×
09.06.2019
219.017.7dbf

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ МОНТАЖА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и может найти применение при монтаже трубопроводов в коррозионно-стойком исполнении из металлопластмассовых труб и труб с полимерным внутренним покрытием с полимерной наружной изоляцией для системы нефте- и газосбора, а также трубопроводов для транспортировки пресной и пластовой воды. Термоиндикаторную краску или ряд термоиндикаторных наклеек, предназначенных для цветовой индикации при нагреве околошовной зоны выше допустимой температуры, для материала внутренней футеровки труб и термоиндикаторную краску или ряд термоиндикаторных наклеек, предназначенных для цветовой индикации при нагреве околошовной зоны выше допустимой температуры, для материала наружной изоляции труб, наносят в виде полос на наружную металлическую поверхность труб по периметру над зоной защемления внутренней футеровки или над зоной начала полимерного покрытия и перед началом наружной изоляции. Здесь же закрепляют беспроводные датчики температуры. Теплоотводящий состав наносят перед свариванием на наружную металлическую поверхность трубы в виде полос, от торца трубы до первой полосы термоиндикаторной краски или до первого ряда термоиндикаторных наклеек, и между полосами термоиндикаторной краски или рядами термоиндикаторных наклеек по периметру в зоне сварного стыка. Контролируют по изменению цвета термоиндикаторной краски или наклейки и через беспроводные датчики температуры температуру в зоне сварки. При превышении допустимой температуры отключают сварочный аппарат вручную или автоматически через подачу сигнала от беспроводных датчиков температуры. Техническим результатом заявленного изобретения является возможность предотвратить перегрев труб в зоне сварного шва. 2 ил.

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и может найти применение при монтаже трубопроводов в коррозионно-стойком исполнении из металлопластмассовых труб и труб с полимерным внутренним покрытием и полимерной наружной изоляцией для системы нефте- и газосбора, а также трубопроводов для транспортировки пресной и пластовой воды.

Известен способ неразъемного соединения труб с внутренней облицовкой, согласно которому на концах труб выполняют раструбы, в которых размещают кольцевые вставки. На внутреннюю поверхность трубы наносят облицовочный слой. Сваривают раструбы между собой. Перед размещением кольцевых вставок на внутренние поверхности раструбов наносят теплоемкое покрытие. Облицовочный слой после нанесения отбортовывают на торцовые поверхности вставок. Перед сваркой в корень шва устанавливают кольцо из сетки, перекрывающее торцовые поверхности вставок (Патент РФ №1825061, опубл. 20.08.1995).

Наиболее близким к предложенному изобретению по технической сущности является способ неразъемного соединения труб с внутренней облицовкой, в соответствии с которым обрабатывают концы труб, размещают в них кольцевые вставки. Наносят на внутреннюю поверхность трубы облицовочный слой и сваривают концы труб между собой. Перед размещением вставок на внутренние поверхности концов труб наносят теплоемкое покрытие. Облицовочный слой после нанесения отбортовывают на торцевые поверхности вставок. Перед сваркой в корень шва устанавливают кольцо из сетки, перекрывающее торцевые поверхности облицовочного слоя (Патент РФ №2037722, опубл. 19.06.1995 - прототип).

Общим недостатком известных способов является невозможность контролировать нагрев места сварки и предотвращать перегрев труб в зоне сварного шва.

В предложенном изобретении решается задача контроля нагрева места сварки и предотвращения перегрева труб в зоне сварного шва.

