×
10.04.2019
219.016.ff38

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ СТРОИТЕЛЬСТВА НАКОПИТЕЛЬНОГО АМБАРА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при обустройстве нефтяного месторождения, в частности при строительстве накопительного амбара, предназначенного для размещения отходов бурения скважин. Способ строительства накопительного амбара включает выемку грунта, сооружение обвалования и укладку на дно и стенки амбара гидроизоляционного экрана из пленочного материала со сварными швами. Экран выполняют с запасом размеров и проклеивают полосами полимерной липкой ленты с другой стороны перпендикулярно расположенным наружу сварным швам с расстоянием между полосами не более 3 м и выводом полос на наружную сторону гидроизоляционного экрана. Один край гидроизоляционного экрана закрепляют на бровке амбара монтажными скобами и присыпают по всей длине грунтом, производят постепенную укладку экрана сварными швами наружу без натяжения на дно и стенки амбара до противоположной бровки. Пригружают края экрана по ширине и формируют гофру на бровке амбара по всему периметру, фиксируют гофру грунтом, закрепляют свободные края уложенного гидроизоляционного экрана по всему периметру амбара монтажными скобами и присыпают грунтом. Свободные края экрана в местах установки монтажных скоб подворачивают в два слоя, а на дно амбара по периметру укладывают пригруз. На дне и стенках амбара в местах наличия каменистого грунта располагают защитные экраны из тканого материала. Размеры гидроизоляционного экрана расчитывают по приведенной зависимости. Технический результат состоит в повышении надежности хранения жидкости. 2 ил.

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при обустройстве нефтяного месторождения, в частности при строительстве накопительного амбара, предназначенного для размещения отходов бурения скважин.

Известен способ строительства накопительных амбаров, включающий гидронамыв грунта, сооружение дна и стенок, гидроизоляцию проницаемых грунтов (Коломейцев В.Т. "Сооружение оснований под кустовые буровые в условиях Западной Сибири. "Обзорная информация. Сер. "Нефтепромысловое строительство", М., ВНИИОЭНГ, 1981, с.18).

Однако данная технология строительства характеризуется трудоемкостью процесса, поскольку включает в себя ряд работ, следующих один за другим: планировка и подготовка площадки под кустовое основание, гидронамыв или завоз грунта, сооружение накопительного амбара, укладка гидроизоляционного материала. Каждый ряд работ в зависимости от рельефа местности состоит из более мелких операций, на выполнение которых затрачивается определенное время. В итоге цикл строительства накопительного амбара растягивается во времени.

Известен способ строительства накопительного амбара, включающий планировочные работы, гидроизоляцию проницаемых грунтов, которую выполняют различными композициями, покрытиями из водонепроницаемых материалов и другими составами, и сооружение обвалования (см. РД-3Д-133-94 "Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважины на нефть и газ на суше", М., НПО "Буровая техника", 1994, с.40-41).

Основным недостатком названной технологии является резкое увеличение затрат на укладку надежной гидроизоляции дна накопительного амбара сооружаемого на проницаемом грунте. Кроме этого, цикл строительства накопительного амбара увеличивается, что ведет к удорожанию себестоимости продукции.

Известен способ строительства накопительного амбара, заключающийся в осуществлении планировочных работ, подготовке основания и гидроизоляции дна накопительного амбара, которые осуществляют одновременно путем укладки и уплотнения песчано-глинистой смеси с последующим обвалованием (Патент РФ №2144112, Е 02 D 31/02, В 09 В 1/00, опубл. 2000.01.10).

Известный способ приводит к сокращению капитальных затрат и сроков строительства накопительного амбара. Однако способ не приводит к созданию амбара, обладающего качественной защитой грунта от проникновения хранящихся жидкостей.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности является способ строительства накопительного амбара, включающий выемку грунта, сооружение обвалования и укладку на дно и стенки амбара гидроизоляционного экрана из пленочного материала со сварными швами RU 2058473 C1, E 21 B 21/06, 20.04.1996.

Однако способ не приводит к созданию амбара, обладающего качественной защитой грунта от проникновения отходов бурения.

Задачей изобретения является повышение надежности хранения жидкостей.

