заряд, показанный на Фигуре 1 или Фигуре 2.

[0009] На Фигуре 4 проиллюстрирован плазменный заряд, примененный для образования плазменной струи с помощью конденсатора, при этом плазменная струя ударяется в инициирующее взрывчатое вещество и приводит к его детонации.

[0010] На Фигуре 5 показан один вариант воплощения плазменных зарядов, как это предусматривается здесь, примененных в скважинном перфораторе, помещенном в обсадную колонну нефтяной скважины.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

[0011] Нижеследующее описание касается ряда вариантов воплощения и имеет целью предоставить возможность понимания вариантов воплощения. Описание никоим образом не имеет целью ограничить объем любой из настоящих или последующих относящихся к данному изобретению формул изобретения.

[0012] Если противоположное не указано или не следует из контекста, формы единственного числа могут означать «один или более».

[0013] Термины «около», «приблизительно», «в значительной степени» и «существенным образом» будут понятны специалистам в данной области и будут в некоторой степени изменять свое содержание в зависимости от контекста, в котором они употребляются. Если имеет место употребление термина, которое непонятно специалистам в данной области исходя из контекста, в котором данный термин употребляется, «около» и «приблизительно» будут обозначать для конкретного термина плюс или минус ≤ 10 %, и «в значительной степени» и «существенным образом» будут обозначать для конкретного термина плюс или минус > 10 %.

[0014] Термины «включает» и «включающий» имеют такие же значения, как и термины «содержит» и «содержащий».

[0015] Термины «выше» и «ниже»; «вверх» и «вниз»; «верхний» и «нижний»; «по направлению вверх» и «по направлению вниз» и другие подобные термины, указывающие на относительные положения выше или ниже данной точки или элемента, используются в данном описании для того, чтобы более ясно описать некоторые варианты воплощения. Однако когда они применяются к оборудованию, системам и способам, предназначенным для использования в скважинах, которые являются наклонными или горизонтальными, такие термины могут при необходимости относиться к отношениям слева направо, справа налево или по диагонали.

[0016] Термин «металл», как правило, относится к твердофазному материалу, который является твердым, блестящим, ковким, плавким и вязким, имеющим хорошую электро- и теплопроводность. При использовании здесь металл может соответствовать чистому металлическому элементу или сплаву, содержащему два или более неметаллических элемента.

[0017] Раскрыты плазменные заряды, которые могут быть применены при перфорации скважин. Плазменные заряды, как правило, содержат металл, который структурирован таким образом, чтобы образовывать плазменную струю после того, как заряды подвергаются воздействию импульса электромагнитного поля. Плазменный заряд, как правило, включает усеченный конус, имеющий конец с юбкой, конец с вершиной и металл, проходящий от конца с юбкой к концу с вершиной. В некоторых вариантах воплощения плазменный заряд может быть применен в способах или системах для заканчивания скважины. Способы могут включать, а системы могут быть применены для того, чтобы: (а) ввести плазменный заряд в скважину и (б) приложить электромагнитное поле к плазменному заряду для образования плазменной струи. В некоторых вариантах воплощения скважина содержит обсадную колонну и/или пласт, а плазменная струя перфорирует обсадную колонну и/или пласт.

[0018] В некоторых вариантах воплощения плазменный заряд включает неметаллический усеченный конус и металлические ребра, проходящие от конца с юбкой к концу с вершиной на внутренней поверхности усеченного конуса. В других вариантах воплощения усеченный конус плазменного заряда является целиком металлическим.

[0019] В раскрытых способах и системах электромагнитное поле может быть приложено к плазменному заряду для образования плазменной струи. В некоторых вариантах воплощения электромагнитное поле может быть приложено к плазменному заряду путем приведения в контакт конца с юбкой и анода и приведения в контакт конца с вершиной и катода, например, путем приведения в контакт плазменного заряда с конденсатором. Ток может быть пропущен через плазменный заряд.

[0020] Раскрытые заряды, как правило, включают металлический компонент. В некоторых вариантах воплощения металл имеет плотность, меньшую чем около 10 г/см3. Например, металл может включать алюминий, медь или железо. В других вариантах воплощения металл имеет плотность, большую чем около 10 г/см3. Например, металл может включать вольфрам или тантал.

