×
10.05.2018
218.016.4557

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ, ОБРАБОТКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области нефтегазодобывающей промышленности, в частности к устройствам освоения и воздействия на околоствольную зону скважин. Устройство для освоения, обработки и исследования скважин содержит связанный с колонной труб корпус с радиальными каналами, пакер, струйный насос, по меньшей мере, один циркуляционный канал, по меньшей мере один продольный канал, нижняя часть которого соединена с подпакерным пространством скважины, установленный в циркуляционном канале внутри корпуса с возможностью продольного перемещения дифференциальный запорный элемент с осевым каналом и радиальными окнами, уплотнительные элементы для герметизации запорного элемента, обратные клапаны, один из которых установлен в канале подвода активной среды струйного насоса, соединенном одним из радиальных каналов корпуса с затрубным пространством, другой клапан расположен в верхней части продольного канала, соединенной с входом в камеру смешения струйного насоса. Пространство продольного канала ниже места установки обратного клапана соединено вторым радиальным каналом с циркуляционным каналом при крайнем нижнем положении дифференциального запорного элемента через осевой канал и радиальные окна, расположенные в верхней части запорного элемента, и третьим радиальным каналом - с кольцевой полостью циркуляционного канала, ограниченной большой ступенью дифференциального запорного элемента, расположенной в его нижней части, четвертый радиальный канал сообщает затрубное пространство с полостью циркуляционного канала, ограниченной нижней поверхностью запорного элемента. Уплотнительные элементы, расположенные вне запорного элемента, установлены в пределах хода уплотняемой поверхности запорного элемента. Устройство дополнительно оснащено гидродинамическим кавитатором, или пульсатором, или генератором, имеющим модули как прямого, так и обратного действия, через которые ведется как закачка обрабатывающих пласт растворов (кислотных составов, растворов ПАВ, растворителей и других всевозможных обрабатывающих композиций), так и извлечение продуктов их реакции с породой в пульсационном режиме. Гидродинамический кавитатор, или пульсатор, или генератор устанавливается между нижней и верхней частями продольного канала и обеспечивает через себя гидродинамическую связь трубного и подпакерного пространств. Значения забойного давления, частоты и амплитуды пульсаций, профиль поступления жидкости в пласт и из пласта в интервале перфорации контролируются и управляются в режиме реального времени оператором с устья скважины путем изменения режимов подачи жидкости в насосно-компрессорные трубы. Для контроля этих параметров устройство в нижней торцевой части содержит как минимум один датчик измерения забойного давления, частоты и амплитуды пульсаций, в пределах интервала перфорации - гирлянду датчиков движения жидкости, от которых на устье скважины по каротажному, электрическому или другому кабелю цифровая информация поступает на пульт оператора. Предлагаемое устройство позволяет повысить продуктивность скважин, а также увеличить охват пласта выработкой путем реагентно-волнового воздействия. 1 ил.

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к устройствам освоения и воздействия на околоствольную зону скважин с целью увеличения продуктивности и дебита скважин, охвата пласта выработкой путем реагентно-волнового воздействия.

Известен способ воздействия на призабойную зону скважины и устройство для его осуществления (патент на изобретение №2436945 RU, опубл. 20.12.2011), включающий спуск гидроакустического генератора до забоя скважины, промывку призабойной зоны рабочим агентом через гидроакустический генератор, возбуждение гидроакустических волн и создание депрессии в зоне продуктивного пласта с воздействием до полного размыва отложений на забое скважины и очистки от кольматантов призабойной зоны в интервале продуктивного пласта путем создания двухступенчатой депрессии на пласт, генерирования гидроакустических волн радиального и продольного излучений, при этом создание двухступенчатой депрессии и генерирование гидроакустических волн осуществляют двумя излучателями одновременно и непрерывно в процессе перемещения устройства для воздействия в интервале продуктивного пласта, причем двухступенчатую депрессию создают без применения пакера, а гидроакустические волны генерируют в зоне депрессии эжекционным узлом с кольцевым соплом и элементами струйного аппарата, в качестве которых выступают наружная поверхность корпуса устройства и внутренняя стенка обсадной колонны.

