×
21.05.2023
223.018.6824

Результат интеллектуальной деятельности: Клапан механический циркуляционный

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002794702
Дата охранного документа
24.04.2023
Аннотация: Изобретение относится к области эксплуатации нефтегазовых скважин, а именно к клапанным устройствам, и может быть использовано для различных технологических операций при эксплуатации и ремонте скважин. Клапан механический циркуляционный содержит корпус, установленный на колонне насосно-компрессорных труб – НКТ. В корпусе выполнены отверстия для сообщения трубного и затрубного пространств. Поршень установлен с возможностью ограниченного осевого перемещения внутри корпуса по выполненной внутри корпуса кольцевой выборке. Центратор выполнен с возможностью перемещения внутри НКТ и внутри корпуса клапана, установлен на колонне штанг и обеспечивает перемещение поршня внутри корпуса клапана в верхнее положение и сообщение трубного и затрубного пространств. Уплотнительные элементы установлены в сопрягаемых поверхностях поршня и корпуса. Полый поршень оснащён наружной цилиндрической канавкой, в которой установлено пружинное стопорное кольцо. Во внутренней кольцевой выборке корпуса выполнена нижняя и верхняя внутренние кольцевые проточки. Центратор закреплён на теле штанги с помощью винта. На наружной поверхности центратора установлен пружинный фонарь, выполненный в виде изогнутых пластин, прикреплённых к наружной поверхности полой втулки. Верхние концы пластин закреплены жестко к наружной поверхности центратора. Нижние концы пластин прижаты к наружной поверхности центратора с возможностью продольного перемещения. В транспортном положении поршень перекрывает отверстие корпуса и своим нижним торцом взаимодействует с нижним торцом внутренней кольцевой выборки корпуса. Пружинное стопорное кольцо размещено в нижней внутренней кольцевой проточке. Достигается технический результат – повышение надежности перемещения поршня и снижение гидравлического сопротивления клапана. 3 ил.

Изобретение относится к области эксплуатации нефтегазовых скважин, а именно к клапанным устройствам, и может быть использовано для различных технологических операций при эксплуатации и ремонте скважин.

Скважинный циркуляционный клапан (патент RU № 2765940, МПК Е21В 34/10, опубл. 07.02.2022), содержащий корпус с циркуляционными отверстиями, шток, установленный внутри корпуса с возможностью осевого перемещения. В верхней части корпуса выполнены гидравлические каналы, соединенные сверху с гидравлическими линиями для подвода управляющей жидкости к штоку, который образует с корпусом верхнюю и нижнюю кольцевые полости, один гидравлический канал соединен с нижней кольцевой полостью, а другой - с верхней кольцевой полостью, причем при подаче жидкости в одну гидравлическую линию шток перемещается вверх, открывая циркуляционные отверстия корпуса, а при подаче жидкости в другую гидравлическую линию - вниз, закрывая циркуляционные отверстия корпуса, кроме того шток поджат пружиной через цангу, которая в исходном закрытом положении клапана упирается лепестками в верхний буртик на наружной поверхности штока и зажата снаружи втулкой, фиксируя клапан в закрытом положении, при этом цанга установлена с возможностью осевого перемещения и выхода из зацепления с верхним буртиком штока при его перемещении вверх под действием управляющей жидкости и зацепления с нижним буртиком на наружной поверхности штока для фиксации клапана в открытом положении, при этом на внутренней поверхности штока выполнены канавки для установки инструмента механического управления клапаном.

Недостатки данного клапана:

- во-первых, сложность конструкции клапана;

- во-вторых, низкая надежность работы, связанная с наличием пружины сжатия, имеющей ограниченный ресурс знакопеременных нагрузок, поломка пружины приводит к отказу устройства в работе;

- в-третьих, невозможность проведения обратной и комбинированной промывок;

- в-четвертых, отсутствие возможности слива жидкости при подъеме колонны труб на поверхность;

- в-пятых, значительная металлоемкость конструкции.