Задача решается тем, что в способе монтажа трубопроводов из металлопластмассовых труб, включающем нанесение на концы труб теплоотводящего состава и сварку труб, согласно изобретению термоиндикаторную краску или наклейку с температурой изменения цвета, являющейся критической для материала внутренней футеровки труб, и термоиндикаторную краску или наклейку с температурой изменения цвета, являющейся критической для материала наружной изоляции труб, наносят в виде полос на наружную металлическую поверхность труб по периметру над зоной защемления внутренней футеровки или над зоной начала полимерного покрытия и перед началом наружной изоляции, здесь же закрепляют беспроводные датчики температуры, теплоотводящий составов наносят перед свариванием на наружную металлическую поверхность трубы в виде полос от торца трубы до первой полосы термоиндикаторной краски или ряда термоиндикаторных наклеек и между полосами термоиндикаторной краски или рядами наклеек по периметру в зоне сварного стыка, контролируют по изменению цвета термоиндикаторной краски или наклейки и через беспроводные датчики температуры температуру в зоне сварки, а при превышении допустимой температуры отключают сварочный аппарат вручную или автоматически через подачу сигнала от беспроводных датчиков температуры.

Сущность изобретения

В настоящее время в нефтяной и газовой промышленности широко применяются трубопроводы в коррозионно-стойком исполнении, построенные из труб с наружной полимерной изоляцией, например, полиэтиленовой и полимерным внутренним покрытием, например, полиэтиленовым, а также металлопластмассовых труб, имеющих внутреннюю футеровку из полимерной трубы, например, из полиэтиленовой трубы. Для предотвращения перегрева зоны защемления футеровки из полимерной трубы у металлопластмассовых труб, сохранения защитных свойств футеровки, полимерной наружной изоляции и сохранения свойств полимерного покрытия у труб с полимерным внутренним покрытием заводами-изготовителями установлены жесткие температурные ограничения нагрева околошовной зоны свариваемых в полевых условиях труб.

Известные способы не позволяют достаточно успешно контролировать температурный режим по всей площади околошовной зоны свариваемых в полевых условиях труб. Процесс требует постоянного контроля температуры в околошовной зоне. Требуется использование дополнительного оборудования и материалов (радиаторов, вентиляторов, мокрой ткани или войлока) для охлаждения околошовной зоны и обеспечения необходимого температурного режима, при этом перечисленные средства не позволяют провести равномерное охлаждение всей площади околошовной зоны. Как следствие, до 30% отказов трубопроводов из металлопластмассовых труб и труб с полимерным внутренним покрытием и полимерной наружной изоляцией происходит по причине утраты защитных антикоррозионных свойств внутренней полимерной футеровки металлопластмассовых труб, свойств полимерного покрытия у труб с полимерным внутренним покрытием и полимерной наружной изоляции из-за перегрева околошовной зоны при выполнении сварочных работ в полевых условиях.

В предложенном изобретении решается задача контроля нагрева места сварки и предотвращения перегрева труб в зоне сварного шва и, как следствие, сохранения защитных антикоррозионных свойств внутренней футеровки металлопластмассовых труб, свойств полимерного покрытия у труб с полимерным внутренним покрытием и наружной изоляции при выполнении сварочных работ в полевых условиях.

Для решения поставленной задачи используют систему контроля и оптимизации температурного режима нагрева околошовной зоны свариваемых в полевых условиях металлопластмассовых труб, труб с полимерным внутренним покрытием и полимерной наружной изоляции. Система включает в себя до трех элементов:

1. Использование термоиндикаторных красок или наклеек, наносимых на наружную металлическую поверхность трубы по периметру над зоной защемления внутренней полимерной футеровки металлопластмассовых труб или над зоной начала полимерного покрытия у труб с полимерным внутренним покрытием и перед началом полимерной наружной изоляции и предназначенных для цветовой индикации при нагреве околошовной зоны выше допустимой температуры.

2. Использование теплоотводящих составов, наносимых перед свариванием на наружную металлическую поверхность трубы в виде полос от торца трубы до первой полосы термоиндикаторной краски и между полосами термоиндикаторной краски или рядами наклеек по периметру в зоне сварного стыка и предназначенных для создания температуропроводного барьера в околошовной зоне для отвода тепла и предотвращения негативного воздействия высокой температуры на внутреннюю полимерную футеровку металлопластмассовых труб, полимерное покрытие труб с полимерным внутренним покрытием и полимерную наружную изоляцию во время сварочных работ.