Недостатком данного способа и устройства является невозможность обеспечивать нагнетание реагентов в пласт, невозможность выполнять работы в скважинах, эксплуатирующих пласты с низкими пластовыми давлениями, необходимость использования значительной гидравлической мощности для реализации способа, низкий коэффициент полезного действия, сложность обеспечения регулирования и стабильной работы эжекционного узла.

Известно устройство для очистки призабойной зоны низкопроницаемых коллекторов (патент на изобретение №2374429 RU, опубл. 27.11.2009), включающее рабочую трубу, образующую с эксплуатационной колонной затрубное пространство, пакер, разобщающий затрубное пространство с подпакерной зоной, работающий на энергии жидкости, поступающей из рабочей трубы, струйный насос с полостью всасывания и с выходом, сообщенным с затрубным пространством, камеру, разделенную клапаном на две части, одна из которых гидравлически соединена с подпакерной зоной, причем клапан срабатывает на определенный перепад давления и выполнен в виде установленного в цилиндре с пружиной поршня со сквозным каналом, дроссельный элемент, установленный в сквозном канале поршня, а перепад давления обеспечен между подпакерной зоной и зоной, образованной другой частью камеры, гидравлически связанной с полостью всасывания струйного насоса, цилиндр и поршень выполнены ступенчатыми.

Данное устройство не позволяет выполнять обработку пласта химическими реагентами и управлять процессом воздействия на околоствольную зону пласта в режиме реального времени.

Известно устройство для освоения, обработки и исследования скважин (патент на изобретение №2334871 RU, опубл. 27.09.2008), включающее связанный с колонной труб корпус с радиальными каналами, пакер, струйный насос, по меньшей мере один циркуляционный канал, по меньшей мере, один продольный канал, нижняя часть которого соединена с подпакерным пространством скважины, установленный внутри корпуса с возможностью продольного перемещения дифференциальный запорный элемент с осевым каналом и радиальными окнами, установленный в циркуляционном канале, уплотнительные элементы для герметизации запорного элемента, обратные клапаны, один из которых установлен в канале подвода активной среды струйного насоса, соединенном одним из радиальных каналов корпуса с затрубным пространством, другой клапан расположен в верхней части продольного канала, соединенной с входом в камеру смешения струйного насоса, а пространство продольного канала ниже места установки обратного клапана соединено вторым радиальным каналом с циркуляционным каналом при крайнем нижнем положении дифференциального запорного элемента через осевой канал и радиальные окна, расположенные в верхней части запорного элемента, и третьим радиальным каналом - с кольцевой полостью циркуляционного канала, ограниченной большой ступенью дифференциального запорного элемента, расположенного в его нижней части, четвертый радиальный канал сообщает затрубное пространство с полостью циркуляционного канала, ограниченной нижней поверхностью запорного элемента, при этом уплотнительные элементы, расположенные вне запорного элемента, установлены в пределах хода уплотняемой поверхности запорного элемента.

Недостатком данного устройства является низкая эффективность воздействия на пласт из-за невозможности выполнения процесса обработки пласта химическими реагентами и извлечения продуктов реакции в управляемом пульсационном режиме с контролем частоты, амплитуды пульсаций, забойного давления, принимающих реагент и отдающих продукты реакции интервалов пласта в режиме реального времени.

Задачей изобретения является расширение функциональных возможностей устройства, повышение эффективности реагентно-химического воздействия на пласт, обеспечение корректировки технологических параметров воздействия и управлением процессом воздействия в режиме реального времени для обеспечения максимального охвата пласта воздействием.

