×
04.03.2020
220.018.0899

Результат интеллектуальной деятельности: Способ газогидравлического воздействия на пласт и устройство для его осуществления

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Группа изобретений относится к способу и устройству для повышения нефтеотдачи продуктивного пласта, в частности к локальному гидроразрыву пласта с применением горючего заряда. Способ включает проведение глубокопроникающей перфорации по всем интервалам обрабатываемого продуктивного пласта. Обеспечение контролируемого сжигания секций бескорпусного секционного заряда с центральным каналом вокруг устойчивого к горению центрального элемента глубинного снаряда, типа штанги, который удерживается на безопасном расстоянии от точки горения и глубинных приборов. При этом центральный элемент глубинного снаряда перед поджигом секций заряда фиксируется снизу к обсадной колонне якорным устройством. Причем снятие фиксированного состояния якорного устройства происходит автоматически в начале подъема глубинного снаряда в результате перетока жидкости в гидроцилиндре якорного устройства. При этом якорное устройство состоит из самоскладывающегося рычажного механизма зацепа для его фиксации к колонне скважины, причем центральный опорный элемент якорного устройства присоединен к штанге снаряда через поршень гидравлического цилиндра, образуя тем самым реле времени, удерживающее якорное устройство в фиксированном состоянии только на время импульса сгорания заряда. Технический результат заключается в повышении безопасности и эффективности локального гидроразрыва пласта большого радиуса, оценочной корректировки параметров при последующих воздействиях и фокусировки импульса давления в интервале воздействия. 2 н.п. ф-лы, 3 ил.

Группа изобретений относится к методам и средствам для повышения нефтеотдачи продуктивного пласта и, в частности, к локальному гидроразрыву пласта с применением горючего заряда. Известен способ газогидравлического воздействия на пласт путем использования секционного порохового генератора давления с обеспечением его горения по внутренней поверхности, для чего заряды генератора покрыты защитным покрытием. При подаче по кабелю электрического импульса, поджигают воспламенители зарядов. Образующиеся продукты сгорания пороховых зарядов воздействуют на пласт (см. например, Прострелочно-взрывная аппаратура: Справочник/Л.Я.Фридляндер, В.А.Афанасьев, Л.С.Воробьев и др.; Под ред. Л.Я.Фридляндера, -2-е изд. Перераб. и доп. - М., Недра, 1990, Раздел 4.1. Пороховые генераторы давления, стр. 108.).

Недостатком указанного способа является то, что защитное покрытие, соединительные узлы зарядов и элементы оснастки остаются в скважине. При небольшой глубине забоя от зоны перфорации необходима дополнительная очистка скважины для повторного вскрытия пласта, Имеет место перехлест кабеля. За время горения заряда столб жидкости поднимается на 15-20 метров, что может привести к разрушению обсадной колонны из-за перепада давления в скважине и заколонном пространстве, превышающего ее прочность.

Известен способ газогидравлического воздействия на пласт, включающий проведение глубокопроникающей перфорации по всем интервалам обрабатываемого пласта, сборку бескорпусного секционного заряда путем пропускания деталей оснастки для сбора секций заряда через центральный канал каждой секции заряда и стягивания их вплотную друг к другу другими деталями оснастки, спуск заряда в скважину и сжигание его секций, изготовленных из составов, обеспечивающих горение в водной, водонефтяной и кислотной среде, путем запуска узла воспламенения и последующего возгорания одной или нескольких воспламенительных секций заряда и основных секций заряда с образованием продуктов горения, повышения давления и температуры (Прострелочно-взрывная аппаратура. Справочник/Л.Я.Фридляндер, В.А.Афанасьев, Л.С.Воробьев и др. Под ред. Л.Я.Фридляндера, 2-е изд. Перераб. и доп. М.:Недра, 1990. Раздел 4.1. Пороховые генераторы давления, с. 109-112.).