3. Использование беспроводных датчиков температуры, закрепляемых на наружной металлической поверхности трубы над зоной защемления внутренней полимерной футеровки металлопластмассовых труб или над зоной начала полимерного покрытия у труб с полимерным внутренним покрытием и перед началом полимерной наружной изоляции. Датчики применены для определения температуры в околошовной зоне и передачи данных на вторичный прибор или контроллер, позволяющий управлять работой сварочного агрегата, отключая его при превышении температуры стенки трубы в околошовной зоне сверх допустимого значения.

На фиг.1 и 2 представлена система контроля и оптимизации температурного режима нагрева околошовной зоны свариваемых в полевых условиях металлопластмассовых труб и труб с полимерным внутренним покрытием и полимерной наружной изоляцией (фиг.1, 2 элемент 9). Система включает в себя до трех элементов:

1. Использование термоиндикаторных красок (например, марки «ТИК» Рижского лакокрасочного завода) или наклеек (например, термоиндикаторные наклейки фирмы Tempil), наносимых на наружную металлическую поверхность трубы по периметру в зоне сварного стыка (фиг.1, 2 зона 7) и предназначенных для цветовой индикации при нагреве околошовной зоны выше допустимой температуры. Термоиндикаторную краску наносят методом пневматического распыления в один слой, толщина покрытия составляет от 20 до 30 мкм. Из-за разных допустимых максимальных температур для полимерной наружной изоляции (фиг.1, 2 зона 5) и внутренней полимерной футеровки металлопластмассовых труб, полимерного покрытия у труб с полимерным внутренним покрытием, а также неодинакового удаления их от торца трубы, для достижения эффективной защиты осуществляют индивидуальный подбор термоиндикаторных красок с нанесением их в виде полос по периметру трубы (фиг.1 зона 2, 4). Нанесение первой полосы термоиндикаторной краски (фиг.1 зона 2) производят над зоной защемления внутренней полимерной футеровки металлопластмассовых труб (фиг.1 зона 8) или над зоной начала полимерного покрытия у труб с полимерным внутренним покрытием. При этом используют термоиндикаторную краску с температурой изменения цвета T1, являющейся критической для материала внутренней полимерной футеровки металлопластмассовых труб (полимерного покрытия у труб с полимерным внутренним покрытием). Вторую полосу термоиндикаторной краски (фиг.1 зона 4) наносят перед началом полимерной наружной изоляции (фиг.1, 2 зона 5). При этом используют термоиндикаторную краску с температурой изменения цвета Т2, являющейся критической для материала полимерной наружной изоляции труб. Ширина полос термоиндикаторной краски подобрана экспериментально и составляет не менее 20 мм.

Термоиндикаторные наклейки (фиг.2 элемент 10) размещают в два ряда по четырем диаметрально противоположным равноудаленным точкам в каждом ряду. Для оптимального контроля температуры ряды смещены относительно друг друга в плоскости, перпендикулярной оси трубы на 45°. Нанесение первого ряда термоиндикаторных наклеек аналогично краске (фиг.2 зона 2) производят над зоной защемления внутренней полимерной футеровки металлопластмассовых труб (фиг.2 зона 8) или над зоной начала полимерного покрытия у труб с полимерным внутренним покрытием. При этом используют термоиндикаторные наклейки с температурой изменения цвета T1, являющейся критической для материала внутренней полимерной футеровки металлопластмассовых труб (полимерного покрытия у труб с полимерным внутренним покрытием). Второй ряд термоиндикаторных наклеек (фиг.2 зона 4) наносят перед началом полимерной наружной изоляции (фиг.2 зона 5). При этом используют термоиндикаторные наклейки с температурой изменения цвета Т2, являющейся критической для материала полимерной наружной изоляции труб.

Перед нанесением термоиндикаторной краски или наклеек осуществляют подготовку поверхности ручной или механической очисткой от окалины, ржавчины.