Поставленная задача решается путем оснащения устройства для освоения, обработки и исследования скважин гидродинамическим кавитатором, или пульсатором, или генератором, имеющим модули как прямого, так и обратного действия, через которые ведется как закачка обрабатывающих пласт растворов (кислотных составов, растворов ПАВ, растворителей и других всевозможных обрабатывающих композиций), так и извлечение продуктов их реакции с породой в пульсационном режиме, который устанавливается между нижней и верхней частями продольного канала и обеспечивает через себя гидродинамическую связь трубного и подпакерного пространства. При этом, значение забойного давления, частоты и амплитуды пульсаций, профиль поступления жидкости в пласт и из пласта в интервале перфорации контролируется и управляется в режиме реального времени оператором с устья скважины путем изменения режимов подачи жидкости в насосно-компрессорные трубы, а для контроля этих параметров устройство в нижней торцевой части содержит как минимум один датчик измерения забойного давления, частоты и амплитуды пульсаций, а в пределах интервала перфорации - гирлянду датчиков движения жидкости, от которых на устье скважины по каротажному, электрическому или другому кабелю цифровая информация поступает на пульт оператора.

Особенности заявляемого устройства поясняются схемой (фиг.), где представлен вертикальный разрез устройства.

Устройство для освоения, обработки и исследования скважин спускается в скважину на насосно-компрессорных трубах (НКТ) 1 и включает корпус 2 с радиальными каналами 3, 4, 5, 6, пакер 7, установленный в корпусе 2 струйный насос с активным соплом 8, камерой смешения 9, диффузором 10 и каналом 11 подвода активной среды. В корпусе также выполнен циркуляционный канал 12, в котором установлен с возможностью продольного перемещения дифференциальный запорный элемент 13 с уплотнительными элементами 14, осевым каналом 15 и радиальными окнами 16. В канавке циркуляционного канала 12 в пределах хода уплотняемой поверхности запорного элемента расположен уплотнительный элемент 17. Параллельно циркуляционному каналу 12 в корпусе 2 также выполнен продольный канал, нижняя часть 18 которого соединена с подпакерным пространством, а верхняя часть 27 - с входом в камеру смешения 9 струйного насоса. Устройство содержит обратные клапаны 19 и 20, один из которых 19 установлен в канале 11 подвода активной среды, а другой 20 - в верхней части 27 продольного канала перед входом в камеру смешения 9.

Канал 11 подвода активной среды посредством радиального канала 3, а полость 21 циркуляционного канала 12, ограниченная нижней поверхностью запорного элемента 13, посредством радиального канала 4 соединены с затрубным пространством скважины. Нижняя часть 18 продольного канала, во-первых, через модуль прямого действия 25 гидродинамического кавитатора, или пульсатора, или генератора гидродинамически соединена с радиальным каналом 5 и циркуляционным каналом 12 через радиальные каналы 16 и осевой канал 15 при крайнем нижнем положении дифференциального запорного элемента 13; во-вторых, радиальным каналом 6 соединена с кольцевой полостью 28 циркуляционного канала 12, ограниченной большой ступенью 22 запорного элемента 13; в третьих, через модуль обратного действия 26 гидродинамического кавитатора, или пульсатора, или генератора с верхней частью 27 продольного канала. В нижней части корпуса 2 установлен не менее чем один датчик 23 регистрации забойного давления, амплитуды и частоты пульсаций, а в пределах интервала перфорации - гирлянда датчиков движения жидкости 29, прикрепленная к нижней части корпуса 2, которые посредством каротажного, электрического или другого кабеля 24 соединены на устье скважины с пультом управления оператора (не показан).

Устройство для освоения, обработки и исследования скважин работает следующим образом.

Пакер 7 и корпус 2 устройства с установленными в нем струйным насосом, двухмодульным, с модулями прямого 25 и обратного 26 действия, гидродинамическим кавитатором, или пульсатором, или генератором и дифференциальным запорным элементом 13 опускают в скважину на колонне насосно-компрессорных труб 1 и располагают над продуктивным пластом. Перед спуском устройства в скважину на нижней части корпуса 2 устанавливают не менее одного датчика 23 измерения давления, частоты и амплитуды пульсаций, к нижней части корпуса крепят гирлянду датчиков движения жидкости 29, а дифференциальный запорный элемент 13 устанавливают в нижнее положение, при котором радиальные окна 16 запорного элемента 13 совпадают с радиальным каналом 5, связанным через модуль 25 прямого действия гидродинамического кавитатора, или пульсатора, или генератора с нижней частью 18 продольного канала. При этом при спуске обеспечивается свободное заполнение насосно-компрессорных труб скважинной жидкостью, а к НКТ по внешней поверхности крепится геофизический или электрический или иной кабель 24, присоединенный к не менее чем одному датчику 23 измерения давления, частоты и амплитуды пульсаций и гирлянде датчиков движения жидкости 29.