Известен циркуляционный клапан (патент RU № 2439290, МПК Е21В 34/06, опубл. 10.01.2012), содержащий верхний и нижний переходники, корпус с радиальным гидравлическим каналом и установленный в стакане нижнего переходника полый поршень, имеющий спиральную пружину, канавки под уплотнительные элементы, радиальный гидравлический канал и фиксатор перемещения поршня, корпус собран из двух частей, соединенных между собой, с верхним и нижним переходниками резьбой и крепежными винтами, поршень выполнен с уступом, кольцевым выступом с уплотнительным кольцом, упором и посадочной поверхностью для его спиральной пружины, снабженной поджимной гайкой, которая по резьбе перемещается по внутренней поверхности одной части корпуса. Клапан предназначен для работы в пакерных компоновках подземного оборудования при проведении скважинных работ, связанных с прокачкой жидких или газообразных сред для многократного сообщения затрубного и внутритрубного пространств по заданному давлению во внутритрубном пространстве.

Недостатки данного клапана:

- во-первых, сложность конструкции клапана;

- во-вторых, низкая надежность работы, связанная с наличием пружины сжатия, имеющей ограниченный ресурс знакопеременных нагрузок, поломка пружины приводит к отказу устройства в работе;

- в-третьих, невозможность проведения обратной и комбинированной промывок;

- в-четвертых, отсутствие возможности слива жидкости при подъеме колонны труб на поверхность;

- в-пятых, значительная металлоемкость конструкция.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является клапан механический, содержащий корпус, который на резьбе установлен на колонне насосно-компрессорных труб (НКТ), в корпусе выполнена внутренняя кольцевая выборка, в которой с возможностью ограниченного осевого перемещения установлен поршень, уплотнительные кольца, в корпусе выполнены отверстия, служащие для сообщения трубного и затрубного пространств, клапан снабжен центратором, установленным на колонне штанг, при этом центратор выполнен с возможностью перемещения внутри НКТ и внутри корпуса клапана, при прохождении которого происходит перемещение поршня внутри корпуса клапана в верхнее положение, при котором обеспечивается сообщение трубного и затрубного пространств (патент RU № 2685360, МПК Е21В 34/14, опубл. 17.04.2019). Корпус клапана снабжен цангой с внутренними и наружными буртиками. Центратор имеет отверстия, предназначенные для уменьшения сопротивления потока добываемой и закачиваемой жидкости между центратором и внутренней поверхностью колонны НКТ.

Недостатки данного клапана:

- во-первых, низкая надежность конструкции, обусловленная высокой вероятностью поломки буртиков цанги при механическом взаимодействии центратора на цангу, что приводит к отказу клапана в работе;

- во-вторых, низкая эффективность работы клапана при закачке жидкости или химических реагентов. Это обусловлено наличием сопротивления закачки жидкости через клапан ввиду наличия в конструкции центратора цилиндрический формы, установленного между штангами, находящегося внутри колонны НКТ по которой происходит закачка жидкости. Даже те отверстия, которые выполнены в центраторе не позволяют исключить сильного местного сопротивления жидкости, которое создает центратор данной конструкции. Таким образом, при закачке жидкости через данный клапан резко поднимается давление закачки и снижается расход жидкости, что делает работу клапана не эффективной;

- в-третьих, низкое качество работы поршня в корпусе клапана при переключениях клапана из положений открыто-закрыто, из-за отсутствия надежной фиксации поршня в корпусе клапана в крайних положениях, что вызывает самопроизвольное перемещение поршня в корпусе клапана.

Техническими задачами изобретения являются повышение надежности конструкции клапана и повышение эффективности работы клапана при закачке жидкости или химических реагентов, а также повышение качества работы поршня в корпусе клапана при переключениях клапана из положений открыто-закрыто.

Технические задачи решаются клапаном механическим циркуляционным, содержащим корпус, который на резьбе установлен на колонне насосно-компрессорных труб - НКТ, отверстия в корпусе, выполненные для сообщения трубного и затрубного пространств, поршень, установленный с возможностью ограниченного осевого перемещения внутри корпуса по выполненной внутри корпуса кольцевой выборке, центратор, выполненный с возможностью перемещения внутри НКТ и внутри корпуса клапана, установленный на колонне штанг, обеспечивающий перемещение поршня внутри корпуса клапана в верхнее положение и сообщение трубного и затрубного пространств, и уплотнительные элементы в сопрягаемых поверхностях поршня и корпуса.

