RS50620B - Postupak za poboljšanje proizvodnje visokoviskozne nafte i uređaj kojim se to postiže - Google Patents

Postupak za poboljšanje proizvodnje visokoviskozne nafte i uređaj kojim se to postiže

Info

Publication number
RS50620B
RS50620B RSP-2008/0452A RSP20080452A RS50620B RS 50620 B RS50620 B RS 50620B RS P20080452 A RSP20080452 A RS P20080452A RS 50620 B RS50620 B RS 50620B
Authority
RS
Serbia
Prior art keywords
oil well
core
ultrasonic
oil
radiator
Prior art date
Application number
RSP-2008/0452A
Other languages
English (en)
Inventor
Oleg Abramov
Vladimir Abramov
Andrey Pechkov
Alfredo Zolezzi-Garreton
Luis Paredes-Rojas
Original Assignee
Klamath Falls Inc.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Klamath Falls Inc. filed Critical Klamath Falls Inc.
Publication of RS50620B publication Critical patent/RS50620B/sr

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B28/00Vibration generating arrangements for boreholes or wells, e.g. for stimulating production
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B36/00Heating, cooling or insulating arrangements for boreholes or wells, e.g. for use in permafrost zones
    • E21B36/04Heating, cooling or insulating arrangements for boreholes or wells, e.g. for use in permafrost zones using electrical heaters
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/003Vibrating earth formations
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/16Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons
    • E21B43/24Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons using heat, e.g. steam injection

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)
  • Apparatuses For Generation Of Mechanical Vibrations (AREA)

Abstract

Uređaj za poboljšanje proizvodnje visokoviskozne nafte koji se sastoji od jedinice za ultrazvučno dejstvo u zoni dna bušotine a koju čine nadzemni ultrazvučni generator (3) i najmanje jedan magnetostrikcijski radijator (4) postavljen na kraju cevovoda bušotine nafte (OWT) (5), koji su međusobno povezani električnim putem, karakterisantime da su generator (3) i radijator (4) međusobno povezani dvema žilama (7,8) trožilnog električnog kabla (9), i da uređaj dalje sadrži jedinicu za zagrevanje cevovoda bušotine nafte koja se sastoji od nadzemnog visokofrekventnog generatora (10) i voda za zagrevanje cevovoda bušotine nafte, raspoređenog ćelom dužinom cevovoda bušotine nafte, koji zagreva cevovod bušotine nafte visokofrekventnim strujama, pri čemu je deo voda i treća žila (11) trožilnog električnog kabla (9). Prijava sadrži još 7 patentnih zahteva.

