Исследование буровых скважин (E21B47)
E21B47 Исследование буровых скважин (регулирование давления или потока бурового раствора E21B21/08; геофизический каротаж G01V)(5612) 
Изобретение относится к области измерения объема и массового расхода жидкости и может быть использовано для измерения массового расхода многофазного потока в нефтяных скважинах. Техническим результатом является повышение эффективности контроля многофазных потоков путем осуществления измерения скорости движения отдельных фаз потока на основе регистрации сигналов двух коллимированных потоков гамма-квантов радиоизотопного преобразователя плотности.

Изобретение относится к области проведения геологоразведочных работ и последующей разработки месторождений полезных ископаемых, в частности месторождений нефти и газа в условиях распространения низкотемпературных пород.

Изобретение относится к способу исследования гидромеханических характеристик скважинных фильтров. В испытательную камеру помещают испытываемый фильтр, готовят рабочую жидкость с заданными характеристиками.

Изобретение относится к способу определения доли подвижной остаточной нефти пластов на поздней стадии разработки. После определения суммарной остаточной нефти, в поровое пространство пласта дополнительно закачивают нерадиоактивную воду в том же объеме, что индикаторную жидкость.

Группа изобретений относится к нефтедобыче и может быть применена в скважинном мониторинге, с использованием комбинирования отраженных волн и вибрационной шумометрии, для диагностики процессов гидравлического разрыва пласта (далее - ГРП) во время сооружения эксплуатационных скважин, таких как нефтяные и газовые скважины.

Изобретение относится исследованию и компьютерной обработке данных пластовых углеводородных флюидов с ярко выраженными признаками образования паровой фазы. Предложен способ компьютерной обработки данных ССЕ-теста пластовой нефти типа «black oil», который включает следующие шаги: получают данные, включающие по крайней мере массивы однофазной и двухфазной областей экспериментальных PV-изотерм; производят оценку корректности данных и сглаживание экспериментальных данных путем построения аппроксимирующей данные полиномиальной кривой, причем оценка корректности данных включает по крайней мере следующие проверки: отсутствия экстремумов и перегибов на графике аппроксимирующей функции, невыпуклости графика аппроксимирующей функции, превышения коэффициентом достоверности аппроксимации заданного критического значения непревышения максимальных расхождений между расчетными значениями и значениями, определенными экспериментально, допустимых величин; в случае некорректности данных осуществляют исключение недостоверных точек и повторно производят оценку корректности данных, описанную в предыдущем шаге; осуществляется выбор и обоснование степени полинома кривой, аппроксимирующей PV-изотерму в однофазной области существования флюида; пересчитывают (корректируют) PV-изотермы на учет мертвого объема PVT-ячейки при проведении ССЕ-теста при нескольких температурах; определяют давление насыщения нефти газом с использованием анализа поведения Y-фактора и кривизны изотермы; получают финальные уравнения полиномов, описывающих PV-изотерму в однофазной и двухфазной областях с учетом точки давления насыщения; осуществляют расчет/определение и обоснование зависимости плотности флюида от давления; формируют отчет.

Заявлена группа изобретений, включающая способ и устройство скважинного контроля. Техническим результатом является повышение энергоэффективности и повышение достоверности отслеживания при достаточно быстром изменении измеряемой величины в режиме опасности.

Изобретение относится к нефтяной промышленности. Технический результат – снижение риска парогазопроявлений во время проведения подземных ремонтов в нагнетательных скважинах, сокращение временных и транспортных затрат на мероприятия по глушению и охлаждению нагнетательных скважин.

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности с возможностью использования при контроле за разработкой нефтяного месторождения. Техническим результатом изобретения является снижение вредного влияния на окружающую среду закачиваемой жидкости в пласт, содержащей трассер, в соответствии с токсикологическими требованиям.

Изобретение относится к способам контроля развития трещины гидроразрыва пласта и ее геометрии, применяется в нефтегазовой области, горном деле. Сущность: осуществляют погружение и установку в скважину в интервале пласта гидроразрыва геофизического прибора, посредством которого осуществляют ее каротаж на угол 360°, и определение пространственного положения трещины гидроразрыва.