Задача решается тем, что в способе строительства накопительного амбара, включающем выемку грунта, сооружение обвалования и укладку на дно и стенки амбара гидроизоляционного экрана из пленочного материала со сварными швами, согласно изобретению экран выполняют с запасом размеров и проклеивают полосами полимерной липкой ленты с другой стороны перпендикулярно расположенным наружу сварным швам с расстоянием между полосами не более 3 м и выводом полос на наружную сторону гидроизоляционного экрана, при этом один край гидроизоляционного экрана закрепляют на бровке амбара монтажными скобами и присыпают по всей длине грунтом, производят постепенную укладку экрана сварными швами наружу без натяжения на дно и стенки амбара до противоположной бровки, пригружают края экрана по ширине и формируют гофру на бровке амбара по всему периметру, фиксируют гофру грунтом, закрепляют свободные края уложенного гидроизоляционного экрана по всему периметру амбара монтажными скобами и присыпают грунтом, причем свободные края экрана в местах установки монтажных скоб подворачивают в два слоя, а на дно амбара по периметру укладывают пригруз, при этом размеры гидроизоляционного экрана рассчитывают по формуле

А = а + 2,2с + К

В = в + 2,2с + К

где: А - длина экрана, м;

В - ширина экрана, м;

а - длина амбара, м;

с - глубина амбара, м;

в - ширина амбара, м;

К - коэффициент, учитывающий допуск на крепление экрана и формирование гофры, К = 2 - 2,5

кроме того, на дне и стенках амбара в местах наличия каменистого грунта располагают защитные экраны из тканого материала.

Для глинистых, суглинистых, щебенчатых и песчаных грунтов К принимают равным - 2, для скально-трещинных и насыпных - 2,5.

При необходимости гидроизоляционный экран накопительного амбара выполняют с размерами, позволяющими перекрыть середину расстояния до соседнего амбара.

Признаками изобретения являются:

1) выемка грунта;

2) сооружение обвалования;

3) изоляция;

4) при выемке грунта формирование стенок амбара с углом наклона, достаточным для удержания грунта от обрушения;

5) в местах соединения стенки с дном и стенки с бровкой на поверхности грунта формирование плавных переходов;

6) удаление с поверхности амбара объектов, способных вызвать нарушение целостности изоляции в процессе монтажа и эксплуатации;

7) снабжение амбара защитными экранами в местах возможного повреждения изоляции;

8) использование для изоляции гидроизоляционного экрана из пленочного материала;

9) выполнение гидроизоляционного экрана сварными швами наружу;

10) то же, с запасом размеров для формирования гофр на бровке накопительного амбара;

11) проклеивание с другой стороны гидроизоляционного экрана полосами полимерной липкой ленты перпендикулярно сварным швам с расстоянием между полосами не более 3 м и выводом полос на наружную сторону гидроизоляционного экрана;

12) при монтаже гидроизоляционного экрана закрепление края экрана на бровке амбара монтажными скобами и присыпка по всей длине грунтом;

13) постепенная укладка экрана без натяжения сварными швами наружу на дно и стенки амбара до противоположной бровки;

14) то же, с одновременным пригрузом края экрана по ширине;

15) то же, с формированием гофры из материала экрана на бровке амбара по всему периметру;

16) фиксирование гофры грунтом;

17) закрепление свободных краев уложенного гидроизоляционного экрана по всему периметру амбара монтажными скобами;

18) присыпка грунтом с одновременным подворачиванием свободного края экрана в месте установки монтажной скобы в два слоя;

19) укладка пригруза на дно амбара по периметру;

20) расчет размеров гидроизоляционного экрана по формулам с округлением расчета длины в большую сторону до значения кратного пяти и ширины - кратного трем.

Признаки 1-3 являются сходными с прототипом, признаки 4-20 являются существенными отличительными признаками изобретения.

Сущность изобретения

Накопительный амбар, предназначенный для сбора и хранения продуктов, образующихся при бурении и ремонте скважин, должен обеспечивать экологическую безопасность природных экосистем и населения, в частности, обеспечить надежную защиту от загрязнения почвы, поверхностных и подземных вод фильтратами буровых растворов и технологических жидкостей на весь период строительства и ремонта скважин. Существующие конструкции и технологии строительства накопительного амбара не всегда обеспечивают надежность хранения жидкостей. Задачей изобретения является повышение надежности хранения жидкостей. Задача решается следующим образом.

При строительстве накопительного амбара ведут выемку грунта, сооружение обвалования и изоляцию.

Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 изображен амбар, на фиг. 2 - проклейка пленочного материала полосами полимерной липкой ленты.