Description

POSTUPAK ZA POBOLJŠANJE
PROIZVODNJE VISOKOVISKOZNE
NAFTE I UREĐAJ KOJIM SE TO
POSTIŽE
PRIMENA IZUMA
Ovaj izum odnosi se na naftnu industriju i namenjen je poboljšanju procesa povećanja prinosa bušotina nafte iz kojih se dobija nafta visokog viskoziteta.
ISTORIJAT IZUMA
Trenutno postoji priličan broj poznatih postupaka i uređaja za poboljšanje procesa proizvodnje nafte visokog viskoziteta. Ove tehnike u većini slučajeva primenjuju fizičko-hemijske postupke delovanja na naslage (dno bušotine) i na transportne sisteme koji izvlače naftu iz naslaga na površinu. Konkretno se predlaže dodavanje različitih reagenasa u bušotinu i delovanje na naslage elastičnim vibracijama različite frekvencije, udarnim talasima, magnetnim i električnim poljima ili kombinacijama istih. U nekim slučajevima predviđa se upotreba uređaja u koje spadaju izvori elastičnih vibracija i sistemi indukcionog zagrevanja.
Postupak za poboljšanje proizvodnje nafte izazivanjem elastičnih vibracija u naslagama i u zoni dna bušotine već je poznat (US 5,950,726 A, objavljen 31. januara 1991. godine). Elastične vibracije izazivaju se pomoću hidrauličnog generatora vibracija, cikličnom pramenom pritiska tečnosti kojom se vrši dejstvo. Izazivanje elastičnih vibracija dovodi do smanjenja viskoziteta nafte, porasta propustljivosti rezervoara i povećanja prinosa bušotine.
Nedostatak ovog postupka je u tome što ne deluje na naftu u toku njenog prolaska kroz cevovod bušotine, čime se smanjuje efikasnost postupka.
Prototip prvog predmeta predloženog izuma jeste postupak za dobijanje naftnog bazena (RU 2184842 C2, objavljen 10. jula 2002. godine), gde se predlaže da se stimulacija proizvodne formacije vrši pomoću izvora toplote i izvora elastičnih vibracija. Izvor toplote se postavlja u injekcionu bušotinu. Tretman izvorom toplote vrši se periodičnim menjanjem njenog intenziteta. Izvor elastičnih vibracija postavlja se na glavu bušotine za dobijanje nafte. Izvor toplote i izvor elastičnih vibracija deluju na istoj frekvenciji i periodično konstantnoj razlici faza. Ovim se postiže najpotpunije crpljenje nafte zahvaljujući promenama viskoziteti nafte i fazne propustljivosti bušotine za naftu i vodu.
Nedostatak ovog postupka je njegova nedovoljna efikasnost jer se ne deluje na naftu prilikom njenog prolaska kroz cevovod bušotine.
Poznat je uređaj za proizvodnju nafte visokog viskoziteta (RU 2198284 C2, objavljen 10. februara 2003.) koji podrazumeva upotrebu elektroinduktivnog grejača bušotine. U ovom uređaju, cevovod bušotine nafte (OWT), opremljen metalnim obručima s prorezima, istovremeno je kućište i magnetno jezgro. Žice indukcionog kalema obavijaju spoljnu površinu kućišta i provučene su kroz proreze. Upotreba ovog uređaja omogućava zagrevanje nafte koja se vadi pretvaranjem električne energije u toplotnu energiju.
Nedostatak ovog uređaja je u tome što ne omogućava dodatno dejstvo na naslage i ulje na dnu bušotine, čime se smanjuje delotvornost uređaja.
Prototip drugog predmeta predloženog izuma jeste termoakustični uređaj (SU 1086131 A, objavljen 15. aprila 1984. godine) koji omogućava istovremeno zagrevanje i delovanje na naslage nafte na dnu izvora ultrazvukom pomoću magnetostirkcijskog izvora zračenja, koji povećava priliv nafte u bušotinu.
Nedostatak ovog uređaja je u tome što se dejstvo vrši samo na naslage nafte bez zagrevanja OWT, Čime se smanjuje efikasnost uređaja prilikom proizvodnje nafte.
Akustični metod vađenja nafte iz bušotine i Patentna prijava uređaja US 10/615,230 predlažu postupak za akustičnu stimulaciju i uređaje kojima bi se to postiglo, karakterisane time što podrazumevaju električni generator i vibracioni sistem postavljen u bušotinu. Postupak predložen u Patentnoj prijavi US 10/615,230 predlaže izazivanje smicajnih vibracija u zoni vađenja. Nedostatak pomenutog patenta u pogledu dobijanja nafte visokog viskoziteta leži u činjenici da ne uzima u obzir toplotu nastalu u zoni vađenja niti stimulaciju dobijenih tečnosti na putu do površine kroz cevovod bušotine nafte.
KRATAK PRIKAZ
U prvom i drugom predmetu izuma, tehnički rezultat je takav da se postiže povećana efikasnost u proizvodnji nafte visokog viskoziteta u procesu tretmana bušotine standardnim postupcima koji se primenjuju u naftnoj industriji zahvaljujući povećanju propustljivosti bušotine i povećanju ekološke bezbednosti zbog odsustva hemijskih aktivnih agenasa (kiselina) i generatora pare.