В воспламенительной секции заряда диаметр канала больше, чем в основных секциях. В качестве воспламенительной секции заряда используют опорную трубу с пиротехническими воспламенителями, в верхней части загерметезированную кабельной головкой, к которой прикреплен геофизический кабель с надетыми на него двумя основными секциями заряда с верхним наконечником, а в нижней части загерметезированную заглушкой с прикрепленным к ней тросом, на который, вплотную к воспламенительной секции, надевают три основных секции заряда. Спускают устройство в скважину и устанавливают его выше интервала перфорации на 2-4 м. Поджигают пусковые воспламенители, которые прожигают стенки труб и поджигают воспламенительную секцию заряда, а от нее основные секции заряда. Горение заряда происходит с канала. Боковая поверхность заряда имеет защитное покрытие, предохраняющее заряд от трения и ударов о колонну.

Недостатком указанного способа является то, что заряды собраны на геофизическом кабеле в местах стыка зарядов, при их горении происходит перегрев и разрыв каротажного кабеля, секции заряда разъединяются, что может привести к аварийной ситуации, кроме того, он имеет все недостатки, что и предыдущий аналог. Установка заряда в скважине выше интервала перфорации приводит к тому, что на обрабатываемый пласт воздействует давление скважинной жидкости, которой передается энергия газов.

Известен бескорпусный секционный пороховой заряд на геофизическом кабеле ПГД. БК – 100 М, включающий пороховые секции, изготовленные из твердого ракетного топлива: одной воспламенительной секции и пяти основных секций заряда, установленные вплотную друг к другу. В каждой секции заряда имеется центральный канал. В воспламинительной секции заряда диаметр канала больше, чем в основных секциях. В качестве воспламинительной секции заряда используют опорную трубу с пиротехническими воспламинителями. В верхней части труба загерметезирована кабельной головкой, к которой прикреплен геофизический кабель с надетыми на него двумя основными секциями заряда с верхним наконечником. В нижней части труба загерметезирована заглушкой с прикрепленным к ней тросом, на который вплотную к воспламенительной секции надевают три основных секции заряда. В нижней части заряда имеется наконечник, закрепленный гайкой. Горение заряда происходит с канала. Боковая поверхность заряда имеет защитное покрытие, предохраняющее заряд от трения и ударов о колонну. Для регистрации максимального давления, создаваемого в скважине пороховым генератором, на расстоянии 10 м от верхнего торца генератора к кабелю прикрепляют крешерный прибор. Значение созданного давления находят по специальной таблице, прилагаемой к каждой партии крешерных столбиков в зависимости от степени обжатия столбика. Генератор работает следующим образом. При подаче по кабелю электрического импульса срабатывает пиропатрон, который поджигает пусковые воспламенители, расположенные в канале опорной трубы. Образующиеся продукты сгорания пусковых воспламенителей прожигают стенки труб и поджигают воспламенительную секцию заряда. Продукты горения воспламенительного заряда поджигают основные заряды. Горение заряда идет от центрального канала(Прострелочно-взрывная аппаратура: Справочник/Л.Я.Фридляндер, В.А.Афанасьев, Л.С.Воробьев и др.; Под ред. Л.Я.Фридляндра, - 2-е изд. Перераб. и доп. - М., Недра, 1990, Раздел 4.1. Пороховые генераторы давления, стр. 109-112.),.

В связи с тем, что заряды собраны на геофизическом кабеле, в местах стыка зарядов при их горении происходит перегрев и разрыв каротажного кабеля, секции заряда разъединяются, что может привести к аварийной ситуации. Кроме того, при неравномерном горении заряда возможен подброс кабеля приводящий к его порче.

В качестве наиболее близкого аналога принят способ газогидравлического воздействия на пласт, включающий проведение глубокопроникающей перфорации по всем интервалам обрабатываемого пласта, сборку бескорпусного секционного заряда путем пропускания составной штанги через центральный канал каждой секции заряда, стягивания и поджатия секций заряда вплотную друг к другу муфтами-центраторами, установления деталей оснастки для безопасного горения заряда. Блок электроники, предназначенный для измерения характеристик режима работы заряда и реакции призабойной зоны на газодинамическое воздействие, устанавливают на безопасном расстоянии от горящих секций заряда, чтобы импульс давления и горячие пороховые газы при горении заряда не разрушили датчики давления. Устанавливают заряд в интервале перфорации и осуществляют сжигание пороховых секций заряда с образованием горячих пороховых газов и созданием импульса давления, воздействующих на пласт. При этом при быстропротекающих процессах горения заряда осуществляют контроль горения секций заряда в режиме реального времени, регистрацию характеристик режима работы заряда (температуры и давления), а по характеру их изменения судят о характере воздействия на пласт и реакции призабойной зоны на воздействие (Патент на изобретение №RU2183741, МПК Е21В 43/263, опубл. 20.06.2002г.).