Амбар включает стенки 1 с углом наклона α, достаточным для удержания грунта 2 от обрушения, дно 3, бровки 4 на поверхности грунта с плавными переходами 5 от стенок 1 к дну 3 и бровкам 4. Внутри амбара размещают защитные экраны 6 из тканых материалов типа мешковины из полипропилена и подобных материалов и гидроизоляционный экран 7 из пленочного материала. Защитные экраны 6 и гидроизоляционный экран 7 закреплены на бровке 4 амбара монтажными скобами 8 и присыпаны по всей длине бровки 4 грунтом 9. Гидроизоляционный экран 7 имеет гофру 10 по всему периметру и пригруз грунтом 9 гофры 10 с интервалом 2,5-3 м. Свободный край гидроизоляционного экрана 7 в месте установки монтажной скобы 8 подвернут не менее чем в два слоя. На дне 3 амбара по периметру с интервалом 3-4 м размещен пригруз из полиэтиленовых мешков 11, заполненных сыпучим материалом с плотностью более 1 т/м3. Гидроизоляционный экран 7 выполнен сварными швами 12 наружу с запасом размеров для формирования гофр 10 на бровке 4 накопительного амбара. С другой стороны гидроизоляционный экран 7 проклеен полосами 13 полимерной липкой ленты перпендикулярно сварным швам 12 с расстоянием между полосами 13 не более 3 м и выводом полос 13 на наружную сторону гидроизоляционного экрана 7.

Строительство накопительного амбара производят следующим образом. При строительстве накопительного амбара ведут выемку грунта, сооружение обвалования и изоляцию. При выемке грунта стенки 1 амбара формируют с углом наклона α, достаточным для удержания грунта 2 от обрушения. Для каждого типа грунта эта величина является индивидуальной и может зависеть от влажности, температуры и пр. В местах соединения стенки 1 с дном 3 и стенки 1 с бровкой 4 на поверхности грунта формируют плавные переходы 5. Удаляют с поверхности амбара объекты, способные вызвать нарушение целостности изоляции в процессе монтажа и эксплуатации. Такими объектами чаще всего бывают камни с острыми краями, в том числе и выступающие из грунта. Снабжают амбар защитными экранами 6 в местах возможного повреждения изоляции. В качестве таких защитных экранов 6 используют тканые материалы типа мешковины из полипропилена и подобных материалов. Места возможного повреждения изоляции определяют по составу грунта. К таким местам относят каменистые грунты или грунты с каменистыми включениями. Для изоляции используют гидроизоляционный экран 7 из пленочного материала, чаще всего из полиэтиленовой пленки. Используют пленку толщиной 0,25 мм и более. Пленку сваривают тепловым способом по раскрою амбара. Гидроизоляционный экран 7 выполняют сварными швами 12 наружу с запасом размеров для формирования гофр 10 на бровке 4 накопительного амбара. С другой стороны гидроизоляционный экран 7 проклеивают полосами 13 полимерной липкой ленты перпендикулярно сварным швам 12 с расстоянием между полосами 13 не более 3 м и выводом полос 13 на наружную сторону гидроизоляционного экрана 7.

Размеры гидроизоляционного экрана 7 рассчитывают по формулам с округлением расчета длины в большую сторону до значения кратного пяти и ширины - кратного трем:

А=а+2,2с+К

В=в+2,2с+К

где: А - длина экрана, м;

В - ширина экрана, м;

а - длина амбара, м;

с - глубина амбара, м;

в - ширина амбара, м;

К - коэффициент, учитывающий допуск на крепление экрана и формирование гофры.

Для глинистых, суглинистых, щебенчатых и песчаных грунтов К принимают равным - 2, для скально-трещинных и насыпных - 2,5.