U prvom predmetu izuma - postupku za poboljšanje proizvodnje nafte visokog viskoziteta, navedeni tehnički rezultat postiže se na sledeći način.
U postupku za poboljšanje proizvodnje nafte visokog viskoziteta, viskozitet nafte na dnu bušotine smanjuje se delovanjem snažnog ultrazvučnog polja u njemu. Izazvano ultrazvučno polje obezbeđuje dodatno zagrevanje dna bušotine. Postignuta viskozitet nafte održava se tokom prolaska na površinu zagrevanjem cevovoda bušotine (OWT) visokofrekventnim strujama.
U drugom predmetu izuma — uređaju za poboljšanje proizvodnje nafte visokog viskoziteta, navedeni tehnički rezultat postiže se na sledeći način.
Uređaj za poboljšanje proizvodnje nafte visokog viskoziteta sastoji se od jedinice za izazivanje ultrazvučnih vibracija na dnu bušotine koju čine površinski ultrazvučni generator i najmanje jedan magnetostrikcijski radijator na završetku cevovoda bušotine, elektroizolovan od kućišta cevi bušotine, međusobno povezani s dva trožilna električna kabla. Grejna jedinica OWT sastoji se od visokofrekventnog generatora koji se nalazi napolju na površini i linije za grejanje OWT, raspoređene duž čitave dužine cevovoda, koja greje pomoću visokofrekventnih struja, uključujući i treću žilu trožilnog električnog kabla.
U jednom od slučajeva primene izuma, spoljni visokofrekventni generator jedinice za zagrevanje OWT električnim putem je povezan sa OWT uzemljenim kablom. OWT je elektroizolovan od cevi kućišta bušotine. Na mestu gde se nalazi ultrazvučni radijator, spoljni visokofrekventni generator povezan je sa OWT trećom žilom trožilnog električnog kabla.
U drugim slučajevima primene izuma, jedan od izlaza spoljnog visokofrekventnog generatora jedinice za zagrevanje OWT povezan je sa jednim od izlaza površinskog ultrazvučnog generatora, a žila trožilnog električnog kabla povezana s ovim izlazom ujedno je zajednička žila oba generatora. Drugi izlaz spoljnog visokofrekventnog generatora istovremeno je povezan s trećom žilom trožilnog električnog kabla na mestu gde je ultrazvučni magnetostrikcijski generator povezan sa zajedničkom žilom trožilnog električnog kabla.
Vod za zagrevanje OWT pomoću visokofrekventnih struja, ima još i dva induktora postavljena na OWT i povezana s trećom žilom trožilnog električnog kabla.
Ultrazvučni magnetostirkcijski izvor napravljen je u obliku šupljeg cilindra, čiji se unutrašnji prečnik poklapa s unutrašnjim prečnikom OWT.
KRATAK OPIS CRTEŽA
Slika 1 prikazuje opštu konstrukciju bušotine nafte.
Slika 2 prikazuje uređaj za primenu postupka poboljšanja proizvodnje nafte visokog viskoziteta.
Slika 3 predstavlja uređaj za primenu postupka poboljšanja proizvodnje nafte visokog viskoziteta uz upotrebu zajedničkog kabla.
Slika 4 predstavlja uređaj za primenu postupka poboljšanja proizvodnje nafte visokog viskoziteta uz upotrebu zajedničkog kabla i induktora.
DETALJNI OPIS IZUMA
Izum je prikazan na slikama 1-4, preko šematskog prikaza na kome se nalazi uređaj za primenu postupka poboljšanja proizvodnje nafte visokog viskoziteta s različitim slučajevima povezivanja voda za zagrevanjejedinice za zagrevanje OWT pomoću visokofrekventnih struja.
Slika 1 prikazuje opštu strukturu bušotine nafte i spoljni uređaj 20 na površini zemlje 1 (koji se sastoji od nadzemnog ultrazvučnog generatora 3 i nadzemnog visokofrekventnog generatora 10) i ultrazvučnog magnetnostriktivnog izvora 4 na kraju cevovoda 5 bušotine nafte, povezanih trožilnim električnim kablom 9.
Slika 2 prikazuje sledeće: površinski nivo 1, rezervoar s naslagama 2, jedinicu za ultrazvučno uzburkavanje dna bušotine koja se sastoji od nadzemnog ultrazvučnog generatora 3 i najmanje jednog ultrazvučnog magnetostrikcijskog radijatora 4 postavljenog na kraju OWT 5.
Ultrazvučni magnetostrikcijski radijator 4 u obliku je šupljeg cilindra, čiji je unutrašnji prečnik jednak unutrašnjem prečniku OWT 5.
Površinski ultrazvučni generator 3 i ultrazvučni magnetostrikcijski radijator 4 međusobno su povezani električnim putem pomoću kablova 7 i 8 trožilnog električnog kabla 9.
Jedinica za zagrevanje OWT sastoji se od nadzemnog visokofrekventnog generatora 10 i voda za zagrevanje OWT koji se pruža Čitavom dužinom OWT 5, a greje se visokofrekventnim strujama, kao i treće žile 11 trožilnog električnog kabla 9.
