×
01.03.2019
219.016.cb11

Результат интеллектуальной деятельности: ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ ОБВЯЗКА ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ ГРАВИЙНОГО ФИЛЬТРА В СКВАЖИНЕ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002341648
Дата охранного документа
20.12.2008
Аннотация: Изобретение относится к газодобывающей промышленности, в частности к наземному оборудованию скважины. Циркуляционная обвязка для сооружения гравийного фильтра в скважине включает насосный агрегат, жестко соединенный с всасывающим трубопроводом и выкидной линией, связанными с приемной емкостью, и нагнетательный трубопровод. Нагнетательный трубопровод снабжен последовательно установленными перед распределительным блоком смесителем, манометром ультразвуковым расходомером и пробоотборником. По обе стороны от смесителя установлены краны и тройники, соединяющие нагнетательный трубопровод с боковым отводом, содержащим фильтр с кранами на его входе и выходе, а на выходе смесителя установлен обратный клапан. Выкидная линия связана с приемной емкостью. Циркуляционная обвязка дополнительно содержит распределительный блок, снабженный линией связи с трубным пространством скважины и линией связи с затрубным пространством скважины. Распределительный блок выполнен из четырех соединенных друг с другом тройников с кранами между ними, образующих замкнутый контур. Один тройник жестко связан с нагнетательным трубопроводом, второй - с линией связи с трубным пространством скважины, третий - с линией связи с затрубным пространством скважины, четвертый - с выкидной линией. Техническим результатом является повышение качества сооружения гравийного фильтра. 1 ил.

Изобретение относится к газодобывающей промышленности, в частности к наземному оборудованию скважины, и предназначено для управления потоками циркулирующего агента при заканчивании и проведении капитального ремонта скважин для борьбы с выносом песка.

Анализ существующего уровня техники показал следующее:

известна циркуляционная обвязка для сооружения гравийного фильтра, содержащая насосный агрегат, жестко соединенный с всасывающим трубопроводом (всасывающим патрубком) (см. а.с. №1497375 от 22.06.86 г., кл. Е21В 43/04, опубл. в БИ №28, 1989 г.) Всасывающий трубопровод соединен со смесителем (емкостью), связанным с приемной емкостью (отстойником) и герметичным бункером для гравия. Насосный агрегат соединен с нагнетательным трубопроводом, снабженным манометром. Циркуляционная обвязка содержит выкидную линию (сливную магистраль).

Недостатком указанной установки является невысокое качество намыва гравийного фильтра, что обусловлено следующими причинами:

- подачу песчано-гравийной пульпы проводят прямой циркуляцией через распределительный узел, циркуляционные каналы которого имеют сужения. В циркуляционных каналах возможно образование песчаной пробки, для разрушения которой необходимо оперативное переключение потоков циркулирующего агента. Образование песчаной пробки сопровождается резким скачком давления, что может послужить ложным сигналом окончания намыва гравия и приведет к неполному заполнению каверны с образованием пустот в обсыпке;

- песчано-гравийная пульпа нагнетается в скважину непосредственно насосом, что приводит к частым остановкам для его очистки и быстрому выходу насоса из строя.

Известно устройство для намыва гравийного фильтра, содержащее насосный агрегат, жестко соединенный с всасывающим (циркуляционным) трубопроводом, связанным с приемной емкостью, и нагнетательным трубопроводом, снабженным смесителем и манометром, и выкидную линию (циркуляционный трубопровод), связанную с приемной емкостью (см. а.с. №1661377 от 20.06.87 г., кл. Е21В 43/04, опубл. в ОБ №25. 1991 г.)

Недостатком указанного устройства является низкое качество намыва гравийного фильтра, обусловленное следующими причинами:

- намыв песчано-гравийной пульпы возможен только в затрубное пространство скважины, что может вызвать поглощение жидкости-песконосителя в пласт и неравномерное распределение гравия в обсыпке. К тому же возможно образование песчаных пробок в затрубном пространстве скважины.

В качестве прототипа взята циркуляционная обвязка для сооружения гравийного фильтра в скважине, описанная в авторском свидетельстве «Способ сооружения гравийного фильтра в скважине» (см. а.с.№1425305 от 26.11.86 г., кл. Е21В 43/04, опубл. в ОБ №35, 1988 г.), содержащая насосный агрегат, жестко соединенный с всасывающим трубопроводом, связанным с приемной емкостью (отстойником), и нагнетательным трубопроводом, снабженным смесителем и манометром, и выкидную линию (сливную магистраль), связанную с приемной емкостью.