[0021] Раскрытые заряды могут быть применены для образования плазменной струи, имеющей подходящую скорость для заканчивания скважины (например, посредством перфорации обсадной колонны, пласта или их обоих). Что касается скорости, в некоторых вариантах воплощения плазменная струя имеет скорость по меньшей мере около 50, 100, 150 или 200 км/с. Что касается массы, в некоторых вариантах воплощения плазменная струя имеет массу по меньшей мере около 0,05; 0,1; 0,5; 1 или 2 г.

[0022] Раскрытые заряды могут быть применены для образования плазменной струи, имеющей подходящую длину и диаметр для заканчивания скважины (например, посредством перфорации обсадной колонны, пласта или их обоих). Что касается длины, в некоторых вариантах воплощения плазменная струя имеет длину по меньшей мере около 10, 20 или 40 мм. Что касается диаметра, в некоторых вариантах воплощения плазменная струя имеет диаметр по меньшей мере около 0,5; 1 или 2 мм.

[0023] Раскрытые заряды могут быть далее применены в способах и системах в качестве детонационного устройства, которое необязательно может быть применено для заканчивания скважины (например, посредством перфорации обсадной колонны, пласта или их обоих). Раскрытые способы могут включать, а системы могут быть применены для того, чтобы: (а) ввести плазменный заряд и взрывчатое вещество в скважину; и (б) приложить электромагнитное поле к плазменному заряду для образования плазменной струи, которая вызывает детонацию взрывчатого вещества.

[0024] В некоторых вариантах воплощения описанные плазменные заряды могут быть применены в системе для заканчивания скважины. Раскрытые системы могут включать: (а) перфорирующий инструмент или скважинный перфоратор и (б) плазменный заряд, установленный в перфорирующем инструменте или скважинном перфораторе, причем заряд включает усеченный конус, имеющий конец с юбкой, конец с вершиной и металл, проходящий от конца с юбкой к концу с вершиной так, что после того, как плазменный заряд подвергается воздействию электромагнитного поля, плазменный заряд образует плазменную струю. Необязательно, системы могут далее включать: (в) шнур питания, предназначенный для подведения электрического тока к плазменному заряду для того, чтобы плазменный заряд мог быть подвергнут воздействию электромагнитного поля. Далее, необязательно, системы могут включать: (д) носитель заряда, в котором с помощью шнура питания подводится электрический ток от носителя заряда к плазменному заряду.

[0025] Раскрыты плазменные заряды, которые могут быть применены для образования высокоскоростной плазменной струи, например, имеющей скорость по меньшей мере около 50, 100 или 200 км/с. Плазменная струя может быть образована путем приложения короткого импульса электромагнитного поля к плазменному заряду.

[0026] Раскрытый плазменный заряд, после того как он подвергается воздействию электромагнитного поля, образует плазменную струю, которая конденсируется в материал после охлаждения. По существу, плазменный заряд может быть применен в качестве замены взрывчатым веществам при заканчивании скважины. Кроме того, плазменный заряд может быть применен в качестве невзрывающегося детонатора для отдельных взрывчатых веществ.

[0027] Плазменный заряд, как правило, включает усеченный конус, имеющий конец с юбкой, конец с вершиной и металл, проходящий от конца с юбкой к концу с вершиной. В некоторых вариантах воплощения плазменный заряд включает неметаллический усеченный конус и металлические ребра, проходящие от конца с юбкой к концу с вершиной на внутренней поверхности усеченного конуса. В других вариантах воплощения усеченный конус является целиком металлическим. Металл плазменного заряда может быть металлом с относительно низкой плотностью, имеющим плотность, меньшую чем около 10 г/см3, таким как алюминий, железо и медь, или металлом с относительно высокой плотностью, имеющим плотность, меньшую чем около 10 г/см3, таким как тантал и вольфрам.

[0028] Масса плазменных струй, которые образуются с помощью раскрытых здесь зарядов, является, как правило, большей чем около 0,05; 0,1; 0,5; 1 или 2 грамма (например, около 0,05-2 г), и они имеют значения кинетической энергии и импульса, сравнимые со значениями для кумулятивных зарядов, применяемых в нефтяном промысле. Например, плазменные струи, образуемые зарядами, раскрытыми здесь, могут иметь кинетическую энергию по меньшей мере около 50, 100, 150, 200 или 250 кДж. Кинетическая энергия плазменной струи, образуемой раскрытыми здесь зарядами, будет пропорциональна величине электромагнитного поля, действию которого подвергается заряд с целью образования плазменной струи.