U jednom od slučajeva primene izuma (Slika 2), na vodu za zagrevanje OWT 5 visokofrekventnim strujama jedan od izlaza visokofrekventnog generatora 10 na površini zemlje električnim putem je povezan sa OWT 5 uzemljenim kablom 12. Drugi izlaz visokofrekventnog generatora 10 na površini zemlje direktno je povezan sa OWT 5 trećom žilom 11 trožilnog kabla 9 na dnu bušotine, na mestu gde se nalazi ultrazvučni magnetostrikcijski radijator 4. OWT 5 je elektroizolovana od kućišta cevi 6 izolatorima 13.
U slučaju prikazanom na Slici 3, na vodu za zagrevanje OWT 5 visokofrekventnim strujama, jedan od izlaza nadzemnog visokofrekventnog generatora 10 povezan je na površini zemlje 1 sa jednim od izlaza nadzemnog ultrazvučnog generatora 3, a žila 8 trožilnog kabla 9 koja je povezana s ovim izlazom zajednička je za generatore 3 i 10. Drugi izlaz nadzemnog visokofrekventnog generatora 10 povezan je trećom žilom 11 kalba 9 sa zajedničkom žilom 8 kabla 9 na dnu bušotine na mestu gde se nalazi ultrazvučni magnetostrikcijski radijator 4.
Vod za zagrevanje OWT visokofrekventnim strujama za intenzivnije zagrevanje OWT 5 i zahvaljujući tome olakšan protok nafte ima još najmanje dva induktora 14 i 15 (Slika 4) postavljena na OWT 5 i povezana s trećom žilom 11 kabla 9.
Sledi primer primene postupka.
Snažne ultrazvučne vibracije iz nadzemnog ultrazvučnog generatora 3 prenose se kroz žile 7 i 8 trožilnog kabla 9 do ultrazvučnog magnetostrikcijskog radijatora 4. Intenzitet ultrazvučnih vibracija koje indukuje ultrazvučni generator 3 zavisi od viskoziteta i količine proizvedene nafte. Podešavanjem intenziteta ultrazvučnih vibracija postiže se optimizacija procesa dobijanja nafte.
Zavisno od povećanja debljine naslaga i viskoziteta i količine proizvedene nafte, broj ultrazvučnih radijatora varira od 1 do nekoliko, s težnjom ka povećavanju njihovog broja Kod debljine sloja veće od 20 metara, propustljivosti niže od 20 milidarsija, poroznosti manje od 20%, prinosa 15-20 tona na dan i viskoziteta oko 50 milipaskala u sekundi, neophodno je postaviti najmanje dva radijatora velike snage.
Delovanjem ultrazvučnog polja iz magnetostrikcijskih radijatora postiže se sledeće:
• Pojačavanje procesa zagrevanja i transfera mase u zoni dna bušotine unutar ultrazvučnog polja, • Smanjenje viskoziteta nafte unutar ultrazvučnog polja (za oko 30% u slobodnom prostoru, a znatno više u poroznom medijumu pod zvučno-kapilamim dejstvom. Stepen smanjenja viskoziteta određen je svojstvima poroznosti medijuma i parametrima ultrazvučnog polja.), • Zagrevanje zone dna bušotine usled gubitka energije u magnetostrikcijskom radijatoru, zbog toga što njegova efikasnost ne prelazi 50%, i prenosa toplote u zonu dna bušotine, • Primena magnetostrikcijskog radijatora kao elektroakustičnog prenosnika zbog više Kirijeve tačke u poređenju sa primenom piezokeramičkog tipa omogućava značajno povećanje radnih temperatura za izvođenje postupka.
Sa dna bušotine nafta dolazi u OWT 5. OWT 5 se zagreva visokofrekventnim strujama na sledeći način.
Kako u prvom tako i u drugom slučaju povezivanja treće žile 11 kabla 9 na OWT 5 direktnom ili preko zajedničke žile 8, indukciono zagrevanje u njoj događa se zbog viskofrekventnih struja.
U prvom slučaju (Slika 2), visokofrekventne struje iz nadzemnog visokofrekventnog generatora 10 direktno kroz žilu 11 dolaze u OWT 5 i vrše zagrevanje. Pritom je neophodna izolacija OWT 5 od cevi kućišta 6 pomoću izolatora 13. Ovaj postupak se može primeniti u nepovoljnijim uslovima vađenja nafte.
U drugom slučaju (Slika 3), visokofrekventne struje iz nadzemnog visokofrekventnog generatora 10 preko spoja treće žile 11 i zajedničke žile 8 prolaze u OWT i vrše zagrevanje. U ovom slučaju izolacija OWT 5 nije potrebna. Ovaj slučaj je nešto lakši za izvođenje, ali postoji ograničenje u povećanju temperature prilikom dobijanja nafte zavisno od toplotne stabilnosti kabla, i zbog toga se preporučuje za primenu u manje nepovoljnim uslovima dobijanja nafte.
U najnepovoljnijim uslovima dobijanja nafte, trebalo bi primeniti dodatno zagrevanje OWT 5, koje se postiže upotrebom induktora 14 i 15.
Nafta koja se na ovaj način provodi cevovodom zadržava smanjen viskozitet i time se povećava efikasnost proizvodnje nafte.
U predloženom izumu, porast propustljivosti rezervoara, smanjenje viskoziteta nafte i kao posledica toga poboljšana proizvodnja nafte, kao i povećana ekološka bezbednost postižu se zahvaljujući sledećem: Smanjenju viskoziteta nafte u zoni dna bušotine zahvaljujući kombinovanom ultrazvučnom i toplotnom tretmanu,
Smanjenju viskoziteta nafte u OWT usled zagrevanja visokofrekventnim strujama.