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, а именно к способам эксплуатации скважинной штанговой насосной установки. Для осуществления способа эксплуатации скважины, оборудованной скважинной штанговой насосной установкой (СШНУ), в условиях, осложненных снижением динамического уровня, спускают в скважину колонну насосно-компрессорных труб, штанговый насос на колонне насосных штанг и устьевом штоке, устанавливают датчик температуры.

Изобретение относится к области добычи углеводородов, в частности к качественной и количественной оценке многофазных потоков в нефтяных скважинах посредством распределенных измерений. В соответствии с предлагаемым способом вдоль исследуемого интервала скважины размещают две линии оптоволоконных кабелей, один из которых является одномодовым и представляет собой распределенный акустический датчик, а другой является многомодовым и представляет собой распределенный датчик температуры.

Изобретение относится к области разработки газоконденсатных месторождений, в частности к способам добычи конденсата. Технический результат, достигаемый при реализации изобретения, заключается в обеспечении высокой точности и повышении качества оценки добычи конденсата за счет учета влияния капиллярных эффектов, описываемых кривой капиллярного давления, на термодинамическое состояние и транспортные свойства пластового флюида.

Изобретение может быть использовано в средствах измерения проходного внутреннего диаметра спущенных в скважину труб перед спуском технологического оборудования. Шаблон для скважинных труб включает полый корпус с присоединительными элементами сверху и снизу и размещенные на нем между демпферами калибрующие элементы в виде колец (5) с технологическими разрезами (6).

Заявлен способ определения геолого-физических свойств пласта и запасов нефти. Техническим результатом является повышение точности определения запасов углеводородов в подземных пластах, степени обводнения и расчета определения оптимальной нефтеотдачи, обеспечение возможности повышения эффективности добычи углеводородов из подземных пластов.

Изобретение относится к области нефтепоисковых работ и может быть использовано для определения параметров трещинно-каверновых коллекторов. Сущность: определяют кривую показателей закачки воды, кривую восстановления уровня жидкости и кривую показателей энергии трещинно-кавернового коллектора.

Группа изобретений относится к газодобывающей отрасли и может использоваться при контроле за разработкой газовых и газоконденсатных месторождений. Техническим результатом является повышение эффективности оперативного контроля за обводнением газовых и газоконденсатных скважин за счет диагностики генезиса попутной жидкости в онлайн режиме.

Изобретение относится к промыслово-геофизическим исследованиям, а именно к способам выявления интервалов притока и поглощения флюидов в стволе скважины. В соответствии с предлагаемым способом выявления интервалов притока и поглощения флюидов в работающих нефтегазовых скважинах посредством устройства для измерения шума, размещенного в скважине, производят регистрацию шума вдоль ствола скважины и одновременно осуществляют промыслово-геофизические измерения.

Изобретение относится к области газовой промышленности, в частности к способам повышения коэффициента продуктивности в добывающих скважинах, и может быть использовано для интенсификации притока газовых скважин месторождений и подземных хранилищ газа как вновь пробуренных, так и находящихся в эксплуатации.

Изобретение относится к способу определения глубины расположения, скорости прохождения и времени нахождения бурильной трубы в буровой скважине с помощью считывания RFID-метки в процессе бурения. Способ осуществляется с помощью автоматизированного измерительного комплекса для считывания RFID-метки в процессе бурения, установленного на нефтяном и газовом буровом оборудовании над устьем ствола буровой скважины, путем обработки временных интервалов между регистрацией последовательно проходящих бурильных труб известной длины с установленными RFID-метками в составе бурильной колонны мимо RFID-антенн, содержащего: радиочастотные RFID-метки, установленные в механизмы и элементы бурильной трубы, входящей в состав бурильной колонны, и передающие через RFID-антенну сигнал на RFID-сканер; измерительную систему.

Изобретение относится к области геофизических исследований нефтегазовых скважин и предназначено для прижима выносных элементов скважинных приборов к стенке скважины. Изобретение повышает эффективность срабатывания силового гидромеханического привода за счет создания достаточного давления в гидросистеме для обеспечения надежной фиксации прижимного рычага к стенке скважины.

Изобретение относится к способам определения коэффициента извлечения нефти для неоднородных пластов. Технический результат, достигаемый при реализации изобретения, заключается в обеспечении возможности определения коэффициента извлечения нефти (КИН) для неоднородных пластов, имеющих высокопроницаемые каналы фильтрации.