Недостатком указанной установки является невысокое качество намыва гравийного фильтра, обусловленное следующими причинами:

- намыв гравийного фильтра возможен только прямой циркуляцией песчано-гравийной пульпы через распределительный узел, имеющий сужения в циркуляционных каналах, в которых возможно образование песчаной пробки, вызывающей потерю подвижности колонны труб. Для разрушения песчаной пробки эффективно изменять направление потоков, но данная установка не позволяет оперативно произвести эти операции. Образование песчаной пробки сопровождается резким скачком давления, что может послужить ложным и преждевременным сигналом окончания намыва песчано-гравийной пульпы и приведет к неполному заполнению каверны с образованием пустот в обсыпке;

- регулирование производительности установки осуществляется путем дросселирования через отвод нагнетательного трубопровода. Изменение скорости подачи жидкости влияет на концентрацию песка в песчано-гравийной пульпе, что приводит к образованию пробок и неконтролируемому процессу закачки;

- циркуляционная обвязка не позволяет осуществить комплекс операций по сооружению гравийного фильтра ввиду отсутствия устройства для более качественной очистки технологической жидкости, а также невозможно обеспечить постоянную концентрацию гравия в жидкости за эжектором-смесителем, так как подачу песчано-гравийной смеси осуществляют неконтролируемо за счет сил гравитации.

Технический результат, который может быть получен при осуществлении предлагаемого изобретения, заключается в повышении качества сооружения гравийного фильтра за счет возможности оперативного переключения потоков, обеспечивающих намыв песчано-гравийной пульпы в трубное пространство и донамыв в затрубное пространство скважины с возможностью контроля параметров закачки и свойств различных технологических жидкостей и исключения образования песчаных пробок.

Технический результат достигается с помощью известной циркуляционной обвязки, включающей насосный агрегат, жестко соединенный с всасывающим трубопроводом, связанным с приемной емкостью, и нагнетательным трубопроводом, снабженным смесителем и манометром, и выкидную линию, связанную с приемной емкостью. По заявляемой конструкции циркуляционная обвязка для сооружения гравийного фильтра в скважине дополнительно содержит распределительный блок, снабженный линией связи с трубным пространством скважины и линией связи с затрубным пространством скважины. Распределительный блок выполнен из четырех соединенных друг с другом тройников с кранами между ними, образующих замкнутый контур. При этом один тройник жестко связан с нагнетательным трубопроводом, второй - с линией связи с трубным пространством скважины, третий - с линией связи с затрубным пространством скважины, четвертый - с выкидной линией. Нагнетательный трубопровод снабжен ультразвуковым расходомером и пробоотборником последовательно установленными перед распределительным блоком. По обе стороны от смесителя установлены краны и тройники, соединяющие нагнетательный трубопровод с боковым отводом, содержащим фильтр с кранами на его входе и выходе. При этом на выходе смесителя установлен обратный клапан.

Таким образом, заявляемое техническое решение соответствует условию новизны.

Анализ изобретательского уровня показал следующее: из источников патентной документации и научно-технической литературы нами не выявлены технические решения, имеющие в своей основе признаки, совпадающие с отличительными признаками заявляемого технического решения. Достигаемый технический результат обусловлен неизвестными свойствами конструктивных элементов распределительного блока и гидравлическими связями циркуляционной обвязки, обеспечивающими оперативное переключение потоков технологической жидкости с возможностью контроля параметров закачки и свойств различных технологических жидкостей. Техническое решение явным образом не следует из уровня техники, т.е. соответствует условию изобретательского уровня.

На чертеже представлена принципиальная схема предлагаемой циркуляционной обвязки.