Новым является то, что полый поршень оснащен наружной цилиндрической канавкой, в которой установлено пружинное стопорное кольцо, причем во внутренней кольцевой выборке корпуса выполнена нижняя и верхняя внутренние кольцевые проточки, при этом центратор закреплен на теле штанги с помощью винта, а на наружной поверхности центратора установлен пружинный фонарь, выполненный в виде изогнутых пластин, прикрепленных к наружной поверхности полой втулки, причем в транспортном положении поршень перекрывает отверстие корпуса и своим нижним торцом взаимодействует с нижним торцом внутренней кольцевой выборки корпуса, а пружинное стопорное кольцо размещено в нижней внутренней кольцевой проточке, при этом в рабочем положении при перемещении колонны штанг с центратором внутри НКТ вверх поршень имеет возможность взаимодействия с пружинным фонарем центратора и ограниченного осевого перемещения вверх в пределах внутренней кольцевой выборки корпуса до тех пор, пока

верхний торец поршня не упрется в верхний торец внутренней кольцевой выборки корпуса, при этом пружинное стопорное кольцо попадет в верхнюю внутреннюю кольцевую проточку, поршень фиксируется неподвижно относительно корпуса, а центратор с пружинным фонарем выходят из взаимодействия с поршнем и перемещаются выше корпуса внутри НКТ.

Техническими задачами изобретения являются упрощение конструкции клапана, снижение металлоемкости с возможностями слива жидкости при подъеме на поверхность колонны труб и проведения обратной и комбинированной промывок.

На фиг. 1 изображен клапан механический циркуляционный в транспортном положении.

На фиг. 2 изображен клапан механический циркуляционный в рабочем положении.

На фиг. 3 изображено сечение А-А клапана механического циркуляционного.

Клапан механический циркуляционный (фиг. 1, 2) содержит корпус 1, который на внутренней резьбе 2 установлен на колонне НКТ 3 (фиг. 1, 2, 3).

Корпус 1 оснащен отверстиями 4 (фиг. 1, 2) для сообщения трубного и затрубного пространств (на фиг. 1-3 не показаны).

В корпусе 1 выполнена внутренняя кольцевая выборка 5 (фиг. 1, 2), в которой с возможностью ограниченного осевого перемещения установлен поршень 6.

Поршень 6 оснащен наружной цилиндрической канавкой 7, в которой установлено пружинное стопорное кольцо 8 (например, круглого сечения). В корпусе 1 выполнена нижняя 9 (фиг. 1, 2) и верхняя 10 внутренние кольцевые проточки.

Клапан механический циркуляционный оснащен центратором 11 (фиг. 1-3), установленным на колонне штанг 12, при этом центратор выполнен с возможностью перемещения внутри НКТ 3 и внутри корпуса 1 клапана.

Центратор 11 выполнен в виде полой втулки, закрепленной на теле штанги 12 с помощью винта 13 (фиг. 1-3). На наружной поверхности центратора установлен пружинный фонарь 14, выполненный в виде пластин, например 4 штук, прикрепленных к наружной поверхности центратора 11. Верхние концы пластин закреплены жестко к наружной поверхности центратора, например с помощью сварки, а нижние концы пластин прижаты к наружной поверхности центратора 11 с возможностью продольного перемещения на расстояние h.

Пластины выполнены из пружинной стали, например марки 65 Г по ГОСТ 14959-79 «Прокат из рессорно-пружинной углеродистой и легированной стали. Технические условия», позволяющей пружинному фонарю 14 радиально сжиматься и расширяться в процессе работы.

В транспортном положении (фиг. 1) поршень 6 своим нижним торцом взаимодействует с нижним торцом 15 (фиг. 1) внутренней кольцевой выборки 5 корпуса 1, а пружинное стопорное кольцо 8 размещено в нижней внутренней кольцевой проточке 9.

В рабочем положении (фиг. 2) поршень 6 имеет возможность взаимодействия с пружинным фонарем 14 центратора 11 и ограниченного осевого перемещения вверх в пределах внутренней кольцевой выборки 5 корпуса 1 до тех пор, пока верхний торец поршня 6 не упрется в верхний торец 16 (фиг. 1, 2) внутренней кольцевой выборки 5 корпуса 1, при этом пружинное стопорное кольцо 8 попадет в верхнюю внутреннюю кольцевую проточку 10.