Изобретение относится к способу исследования гидромеханических характеристик скважинных фильтров. Способ исследования гидромеханических характеристик скважинных фильтров заключается в том, что в испытательную камеру помещают испытываемый фильтр, устанавливают испытательную камеру в требуемом положении, готовят рабочую жидкость с заданными характеристиками.

Изобретение относится к измерительной технике и системам обработки информации и может быть использовано для измерения азимута горизонтальных компонент чувствительности скважинных сейсмоприемников. Способ измерения азимута горизонтальных компонент чувствительности скважинных сейсмоприемников заключается в том, что измерения проводятся методом сравнения их направления с измеренным направлением осей чувствительности контрольного сейсмоприемника, при этом отсутствует необходимость размещения дополнительного оборудования в скважине и определены диапазоны частот, каждый из которых используется при расчете азимута при обеспечении заданной точности и определяется как сумма значений угла между осями чувствительности проверяемого и контрольного сейсмоприемников, угла ориентации оси чувствительности контрольного сейсмоприемника относительно направления на магнитный север и магнитного склонения в месте установки сейсмоприемника.

Пьезометр гидротехнического сооружения используется для измерения отметки уровня подземных вод может быть использован в строительстве, в частности в области инженерных изысканий для строительства, наблюдательных скважин, скважин питьевого водоснабжения.

Изобретение относится к устройству, узлу и способу для определения объема жидкости в образце флюида. Устройство содержит ячейку, имеющую верхнюю часть, образованную трубчатой боковой стенкой, и нижнюю часть, образованную закрытым концом.

Изобретение относится к герметичному термостойкому радиопрозрачному немагнитному кожуху для геофизических приборов, погружаемых в скважину. Кожух содержит внутренний корпус, выполненный из армированного полимерного композитного материала.

Настоящее изобретение относится без ограничения к области каротажа, в частности к способу устранения шума и устройству для устранения шума для системы измерения во время бурения (MWD), и носителю данных.

Изобретение относится к способам промыслово-геофизических исследований в нефтяных и газовых скважинах, в частности к способам регистрации акустического шума в скважине. В соответствии с предлагаемым способом скважинной акустической шумометрии вдоль ствола скважины перемещают шумомер, содержащий детектор бегущих волн, обеспечивающий возможность одновременного измерения в по меньшей мере трех точках вдоль оси шумомера суммарного акустического шума, представляющего собой сумму акустических сигналов, приходящих от источников полезного шума, когда детектор бегущих волн находится в непосредственной близости от источников полезного шума в стволе скважины, и акустических сигналов от бегущих волн, приходящих от источников шума, удаленных от детектора бегущих волн по стволу скважины на расстояние, на котором генерируемый удаленными источниками шум в месте расположения детектора представляет собой бегущие волны.

Изобретение относится к области разработки нефтегазовых месторождений, а именно к способу определения времени выдержки скважины после гидроразрыва с использованием распространения ползучести трещин гидроразрыва (ГРП).

Изобретение относится к способам управления положением плоскостей искривления гидравлических приводов, размещаемых в скважине, содержащих отклоняющие устройства, задающие проектный угол искривления направленной скважины.

Изобретение относится к области бурения нефтяных и газовых скважин и может быть использовано для физического моделирования процесса ликвидации рапопроявлений посредством закачки сшивателя в призабойную зону пласта.

Изобретение относится к способу определения оптимального рабочего интервала для первичных (распределяющихся) трассеров, использующихся в тестовых испытаниях, которые нацелены на получение информации о свойствах нефтеносного пласта в промысловых условиях.
Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и может найти применение при эксплуатации скважин на всех режимах их работы в процессе разработки месторождений нефти и газа, в том числе геофизических исследований скважин с горизонтальным протяжённым окончанием и скважин, имеющих сложный профиль.

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к контролю динамических состояний нефтегазоконденсатных и нефтяных месторождений. Техническим результатом является обеспечение возможности качественной и количественной оценки межпластовых перетоков, что позволяет обеспечить повышение успешности и оптимизацию проводимых геолого-технических мероприятий при разработке нефтегазоконденсатных и нефтяных месторождений.