Claims (8)

1. Uređaj za poboljšanje proizvodnje visokoviskozne nafte koji se sastoji od jedinice za ultrazvučno dejstvo u zoni dna bušotine a koju čine nadzemni ultrazvučni generator (3) i najmanje jedan magnetostrikcijski radijator (4) postavljen na kraju cevovoda bušotine nafte (OWT) (5), koji su međusobno povezani električnim putem, karakterisan time da su generator (3) i radijator (4) međusobno povezani dvema žilama (7,8) trožilnog električnog kabla (9), i da uređaj dalje sadrži jedinicu za zagrevanje cevovoda bušotine nafte koja se sastoji od nadzemnog visokofrekventnog generatora (10) i voda za zagrevanje cevovoda bušotine nafte, raspoređenog ćelom dužinom cevovoda bušotine nafte, koji zagreva cevovod bušotine nafte visokofrekventnim strujama, pri čemu je deo voda i treća žila (11) trožilnog električnog kabla (9).
2. Uređaj prema zahtevu 1, karakter i san time da jedinica za zagrevanje cevovoda bušotine nafte ima nadzemni visokofrekventni generator (10) na površini zemlje (I), koji je električnim putem povezan uzemljenim kablom (12) sa cevovodom bušotine nafte (5), pri čemu je kabel elektroizolovan od cevi kućišta bušotine, a na mestu gde se nalazi pomenuti ultrazvučni magnetostrikcijski radijator (4), nadzemni visokofrekventni generator (10) povezan je sa cevovodom bušotine nafte (5) trećom žilom (11) trožilnog električnog kabla (9).
3. Uređaj prema zahtevu 2, karakterisan time da ultrazvučni magnetostrikcijski radijator (4) ima unutrašnji prečnik jednak unutrašnjem prečniku cevovoda bušotine nafte (5).
4. Uređaj prema zahtevu 3, karakterisan time da je ultrazvučni magnetostrikcijski radijator (4) napravljen u obliku šupljeg cilindra, ili nekom sličnom obliku.
5. Uređaj prema zahtevu 1, karakterisan time da jedinica za zagrevanje cevovoda bušotine nafte ima jedan izlaz nadzemnog visokofrekventnog generatora( 10) povezan na površini zemlje (1) s prvim izlazom nadzemnog ultrazvučnog generatora (3) a jedna žila (8) trožilnog električnog kabla (9) koja je povezana s pomenutim prvim izlazom zajednička je za oba generatora, dok je drugi izlaz nadzemnog visokofrekventnog generatora (10) povezan, trećom žilom (11) trožilnog električnog kabla (9) na mestu gde se nalazi ultrazvučni magnetostrikcijski radijator (4), sa pomenutom zajedničkom žilom (8) trožilnog električnog kabla (9).
6. Uređaj prema zahtevu 5, karakterisan time da pomenuti vod za zagrevanje cevovoda bušotine nafte visokofrekventnim strujama ima još i najmanje dva induktora (14,15) postavljena na cevovodu bušotine nafte (5) i povezana sa trećom žilom (11) trožilnog električnog kabla (9).
7. Uređaj prema zahtevu 6, karakterisan time da ultrazvučni magnetostrikcijski radijator (4) ima unutrašnji prečnik jednak unutrašnjem prečniku cevovoda bušotine nafte (5),
8. Uređaj prema zahtevu 7, karakterisan time da je ultrazvučni magnetostirkcijski radijator (4) u obliku šupljeg cilindra ili nekom sličnom obliku.
RSP-2008/0452A 2004-03-19 2005-03-17 Postupak za poboljšanje proizvodnje visokoviskozne nafte i uređaj kojim se to postiže RS50620B (sr)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US10/805,117 US7059413B2 (en) 2004-03-19 2004-03-19 Method for intensification of high-viscosity oil production and apparatus for its implementation
PCT/IB2005/050937 WO2005090746A1 (en) 2004-03-19 2005-03-17 Method for intensification of high-viscosity oil production and apparatus for its implementation