В качестве наиболее близкого аналога устройства принят заряд бескорпусный секционный для газодинамического воздействия на пласт включающий узел воспламенения, пороховые секции заряда, изготовленные из составов, обеспечивающих горение в водной, водонефтяной и кислотной среде, причем одна или несколько пороховых секций - воспламенительные, от которых возгораются основные пороховые секции, и оснастки, включающей детали для сбора пороховых секций заряда, пропущенных через центральный канал каждой пороховой секции, и деталей, обеспечивающих стягивание пороховых секций вплотную друг к другу, оснастка представляет собой составную штангу, изготовленную из материала, позволяющего сохранять целостность при воздействии механических и тепловых нагрузок при спуско-подъеме заряда и при его горении, с полым каналом, проходящим внутри штанги вдоль ее центральной оси, состоящую из составной несущей части штанги, пропущенную через центральный канал каждой секции заряда, через рассеиватель для отвода газового потока, образующегося при горении заряда, компенсатор линейного расширения пороховых секций заряда при высоких температурах в скважине, и составных частей штанги, присоединенных к обоим концам составной несущей части штанги посредством муфт, обтекаемой формы для стягивания и поджатия секций заряда вплотную друг к другу, диаметр муфт превышает диаметр пороховых секций заряда и имеющих полый канал, проходящий внутри муфт вдоль их центральной оси, верхний конец верхней соединительной штанги присоединен к каротажному кабелю, а нижний конец нижней соединительной штанги - к электронному блоку измерения характеристик режима работы заряда и реакции призабойной зоны на газодинамическое воздействие, полые каналы штанги и муфт образуют внутреннюю полость заряда, внутри которой пропущен проводник с термостойкой изоляцией, соединяющий электронный блок с каротажным кабелем и провод питания узла воспламенения. (Патент на изобретение №RU2183740, МПК E21B 43/263, опубл. 20.06.2002г).

Способ и устройство внедрены и успешно применяются на нефтегазовых месторождениях. По анализу эффективности работы нефтяных скважин после обработки получают дополнительную добычу нефти. К недостатку вышеуказанного способа нужно отнести то, что во время проведения работ в результате неравномерного горения зарядов и неравномерного распределения сил воздействий продуктов горения возникают силы, перемещающие весь глубинный снаряд в собранном виде. Если натянутый каротажный кабель, в какой-то мере, и предотвращает смещение вниз, но веса снаряда может не хватить для защиты от перемещения вверх и изменения точки (фокуса) воздействия. Это приводит к потере направленной силы, т.е. к понижению эффективности. Подброс снаряда может привести и к более опасным последствиям как образование на кабеле перехлестов и «жучков». Что и наблюдается в практике применения метода горючего заряда для разрыва пласта.

Технической проблемой, на решение которой направлено заявляемое изобретение является повышение эффективности и безопасности работ по локальному гидроразрыву пласта с применением горючего заряда спускаемого на геофизическом кабеле. Кроме того устройство должно быть простым и надежным в управлении и не должно содержать элементы и механизмы способные разрушаться при проведении прострелочно-взрывные работы (ПВР).

Техническим результатом является исключение негативных влияний горения, обеспечивая безопасность производства работ, сохраняя установленный фокус воздействия на пласт.

Техническая проблема решена тем, что в способе газогидравлического воздействия на пласт, включающем проведение глубокопроникающей перфорации по всем интервалам обрабатываемого продуктивного пласта, обеспечение контролируемого сжигания секций бескорпусного секционного заряда с центральным каналом, в необходимом количестве согласно анализа и расчетов, проведенных с учетом показаний приборов обратной связи вокруг устойчивого к горению центрального элемента глубинного снаряда, типа штанги, который удерживает на безопасном расстоянии от точки горения и глубинных приборов, регистрирующих характерных параметров горения, и элементов присоединения к геофизическому кабелю, центральный элемент глубинного снаряда перед поджигом секций заряда снизу, фиксируется к обсадной колонне якорным устройством, обеспечивая тем самым исключение возможного подброса или смещения вовремя горения заряда, приводящего к смещению от выбранного места точки воздействия на пласт и образованию «жучков» на несущем кабеле, причем снятие фиксированного состояния якорного устройства происходит автоматически в начале подъема глубинного снаряда, в результате перетока жидкости в гидроцилиндре якорного устройства.