Группа изобретений относится к способу и устройству управления генератором гидроимпульсов, и способу определения уравнения, управляющего вращением ротора генератора гидроимпульсов. Генератор гидроимпульсов содержит срезной клапан.

Изобретение относится к буровому оборудованию, а более конкретно – к системе для определения износа бурового инструмента. Система для определения износа буровой коронки включает буровую коронку с встроенным в нее датчиком.

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано на установках промысловой подготовки и налива нефти при переработке нефтегазоводяной эмульсии в товарную нефть. Мобильная установка подготовки и налива нефти включает основной технологический блок с установленными в нем и последовательно соединенными фильтром сетчатым грубой очистки входящего потока, теплообменником нагрева входящей газожидкостной смеси, трехфазным сепаратором, двухфазным сепаратором нефти, выход которого соединен через фильтр нефти с насосом подачи в устройство налива нефти в автоцистерны, а выход трехфазного сепаратора соединен через фильтр воды с насосом подачи в устройство налива воды в автоцистерны.

Изобретение относится к области бурения скважин и может быть использовано для питания автономных забойных геофизических и навигационных комплексов. Турбогенератор для питания скважинной аппаратуры содержит внешний ротор с корпусом и рабочими лопатками турбины, внутренний статор с обмоткой, выполненный на оси, внешний ротор установлен на верхнем и нижнем подшипниках скольжения.

Система содержит канал для раствора, камеру для раствора, сообщающуюся с каналом для раствора, датчик реологии, сообщающийся с камерой для раствора, и электрический регулятор температуры, сообщающийся с камерой для раствора.

Изобретение относится к способу газоконденсатных исследований скважин. Способ газоконденсатных исследований скважин используют для определения исходных и текущих газоконденсатных характеристик разрабатываемых залежей.

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и предназначено для идентификации прорыва газа в турбинном счетчике за счет резкого увеличения частоты вращения лопастей турбины. Техническим результатом является повышение точности измерений расхода жидкости турбинным счетчиком при наличии свободного газа.

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и предназначено для обеспечения электропитания дополнительной скважинной аппаратуры, включенной в состав силовых электрифицированных скважинных установок.

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при защите устьевой арматуры и привода штанговых скважинных насосов (ПШСН) от механического воздействия при возникновении аварийных ситуаций вследствие разрушения узлов и составных частей ПШСН.

Изобретение относится к наддолотному модулю. Наддолотный модуль содержит корпус с центральным промывочным каналом, закрепленное в нем устройство для передачи сигналов измерения из скважины, связанное электрически с источником питания, а также с измерительными датчиками, при этом источник питания, датчики размещены в герметичных полостях корпуса.

Изобретение относится к системе выравнивания и может найти применение при использовании буровых и расточных инструментов, таких как шнековые буры и т.п., которых часто присоединяют к экскаватору и приводят в действие при использовании экскаватора.

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, конкретно к области контроля уровня жидкости акустическим методом, и может быть использовано для определения уровня жидкости в скважинах. Техническим результатом изобретения является повышение точности определения уровня жидкости в межтрубном пространстве скважины путем исследования резонанса акустических волн, распространяющихся в затрубном пространстве скважины за счет учета разной скорости распространения в газе межтрубного пространства скважины различных частотных составляющих шума.

Изобретение относится к транспорту и хранению нефти и нефтепродуктов, в частности к методам контроля выбросов углеводородов из резервуаров в атмосферу. Способ предусматривает измерение уровня и отбор пробы находящейся в резервуаре нефти/нефтепродукта, а также измерение температуры и давления в газовом пространстве резервуара, а также содержание кислорода в вытесняемой из резервуара паровоздушной смеси (ПВС).

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Технический результат - оптимизация процесса термохимической обработки нефтяного пласта, уменьшение объема подготовительных и заключительных работ.

Изобретение относится к области автоматизированного анализа и обработки скважинных данных, получаемых в процессе и после бурения. В соответствии с предлагаемым способом собирают исходные скважинные данные, содержащие по меньшей мере один тип данных, выбранных из группы, содержащей данные, характеризующие процесс бурения и представляющие собой результаты измерений с датчиков, расположенных на поверхности, и данные каротажа в каждый момент времени.