2. Использование теплоотводящих составов (например, теплоотводящей пасты марки «Anti-heat» фирмы Tempil), наносимых на наружную металлическую поверхность трубы по периметру в зоне сварного стыка (фиг.1, 2 зона 7) перед свариванием и предназначенных для создания температуропроводного барьера в околошовной зоне для отвода тепла и предотвращения негативного воздействия высокой температуры на внутреннюю полимерную футеровку металлопластмассовых труб, полимерное покрытие труб с полимерным внутренним покрытием и полимерную наружную изоляцию во время сварочных работ. Теплоотводящий состав наносят в один слой толщиной от 2 до 5 мм. Для достижения эффективной защиты осуществляют нанесение теплоотводящего состава в виде полос по периметру трубы (фиг.1, 2 зона 1, 3). Нанесение первой полосы осуществляют от торца трубы до первой полосы термоиндикаторной краски или рядом наклеек, вторую полосу наносят между полосами термоиндикаторной краски или рядами наклеек. Перед нанесением теплоотводящего состава осуществляют подготовку поверхности ручной или механической очисткой от окалины, ржавчины. После окончания сварочных работ состав удаляяют при помощи влажной ветоши, а поверхность подготавливают для нанесения изоляции. Необходимое качество подготовки поверхности устанавливается требованиями технической документации на применяемый материал изоляции.

3. Использование беспроводных датчиков температуры (например, марки «Rosemount» компании Emerson Process Management), закрепляемых на наружной металлической поверхности трубы (фиг.1, 2 элемент 6) над зоной защемления внутренней полимерной футеровки металлопластмассовых труб или над зоной начала полимерного покрытия у труб с полимерным внутренним покрытием (фиг.1, 2, зона 2) и перед началом полимерной наружной изоляции (фиг.1, 2, зона 4). Датчики применены для определения температуры в околошовной зоне и передачи данных на вторичный прибор или контроллер, позволяющий управлять работой сварочного агрегата, отключая его при превышении температуры стенки трубы в околошовной зоне сверх допустимого значения.

Пример конкретного выполнения

На металлопластмассовые трубы и трубы с полимерным внутренним покрытием и полиэтиленовой наружной изоляцией диаметром от 57 до 219 мм в заводских условиях производят нанесение термоиндикаторной краски марки «ТИК» Рижского лакокрасочного завода на наружную металлическую поверхность трубы по периметру в зоне сварного стыка для цветовой индикации при нагреве околошовной зоны выше допустимой температуры. Термоиндикаторную краску наносят методом пневматического распыления в один слой, толщина покрытия составляет 20 мкм. Для достижения эффективной защиты осуществлен индивидуальный подбор термоиндикаторных красок с нанесением их в виде полос по периметру трубы. Нанесение первой полосы термоиндикаторной краски производят над зоной защемления внутренней полиэтиленовой футеровки металлопластмассовых труб или над зоной начала полимерного покрытия у труб с полимерным внутренним покрытием. При этом используют термоиндикаторную краску «ТИК-4» с температурой изменения цвета T1=120°C, являющейся критической для материала внутренней полиэтиленовой футеровки металлопластмассовых труб (полимерного покрытия у труб с полимерным внутренним покрытием). Вторую полосу термоиндикаторной краски наносят перед началом полиэтиленовой наружной изоляции. При этом используют термоиндикаторную краску «ТИК-32» с температурой изменения цвета T1=95°С, являющейся критической для материала полиэтиленовой наружной изоляции труб. Ширина полос термоиндикаторной краски подобрана экспериментально и составляет 20 мм. Перед нанесением термоиндикаторной краски осуществляют подготовку поверхности ручной или механической очисткой от окалины, ржавчины. При сварке труб используют теплоотводящий состав марки «Anti-heat» фирмы Tempil, наносимый на наружную металлическую поверхность трубы по периметру в зоне сварного стыка для создания температуропроводного барьера в околошовной зоне для отвода тепла и предотвращения негативного воздействия высокой температуры на внутреннюю полиэтиленовую футеровку металлопластмассовых труб, полимерное покрытие труб с полимерным внутренним покрытием и полиэтиленовую наружную изоляцию во время сварочных работ. Теплоотводящий состав наносят в один слой толщиной от 2 до 5 мм. Для достижения эффективной защиты осуществляют нанесение теплоотводящего состава в виде полос по периметру трубы. Нанесение первой полосы осуществляют от торца трубы до первой полосы термоиндикаторной краски, вторую полосу наносят между полосами термоиндикаторной краски. Перед нанесением теплоотводящего состава осуществляют подготовку поверхности ручной или механической очисткой от окалины, ржавчины. После окончания сварочных работ состав удаляют при помощи влажной ветоши, а поверхность подготавливают для нанесения изоляции. Необходимое качество подготовки поверхности устанавливается требованиями технической документации на применяемый материал изоляции.