[0029] Раскрытые здесь плазменные заряды, как правило, не включают взрывчатый материал и приводятся в действие посредством электричества. По существу, раскрытые здесь плазменные заряды не являются взрывчатыми или опасными с точки зрения производства, хранения и транспортировки. Кроме того, оборудование, используемое для введения в действие раскрытых здесь плазменных зарядов (например, перфорирующий инструмент или скважинный перфоратор), коренным образом отличается от традиционного оборудования, поскольку оно не приводит к появлению газа под высоким давлением, обломков, деформациям инструментов или раскалыванию инструментов. По существу, оборудование может быть использовано повторно, так что стоимость расходных материалов оборудования для перфорации уменьшается.

[0030] Обращаясь теперь к Фигурам, на Фигурах 1 и 2 показаны заряды, имеющие форму усеченного конуса. На Фигуре 1 заряд 2 включает усеченный (т.е. открытый) металлический конус из тонкой металлической фольги, которая является проводимой 4. Металлический конус имеет конец с юбкой 6 (т. е. более широкий конец) и конец с вершиной 8 (т. е. более узкий конец). На Фигуре 2 заряд 2 включает усеченный неметаллический конус 4, который не является проводящим, и имеет ряд металлических проволок или ребер 10, которые расположены симметрично по оси и проходят от конца с юбкой конуса 6 к концу с вершиной конуса 8.

[0031] Как проиллюстрировано на Фигуре 3, раскрытые плазменные заряды способны производить плазменные струи посредством магнитогидродинамики. Анод 12 приводится в контакт с концом с юбкой конуса из металлической фольги 6 (или концом с юбкой проволок, помещенных на неметаллический конус), и катод 14 приводится в контакт с концом с вершиной конуса из металлической фольги 8 (или концом с вершиной проволок, помещенных на неметаллический конус). Резкий подъем тока I, протекающего через металлическую фольгу или проволоки по направлению от конца с юбкой к концу с вершиной, приводит к нагреванию проводящего компонента заряда, который испытывает абляцию с образованием плазмы в приповерхностной области металлической фольги или проволок 16. Непрерывное действие тока приводит к дальнейшему разогреву плазмы и генерации сильного магнитного поля B, которое вызывает появление силы Лоренца (Force), вычисляемой согласно уравнению F = J × B, где J - плотность тока, и B - индукция магнитного поля. Образованная таким образом сила Лоренца перпендикулярна поверхности фольги/проволоки и увлекает плазму по направлению к центральной оси 18. Импульс плазмы имеет осевую компоненту (vj) и радиальную компоненту (ρj). Столкновение плазмы создает толчок, который приводит к образованию струи плазмы по направлению вперед вдоль оси, подобно тому, как хвостовик увлекается при взрыве взрывчатого вещества, образуя струю, в традиционных зарядах на основе взрывчатых веществ.

[0032] Индукция магнитного поля B является более высокой вблизи катода 14, что приводит к большей вблизи катода величине силы Лоренца (Force). По существу, плазменная струя образуется вначале вблизи катода 14. Далее плазменная струя охлаждается и образует струю сконденсированного вещества по мере того, как струя 20 оттесняется от заряда. В случае заряда в виде конуса из металлической фольги или заряда, имеющего ряд проволок, катод диаметром 1/4 дюйма и анод диаметром 3/4 дюйма для обычных скоростей абляции приводят к образованию струи, для которой разница времен полета между концом с юбкой и концом с вершиной составляет десятки наносекунд. В одном варианте воплощения раскрытых зарядов заряд включает металл вольфрам и образует струю, имеющую длину по меньшей мере около 40 мм, имеющую диаметр по меньшей мере около 2 мм и имеющую скорость по меньшей мере около 200 км/с.

[0033] Обращаясь теперь к Фигуре 4, раскрытые плазменные заряды могут быть применены для детонации взрывчатых веществ. Как показано на Фигуре 4, плазменная струя 20, образованная из заряда посредством приложенного магнитного поля, как показано на Фигуре 3, приходит в соприкосновение с инициирующим взрывчатым материалом 22 и приводит к его детонации.