После спуска компоновки в скважину инструмент устанавливают таким образом, чтобы гирлянда датчиков движения жидкости находилась в пределах интервала перфорации и целиком перекрывала его, приводят в рабочее положение пакер, разобщая затрубное пространство на надпакерное и подпакерное, а геофизический, или электрический, или иной кабель присоединяют к компьютеру на пульте управления оператора. При закрытом на устье скважины трубном пространстве нагнетанием жидкости в затрубное пространство производят опрессовку пакера 7. При этом обратный клапан 20 находится в нижнем положении и герметизирует подпакерное пространство со стороны струйного насоса. Дифференциальный запорный элемент 13 перемещается за счет действия большей силы со стороны нижней поверхности дифференциального запорного элемента 13 вверх и перекрывает радиальный канал 5, связывающий циркуляционный канал 12 и нижнюю часть продольного канала 18.

После опрессовки пакера путем нагнетания в трубное пространство насосно-компрессорных труб 1 ведут закачку реагента в необходимых объемах в пласт. При этом давлением нагнетаемой жидкости дифференциальный запорный элемент 13 перемещается в нижнее положение, в котором радиальные окна 16 запорного элемента 13 совмещаются с радиальным каналом 5. Реагент по циркуляционному каналу 12 через осевой канал 15, радиальные окна 16 и канал 5 поступает в модуль прямого действия 25 гидродинамического кавитатора, или пульсатора, или генератора и через него по нижней части 18 продольного канала попадает в подпакерное пространство скважины и далее в обрабатываемый пласт. При прохождении закачиваемой жидкости через прямой модуль 25 гидродинамического кавитатора, или пульсатора, или генератора последний создает гидродинамические пульсации жидкости, которые передаются на пласт и улучшают условия приемистости и взаимодействия реагента с пластом, а также увеличивают охват пласта воздействием. Информация о забойном давлении, частоте и амплитуде пульсаций с датчика 23, а также об интервалах пласта, в которые поступает реагент, и интенсивности его поступления в каждый из интервалов с гирлянды датчиков движения жидкости 29 по кабелю 24 в режиме реального времени поступает на пульт управления оператора. При необходимости изменения режимов обработки, изменения профиля поступления реагента в пласт оператор отдает команду на увеличение или уменьшение расхода закачиваемой жидкости, таким образом изменяя режим нагнетания реагента и подбирая оптимальный вариант нагнетания.

После окончания закачки реагента в пласт его выдерживают в пласте в течение периода реагирования с породой пласта, а затем начинают вызов притока для извлечения продуктов реакции и освоения скважины. Для вызова притока в затрубное пространство скважины закачивают активную среду, создавая в нем избыточное давление, которое через радиальный канал 4 передается на нижнюю поверхность запорного элемента 13, создавая усилие для перемещения дифференциального запорного элемента 13 в крайнее верхнее положение, при котором происходит разобщение циркуляционного канала 12 с нижней частью 18 продольного канала и, соответственно, герметизация подпакерного пространства скважины. При перемещении дифференциального запорного элемента 13 кольцевая полость 28 циркуляционного канала 12, ограниченная большей ступенью 22 дифференциального запорного элемента 13, является не замкнутой благодаря радиальному каналу 6, связывающему ее с нижней частью 18 продольного канала.