Поршень 6 фиксируется неподвижно относительно корпуса 1, а центратор 11 с пружинным фонарем 14 выходят из взаимодействия с поршнем 6 и перемещаются выше корпуса внутри НКТ 3.

Сопрягаемые поверхности полого поршня 6 и корпуса 1 оснащены уплотнительными элементами 17, выполненных из резиновых уплотнительных колец круглого сечения по ГОСТ 9833-73.

Клапан механический циркуляционный работает следующим образом.

Сначала на колонне НКТ 3 (фиг. 1) в скважину (на фиг. 1-3 не показана) спускают корпус 1 (фиг. 1) клапана, в котором размещен поршень 6. Далее на колонне штанг 12 производят спуск центратора 11 с пружинным фонарем 14.

При прохождении центратора 11 через поршень 6 пружинный фонарь 14 сначала упирается в верхнюю фаску 18 (фиг. 1, 2) поршня 6 и при дальнейшем спуске колонны штанг вниз за счет силы тяжести колонны штанг 12 пружинный фонарь 14 сжимается радиально внутрь, уменьшаясь в диаметре благодаря расстоянию - h, например 3 см = 0,03 м, на которое смещаются вниз пластины пружинного фонаря 14 (см. фиг. 1 и 3), например в центраторе 11 под каждой из четырех пружинной пластиной выполнен паз (на фиг. 1 и 2 показано условно), в котором перемещается штифт (на фиг. 1 и 2 показан условно), жестко соединенный с пластиной пружинного фонаря 14.

Далее сжатый пружинный фонарь 14 (см. фиг. 1), находящийся на колонне штанг 12 и соединенный с центратором 11 винтом 13, проходит сквозь поршень 6 вниз внутри колонны НКТ 3, и пружинный фонарь 14 разжимается радиально наружу. Клапан механический циркуляционный занимает транспортное положение (см. фиг. 1).

В транспортном положении клапан механический циркуляционный закрыт. (отверстие 4 корпуса 1 перекрыто изнутри поршнем 6 (фиг. 1)).

Открытие клапана происходит при перемещении колонны штанг 12 (фиг. 1 и 2) с центратором 11 и пружинным фонарем 14 вверх. Пружинный фонарь 14 упирается в нижнюю фаску 19 (фиг. 1, 2) поршня 6 и перемещает поршень 6 вверх до упора верхнего торца полого поршня 6 в верхний торец 16 внутренней кольцевой выборки 5 корпуса 1, при этом пружинное стопорное кольцо 8 размещается в верхней внутренней кольцевой проточке 10 (фиг. 2) при дальнейшем натяжении колонны штанг вверх, за счет усилия натяжения колонны штанг 12, пружинный фонарь 14 сжимается радиально внутрь уменьшаясь в диаметре благодаря расстоянию - h = 0,03м, на которое смещаются вниз пластины пружинного фонаря 14 (см. фиг. 1 и 3) и пружинный фонарь 14, находящийся на колонне штанг 12 и соединенный с центратором 11 винтом 13, проходят сквозь поршень 6 вверх внутрь колонны НКТ 3, а пружинный фонарь 14 разжимается. Клапан механический циркуляционный занимает рабочее положение (см. фиг. 2).

В рабочем положении клапан механический циркуляционный открыт (отверстие 2 корпуса 1 не перекрыто изнутри поршнем 6 (фиг.2))

В открытом положении клапана (фиг. 2) можно: закачивать реагент в призабойную зону эксплуатируемого пласта скважины по колонне НКТ, минуя эксплуатируемый насос; при необходимости проводить прямую, обратную или комбинированную промывки колонны НКТ и эксплуатационной колонны от АСПО с выходом промывочной жидкости на поверхность.

Закрытие клапана (транспортное положение фиг. 1) происходит при перемещении колонны штанг 12 (фиг. 1 и 2) с центратором 11 и пружинным фонарем 14 вниз.