[0034] Обращаясь теперь к Фигуре 5, множество плазменных зарядов 2 может быть применено в перфорирующем инструменте или скважинном перфораторе 34, который может включать шнур питания 24 и носитель заряда 26 (например, конденсатор). Плазменные струи 20, созданные посредством приложения магнитного поля к зарядам, как показано на Фигуре 3, могут быть применены для создания каналов сообщения между пластовым резервуаром 32 и скважиной 30 через обсадную колонну скважины 28. Глубина туннеля проникновения может быть выбрана для достижения оптимальной производительности скважины.

[0035] В некоторых вариантах воплощения раскрытые плазменные заряды могут быть применены вместо традиционных взрывчатых веществ. Раскрытые плазменные заряды могут быть относительно легкими по весу по сравнению с традиционными зарядами на основе взрывчатых веществ, поскольку раскрытые плазменные заряды не требуют использования контейнера для заряда, который присутствует в случае традиционных зарядов и, как правило, изготавливается из стали. Далее, раскрытые заряды не требуют применения взрывчатых веществ или запальных шнуров, которые присутствуют в традиционных системах перфорирующих инструментов. Также потенциальные деформация или раскалывание, характерные для традиционных систем на основе взрывчатых веществ, в значительной степени исключаются, поскольку в раскрытых системах не образуется газ под высоким давлением.

[0036] Раскрытые плазменные заряды могут быть подвержены воздействию магнитного поля посредством приведения зарядов в контакт непосредственно или опосредованно с одним или более конденсаторов, которые могут быть передвижными. Например, множество конденсаторов может быть погружено на транспортное средство и перевезено к месту расположения скважины. Конденсаторы могут быть заряжены с использованием стандартного генератора, который имеется в наличии в месте расположения скважины. В некоторых вариантах воплощения конденсатор может иметь выбранные размеры таким образом, что множество конденсаторов может быть погружено и перевезено на одном транспортном средстве.

[0037] Из вышеизложенного описания специалисту в данной области будет очевидно, что в изобретении, раскрытом здесь, могут быть сделаны различные замены и модификации без отклонения от объема и сущности изобретения. Изобретение, иллюстративно описанное здесь, может быть соответствующим образом воплощено на практике при отсутствии любого элемента или элементов, ограничения или ограничений, которые здесь не раскрыты конкретно. Термины и выражения, которые были применены, используются в качестве терминов для описания, а не ограничения, и не ставится цель, чтобы при использовании таких терминов и выражений исключались какие-либо эквиваленты показанных или описанных характерных особенностей или их части, но признается, что различные модификации являются возможными в рамках объема изобретения. Таким образом, следует понимать, что, хотя данное изобретение было проиллюстрировано с помощью конкретных вариантов воплощения и характерных особенностей, данных в качестве возможных вариантов, модификация и/или изменение идей, описанных здесь, могут быть воплощены специалистами в данной области и что такие модификации и изменения рассматриваются как попадающие в объем данного изобретения. Прямо выражается намерение автора заявки не привлекать статью 35 Свода законов США, § 112, параграф 6 для любых ограничений любых пунктов формулы изобретения, представленной здесь.

[0038] Здесь приведен ряд ссылок на цитируемую литературу. Цитированные литературные источники включены здесь по ссылке во всей их полноте. В случае когда существует несогласованность между определением термина в описании по сравнению с определением термина в цитированной литературе, термин должен быть интерпретирован на основе определения, данного в описании.


СПОСОБ (ВАРИАНТЫ) И СИСТЕМА ДЛЯ ЗАКАНЧИВАНИЯ СКВАЖИНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАЗМЕННЫХ ЗАРЯДОВ
СПОСОБ (ВАРИАНТЫ) И СИСТЕМА ДЛЯ ЗАКАНЧИВАНИЯ СКВАЖИНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАЗМЕННЫХ ЗАРЯДОВ
СПОСОБ (ВАРИАНТЫ) И СИСТЕМА ДЛЯ ЗАКАНЧИВАНИЯ СКВАЖИНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАЗМЕННЫХ ЗАРЯДОВ
СПОСОБ (ВАРИАНТЫ) И СИСТЕМА ДЛЯ ЗАКАНЧИВАНИЯ СКВАЖИНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАЗМЕННЫХ ЗАРЯДОВ
СПОСОБ (ВАРИАНТЫ) И СИСТЕМА ДЛЯ ЗАКАНЧИВАНИЯ СКВАЖИНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАЗМЕННЫХ ЗАРЯДОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 211-220 из 324.
29.12.2017
№217.015.f7f7