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RS50620B true RS50620B (sr) 2010-06-30

Family

ID=34962188

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RSP-2008/0452A RS50620B (sr) 2004-03-19 2005-03-17 Postupak za poboljšanje proizvodnje visokoviskozne nafte i uređaj kojim se to postiže

Country Status (30)

Country Link
US (1) US7059413B2 (sr)
EP (1) EP1733119B8 (sr)
JP (1) JP4609901B2 (sr)
KR (1) KR101005137B1 (sr)
CN (1) CN1934331B (sr)
AP (1) AP1987A (sr)
AR (1) AR049791A1 (sr)
AT (1) ATE396324T1 (sr)
AU (1) AU2005224473B2 (sr)
BR (1) BRPI0509175B1 (sr)
CA (1) CA2553071C (sr)
CY (1) CY1108270T1 (sr)
DE (1) DE602005006998D1 (sr)
DK (1) DK1733119T3 (sr)
EA (1) EA009190B1 (sr)
EC (1) ECSP066813A (sr)
EG (1) EG24825A (sr)
ES (1) ES2307147T3 (sr)
HR (1) HRP20080384T3 (sr)
IL (1) IL177633A (sr)
MX (1) MXPA06010677A (sr)
NO (1) NO20064712L (sr)
NZ (1) NZ548963A (sr)
PL (1) PL1733119T3 (sr)
PT (1) PT1733119E (sr)
RS (1) RS50620B (sr)
SI (1) SI1733119T1 (sr)
UY (1) UY28814A1 (sr)
WO (1) WO2005090746A1 (sr)
ZA (1) ZA200606694B (sr)