Пружинный фонарь 14 сначала упирается в верхнюю фаску 18 поршня 6 и при дальнейшем спуске колонны штанг вниз за счет силы тяжести колонны штанг 12 пружинный фонарь 14 сжимается радиально внутрь уменьшаясь в диаметре благодаря расстоянию - h, например 3 см = 0, 03 м, на которое смещаются вниз пластины пружинного фонаря (см. фиг. 1 и 3) и пружинный фонарь 14, находящийся на колонне штанг 12 и соединенный с центратором 11 винтом 13, проходит сквозь поршень 6 вниз внутри колонны НКТ, т.е. занимает транспортное положение (см. фиг. 1).

При необходимости извлечения клапана из скважины сначала на колонне штанг 12 поднимают центратор 11 с пружинным форнарем 14, далее на колонне НКТ 3 поднимают корпус 1 клапана с полым поршнем 6.

Повышается надежность работы конструкции, так как из конструкции клапана исключена цанга с буртиками и применена конструкция центратора с пружинным фонарем, выполненным из пружинных пластин, обеспечивающих надежное перемещение поршня при переводе клапана из положения закрыто в открыто, и наоборот. Открытие-закрытие отверстий клапана обеспечивается пружинным фонарем сжимающимся и разжимающимся в процессе работы при перемещении клапана из положения закрыто в открыто, и наоборот. Поломка пружинных пластин в процесс работы исключена, что полностью исключает отказ клапана в работе.

Повышается эффективность работы клапана при закачке жидкости или химических реагентов. Это обусловлено практически полным отсутствием гидравлического сопротивления со стороны центратора. Центратор закреплен на теле штанги винтом и выполнен в виде полой втулки с размещенным на ней пружинным фонарем, выполненным в виде пластин. Это кратно минимизурует сопротивление потоку закачиваемой жидкости или химическому реагенту, что позволяет закачать жидкость или химический реагент с заданными параметрами расхода и давления.

Повышается качество работы поршня в корпусе клапана благодаря надежной фиксации поршня в корпусе клапана в крайних положениях при помощи пружинного стопорного кольца. Это исключает самопроизвольное перемещение поршня относительно корпуса клапана в процессе его работы.

Клапан механический циркуляционный обеспечивает:

- повышение надежности конструкции;

- повышение эффективности работы клапана при закачке жидкости или химических реагентов;

- повышение качества работы поршня в корпусе клапана при переключениях клапана из положений открыто-закрыто.

Клапан механический циркуляционный, содержащий корпус, который на резьбе установлен на колонне насосно-компрессорных труб – НКТ, отверстия в корпусе, выполненные для сообщения трубного и затрубного пространств, поршень, установленный с возможностью ограниченного осевого перемещения внутри корпуса по выполненной внутри корпуса кольцевой выборке, центратор, выполненный с возможностью перемещения внутри НКТ и внутри корпуса клапана, установленный на колонне штанг, обеспечивающий перемещение поршня внутри корпуса клапана в верхнее положение и сообщение трубного и затрубного пространств, и уплотнительные элементы в сопрягаемых поверхностях поршня и корпуса, отличающийся тем, что полый поршень оснащён наружной цилиндрической канавкой, в которой установлено пружинное стопорное кольцо, причём во внутренней кольцевой выборке корпуса выполнена нижняя и верхняя внутренние кольцевые проточки, при этом центратор закреплён на теле штанги с помощью винта, а на наружной поверхности центратора установлен пружинный фонарь, выполненный в виде изогнутых пластин, прикреплённых к наружной поверхности полой втулки, верхние концы пластин закреплены жестко к наружной поверхности центратора, а нижние концы пластин прижаты к наружной поверхности центратора с возможностью продольного перемещения, причём в транспортном положении поршень перекрывает отверстие корпуса и своим нижним торцом взаимодействует с нижним торцом внутренней кольцевой выборки корпуса, а пружинное стопорное кольцо размещено в нижней внутренней кольцевой проточке, при этом в рабочем положении при перемещении колонны штанг с центратором внутри НКТ вверх поршень имеет возможность взаимодействия с пружинным фонарем центратора и ограниченного осевого перемещения вверх в пределах внутренней кольцевой выборки корпуса до тех пор, пока верхний торец поршня не упрётся в верхний торец внутренней кольцевой выборки корпуса, при этом пружинное стопорное кольцо попадёт в верхнюю внутреннюю кольцевую проточку, поршень фиксируется неподвижно относительно корпуса, а центратор с пружинным фонарём выходят из взаимодействия с поршнем и перемещаются выше корпуса внутри НКТ.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 432.
19.01.2018
№218.016.0369