Способ синхронизации импульсов при гетерогенном размещении для гидравлического разрыва пласта

Изобретение относится к способам гидравлического разрыва пласта за счет поддержания неоднородности текучей среды с проппантом в процессе ее закачки в трещины продуктивного пласта. Способ включает использование смесителя для доставки проппанта в пульсирующем режиме с целью формирования импульсов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639345
Дата охранного документа: 21.12.2017
29.12.2017
№217.015.fce2

Прямой способ канализирования и система для увеличения проводимости разрыва

Изобретение относится к способам и системам для увеличения проводимости разрыва подземного пласта. Способ обработки подземной формации, через которую проходит скважина, в котором закачивают состав ступени для обработки с давлением, большим давления разрыва, для образования разрыва в формации,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638667
Дата охранного документа: 15.12.2017
29.12.2017
№217.015.fdea

Система и способ оценки структур трещин

Изобретение относится к моделированию сложных структур трещин в подземном пласте. Техническим результатом является упрощение исследования потоков флюида для многих типов сложных структур трещин. В частности, предложена система для исследования сложных структур трещин, содержащая коллектор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638056
Дата охранного документа: 11.12.2017
19.01.2018
№218.016.0a40

Интенсификация с помощью природного газа

Предложены способ и устройство для гидроразрыва пласта. Устройство содержит источник текучей среды для гидроразрыва, сообщающийся по текучей среде со стволом скважины, проходящим в подземную формацию; причем источник текучей среды для гидроразрыва содержит текучую среду для гидроразрыва и воду;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632080
Дата охранного документа: 02.10.2017
19.01.2018
№218.016.0aaf

Определение режима течения для адаптации модели потока

Изобретение относится к способам и устройствам для определения расхода потока и/или фазного элемента различных компонентов в потоке многофазного флюида. Датчик многофазного расходомера задействуется для определения физической характеристики, относящейся к потоку многофазного флюида в канале...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632249
Дата охранного документа: 03.10.2017
20.01.2018
№218.016.0f2b

Система охлаждения наземного нефтепромыслового оборудования

Раскрываются системы и способы охлаждения технологического оборудования. Система содержит источник технологического флюида и теплообменник, имеющий жидкостное соединение с технологическим оборудованием и источником технологического флюида. Теплообменник выполнен с возможностью поступления в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633331
Дата охранного документа: 11.10.2017
20.01.2018
№218.016.13be

Система и способ выполнения скважинных операций гидроразрыва

Предлагается способ выполнения нефтепромысловой операции вокруг ствола скважины, проникающего в подземный пласт. Данный способ включает выполнение операции гидроразрыва пласта посредством создания трещин вокруг ствола скважины. Трещины обуславливают гидравлическую систему трещин (ГСТ) вокруг...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634677
Дата охранного документа: 02.11.2017
20.01.2018
№218.016.19c2

Идентификация и сообщение насосов гидроразрыва

Раскрыты прицеп манифольда и система соединения. Система соединения имеет долговременный машиночитаемый носитель, хранящий выполняемый процессором код. Выполняемый процессором код побуждает процессор получать идентификационные данные, характеризующие первый клапан низкого давления и второй...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636368
Дата охранного документа: 22.11.2017
20.01.2018
№218.016.1a3e

Флюиды и способ, включающие наноцеллюлозу

Изобретение относится к флюидам, применяемым при обработке нефтегазоносной формации. Флюид для обработки подземной формации, содержащий водную двухфазную систему, включающую первую водную фазу и вторую водную фазу, где первая фаза содержит нанокристаллическую целлюлозу - NCC, включающую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636526
Дата охранного документа: 23.11.2017
20.01.2018
№218.016.1ce7

Способ обработки скважины с отведением с помощью способного разлагаться материала

Изобретение относится к выполнению многостадийной обработки скважин, пронизывающих подземные формации. Способ разрыва с отведением с помощью способного разлагаться материала, содержащий этапы, на которых осуществляют: нагнетание скважинной обрабатывающей текучей среды в скважину, пронизывающую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640618
Дата охранного документа: 10.01.2018
Показаны записи 211-220 из 236.
25.08.2017
№217.015.c211