Заявляемая циркуляционная обвязка содержит насосный агрегат 1, жестко соединенный с всасывающим трубопроводом 2, связанным с приемной емкостью 3. Насосный агрегат 1 жестко соединен с нагнетательным трубопроводом 4. На нагнетательном трубопроводе 4 последовательно установлены смеситель 5, обратный клапан 6, ультразвуковой расходомер 7, пробоотборник 8 и манометр 9. По обе стороны от смесителя 5 на нагнетательном трубопроводе 4 расположены краны 10, 11 и тройники 12, 13. Посредством тройников 12, 13 к нагнетательному трубопроводу 4 прикреплен боковой отвод с фильтром 14 и кранами 15 и 16 на его входе и выходе. Циркуляционная обвязка содержит распределительный блок, снабженный линией связи с трубным пространством скважины 17 и линией связи с затрубным пространством скважины 18. Распределительный блок состоит из четырех соединенных друг с другом тройников 19, 20, 21, 22, образующих замкнутый контур. Между тройниками 19, 20, 21, 22 установлены краны 23, 24, 25, 26. Тройник 19 распределительного блока жестко соединен с нагнетательным трубопроводом 4, тройник 20 - с линией связи с трубным пространством скважины 17, тройник 22 - с линией связи с затрубным пространством скважины 18. Циркуляционная обвязка содержит выкидную линию 27 жестко связанную с тройником 21 распределительного блока и приемной емкостью 3. Все элементы установки жестко соединены в замкнутую систему циркуляции посредством быстросборных соединений 28.

Более подробно сущность заявляемого технического решения поясняется следующим примером.

Циркуляционная обвязка для сооружения гравийного фильтра в скважине имеет следующие габариты:

Длина, мм7500
Ширина, мм1500
Высота, мм1000

Техническая характеристика:

Диаметр проходного сечения, мм50
Присоединительная резьбаСБ-60
Рабочее давление, МПа20

Рабочая среда - абразивная среда технологических жидкостей (песконосителей, цементного раствора, в том числе углеводородосодержащих, обработанных химическими реагентами, плотностью до 1900 кг/м3). Гравий с крупностью фракций 0,08-1,2 мм; объемная концентрация гравия в жидкости-песконосителе 5-10%.

При сборке установки используют стандартное оборудование: смеситель гидронапорный СГН (ТУ 39-00147001), кран шаровой КШ 50×210, портативный ультразвуковой расходомер фирмы EESiFlo (США) с накладным датчиком модель 10Р, соединение быстросборное СБ-60-70, затвор обратный поворотный типа КУ-50×20 ЛС МТ.

Проблемы, возникающие в процессе борьбы с выносом песка при эксплуатации газодобывающих скважин и скважин ПХГ, диктуют необходимость разработки новых технологических операций и технических средств. Для предотвращения выноса мелкозернистого песка из скважины наиболее эффективна установка гравийного фильтра. Однако этот процесс технологически сложен и сопряжен с риском потери подвижности колонны труб и создания неоднородной, содержащей пустоты гравийной обсыпки. И то и другое возможно при образовании песчаной пробки в кольцевом пространстве выше требуемого интервала обсыпки фильтра, эти пробки образуются либо при поглощении жидкости, либо в местах сужений, например напротив соединений муфта-труба, пакеров и т.п.

Поставленная задача решается за счет использования циркуляционной обвязки скважины, включающей распределительный блок, обеспечивающий оперативное переключение потоков технологической жидкости. Циркуляционная обвязка снабжена устройствами, позволяющими осуществлять контроль параметров закачки и свойств различных технологических жидкостей. Ультразвуковой расходомер обеспечивает измерение мгновенного расхода, скорости и суммарного расхода закачиваемой технологической жидкости. Пробоотборник обеспечивает контроль параметров технологической жидкости и определение концентрации гравия в ней в процессе закачки песчано-гравийной пульпы в скважину. Для предотвращения перелива жидкости из воронки смесителя при несанкционированной остановке насосов или повышении давления установка оборудована обратным клапаном. Для очистки технологической жидкости и выполнения необходимых подготовительных работ установка оборудована фильтром устьевым ФУ-168, изготовленным в ОАО «СевКавНИПИгаз».

В скважину на колонне труб спускают необходимое оборудование для проведения комплекса технологических операций по сооружению гравийного фильтра. Прокачивают технологическую жидкость через фильтр 14 методом прямой циркуляции, при этом краны 15, 16, 23 и 25 устанавливают в положение «открыто», а краны 10, 11, 24, 26 в положение «закрыто». Из приемной емкости 3 насосный агрегат 1 принимает технологическую жидкость по всасывающему трубопроводу 2 и нагнетает ее под давлением от 4,0 до 7,5 МПа с производительностью 14-15 дм3/мин в нагнетательный трубопровод 4. Далее технологическая жидкость проходит через фильтр 14, ультразвуковой расходомер 7, пробоотборник 8, кран 23 распределительного блока и поступает в линию связи с трубным пространством скважины 17. Выходящая из скважины технологическая жидкость поступает по линии связи с затрубным пространством скважины 18 и направляется в приемную емкость 3 через кран 25 распределительного блока и выкидную линию 27. Промывают скважину в течение цикла. Производят расширение ствола скважины и очистку каверны. Останавливают циркуляцию. Поднимают колонну труб с инструментом.