Одновременно активная среда, закачиваемая в затрубное пространство, по радиальному каналу 3 и каналу 11 подвода активной среды через обратный клапан 19 поступает в струйный насос, где, истекая из сопла 8, осуществляет снижение давления в подпакерном пространстве путем создания депрессии и отбора жидкости из пласта через клапан 20, верхнюю часть 27 продольного канала, модуль обратного действия 26 гидродинамического кавитатора, или пульсатора, или генератора, нижнюю часть 18 продольного канала, которая вместе с активной средой выносится через камеру смешения 9, диффузор 10 и трубное пространство НКТ 1 на поверхность. При прохождении жидкости, поступающей из пласта, через модуль обратного действия 26 гидродинамического кавитатора, или пульсатора, или генератора последний создает в движущемся потоке жидкости пульсации, которые передаются на пласт и улучшают условия извлечения из пласта продуктов реакции закачанных в пласт реагентов с породой пласта. Забойное давление в интервале перфорации (созданная депрессия на пласт), частота, амплитуда пульсаций жидкости, поступающей из пласта, и информация об интервалах ее поступления передается от датчика регистрации давления, амплитуды, частоты колебаний (23) и гирлянды датчиков движения жидкости (29) по кабелю 24 на пульт управления оператора, который, при необходимости изменения и оптимизации значений этих показателей, отдает команду на изменение давления и расхода активной среды через струйный насос.

После извлечения из пласта необходимого объема продуктов реакции и пластового флюида возможно выполнение гидродинамических исследований с целью определения фильтрационных свойств пласта и его околоствольной зоны. Для этого прекращают закачку активной среды в затрубное пространство скважины. Под действием гидростатического давления обратный клапан 20 закрывается, а запорный элемент 13 удерживается в закрытом состоянии под действием большей силы со стороны нижней поверхности запорного элемента 13 не только за счет дифференциальной его конструкции, но и, дополнительно, за счет созданного перепада давления между нижней поверхностью запорного элемента 13, на которую действует гидростатическое давление, и поверхностью кольцевого уступа большей ступени 22 запорного элемента 13, на которую действует сниженное подпакерное давление благодаря соединению кольцевой полости 28 через радиальный канал 6 с нижней частью 18 продольного канала и подпакерным пространством. После этого производится запись кривой восстановления давления (КВД). Значения забойного давления во время регистрации КВД передаются на пульт управления оператора, который после окончания восстановления давления принимает решение либо о продолжении работ по дренированию пласта, либо о прекращении работ.

После окончания всех работ кратковременной подачей давления в трубное пространство перемещают запорный элемент 13 в нижнее положение, при котором радиальные окна 16 совмещаются с радиальным каналом 5, что позволяет выровнять надпакерное и подпакерное пространства для обеспечения срыва пакера 7 и свободный слив жидкости из НКТ при подъеме оборудования.