При сварке труб используют беспроводные датчики температуры марки «Rosemount» компании Emerson Process Management с их закреплением на наружной металлической поверхности трубы над зоной защемления внутренней полиэтиленовой футеровки металлопластмассовых труб или над зоной начала полимерного покрытия у труб с полимерным внутренним покрытием и перед началом полиэтиленовой наружной изоляции. Датчики применены для определения температуры в околошовной зоне и передачи данных на контроллер, позволяющий управлять работой сварочного агрегата, отключая его при превышении температуры стенки трубы в околошовной зоне сверх допустимого значения.

В результате проведено качественное соединение труб сваркой. При применении такого трубопровода сведено к минимуму количество порывов на трубопроводах из металлопластмассовых труб, труб с полимерным внутренним покрытием и полиэтиленовой наружной изоляцией по причине брака строительства (перегрев зоны защемления футеровки из полиэтиленовой трубы у металлопластмассовых труб с утратой защитных свойств футеровки и перегрев околошовной зоны с утратой защитных свойств полимерного покрытия у труб с полимерным внутренним покрытием и полиэтиленовой наружной изоляцией).

После успешной реализации предлагаемого способа монтажа трубопроводов из металлопластмассовых, полимерно-покрытых труб с полиэтиленовой наружной изоляцией обеспечена надежная работа системы нефте- и газосбора, а также трубопроводов транспортировки пресной и пластовой воды, изготовленных из этих труб. Обеспечено выполнение технологических режимов добычи нефти и закачки сточной воды в систему поддержания пластового давления, стабильная сдача готовой нефти и утилизации попутного нефтяного газа. Снижены расходы на ликвидацию порывов из-за сквозной коррозии по причине утраты защитных антикоррозионных свойств внутренней полиэтиленовой футеровки металлопластмассовых труб и свойств полимерного покрытия у труб с полимерным внутренним покрытием из-за перегрева околошовной зоны при выполнении сварочных работ в полевых условиях и рекультивацию земель после ликвидации порывов на 90%.

Способ монтажа трубопроводов из металлопластмассовых труб, включающий нанесение на концы труб теплоотводящего состава и сварку труб, отличающийся тем, что термоиндикаторную краску или ряд термоиндикаторных наклеек, предназначенных для цветовой индикации при нагреве околошовной зоны выше допустимой температуры для материала внутренней футеровки труб, и термоиндикаторную краску или ряд термоиндикаторных наклеек, предназначенных для цветовой индикации при нагреве околошовной зоны выше допустимой температуры для материала наружной изоляции труб, наносят в виде полос на наружную металлическую поверхность труб по периметру над зоной защемления внутренней футеровки или над зоной начала полимерного покрытия и перед началом наружной изоляции, здесь же закрепляют беспроводные датчики температуры, теплоотводящий состав наносят перед свариванием на наружную металлическую поверхность трубы в виде полос от торца трубы до первой полосы термоиндикаторной краски или первого ряда термоиндикаторных наклеек, предназначенных для цветовой индикации при нагреве околошовной зоны выше допустимой температуры, и между полосами термоиндикаторной краски или рядами термоиндикаторных наклеек, предназначенных для цветовой индикации при нагреве околошовной зоны выше допустимой температуры, по периметру в зоне сварного стыка контролируют по изменению цвета термоиндикаторной краски или рядов термоиндикаторных наклеек, предназначенных для цветовой индикации при нагреве околошовной зоны выше допустимой температуры, и через беспроводные датчики температуры температуру в зоне сварки, а при превышении допустимой температуры отключают сварочный аппарат вручную или автоматически через подачу сигнала от беспроводных датчиков температуры.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-60 из 522.
20.08.2013
№216.012.60ec