Способ регулируемой закачки жидкости в продуктивный пласт

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к технологиям отбора продукции из пласта и нагнетания жидкости для поддержания пластового давления. Технический результат – повышение эффективности способа за счет возможности использования обводненных участков или врезов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630320
Дата охранного документа: 07.09.2017
19.01.2018
№218.016.0395

Способ соединения и разъединения труб для добычи битуминозной нефти и устройство для лазерной сварки и резки при реализации способа

Группа изобретений относится к способу соединения и разъединения труб для добычи битуминозной нефти и устройству для лазерной стыковой сварки и резки труб. Техническим результатом является повышение надежности колонны труб при закачке теплоносителя. Способ соединения и разъединения труб для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630327
Дата охранного документа: 07.09.2017
19.01.2018
№218.016.03ac

Способ разработки залежи битуминозной нефти

Изобретение относится к области горного дела. Технический результат - увеличение коэффициента извлечения нефти с одновременным снижением затрат на прогрев продуктивного пласта за счет исключения прорыва теплоносителя в газовые шапки. Способ разработки залежи битуминозной нефти включает бурение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630330
Дата охранного документа: 07.09.2017
19.01.2018
№218.016.040c

Устройство для эксплуатации пласта с зонами различной проницаемости

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может найти применение при разработке и эксплуатации нефтяных пластов с зонами различной проницаемости. Устройство для эксплуатации пласта с зонами различной проницаемости включает горизонтальный участок добывающей скважины,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630516
Дата охранного документа: 11.09.2017
19.01.2018
№218.016.0478

Способ эксплуатации продуктивного и водоносного пластов, разделённых непроницаемым пропластком, скважиной с горизонтальными стволами и с трещинами гидравлического разрыва пласта

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти применение при совместной эксплуатации продуктивного и водоносного пластов с применением гидравлического разрыва пласта. Технический результат - повышение эффективности способа за счет исключения дополнительных энергетических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630514
Дата охранного документа: 11.09.2017
19.01.2018
№218.016.0597

Способ освоения скважины после проведения гидроразрыва пласта

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано для освоения скважин после проведения гидроразрыва пласта. Способ освоения скважины включает спуск колонны насосно-компрессорных труб (НКТ) в скважину, обвязку азотного компрессора нагнетательной линией с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630930
Дата охранного документа: 14.09.2017
19.01.2018
№218.016.05b7

Способ очистки и обработки призабойной зоны горизонтальной скважины в залежи битума

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при обработке призабойной зоны в горизонтальных стволах скважин, пробуренных в залежи битумов. Способ очистки и обработки призабойной зоны горизонтальной скважины в залежи битума включает спуск в скважину колонны гибких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630938
Дата охранного документа: 14.09.2017
20.01.2018
№218.016.0fef

Способ катодной защиты обсадных колонн скважин и нефтепромысловых трубопроводов от коррозии

Изобретение относится к области нефтедобывающей промышленности. Способ включает бурение шурфа до глубины, большей длины анодного заземлителя, разбуривание шурфа в интервале заглубления анодного заземлителя, в который устанавливают ковер, закачивание в скважину до верхнего уровня ковера...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633686
Дата охранного документа: 16.10.2017
20.01.2018
№218.016.1103

Способ разработки залежи высоковязкой нефти или битума с применением трещин гидроразрыва пласта

Изобретение относится к разработке залежей высоковязкой нефти или битума, содержащих непроницаемые пропластки трещинами гидроразрыва пласта. Способ включает бурение вертикальной нагнетательной и горизонтальной добывающей скважин в залежи, представленной верхней и нижней частями продуктивного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633887
Дата охранного документа: 19.10.2017
20.01.2018
№218.016.1105