При монтаже гидроизоляционного экрана 7 закрепляют один край экрана на бровке 4 амбара монтажными скобами 8 и присыпают по всей длине грунтом 9. Производят постепенную укладку гидроизоляционного экрана 7 без натяжения сварными швами 12 наружу на дно 3 и стенки 1 амбара до противоположной бровки 4, одновременно пригружают края гидроизоляционного экрана 7 по ширине и формируют гофру 10 из материала гидроизоляционного экрана 7 на бровке 4 амбара по всему периметру. Фиксируют гофру 10 грунтом 9 с интервалом 2,5-3 м. Наличие гофры 10 позволяет гидроизоляционному экрану 7 компенсировать температурные и механические деформации в момент монтажа и при эксплуатации. Закрепляют свободные края уложенного гидроизоляционного экрана 7 по всему периметру амбара монтажными скобами 8 и присыпают грунтом 9. Одновременно свободный край гидроизоляционного экрана 7 в месте установки монтажной скобы 8 подворачивают не менее чем в два слоя на 70-100 мм. На дно 3 амбара по периметру с интервалом 3-4 м укладывают пригруз из полиэтиленовых мешков 11, заполненных сыпучим материалом, например песком, грунтом с плотностью более 1 т/м3. Это необходимо для ликвидации эффекта всплывания и парусности гидроизоляционного экрана 7 при эксплуатации.

Пример конкретного выполнения способа.

Строят накопительный амбар в соответствии с чертежом. При выемке грунта стенки 1 амбара формируют с углом наклона α=45°, что достаточно для удержания от обрушения грунта 2, представляющего собой щебенчатый грунт. В местах соединения стенки 1 с дном 3 и стенки 1 с бровкой 4 на поверхности земли формируют плавные переходы 5 с радиусом в пределах от 200 до 300 мм. Удаляют с поверхности амбара камни с острыми краями, в том числе и выступающие из грунта. Снабжают амбар защитными экранами 6 на дне 3 и на стенках 1 глубине до 2 м в местах наличия каменистого грунта. В качестве защитных экранов 6 используют мешковину из полипропилена. Для изоляции используют гидроизоляционноый экран 7 из полиэтиленовой пленки толщиной 0,3 мм. Пленку сваривают тепловым способом по раскрою амбара.

Размеры гидроизоляционного экрана 7 рассчитывают по формулам с округлением расчета длины в большую сторону до значения кратного пяти и ширины - кратного трем:

А=а+2,2с+К=15+2,2*3+2=23,6 (округленно 25 м)

В=в+2,2с+К=8+2,2*3+2=16,6 (округленно 18 м)

где А - длина экрана, равная 25 м;

В - ширина экрана, равная 18 м;

а - длина амбара, равная 15 м;

с - глубина амбара, равная 3 м;

в - ширина амбара, равная 8 м;

К - коэффициент, учитывающий допуск на крепление экрана и формирование гофры, равный 2.

При монтаже гидроизоляционного экрана 7 закрепляют один край экрана на бровке 4 амбара монтажными скобами 8 и присыпают по всей длине грунтом 9. Производят постепенную укладку гидроизоляционного экрана 7 без натяжения сварными швами наружу на дно 3 и стенки 1 амбара до противоположной бровки 4, одновременно пригружают края гидроизоляционного экрана 7 по ширине и формируют гофру 10 из материала гидроизоляционного экрана 7 на бровке 4 амбара по всему периметру. Гофру 10 формируют складыванием полотна шириной 0,5 м. Фиксируют гофру 10 грунтом 9 с интервалом 2,5-3 м. Наличие гофры 10 позволяет гидроизоляционному экрану 7 компенсировать температурные и механические деформации в момент монтажа и при эксплуатации. Закрепляют свободные края уложенного гидроизоляционного экрана 7 по всему периметру амбара монтажными скобами 8 и присыпают грунтом 9. Одновременно свободный край гидроизоляционного экрана 7 в месте установки монтажной скобы 8 подворачивают не менее чем в два слоя на 70-100 мм. На дно 3 амбара по периметру с интервалом 3-4 м укладывают пригруз из полиэтиленовых мешков 11, заполненных песком.

Как показывает практика амбар, выполненный по такому способу, надежно работает и обеспечивает изоляцию грунта от технологических жидкостей в течение всего необходимого срока. Под гидроизоляционным экраном не наблюдается вздутий, парусности. Порывы и прочие нарушения целосности гидроизоляционного экрана не наблюдаются. Утечки технологических жидкостей полностью отсутствуют.

Применение предложенного способа позволит повысить надежность хранения жидкостей в амбаре.