Устройство для освоения, обработки и исследования скважин, включающее связанный с колонной труб корпус с радиальными каналами, пакер, струйный насос, по меньшей мере один циркуляционный канал, по меньшей мере один продольный канал, нижняя часть которого соединена с подпакерным пространством скважины, установленный в циркуляционном канале внутри корпуса с возможностью продольного перемещения дифференциальный запорный элемент с осевым каналом и радиальными окнами, уплотнительные элементы для герметизации запорного элемента, обратные клапаны, один из которых установлен в канале подвода активной среды струйного насоса, соединенном одним из радиальных каналов корпуса с затрубным пространством, другой клапан расположен в верхней части продольного канала, соединенной с входом в камеру смешения струйного насоса, а пространство продольного канала ниже места установки обратного клапана соединено вторым радиальным каналом с циркуляционным каналом при крайнем нижнем положении дифференциального запорного элемента через осевой канал и радиальные окна, расположенные в верхней части запорного элемента, и третьим радиальным каналом - с кольцевой полостью циркуляционного канала, ограниченной большой ступенью дифференциального запорного элемента, расположенной в его нижней части, четвертый радиальный канал сообщает затрубное пространство с полостью циркуляционного канала, ограниченной нижней поверхностью запорного элемента, при этом уплотнительные элементы, расположенные вне запорного элемента, установлены в пределах хода уплотняемой поверхности запорного элемента, отличающееся тем, что устройство дополнительно оснащено гидродинамическим кавитатором, или пульсатором, или генератором, имеющим модули как прямого, так и обратного действия, через которые ведется как закачка обрабатывающих пласт растворов (кислотных составов, растворов ПАВ, растворителей и других всевозможных обрабатывающих композиций), так и извлечение продуктов их реакции с породой в пульсационном режиме, который устанавливается между нижней и верхней частями продольного канала и обеспечивает через себя гидродинамическую связь трубного и подпакерного пространств, при этом значение забойного давления, частоты и амплитуды пульсаций, профиль поступления жидкости в пласт и из пласта в интервале перфорации контролируется и управляется в режиме реального времени оператором с устья скважины путем изменения режимов подачи жидкости в насосно-компрессорные трубы, а для контроля этих параметров устройство в нижней торцевой части содержит как минимум один датчик измерения забойного давления, частоты и амплитуды пульсаций, а в пределах интервала перфорации - гирлянду датчиков движения жидкости, от которых на устье скважины по каротажному, электрическому или другому кабелю цифровая информация поступает на пульт оператора.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ, ОБРАБОТКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 60.
25.08.2017
№217.015.cee4

Способ расклинивания установок электроцентробежных насосов

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и, в частности, к эксплуатации скважин, оборудованных установками электроцентробежных насосов. Технический результат - повышение эффективности расклинивания и очистки установки электроцентробежного насоса от отложений механических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620662
Дата охранного документа: 29.05.2017
26.08.2017
№217.015.da27

Скважинный магнитный комплекс для обработки пластового флюида в призабойной зоне скважины

Изобретение относится к устройствам для магнитной обработки скважинной жидкости в призабойной зоне пласта. Технический результат заключается в предотвращении асфальтеносмолопарафиновых отложений и снижении коррозионной активности флюида в скважинах. Скважинный магнитный комплекс для обработки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623758
Дата охранного документа: 29.06.2017
26.08.2017
№217.015.da69

Пеноцементный тампонажный материал для крепления скважин

Изобретение относится к вспененным тампонажным материалам, применяемым при креплении обсадных колонн. Технический результат: улучшение эксплуатационных характеристик пеноцементного тампонажного материала и повышение технологичности его использования, в частности: получение прочного и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623759
Дата охранного документа: 29.06.2017
29.12.2017
№217.015.f67d

Способ разработки нефтяной залежи

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам извлечения нефти посредствам определенного размещения проектного фонда горизонтальных скважин, и может найти применение при формировании системы разработки нефтяных залежей, а так же нефтяных оторочек залежей с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635926
Дата охранного документа: 17.11.2017
20.01.2018
№218.016.185c

Способ приготовления бурового раствора на углеводородной основе для бурения скважин с аномально низким пластовым давлением

Изобретение относится к бурению. Технический результат - получение облегченного раствора с плотностью 650-780 кг/м, обладающего низким газосодержанием и низкими реологическими свойствами, что позволяет использовать полученный буровой раствор в открытой циркуляционной системе без применения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635405
Дата охранного документа: 13.11.2017
10.05.2018
№218.016.452a

Способ строительства многоствольной скважины

Изобретение относится к области нефтяной и газовой промышленности. Способ строительства многоствольной скважины, характеризующийся тем, что бурят основной ствол скважины от поверхности земли до пласта, забуривают боковой ствол из ранее пробуренного основного ствола, по завершении его бурения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650161
Дата охранного документа: 09.04.2018
20.06.2018
№218.016.640c

Способ разработки нефтяной залежи

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к способам разработки неоднородных нефтяных пластов на последних стадиях разработки. Применение коагулянта, полученного из титансодержащей руды лейкоксен, в виде его 1-30%-ной водной суспензии для обработки обводненного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657904
Дата охранного документа: 18.06.2018
19.07.2018
№218.016.726f