В скважину спускают колонну труб и промывают по циклу через фильтр устьевой 14 для очистки ствола скважины и технологической жидкости от шлама. Прямой циркуляцией производят закачку песчано-гравийной пульпы в скважину через смеситель 5. Краны 10, 11, 23, 25 устанавливают в положение «открыто», а краны 15, 16, 24, 26 - «закрыто». Насосным агрегатом 1 с расходом от 4 до 6 дм3/мин через смеситель 5 закачивают в скважину песчано-гравийную пульпу концентрацией 5-10%. При этом песчано-гравийная пульпа проходит через обратный клапан 6, расходомер 7, пробоотборник 8, кран 23 распределительного блока и линию связи с трубным пространством скважины 17. В каверне скважины гравий оседает, образуя гравийный массив, а технологическая жидкость выходит из скважины по линии связи с затрубным пространством скважины 18 и направляется через кран 25 распределительного блока и выкидную линию 27 в приемную емкость 3. Намывают необходимый объем гравийного массива. Останавливают насосный агрегат 1 и поднимают колонну труб из скважины.

Прямой циркуляцией прокачивают технологическую жидкость через фильтр 14, при этом краны 15, 16, 23 и 25 устанавливают в положение «открыто», а краны 10, 11, 24, 26 - в положение «закрыто», проводят вмыв фильтра в созданный гравийный массив. Переключают краны 15, 16, 24, 26 в положение «открыто», а краны 10, 11, 23, 25 - в положение «закрыто» и прокачкой технологической жидкости через фильтр 14 методом обратной циркуляции уплотняют гравий за фильтром. По завершении вмыва фильтра в созданный гравийный массив колонна труб разъединяется с фильтром.

Проводят донамыв гравия по затрубному пространству скважины. Для этого приподнимают колонну труб и переключают краны 10, 11, 24, 26 в положение «открыто», а краны 15, 16, 23, 25 - в положение «закрыто». С использованием смесителя 5 проводят донамыв гравия по затрубному пространству скважины. Включают насосный агрегат 1, в смеситель 5 засыпают расчетное количество гравия и прокачивают гравийную пульпу через обратный клапан 6, ультразвуковой расходомер 7, пробоотборник 8, кран 26 распределительного блока и линию связи с затрубным пространством скважины 18. Намывают необходимый объем гравийного массива. Технологическая жидкость поднимается из скважины в линию связи с трубным пространством скважины 17 и направляется через кран 24 распределительного блока и выкидную линию 27 в приемную емкость 3. Контроль и регистрацию параметров технологической жидкости при донамыве гравия осуществляют с использованием ультразвукового расходомера 7, пробоотборника 8 и манометра 9.

При проведении операций намыва и донамыва возможно увеличение давления, что может послужить ложным и преждевременным сигналом окончания намыва песчано-гравийной пульпы и приведет к неполному заполнению каверны. Для этого необходимо через фильтр 14 путем многократного реверсирования на распределительном блоке менять направление потоков технологической жидкости и по моменту «стоп» определять разрушение песчаной пробки.

Таким образом, возможность оперативного переключения потоков, обеспечивающих проведение намыва песчано-гравийной пульпы в трубное пространство скважины и донамыва в затрубное пространство скважины с возможностью контроля параметров закачки различных технологических жидкостей и исключения образования песчаных пробок, гарантируют повышение качества сооружения гравийного фильтра в скважине.

Заявляемое техническое решение соответствует критерию патентоспособности, а именно условию новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости.

Циркуляционнаяобвязкадлясооружениягравийногофильтравскважине,включающаянасосныйагрегат,жесткосоединенныйсвсасывающимтрубопроводом,связаннымсприемнойемкостью,инагнетательнымтрубопроводом,снабженнымсмесителемиманометром,ивыкиднуюлинию,связаннуюсприемнойемкостью,отличающаясятем,чтоонадополнительносодержитраспределительныйблок,снабженныйлиниейсвязиструбнымпространствомскважиныилиниейсвязисзатрубнымпространствомскважины,приэтомраспределительныйблоквыполненизчетырехсоединенныхдругсдругомтройниковскранамимеждуними,образующихзамкнутыйконтур,причемодинтройникжесткосвязанснагнетательнымтрубопроводом,второй-слиниейсвязиструбнымпространствомскважины,третий-слиниейсвязисзатрубнымпространствомскважины,четвертый-свыкиднойлинией,анагнетательныйтрубопроводснабженультразвуковымрасходомеромипробоотборником,последовательноустановленнымипередраспределительнымблоком,причемпообестороныотсмесителяустановленыкраныитройники,соединяющиенагнетательныйтрубопроводсбоковымотводом,содержащимфильтрскранаминаеговходеивыходе,приэтомнавыходесмесителяустановленобратныйклапан.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 124.
10.01.2013
№216.012.194e