Способстроительстванакопительногоамбара,включающийвыемкугрунта,сооружениеобвалованияиукладкунадноистенкиамбарагидроизоляционногоэкранаизпленочногоматериаласосварнымишвами,отличающийсятем,чтоэкранвыполняютсзапасомразмеровипроклеиваютполосамиполимернойлипкойлентысдругойстороныперпендикулярнорасположеннымнаружусварнымшвамсрасстояниеммеждуполосаминеболее3мивыводомполоснанаружнуюсторонугидроизоляционногоэкрана,приэтомодинкрайгидроизоляционногоэкраназакрепляютнабровкеамбарамонтажнымискобамииприсыпаютповсейдлинегрунтом,производятпостепеннуюукладкуэкранасварнымишваминаружубезнатяжениянадноистенкиамбарадопротивоположнойбровки,пригружаюткраяэкранапоширинеиформируютгофрунабровкеамбараповсемупериметру,фиксируютгофругрунтом,закрепляютсвободныекраяуложенногогидроизоляционногоэкранаповсемупериметруамбарамонтажнымискобамииприсыпаютгрунтом,причемсвободныекраяэкранавместахустановкимонтажныхскобподворачиваютвдваслоя,анадноамбарапопериметруукладываютпригруз,приэтомразмерыгидроизоляционногоэкранарасчитываютпоформуламА=а+2,2с+К;В=в+2,2с+К,гдеА-длинаэкрана;В-ширинаэкрана;а-длинаамбара;с-глубинаамбара;в-ширинаамбара;К-коэффициент,учитывающийдопускнакреплениеэкранаиформированиегофры,К=2-2,5крометого,наднеистенкахамбаравместахналичиякаменистогогрунтарасполагаютзащитныеэкраныизтканогоматериала.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 522.
10.01.2013
№216.012.1950

Способ разработки месторождения сверхвязкой нефти

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при разработке месторождения высоковязкой и битумной нефти. Технический результат - повышение эффективности разработки месторождения сверхвязкой нефти за счет повышения точности определения текущего размера паровой камеры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002471972
Дата охранного документа: 10.01.2013
20.01.2013
№216.012.1d08

Способ многократного гидравлического разрыва пласта в горизонтальном стволе скважины

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к способу гидравлического разрыва в горизонтальных стволах скважин продуктивных пластов. Задачей изобретения является повышение эффективности проведения гидравлического разрыва пород - ГРП. Сущность изобретения: способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472926
Дата охранного документа: 20.01.2013
27.01.2013
№216.012.1ec0

Концевой делитель фаз

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при разделении нефтяной эмульсии на объектах нефтедобычи, транспортировки и подготовки нефти. Концевой делитель фаз включает отсек ввода, отстойный отсек, отсек отвода нефти и отсек отвода воды. Между отсеком ввода и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473373
Дата охранного документа: 27.01.2013
27.01.2013
№216.012.205b

Способ эксплуатации скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при эксплуатации скважин, снабженных электроцентробежными насосами. Обеспечивает возможность ликвидации солеотложений и облегчения запуска электроцентробежного насоса после его остановки. Сущность изобретения: по способу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473784
Дата охранного документа: 27.01.2013
27.01.2013
№216.012.205f

Способ перфорации скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при перфорации скважин кумулятивной перфорацией. При перфорации скважины после спуска перфоратора в скважину его закрепляют с невозможностью поворота и смещения. Проведение перфорации выполняют в закрепленном состоянии....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473788
Дата охранного документа: 27.01.2013
27.01.2013
№216.012.2064

Способ разработки нефтяной залежи

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при разработке нефтяной залежи. Обеспечивает повышение нефтеотдачи залежи за счет увеличения охвата залежи воздействием. Сущность изобретения: по способу на залежи проводят размещение добывающих скважин по треугольной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473793
Дата охранного документа: 27.01.2013
27.01.2013
№216.012.2065

Способ разработки нефтяной залежи

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при разработке нефтяной залежи. Обеспечивает повышение нефтеотдачи залежи. Сущность изобретения: по способу при разработке нефтяной залежи ведут закачку рабочего агента через нагнетательные скважины и отбор продукции через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473794
Дата охранного документа: 27.01.2013
27.01.2013
№216.012.2067

Способ разработки залежи сверхвязкой нефти в послойно-неоднородном коллекторе с частичной вертикальной сообщаемостью

Изобретение относится к разработке залежи сверхвязкой нефти с применением тепла, сложенной многопластовым послойно-неоднородным коллектором с частичной вертикальной сообщаемостью. Технический результат - увеличение площади прогрева залежи, сокращение сроков разработки продуктивного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473796
Дата охранного документа: 27.01.2013
27.01.2013
№216.012.2069