Устройство глубинного снаряда для газогидравлического воздействия на пласт при осуществлении способа, включающее узел воспламенения, секции бескорпусного заряда с центральным каналом, оснастку с деталями для сборки бескорпусных секций заряда на центральной штанге, центральную и удлинительные штанги и контейнера для измерительных приборов, оснащено якорным устройством, состоящим из самоскладывающегося рычажного механизма зацепа для его фиксации к колонне скважины, причем центральный опорный элемент якорного устройства присоединен к штанге снаряда через поршень гидравлического цилиндра, образуя тем самым реле времени, удерживающее якорное устройство в фиксированном состоянии только на время импульса сгорания заряда.

Новыми признаками является то, что в способе газогидравлического воздействия на пласт центральный элемент глубинного снаряда перед поджигом секций заряда снизу фиксируется к обсадной колонне якорным устройством, обеспечивая тем самым исключение возможного подброса или смещения вовремя горения заряда, приводящего к смещению от выбранного места точки воздействия на пласт и образованию «жучков» на несущем кабеле, причем снятие фиксированного состояния якорного устройства происходит автоматически в начале подъема глубинного снаряда, в результате перетока жидкости в гидроцилиндре якорного устройства. Исключаются негативные явления горения, обеспечивая безопасность производства работ, сохраняя установленный фокус воздействия на пласт.

Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявляемый способ от известного отличается тем, что перед поджигом секций заряда производятся действия, повышающие безопасность и эффективность выполняемых работ, отсутствующих в прототипе, но необходимых для решения указанной цели. Предлагаемый способ реализуется применением, отсутствующих в решениях аналогов, элементов реализации способа, таких как якорное устройство и реле времени, кратковременно действующий элемент управления зацепленным состоянием. Таким образом, предлагаемые технические решения соответствуют критериям «новизна» и «существенные отличия». Заявителю не известны технические решения, содержащие сходные признаки, отличающие заявляемое решение от прототипа, что позволяет сделать вывод о соответствии заявляемых решений критерию «изобретательский уровень».

Таким образом, достигнутым техническим результатом предлагаемой группы изобретений является обеспечение производства работ по локальному газогидравлическому воздействию на продуктивный пласт, исключая негативные влияния горения на безопасность этих работ и повышая ее эффективность, сохраняя установленный фокус воздействия на пласт.

Сущность изобретения поясняется чертежом.

На фиг. 1 изображена схема компоновки глубинного снаряда применяемого при локальном воздействии на обрабатываемый участок продуктивного пласта. На центральную (составную) штангу 1, путем нанизывания, собраны узел воспламенения 2, воспламенительная секция 3, секции заряда 4 с каналом воспламенения 5, оснастка с деталями для сборки бескорпусных секций заряда на центральной штанге 1, включающая центрирующие кольца 6, рассеиватель 7 газового потока, компенсатор 8 линейного расширения, скрепленные центраторами 9, 10. К верхнему центратору 9 прикреплена удлинительная штанга 11, а к ней сверху установлены контейнер 12 для приборов и приборная головка 13, к которой присоединяется со своим наконечником 14 геофизический кабель 15. К нижнему центратору 10 прикреплена нижняя удлинительная штанга 16, а к ней присоединяются контейнер 17 для автономных скважинных приборов и якорное устройство 18. Якорное устройство 18 к контейнеру 17 присоединен верхним концом штока 19 поршня 20, а если включение в компоновку глубинного снаряда контейнера 17 автономного прибора не предусмотрено, тогда удлинительную штангу 16 присоединяют непосредственно к поршню 20 гидравлического цилиндра 21 якорного устройств 18.