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006120257A1 (es) * 2005-05-12 2006-11-16 Blach Servera, Pedro Método para el tratamiento de las zonas obstruidas de la roca madre de los estratos productivos de hidrocarburos adyacentes a la zona de perforación de pozos de petróleo y gas para aumentar su productividad
US7677673B2 (en) * 2006-09-26 2010-03-16 Hw Advanced Technologies, Inc. Stimulation and recovery of heavy hydrocarbon fluids
US7628202B2 (en) * 2007-06-28 2009-12-08 Xerox Corporation Enhanced oil recovery using multiple sonic sources
WO2009060252A1 (en) * 2007-11-08 2009-05-14 Pamir Enterprises Limited Method of influence on a fluid of oil deposits at an oil recovery
UA96780C2 (ru) * 2009-07-13 2011-12-12 Иван Петрович Туривненко Способ туривненко и.п. разработки месторождений полезных ископаемых или их остатков в отвалах промышленной и другой деятельности человека
DK2534332T3 (en) 2010-02-12 2017-01-09 Rexonic Ultrasonics Ag System and method for ultrasonic treatment of the liquids in the wells, and the like using the system
CN102373908B (zh) * 2011-10-08 2014-08-13 龚大建 一种煤层气井下超声波增产抽采装置
RU2495999C1 (ru) * 2012-05-10 2013-10-20 Общество С Ограниченной Ответственностью "Волго-Уральский Центр Научно-Технических Услуг "Нейтрон" Способ и устройство для интенсификации работы нефтегазовых скважин (варианты)
WO2015030621A1 (ru) * 2013-08-28 2015-03-05 Общество с ограниченной ответственностью "Виатех" Способ увеличения дебита нефтяных скважин и устройство для его осуществления
US20150083388A1 (en) * 2013-09-25 2015-03-26 Megat Ltd. Steam-impulse pressure generator for the treatment of oil wells
CN103759240B (zh) * 2014-01-27 2015-06-03 中国石油天然气股份有限公司 井下电加热蒸汽发生器
CN103967465B (zh) * 2014-04-24 2016-10-05 中海阳能源集团股份有限公司 地下矿物油类太阳能声波反射层加热装置及其加热方法
CN104481442B (zh) * 2014-12-12 2017-01-04 西南石油大学 一种井下低频大功率电磁式振动解堵装置
CN105041276B (zh) * 2015-07-23 2019-04-30 中海油能源发展股份有限公司 基于高低频原油降粘装置的高频降粘电极装置及制作方法
WO2017023186A1 (en) 2015-08-06 2017-02-09 Ventora Technologies Ag Method and device for sonochemical treatment of well and reservoir
CN106917615B (zh) * 2015-12-28 2019-09-10 中国石油天然气股份有限公司 稠油油藏的开采方法及装置
CN105443096B (zh) * 2015-12-29 2018-07-13 中国石油天然气股份有限公司 井下电加热蒸汽发生装置
CN106016221B (zh) * 2016-07-07 2021-04-20 长江大学 电热式井下蒸汽发生器
CN106567690A (zh) * 2016-10-31 2017-04-19 北京首光艾达科技有限公司 油田解腊设备及其频率控制方法
RU2699421C1 (ru) * 2018-09-06 2019-09-05 Общество с ограниченной ответственностью "НПФ "ИНТЕНСОНИК" Способ акустического воздействия на скважину
RU2721614C2 (ru) * 2018-11-16 2020-05-21 Публичное Акционерное Общество "Славнефть-Мегионнефтегаз"(ПАО "СН-МНГ") Способ акустического воздействия на поток жидкости в колонне нкт с управлением посредством обратной связи
CN110307472B (zh) * 2019-06-21 2020-10-16 张虎虎 一种油田井口蛇形耦合降粘装置
RU198054U1 (ru) * 2020-02-10 2020-06-16 Общество с ограниченной ответственностью "ЭнеГро" Формирователь температурного и акустического полей в скважине
CN111535781B (zh) * 2020-06-01 2024-08-23 江阴顺泠电热装备有限公司 一种基于叠加传热的大功率油井电磁加热装置
WO2023063854A1 (ru) * 2021-10-15 2023-04-20 Общество С Ограниченной Ответственностью "Газпромнефть Научно-Технический Центр" (Ооо "Газпромнефть Нтц) Способ добычи нефти и устройство для его осуществления

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS56146588A (en) * 1980-04-14 1981-11-14 Mitsubishi Electric Corp Electric heating electrode device for hydrocarbon based underground resources
US4558737A (en) * 1981-12-18 1985-12-17 Kuznetsov Oleg L Downhole thermoacoustic device
NO161697C (no) * 1985-12-03 1989-09-13 Ellingsen O & Co Fremgangsm te for oekning av utvinningsgraden av olj andre flyktige vaesker fra oljereservoar.
US4790375A (en) * 1987-11-23 1988-12-13 Ors Development Corporation Mineral well heating systems
CN2177802Y (zh) * 1993-08-12 1994-09-21 李守良 高凝稠油田低温油层泵下直热式电炉
IT1269532B (it) * 1994-03-11 1997-04-08 Eniricerche Spa Procedimento per movimentare prodotti petroliferi altamente viscosi
US6279653B1 (en) * 1998-12-01 2001-08-28 Phillips Petroleum Company Heavy oil viscosity reduction and production
US6186228B1 (en) * 1998-12-01 2001-02-13 Phillips Petroleum Company Methods and apparatus for enhancing well production using sonic energy
US6230799B1 (en) * 1998-12-09 2001-05-15 Etrema Products, Inc. Ultrasonic downhole radiator and method for using same
RU2157883C2 (ru) * 1999-02-02 2000-10-20 Московский государственный инженерно-физический институт (технический университет) Устройство для нагрева обсадных труб скважин