Способ гидравлического разрыва пласта в скважине

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может найти применение для повышения производительности как вновь вводимых, так и действующих добывающих и нагнетательных скважин. Обеспечивает повышение эффективности способа за счет увеличения радиуса дренирования скважины. Сущность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473798
Дата охранного документа: 27.01.2013
10.02.2013
№216.012.23cd

Способ строительства скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при строительстве скважины. Способ строительства скважины включает бурение ствола скважины, постановку цементного моста в зоне осыпания породы, проведение технологической выдержки на схватывание цемента, разбуривание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474667
Дата охранного документа: 10.02.2013
Показаны записи 1-10 из 71.
27.01.2013
№216.012.205b

Способ эксплуатации скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при эксплуатации скважин, снабженных электроцентробежными насосами. Обеспечивает возможность ликвидации солеотложений и облегчения запуска электроцентробежного насоса после его остановки. Сущность изобретения: по способу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473784
Дата охранного документа: 27.01.2013
20.03.2013
№216.012.301e

Сканирующий магнитный интроскоп для дефектоскопического контроля стальных эксплуатационных колонн скважин

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использовано при контроле эксплуатационных колонн нефтяных и газовых скважин. Устройство состоит из скважинного модуля, содержащего намагничивающее устройство, магнитоизмерительную систему из N магниточувствительных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002477853
Дата охранного документа: 20.03.2013
20.05.2013
№216.012.417a

Безбалансирный станок-качалка

Изобретение относится к устройствам для добычи нефти битумов и может быть использовано в качестве привода штангового насоса. Безбалансирный станок-качалка содержит опору 1, мотор-редуктор 2 с жестко укрепленной на нижнем конце его ведомого вала 3 гайкой 4 и ходовой винт 5 с ленточной нарезкой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482332
Дата охранного документа: 20.05.2013
27.05.2013
№216.012.446b

Состав полисахаридного геля для глушения высокотемпературных скважин

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к составам для глушения высокотемпературных скважин, а также может использоваться для ограничения водопритоков в нефтяные скважины. Состав полисахаридного геля для глушения высокотемпературных скважин, содержащий пресную или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483092
Дата охранного документа: 27.05.2013
27.06.2013
№216.012.5103

Скважинный фильтр

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при фильтрации скважинной жидкости при добыче нефти. Устройство включает трубчатый корпус с резьбами на концах и с перфорационными отверстиями и металлический кожух в виде оболочки с перфорационными отверстиями в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486332
Дата охранного документа: 27.06.2013
27.07.2013
№216.012.5a1a

Способ одновременно-раздельной эксплуатации нагнетательной скважины

Изобретение относится к одновременно-раздельной эксплуатации нагнетательных скважин, эксплуатирующих низкоприемистые пласты или ухудшивших свои эксплуатационные показатели вследствие загрязнения прискважинной зоны. Способ включает разделение пластов в скважине пакером, закачку жидкости в каждый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488687
Дата охранного документа: 27.07.2013
20.08.2013
№216.012.60e0

Способ изготовления скважинного фильтра

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при изготовлении скважинного фильтра для добычи нефти. При осуществлении способа проводят перфорацию трубчатого корпуса с резьбами на концах и установку на его наружной поверхности кожуха с чешуевидными щелями, доведенными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490432
Дата охранного документа: 20.08.2013
27.09.2013
№216.012.6f93

Способ строительства скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при строительстве скважины. При бурении эксплуатационной колонны перед разбуриванием горизонта с осыпающимися породами проверяют герметичность скважины. Спускают коронку на бурильных трубах, закачивают в скважину глинистый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494214
Дата охранного документа: 27.09.2013
27.09.2013
№216.012.6f94

Способ строительства многоствольной скважины

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способу строительства и эксплуатации многоствольных скважин. Включает бурение основного ствола и дополнительных боковых стволов, вскрывающих другие пласты или разные участки одного и того же пласта. Перед строительством...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494215
Дата охранного документа: 27.09.2013
20.11.2013
№216.012.82b0

Установка для одновременно раздельной эксплуатации двух продуктивных пластов в одной скважине

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть применено при геофизических исследованиях двух продуктивных пластов в одной добывающей скважине. Установка содержит параллельные длинную и короткую колонны НКТ, децентраторы установленные на длинной колонне НКТ, параллельный якорь,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499132
Дата охранного документа: 20.11.2013
+ добавить свой РИД