На фиг. 2 представлен чертеж якорного устройства18 в заякоренном состоянии, а на фиг. 3 представлен чертеж сложенного якорного устройства 18. Гидравлический цилиндр 21 выполнен с ограничительным выступом 22 для поршня 20, на верхнем конце, а своим нижним концом присоединен к основанию 23 рычажного механизма. Рычажный механизм имеет по паре наружных 24 и внутренних 25 элементов присоединенных осями 26, 27. На оси 26 сочленения рычагов 24 и 25 установлена пружина 28, которая и стремится держать эти рычаги по одной линии по их продольным осям симметрии, т.е. рычажный механизм в сложенном состоянии. Когда рычажный механизм находится в рабочем положении, пружина 28 создает постоянный контакт верхнего конца рычага 24 с внутренней поверхностью обсадной колонны 29, а когда центральный опорный элемент 30 перемещается со своего исходного места, рычаги 24, 25 теряют опору и рычажный механизм складывается, подготавливая глубинный снаряд к подъему. Центральный опорный элемент 30, своим верхним концом, присоединен к поршню 20 снизу и также как и сам поршень 20, в исходном состоянии, находится в нижнем крайнем положении под действием пружины 31. Для того чтобы это связка переместилась в верхнее положение и рычажный механизм сложилась, т.е. якорное устройство 18 отпустило, к глубинному снаряду необходимо прикладывать постоянное подъемное усилие, пока жидкость, удерживающая поршень 20, не перетечет из верхней части гидроцилиндра 21. В этом и заключается суть работы реле времени, удерживающего якорным устройством глубинного снаряда от перемещения, вовремя горения секций заряда.

При осуществлении способа газогидравлического воздействия на пласт сначала проводят глубокопроникающую перфорацию по всем интервалам пласта. Затем осуществляют сборку бескорпусного секционного заряда с узлом воспламенения 2, одной или несколькими воспламенительными секциями 3 и основными секциями заряда 4. Сборку осуществляют путем пропускания деталей оснастки для сбора секций заряда через центральный канал каждой секции заряда. Использование составной штанги 1, в качестве центральной, позволяет собирать заряд из разного количества секций и упростит доставку штанги на скважину. Рассчитывают массу сжигаемых секций заряда. Она должна быть достаточной, чтобы обеспечить в интервале обрабатываемого пласта давление, превышающее предел прочности горных пород, слагающих пласт, в 1,5 раза. Штангу 1 пропускают через центральный канал каждой секции заряда 4, устанавливая между ними центрирующие кольца 6. С обоих концов к штанге присоединяют центраторы 9, 10, которые поджимают и стягивают секции заряда вплотную друг к другу. Между нижним центратором 10 и секциями заряда 4 располагают рассеиватель 7 для отвода газового потока, образующегося при горении заряда. Между верхним центратором 9 и секциями заряда 4 устанавливают компенсатор 8 линейного расширения секций заряда 4, предназначенный для упругого поджатия секций заряда 4 при высоких температурах в скважине. К верхней части центратора 9 присоединяют удлинительную штангу 11, служащую для уменьшения турбулентности газового потока, поднимающегося вверх, и снижения тепловой нагрузки на приборы, находящиеся в контейнере 12, на приборную головку 13, на кабельный наконечник 14 и на сам кабель 15. К нижней части центратора 10 присоединяют вторую удлинительную штангу 16, а к ней присоединяют нижний контейнер 17, предназначенный для установки автономных приборов. К нижней части этого контейнера 17 или, при его отсутствии, непосредственно к удлинительной штанге 16 присоединяют верхний конец штока 19 поршня 20 гидравлического цилиндра 21 якорного устройства 18. Собранный таким образом глубинный снаряд сначала опускают на расчетную точку обрабатываемого пласта, а затем кратковременным натяжением геофизического кабеля, фиксируют его на этой глубине, при помощи якорного устройства 18.

Сжигание секций заряда применением выше изложенного способа и дает технический результат.

Якорное устройство 18 работает следующим образом. При спуске в скважину якорное устройство 18 выполняет роль центратора и работает как рычажный центратор нижнего конца глубинного снаряда. Установку секций заряда 4 на расчетную точку обрабатываемого пласта завершают при движении этого снаряда в направлении вверх, т.е. при небольшом натянутом состоянии кабеля. Находящиеся в рабочем контакте с внутренней поверхностью обсадной колонны 29, после такой подготовки, концы наружных элементов 24 рычажного механизма якорного устройства 18, исключают возможное движение глубинного снаряда, в целом, в верхнем направлении, вовремя горения секций заряда 4.