Способ кислотной обработки околоскважинной зоны

Изобретение относится к нефтяной промышленности. Технический результат - повышение эффективности обработки околоскважинной зоны. Способ кислотной обработки околоскважинной зоны включает на первом этапе закачку в скважину 10-15%-ного водного раствора соляной кислоты в объеме из расчета 0,25-0,5...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490444
Дата охранного документа: 20.08.2013
10.09.2013
№216.012.6701

Способ изготовления эксцентричного перехода между трубами

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может найти применение при изготовлении эксцентричных переходов между трубами большого диаметра в производстве теплообменных аппаратов. Получают заготовку прямого конуса, из которой формируют заготовку усеченного эксцентричного конуса с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492016
Дата охранного документа: 10.09.2013
10.09.2013
№216.012.6717

Способ сварки крупноразмерных металлических обечаек

Изобретение относится к нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности и может найти применение при изготовлении оборудования для переработки нефти, в частности при сборке крупноразмерных металлических резервуаров типа сепараторов, отстойников, емкостей для хранения и подготовки нефти. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492038
Дата охранного документа: 10.09.2013
10.09.2013
№216.012.6856

Способ диагностирования работы штанговой глубинно-насосной установки

Способ диагностирования работы штанговой глубинно-насосной установки относится к нефтедобывающей промышленности и предназначен для определения параметров работы глубинно-насосного оборудования скважин, оборудованных установками штанговых скважинных насосов. Способ диагностирования работы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492357
Дата охранного документа: 10.09.2013
20.09.2013
№216.012.6c36

Пакерное устройство

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при пакеровании интервалов горизонтальной скважины. Обеспечивает фиксацию пакерного устройства в горизонтальном стволе скважины. Пакерное устройство включает центратор, якорь, гидродомкрат, сбивной и обратный клапаны и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493353
Дата охранного документа: 20.09.2013
20.09.2013
№216.012.6c3f

Способ разработки нефтяной залежи

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при разработке нефтяной залежи. Обеспечивает повышение нефтеотдачи залежи. Сущность изобретения: способ включает отбор нефти через добывающие скважины и закачку рабочего агента через нагнетательные скважины. Согласно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493362
Дата охранного документа: 20.09.2013
20.09.2013
№216.012.6c42

Устройство для измерения дебита нефтяной скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при измерениях количества жидкостной составляющей скважинной продукции. Технический результат направлен на повышение точности определения жидкостной составляющей скважинной продукции. Устройство включает корпус в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493365
Дата охранного документа: 20.09.2013
20.09.2013
№216.012.6cb6

Способ защиты напорных нефтепроводов от внутренней коррозии

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и может использоваться при защите от внутренней коррозии трубопроводов системы сбора нефти с высокой обводненностью на поздней стадии разработки нефтяного месторождения. Производят дозирование ингибитора коррозии перед насосами,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493481
Дата охранного документа: 20.09.2013
27.09.2013
№216.012.6f9b

Способ ремонта скважины

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может найти применение при ремонте скважины с нарушениями обсадной колонны. При осуществлении способа ведут спуск в интервал ремонта пластыря и якоря, посадку якоря, расширение стенок пластыря до их прижатия к стенкам скважины. Работы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494222
Дата охранного документа: 27.09.2013
27.09.2013
№216.012.6fa3