Also Published As

Publication number Publication date
JP4609901B2 (ja) 2011-01-12
HK1101919A1 (en) 2007-11-02
AR049791A1 (es) 2006-09-06
ATE396324T1 (de) 2008-06-15
JP2008533329A (ja) 2008-08-21
DE602005006998D1 (de) 2008-07-03
CY1108270T1 (el) 2014-02-12
KR20070014132A (ko) 2007-01-31
US20050205254A1 (en) 2005-09-22
ECSP066813A (es) 2006-12-20
AU2005224473B2 (en) 2011-06-23
EP1733119B1 (en) 2008-05-21
AU2005224473A1 (en) 2005-09-29
WO2005090746A1 (en) 2005-09-29
US7059413B2 (en) 2006-06-13
AP2006003755A0 (en) 2006-10-31
NZ548963A (en) 2008-10-31
AP1987A (en) 2009-04-06
UY28814A1 (es) 2005-09-30
EA200601610A1 (ru) 2007-02-27
SI1733119T1 (sl) 2009-02-28
BRPI0509175A (pt) 2007-09-18
DK1733119T3 (da) 2008-09-29
PL1733119T3 (pl) 2008-10-31
IL177633A0 (en) 2006-12-31
EG24825A (en) 2010-09-27
EP1733119A1 (en) 2006-12-20
EP1733119B8 (en) 2008-10-15
CA2553071A1 (en) 2005-09-29
BRPI0509175B1 (pt) 2016-02-10
PT1733119E (pt) 2008-10-28
CA2553071C (en) 2008-06-17
EA009190B1 (ru) 2007-12-28
CN1934331B (zh) 2010-12-15
IL177633A (en) 2010-11-30
MXPA06010677A (es) 2007-04-10
HRP20080384T3 (hr) 2008-10-31
NO20064712L (no) 2006-12-19
KR101005137B1 (ko) 2011-01-04
CN1934331A (zh) 2007-03-21
ZA200606694B (en) 2008-03-26
ES2307147T3 (es) 2008-11-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2005224473B2 (en) Method for intensification of high-viscosity oil production and apparatus for its implementation
RU2097544C1 (ru) Способ увеличения добычи нефти из нефтяного коллектора и устройство для его осуществления
US12427559B2 (en) Electromagnetic induction heater
CA2805276C (en) Apparatus and method for heating of hydrocarbon deposits by axial rf coupler
Wang et al. Review on application of the recent new high-power ultrasonic transducers in enhanced oil recovery field in China
RU2520672C2 (ru) Способ интенсификации добычи нефти в нефтегазодобывающих скважинах и устройство для его реализации
CN107060712B (zh) 一种井下电磁感应稠油加热装置及加热方法
TW201218520A (en) Continuous dipole antenna
US4558737A (en) Downhole thermoacoustic device
CN111322045A (zh) 一种利用电加热提高深井稠油井底蒸汽干度的方法
WO2016118475A1 (en) Subterranean heating with dual-walled coiled tubing
US11346196B2 (en) Method and apparatus for complex action for extracting heavy crude oil and bitumens using wave technologies
CN113236211B (zh) 致密储层井下涡流热激解除水相圈闭损害的装置及方法
CN215108874U (zh) 一种致密砂岩井下涡流热激解除水相圈闭损害的装置
HK1101919B (en) Method for intensification of high-viscosity oil production and apparatus for its implementation
CN112963130A (zh) 一种油气井下微晶电热膜加热装置与方法
RU2007144672A (ru) Способ и устройство разрушения парафиногидратных и асфальтеносмолистых отложений и пробок в нефтегазодобывающих скважинах
CN119754738A (zh) 一种长效井下除蜡装置及其方法
JPS6053159B2 (ja) 炭化水素系地下資源の電気加熱方法
RU2405928C1 (ru) Электротермический комплекс для увеличения нефтеотдачи продуктивного пласта
HK40000840B (en) Electromagnetic induction heater
HK40000840A (en) Electromagnetic induction heater