Система управления на основе винтового забойного механизма

Группа изобретений относится к нефтегазодобывающей отрасли, в частности к системам управления в скважине с использованием винтовых забойных двигателей. Система содержит утяжеленную бурильную трубу, гильзу статора, установленную с возможностью вращения в утяжеленной бурильной трубе, ротор,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617759
Дата охранного документа: 26.04.2017
25.08.2017
№217.015.d06e

Способ оптимизации интенсификации ствола скважины

Группа изобретений относится к способам и системам для выполнения работ на буровой, в частности к способам и системам для выполнения работ по интенсификации вдоль ствола скважины. Предлагается способ выполнения работ по интенсификации притока на буровой, при этом буровая расположена возле...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621230
Дата охранного документа: 01.06.2017
26.08.2017
№217.015.d4f3

Блок горелки для сжигания низкокалорийных газов

Изобретение относится к области энергетики. Блок горелки (100) для сжигания низкокалорийных газов, протекающих через первую цилиндрическую трубу, содержит трубу (102) горелки, расположенную вдоль по оси (104) трубы горелки, причем труба (102) горелки содержит расширительную трубу (112),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622353
Дата охранного документа: 14.06.2017
26.08.2017
№217.015.e1dd

Способ и система сжигания выбросов

Изобретение относится к области энергетики. Устройство для сжигания многофазного углеводородного флюида содержит многофазный расходомер, имеющий впускное отверстие многофазного расходомера, находящийся в соединении с источником многофазного углеводородного флюида, а также выпускное отверстие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625883
Дата охранного документа: 19.07.2017
26.08.2017
№217.015.e352

Способ и устройство инициирования огневой цепи

Изобретение относится к средствам инициирования огневой цепи. Устройство для инициирования взрывчатого вещества содержит спусковой механизм, предназначенный для приема и передачи сигналов, детонатор, предназначенный для инициирования огневой цепи, причем детонатор соединен со спусковым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626079
Дата охранного документа: 21.07.2017
26.08.2017
№217.015.e741

Система и способ оптимальной настройки регулятора потока

Изобретение относится к нефтегазовой отрасли и может быть применено для упрощения выбора оптимальных настроек регулятора потока для улучшения требуемой целевой функции в многозонной скважине с изоляцией зон. Сеть регуляторов потока содержится в сети заканчивания, расположенной вдоль...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627287
Дата охранного документа: 04.08.2017
26.08.2017
№217.015.ed50

Способ и устройство распределенных систем увеличенной досягаемости в нефтяных месторождениях

Группа изобретений относится к способу перемещения и устройству размещения колонны гибких труб в стволе скважины. Технический результат заключается в увеличении глубины проникновения колонны гибких труб. В способе перемещения колонны гибких труб в стволе скважины перемещают колонну гибких труб...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628642
Дата охранного документа: 21.08.2017
29.12.2017
№217.015.f3f4

Способ проверки геометрии трещины для микросейсмических событий

Предложен способ выполнения операции разрыва на буровой площадке. Буровая площадка расположена вблизи подземной формации, имеющей пробуренную в ней скважину и сложную сеть трещин. Сложная сеть трещин включает в себя естественные трещины. Буровую площадку интенсифицируют с помощью закачивания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637255
Дата охранного документа: 01.12.2017
29.12.2017
№217.015.f722

Система и способ доставки нефтепромысловых материалов

Изобретение относится к способу транспортировки нефтепромысловых материалов. Нефтепромысловый материал хранится по меньшей мере в одном бункере, что дает возможность использовать силу тяжести для подачи нефтепромыслового материала в смеситель или другое соответствующее оборудование. Каждый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639079
Дата охранного документа: 19.12.2017
29.12.2017
№217.015.f7f7

Способ синхронизации импульсов при гетерогенном размещении для гидравлического разрыва пласта

Изобретение относится к способам гидравлического разрыва пласта за счет поддержания неоднородности текучей среды с проппантом в процессе ее закачки в трещины продуктивного пласта. Способ включает использование смесителя для доставки проппанта в пульсирующем режиме с целью формирования импульсов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639345
Дата охранного документа: 21.12.2017
+ добавить свой РИД