Технико-экономическое преимущество применения группы изобретений заключается в создании возможности применения с повышенной безопасностью и эффективностью стандартных секций заряда для локального газогидравлического воздействия на продуктивный пласт без дополнительных затрат.

Способ газогидравлического воздействия на пласт и устройство для его осуществления промышленно применимы и могут быть осуществлены с использованием современных материалов, оборудования и технологий.


Способ газогидравлического воздействия на пласт и устройство для его осуществления
Способ газогидравлического воздействия на пласт и устройство для его осуществления
Способ газогидравлического воздействия на пласт и устройство для его осуществления
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 25.
27.05.2013
№216.012.44e3

Способ гидродинамических исследований горизонтальных скважин в масштабе реального времени

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано при гидродинамических исследованиях действующих горизонтальных скважин. Техническим результатом является возможность получения оперативной информации о свойствах продуктивности горизонтального ствола в реальном времени в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483212
Дата охранного документа: 27.05.2013
10.10.2013
№216.012.7454

Датчик угловой скорости и угловых перемещений и способ его работы

Изобретение относится к измерительным приборам, выполняющим измерения с помощью оптических и электрических средств, и может быть использовано для контроля угловой скорости вращения, угловых перемещений и поворота механизмов. Датчик содержит автономный источник электропитания, преобразователь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495437
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.7469

Устройство ядерно-магнитного каротажа

Изобретение относится к геофизическим методам исследования скважин, в частности к ядерно-магнитному каротажу (ЯМК), и может быть использовано для исследования нефтяных и газовых скважин. Заявлено устройство ядерно-магнитного каротажа, состоящее из по меньшей мере одного длинного магнита,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495458
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.01.2014
№216.012.94d8

Способ освоения и эксплуатации скважин и устройство для его осуществления

Способ освоения и эксплуатации скважин с высоковязкой продукцией и устройства для его реализации относятся к области нефтедобывающей промышленности и могут быть использованы для подъема продукции скважины при их освоении и эксплуатации. Для подъема жидкости до устья применяют желонку, а для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503798
Дата охранного документа: 10.01.2014
20.08.2015
№216.013.6f11

Способ определения интервала поступления свободного газа из пласта в действующей горизонтальной скважине

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для определения интервалов поступления свободного газа из пласта в ствол горизонтальной скважины при исследованиях нефтяных скважин с использованием многодатчиковой технологии. Техническим результатом является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560003
Дата охранного документа: 20.08.2015
27.11.2015
№216.013.938b

Скважинная установка с системой контроля и управления эксплуатацией месторождений

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к устройствам для одновременно-раздельной эксплуатации многопластовых скважин. В скважинной установке с системой контроля и управления эксплуатацией месторождений, включающей по меньшей мере одну колонну (1)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569390
Дата охранного документа: 27.11.2015
27.11.2015
№216.013.938c

Способ определения заколонного перетока жидкости в скважине в интервалах перекрытых насосно-компрессорными трубами

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для определения интервалов заколонного перетока жидкости из пластов, перекрытых насосно-компрессорными трубами (НКТ). В скважину, в зону предполагаемого заколонного перетока жидкости, спускаются термоизолированные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569391
Дата охранного документа: 27.11.2015
13.01.2017
№217.015.7598

Многоэлементная приемная антенна прибора акустического каротажа

Изобретение относится к автономной аппаратуре волнового акустического каротажа и играет существенную роль при проведении геофизических исследований в сильнонаклонных и горизонтальных скважинах с доставкой на бурильных трубах. Техническим результатом предложенного решения является возможность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598406
Дата охранного документа: 27.09.2016
13.01.2017
№217.015.8b1b

Способ определения эффективности гидроразрыва пласта скважины

Изобретение относится к разработке нефтяных залежей и может быть применено для проведения геолого-технических мероприятий по увеличению добычи нефти. Способ заключается в том, что до осуществления ГРП проводят предварительные комплексные геофизические исследования скважины (ГИС) и производят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604247
Дата охранного документа: 10.12.2016
13.01.2017
№217.015.8da3

Изолятор прибора акустического каротажа в процессе бурения

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано в процессе акустического каротажа в процессе бурения нефтяных и газовых скважин. Заявлен изолятор прибора акустического каротажа в процессе бурения, который содержит несущую трубу из стеклопластика со стальными окончаниями,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604561
Дата охранного документа: 10.12.2016
Показаны записи 1-10 из 16.
10.07.2013
№216.012.5484