Способ строительства и ремонта скважины

Изобретение относится к области строительства и ремонта нефтегазобывающих скважин и, в частности, к области восстановления герметичности эксплуатационной колонны скважины. Технический результат - повышение эффективности способа за счет обеспечения возможности извлечения и замены труб...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633914
Дата охранного документа: 19.10.2017
Показаны записи 91-100 из 290.
10.04.2015
№216.013.4014

Способ гидравлического разрыва пласта в горизонтальном стволе скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть применено для гидравлического разрыва пласта в горизонтальном стволе скважины. Способ включает бурение горизонтального ствола скважины в нефтенасыщенной части продуктивного пласта с цементированием кольцевого пространства между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547892
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.05.2015
№216.013.4aa4

Способ предотвращения солеотложения на нефтепромысловом оборудовании

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано для предотвращения отложений солей на нефтепромысловом оборудовании. Регулировку расхода реагента осуществляют на устье скважины установкой дозировочной электронасосной, соединенной на устье скважины с капиллярным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550615
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.05.2015
№216.013.4ab5

Способ разработки нефтяной залежи системой горизонтальной и вертикальной скважин с использованием термического воздействия

(57) Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Технический результат - оптимизация работы горизонтальной скважины, снижение энергетических затрат на ее эксплуатацию, увеличение ширины полезной зоны охвата влияния добывающей горизонтальной скважины, снижение доли газов в составе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550632
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.05.2015
№216.013.4ab9

Способ освоения и эксплуатации скважины с высоковязкой нефтью

Изобретение относится к нефтяной промышленности, в частности к способам для добычи высоковязкой нефти. Способ освоения и эксплуатации скважины с высоковязкой нефтью включает спуск в скважину колонны насосно-компрессорных труб (НКТ) со скважинным насосом с силовым кабелем и капиллярной трубки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550636
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.05.2015
№216.013.4abb

Способ гидроразрыва низкопроницаемого пласта с непроницаемым прослоем и водоносным пропластком

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть применено для гидравлического разрыва низкопроницаемого пласта, содержащего прослой глины с водоносным пропластком. Способ включает спуск колонны насосно-компрессорных труб с пакером в скважину, посадку пакера, закачивание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550638
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.07.2015
№216.013.5b7d

Способ поинтервальной кислотной обработки горизонтальной скважины, эксплуатирующей карбонатный коллектор

Изобретение относится к нефтедобыче. Технический результат - интенсификация добычи нефти из горизонтальной скважины, увеличение дебита нефти в 1,5-2 раза, снижение обводненности добываемой продукции на 30-50%. В способе поинтервальной кислотной обработки горизонтальной скважины,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554962
Дата охранного документа: 10.07.2015
27.07.2015
№216.013.6789

Способ поинтервального гидравлического разрыва карбонатного пласта в горизонтальном стволе скважины с подошвенной водой

Изобретение относится к способам разработки нефтяных месторождений горизонтальными скважинами с применением гидравлического разрыва пласта. Способ включает бурение горизонтального ствола скважины в продуктивном пласте с цементированием обсадной колонны, спуск в горизонтальный ствол скважины на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558058
Дата охранного документа: 27.07.2015
27.07.2015
№216.013.67a9

Способ эксплуатации горизонтальной скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при эксплуатации горизонтальной скважины. Технический результат - повышение эффективности способа за счет обеспечения полной выработки запасов нефти из продуктивного пласта независимо от величины депрессии на продуктивный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558090
Дата охранного документа: 27.07.2015
20.08.2015
№216.013.6f1e

Способ добычи высоковязкой нефти и битума

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть применено для добычи высоковязкой нефти и битума с помощью теплового воздействия на пласт. Способ включает бурение кустовым способом верхней, средней и нижней скважин с вертикальными участками и горизонтальными стволами,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560016
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.6f20

Способ изоляции притока вод в необсаженном горизонтальном участке ствола добывающей скважины

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к области эксплуатации и ремонта скважин и изоляции притока пластовых вод в горизонтальные скважины. Способ изоляции притока вод в необсаженном горизонтальном участке ствола добывающей скважины включает извлечение из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560018
Дата охранного документа: 20.08.2015
+ добавить свой РИД