Способ вытеснения жидкости из пласта

Изобретение относится к области добычи нефти, в частности к способам интенсификации вытеснения пластовой жидкости из слоисто-неоднородных пластов при осуществлении газовой репрессии в указанные пласты, и может быть использовано при подземном хранении газа в пористых пластах. Обеспечивает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002471970
Дата охранного документа: 10.01.2013
10.02.2013
№216.012.2422

Способ предотвращения развития дефектов стенок трубопроводов

Изобретение относится к строительству и эксплуатации подземных магистральных трубопроводов из стальных труб с антикоррозионным покрытием заводского нанесения и может быть использовано для его ремонта и предотвращения развития дефектов стенок трубопроводов при эксплуатации. Устанавливают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474752
Дата охранного документа: 10.02.2013
20.02.2013
№216.012.2709

Буферная жидкость, используемая при герметизации скважины подземного резервуара, заполненного рассолом

Изобретение относится к нефтегазовой отрасли промышленности, в частности к буферным жидкостям, используемым при герметизации скважин подземных резервуаров в каменной соли. Технический результат - повышение эффективности герметизации скважины подземного резервуара, заполненного рассолом, за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475513
Дата охранного документа: 20.02.2013
27.03.2013
№216.012.30fc

Способ получения метановодородной смеси

Изобретение относится к области химии. Способ получения метановодородной смеси осуществляют путем подачи природного газа по трубопроводу 1 в сатуратор 2, заполняемый циркулирующим конденсатом водяного пара 3, для получения смешанного газового потока 4, в который на выходе из сатуратора 2...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478078
Дата охранного документа: 27.03.2013
10.05.2013
№216.012.3dc0

Ингибитор гидратообразования кинетического действия

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано для обработки скважин и трубопроводов с целью предотвращения образования гидратов в них. Ингибитор гидратообразования кинетического действия содержит, мас.%: смесь поливинилпирролидона и поливинилкапролактама...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002481375
Дата охранного документа: 10.05.2013
20.05.2013
№216.012.41a6

Способ предохранения антикоррозионного покрытия при строительстве трубопроводов

Изобретение может быть использовано для предупреждения сдвига и отслаивания покрытия при проведении сварочно-монтажных работ. На трубопровод устанавливают фиксирующий и удерживающий хомуты, состоящие из трех криволинейных элементов. Удерживающий хомут устанавливают на кромку антикоррозионного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482376
Дата охранного документа: 20.05.2013
27.05.2013
№216.012.441b

Способ создания малопроницаемого экрана в пористой среде при подземном хранении газа

Изобретение относится к способу создания малопроницаемого экрана в пористой среде при подземном хранении газа в пористых пластах-коллекторах и может быть использовано в нефтегазодобывающей промышленности. Согласно изобретению предварительно определяют необходимые объемы растворов в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483012
Дата охранного документа: 27.05.2013
27.05.2013
№216.012.446a

Буровой раствор для промывки длиннопротяженных крутонаправленных скважин в условиях многолетнемерзлых и высококоллоидальных глинистых пород и способ его применения

Изобретение относится к бурению нефтяных и газовых скважин. Технический результат - создание полимерглинистого раствора с псевдопластичными свойствами и регулируемой плотностью для сохранения устойчивости стенок скважины в условиях многолетнемерзлых пород, осложненных газогидратными залежами,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483091
Дата охранного документа: 27.05.2013
27.05.2013
№216.012.4509

Способ комбинированного охлаждения теплонапряженных элементов (варианты)

Изобретение относится к области машиностроения, энергетики, транспорта и к другим областям, где возникает необходимость увеличения эффективности охлаждения теплонапряженных элементов, в частности к созданию и увеличению ресурса работы малоэмиссионных камер сгорания авиационных газотурбинных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483250
Дата охранного документа: 27.05.2013
20.06.2013
№216.012.4cf5