Способ комплексирования исходных данных для уточнения фильтрационного строения неоднородных карбонатных коллекторов

Изобретение относится к области геолого-гидродинамического моделирования и может быть использовано при решении задач поиска, разведки и проектирования разработки нефтяных месторождений в условиях сложного строения коллекторов. Технический результат заявленного изобретения заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661489
Дата охранного документа: 17.07.2018
28.07.2018
№218.016.75fd

Способ оценки воздействия техногенных факторов на изменение компонентного состава и свойств пластового флюида в призабойной зоне пласта

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к способам проектирования разработки месторождений с системой поддержания пластового давления, и может быть использовано для обоснования и прогнозирования изменения компонентного состава и свойств пластового флюида в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662497
Дата охранного документа: 26.07.2018
28.07.2018
№218.016.7659

Способ предотвращения отложений асфальтеносмолопарафиновых веществ в скважине при штанговом способе добычи пластовой жидкости путем ее омагничивания

Изобретение относится к технологии предотвращения отложений асфальтеносмолопарафиновых веществ (АСПВ) на нефтепромысловом оборудовании. Способ включает спуск в скважину магнитного аппарата (МА) проточного типа, содержащего ферромагнитную трубу с рабочим каналом, установленный на ее внешней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662491
Дата охранного документа: 26.07.2018
Показаны записи 21-27 из 27.
29.06.2019
№219.017.a121

Способ добычи нефти и клапанное устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к нефтяной промышленности и может быть применена для освоения нефтяных скважин и добычи нефти на месторождениях с высоким газовым фактором и содержанием парафина. Способ включает спуск в скважину на колонне насосно-компрессорных труб компоновки, содержащей штанговый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002445450
Дата охранного документа: 20.03.2012
06.07.2019
№219.017.a88c

Электрическая система устья скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности. Техническим результатом изобретения является обеспечение надежности и эффективности системы для соединения погружного электродвигателя с силовым кабелем на устье скважины, защищенной от воздействия агрессивной среды скважины и поставляемой к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002368773
Дата охранного документа: 27.09.2009
06.07.2019
№219.017.a89b

Установка депрессионной очистки забоя скважин

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано в качестве технологического оборудования для очистки забоя скважин. Устройство содержит депрессионную камеру с полым поршнем, гидравлически связанную с последовательно установленными сверху вниз устройством...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002360101
Дата охранного документа: 27.06.2009
10.07.2019
№219.017.abe7

Устройство для гидродинамического воздействия на призабойную зону скважины

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к оборудованию для очистки призабойной зоны скважины. Устройство для гидродинамического воздействия на призабойную зону скважины содержит насосный агрегат, корпус, нагнетательную камеру с коническим седлом в нижней части,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02211321
Дата охранного документа: 27.08.2003
10.07.2019
№219.017.b0c0

Способ доставки оборудования на колтюбинговой трубе в заданный интервал многоствольной добывающей скважины и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к способу доставки оборудования в заданный интервал многоствольной скважины и устройству для его осуществления. При осуществлении способа на колонну насосно-компрессорных труб (НКТ) устанавливают ориентируемые с устья...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002449107
Дата охранного документа: 27.04.2012
14.07.2019
№219.017.b447

Способ добычи высоковязкой нефти и устройство для его осуществления

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к эксплуатации нефтяных месторождений с высоковязкими нефтями. Способ добычи высоковязкой нефти заключается в том, что спускают в скважину и закрепляют в ней эксплуатационную колонну с последующей перфорацией в области нефтеносного пласта,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002410533
Дата охранного документа: 27.01.2011
20.05.2020
№220.018.1de6

Способ определения прочности материала

Изобретение относится к физико-механическим испытаниям материалов, в частности горных пород, может быть использовано при инженерно-геологических изысканиях и обеспечивает определение предела прочности материала при сжатии без разрушения образца. Сущность: осуществляют вдавливание индентора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721089
Дата охранного документа: 15.05.2020
+ добавить свой РИД