Способ определения нефтенасыщенных пластов

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при определении нефтенасыщенных пластов в разрезе скважины. Предложен способ определения нефтенасыщенных пластов, согласно которому отбирают и исследуют керн и проводят индукционный каротаж и нейтронный гамма-каротаж или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487239
Дата охранного документа: 10.07.2013
10.01.2014
№216.012.94d8

Способ освоения и эксплуатации скважин и устройство для его осуществления

Способ освоения и эксплуатации скважин с высоковязкой продукцией и устройства для его реализации относятся к области нефтедобывающей промышленности и могут быть использованы для подъема продукции скважины при их освоении и эксплуатации. Для подъема жидкости до устья применяют желонку, а для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503798
Дата охранного документа: 10.01.2014
10.11.2015
№216.013.8c86

Способ определения интервалов залегания пластов с вязкой или высоковязкой нефтью

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при определении пластов в разрезе скважины с вязкой или высоковязкой нефтью. Позволяет решить задачу определения в разрезе скважины пластов с вязкой или сверхвязкой нефтью. Способ определения интервалов залегания пластов с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567581
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.11.2015
№216.013.8de8

Способ определения интервалов залегания газоносных пластов в скважине

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности, в частности к геофизическим исследованиям скважин, и может быть использовано для оценки местоположения газонасыщенных терригенных и карбонатных пород. Технический результат направлен на повышение точности определения интервалов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567935
Дата охранного документа: 10.11.2015
19.01.2018
№218.016.079e

Способ повышения нижнего порога чувствительности скважинного расходомера (дебитомера) и модуль скважинного расходомера

Изобретение относится к области гидродинамических исследований и может быть использовано при исследованиях действующих нефтяных и газовых скважин малой производительности. Техническим результатом является расширение диапазона измерений в сторону малых дебитов и повышение надежности модуля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631453
Дата охранного документа: 22.09.2017
11.10.2018
№218.016.8fcf

Способ сгущения сапонитовой суспензии

Изобретение может быть использовано в области горнорудной промышленности при процессах обогащения алмазоносных кимберлитовых пород для получения оборотной воды, свободной от суспензии глинистых материалов. Способ сгущения сапонитовой суспензии включает осаждение частиц для последующего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669272
Дата охранного документа: 09.10.2018
26.12.2018
№218.016.ab71

Способ осаждения сапонитовой пульпы с применением кальцийалюмосиликатного реагента

Изобретение может быть использовано в области горнорудной промышленности при обогащении алмазоносных кимберлитовых пород. Способ включает извлечение сапонитсодержащих веществ из оборотной воды методом отстаивания. Пульпу с классом крупности 71 мкм и содержанием взвешенных веществ 90 г/л...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675871
Дата охранного документа: 25.12.2018
11.03.2019
№219.016.da45

Способ компенсации тепловых потерь в нефтяной скважине

Изобретение относится к нефтяной промышленности и конкретно может быть использовано для создания оптимального теплового режима в добывающих нефтяных скважинах для предотвращения в них парафиногидратных отложений. Обеспечивает минимизацию потребляемой мощности и повышение надежности. Сущность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002305174
Дата охранного документа: 27.08.2007
20.03.2019
№219.016.e374

Грузонесущий геофизический кабель с армированной полимерной оболочкой и способ его применения

Изобретение относится к области геофизических исследований и может быть использовано для работ на кабеле в нефтяных и газовых скважинах. Целью изобретения является получение конструкции кабеля, близкой по удельной массе и сравнимой по стоимости с серийно выпускаемыми геофизическими кабелями, но...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002269834
Дата охранного документа: 10.02.2006
29.03.2019
№219.016.ed95

Способ получения кальцийалюмосиликатного неорганического коагулянта

Изобретение относится к технологии получения неорганического коагулянта, используемого для очистки сточных вод. Способ получения кальцийалюмосиликатного неорганического коагулянта включает смешение кальцийсодержащего материала с кремнеземсодержащим минералом и последующую термообработку....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683082
Дата охранного документа: 26.03.2019
+ добавить свой РИД