Способ вторичного цементирования технологических скважин подземных резервуаров различного назначения

Изобретение относится к эксплуатации подземных хранилищ жидкостей и газов и может быть использовано при проведении ремонтно-изоляционных работ по восстановлению герметичности технологических скважин различного назначения и их вторичному цементированию. Согласно изобретению перфорируют нижнюю...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485283
Дата охранного документа: 20.06.2013
Показаны записи 1-10 из 39.
20.02.2013
№216.012.2775

Пакер сдвоенный с приводом от вращения

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и предназначено для герметизации межтрубного пространства над противопесочным фильтром при его установке на газовых скважинах месторождений и подземных хранилищах газа. Обеспечивает повышение эксплуатационной надежности и эффективности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475621
Дата охранного документа: 20.02.2013
10.03.2013
№216.012.2d6b

Способ лечения фибрилляции предсердий у пациентов с артериальной гипертензией

Изобретение относится к медицине, а именно к аритмологии. Электрод для радиочастотной аблации проводят в левое предсердие. Пунктируют межпредсердную перегородку. Осуществляют радиочастотную аблацию левого предсердия. После этого аблационный электрод проводят последовательно в каждую почечную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002477158
Дата охранного документа: 10.03.2013
27.04.2013
№216.012.3aa6

Способ закрепления кровли призабойной зоны пласта

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и может быть использовано при капитальном ремонте скважин. Устанавливают песчаный мост в интервале залегания пласта-коллектора. Закачивают промывочную жидкость в загерметизированную скважину с фиксацией давления закачивания и объема...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002480575
Дата охранного документа: 27.04.2013
27.04.2013
№216.012.3aa8

Способ глушения газовой скважины

Изобретение относится к газодобывающей промышленности, в частности к глушению газовых скважин при проведении капитальных ремонтов в условиях катастрофических поглощений. Обеспечивает повышение эффективности глушения газовой скважины. Сущность изобретения: способ включает блокировку интервала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002480577
Дата охранного документа: 27.04.2013
20.06.2013
№216.012.4c79

Облегченный твердый пенообразователь для удаления жидкости из газовых и газоконденсатных скважин

Изобретение относится к газодобывающей промышленности и может быть использовано, в частности, для удаления водогазоконденсатной смеси с содержанием газового конденсата до 80 об.%, солей натрия до 12,0 мас.%, растворимых солей кальция и магния до 5 мас.% из эксплуатационных скважин, имеющих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485159
Дата охранного документа: 20.06.2013
10.08.2013
№216.012.5e0e

Скважинный твердомер

Изобретение относится к горному делу, предназначено для определения твердости и может быть использовано для определения твердости обсадной колонны в скважине. Скважинный твердомер включает корпус с двумя отверстиями в верхней части для соединения с транспортирующим средством, подпружиненный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489699
Дата охранного документа: 10.08.2013
27.11.2013
№216.012.859a

Устройство для вырезания окна в обсадной колонне скважины

Изобретение относится к области капитального ремонта скважин и предназначено для вырезания окна в обсадной колонне скважины. Устройство включает цилиндрический корпус из диэлектрического материала с осевым продольным каналом для подачи электролита плотностью, превышающей плотность скважинной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499880
Дата охранного документа: 27.11.2013
20.04.2014
№216.012.bbbc

Универсальное устройство для бурения, очистки каверны и установки цементного моста

Изобретение относится к области капитального ремонта скважин и может быть использовано для бурения в шламовом осадке, очистки каверны и установки цементного моста. Устройство содержит полый ствол 1 со сквозными радиальными отверстиями 2 и наружным кольцевым выступом 3, верхнюю и нижнюю втулки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513788
Дата охранного документа: 20.04.2014
27.10.2014
№216.013.010d

Герметизатор устья скважины разъемный

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к устьевому оборудованию. Техническим результатом является надёжная герметизация пространства между кондуктором и промежуточной колонной, сокращение сроков переоборудования устья действующих скважин, возможность установки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531667
Дата охранного документа: 27.10.2014
20.07.2015
№216.013.64e0

Способ определения размеров выработки соляных куполов при строительстве подземных хранилищ газа

Изобретение относится к области полевой электроразведки и служит для оценки размеров камеры в соляном куполе, образующейся при строительстве подземных хранилищ газа (ПХГ). Технический результат: возможность определения размеров соляной камеры в соляном куполе с использованием метода заряда....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557371
Дата охранного документа: 20.07.2015
+ добавить свой РИД