Устройство для раздельной закачки жидкости в два пласта

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть применено при раздельной закачке жидкости в два пласта в одной скважине. Устройство содержит корпус со сквозными и радиальными отверстиями, упор в нижней части и направляющие конусные поверхности в верхней части, размещенный в корпусе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494230
Дата охранного документа: 27.09.2013
Показаны записи 51-60 из 251.
10.04.2014
№216.012.afdd

Газовый сепаратор

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при создании газового сепаратора. Газовый сепаратор включает корпус, патрубок входа неочищенного газа, патрубок выхода очищенного газа, штуцер для откачки выделенной из газа жидкости и сепарационные элементы. Сепарационные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510736
Дата охранного документа: 10.04.2014
10.04.2014
№216.012.b258

Газовый фильтр

Изобретение относится к нефтяной промышленности. Газовый фильтр включает корпус с входным патрубком для подачи загрязненного газа и выходным патрубком для выпуска чистого газа, камеры грубой и тонкой очистки, разделенные перегородкой, не доходящей до днища корпуса, лопатки, размещенные в камере...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002511372
Дата охранного документа: 10.04.2014
20.04.2014
№216.012.b96c

Способ переработки нефтешлама

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при переработке нефтешлама. Нефтешлам со шламонакопителя подают насосом под давлением до 1,0 МПа и расходом до 10 м/ч в трубчатую печь, нагревают до температуры 110-120°C, подают в коалесцирующее устройство, заполненное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513196
Дата охранного документа: 20.04.2014
20.04.2014
№216.012.baf2

Способ обработки призабойной зоны пласта

Изобретение относится к нефтяной промышленности. Технический результат - повышение эффективности обработки призабойной зоны пласта. В способе обработки призабойной зоны пласта разобщают пространство скважины выше и ниже интервала перфорации, закачивают в разобщенное пространство растворитель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513586
Дата охранного документа: 20.04.2014
20.04.2014
№216.012.bb18

Коалесцирующее устройство

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при переработке нефтешлама. Коалесцирующее устройство включает корпус, патрубки ввода и вывода продуктов и коалесцирующий материал. Корпус выполнен в виде цилиндра, с торцов которого размещены патрубки ввода и вывода....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513624
Дата охранного документа: 20.04.2014
20.04.2014
№216.012.bb1b

Способ ремонта нефтепромыслового трубопровода

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при ремонте нефтепромыслового трубопровода. При ремонте нефтепромыслового трубопровода раскапывают трубопровод на длину до 15 м в начале трубопровода, обрезают трубопровод, конец трубопровода смещают в сторону относительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513627
Дата охранного документа: 20.04.2014
10.05.2014
№216.012.bfe1

Способ идентификации нефтепромыслового оборудования

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при эксплуатации нефтепромыслового оборудования с использованием его радиочастотной идентификации. Обеспечивает повышение надежности и оперативности поточного считывания информации с радиочастотных меток без...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002514870
Дата охранного документа: 10.05.2014
27.05.2014
№216.012.cab6

Способ подготовки нефти

Изобретение относится к нефтяной промышленности. Техническим результатом является обеспечение равномерного поступления продукции скважин на установку подготовки нефти и предотвращение сбоев её работы. Способ включает подачу нефтяной эмульсии в аппарат предварительного сброса воды, отделение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517660
Дата охранного документа: 27.05.2014
10.06.2014
№216.012.ce13

Способ подготовки нефти

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при подготовке нефти в условиях нефтепромысла. Техническим результатом является повышение эффективности разделения водонефтяной эмульсии на нефть и воду на ступени предварительного обезвоживания и увеличения количества...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518526
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.06.2014
№216.012.d085

Цепной привод скважинного штангового насоса

Устройство относится к области нефтедобывающей промышленности и может найти применение при добыче нефти механизированным способом, в частности в цепных приводах скважинных штанговых насосов. Цепной привод включает установленные на основании на единой раме корпус, двигатель и редуктор. В корпусе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519152
Дата охранного документа: 10.06.2014
+ добавить свой РИД