BR112016007441A2 - aparelho alongado, aparelho, e método - Google Patents

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Abstract

aparelho alongado, aparelho, e método um aparelho alongado é divulgado e compreende uma passagem de material e uma ou mais passagens de fluido. a passagem de material recebe material através da mesma. as uma ou mais passagens de fluido estão em comunicação de fluido com a passagem de material. a passagem de material e as uma ou mais passagens de fluidos se estendem substancialmente paralelas em todo o aparelho. um método compreende transferir material em uma passagem de material e compreende ainda injetar um fluido na passagem de material via um ou mais pontos de injeção localizados ao longo de um comprimento da passagem de material.

Description

APARELHO ALONGADO, APARELHO, E MÉTODO
FUNDAMENTOS [0001] A presente divulgação contempla que muitas aplicações envolvem transferir materiais tais como fluidos e/ou sólidos de um local para outro local. Alguns exemplos disto incluem aplicações de tratamento de água, aplicações de manuseio de materiais perigosos e aplicações de perfuração, entre outros.
[0002] Em ambientes de perfuração de petróleo, por exemplo, materiais incluem fluidos e fragmentos e cascalhos de atividades de perfuração. Estes materiais são transferidos de um local de perfuração (por exemplo, uma sonda de petróleo
offshore) para um veículo de transporte (por exemplo,
embarcação de abaste cimento). Da mesma forma, um veículo de
transporte transfere também materia is do veículo de transporte
para uma instalação em terra. A incapacidade de manter um
fluxo constante e rápido de materiais podería significar tempo não produtivo elevado, danos ao equipamento e custos mais altos.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS [0003] O exposto e outras características da presente divulgação se tornarão totalmente evidentes a partir da descrição que se segue tomada em conjunto com os desenhos anexos. Entendendo que estes desenhos representam apenas modalidades de acordo com a divulgação e, portanto, não serão considerados limitativos de seu escopo, a divulgação será descrita com especificidade e detalhes adicionais pela utilização dos desenhos anexos.
[0004] Nos desenhos:
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2/14
A FIG. 1 representa uma vista em perspectiva de um aparelho alongado de exemplo;
A FIG. 2 representa uma vista em perspectiva de perto do aparelho alongado de exemplo da FIG. 1;
A FIG. 3 representa uma vista em perspectiva de perto de outro aparelho alongado de exemplo; e
A FIG. 4 representa um ambiente de exemplo utilizando um aparelho alongado de exemplo no qual todo disposto de acordo com pelo menos algumas das modalidades divulgadas na presente divulgação.
DESCRIÇÃO DETALHADA [0005] Na seguinte descrição detalhada é feita referência aos desenhos anexos os quais formam uma parte da mesma. Nos desenhos, símbolos semelhantes identificam tipicamente componentes semelhantes, a menos que o contexto de outra forma determine. As modalidades ilustrativas aqui descritas não se destinam a ser limitativas. Outras modalidades podem ser utilizadas e outras mudanças podem ser feitas sem afastamento do espírito ou do escopo da matéria aqui apresentada. Será prontamente entendido que os aspectos da presente divulgação, como aqui geralmente descritos e ilustrados nas Figuras, podem ser dispostos, substituídos, combinados e projetados de uma ampla variedade de configurações diferentes, todas as quais são expressamente contempladas e fazem parte desta divulgação. [0006] Esta divulgação é geralmente traçada para sistemas, dispositivos, aparelhos e/ou métodos relacionados com transferência a granel de materiais. Especificamente, os sistemas, dispositivos, aparelhos e/ou métodos divulgados se referem a transferência de materiais de campos petrolíferos de um local para outro local utilizando um aparelho alongado.
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3/14 [0007] A presente divulgação contempla que alguns mecanismos de transferência de granel convencionais utilizam linhas de injeção de ar para empurrar e/ou impelir materiais através de uma pluralidade de mangueiras entre uma fonte (por exemplo, agitador(es) em uma sonda de petróleo offshore) e um destino (por exemplo, embarcação de abastecimento ) . Desta maneira, ar pode ser injetado através das mangueiras para romper quaisquer bloqueios potenciais e manter um fluxo de material continuo. Os acessórios externos são utilizados para combinar múltiplas mangueiras e também como meios para introduzir o ar de injeção nas mangueiras. Estes acessórios externos fazem os mecanismos de transferência de granel convencionais volumosos, pesados e difíceis de manipular.
[0008] A FIG. 1 representa um aparelho alongado de exemplo 100 de acordo com pelo menos uma modalidade da presente divulgação. Alguns aparelhos alongados de exemplo podem ter um comprimento (por exemplo, de uma extremidade a outra extremidade) que é substancialmente mais longo do que sua largura. Por exemplo, o aparelho alongado 100 pode ser uma mangueira, tal como uma mangueira de transferência. O aparelho alongado 100 pode incluir uma passagem de material 110 e passagem(ns) de fluido 120. O aparelho alongado 100 pode incluir uma cobertura externa 140 abrangendo, circundando e/ou cobrindo a passagem de material 110 e passagem(ns) de fluido 120. Um fluido, tal como um gás (por exemplo, ar) e/ou um líquido (por exemplo, óleos, produtos químicos), podem ser injetados ou de outra maneira fornecidos para a passagem de material 110 via ponto (s) de injeção 130. A passagem de material 110 pode ser substancialmente maior que a(s) passagem(ns) de fluido 120.
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4/14 [0009] Em alguns exemplos, a passagem de material 110 pode ser definida ou formada com um tubo oco, tubo, ou outro conduto no qual o material pode passar através. A passagem de material 110 pode ter um comprimento definido entre duas extremidades, uma extremidade de entrada e uma extremidade de saida. O material pode passar através da passagem de material 110 da extremidade de entrada para a extremidade de saida. Em alguns exemplos, a passagem de material 110 pode ser formada com uma mangueira, tal como uma mangueira de material.
[00010] A mangueira de material que forma a passagem de material 110 pode ser flexível, semiflexível e/ou rígida. Em alguns exemplos, a mangueira de material pode ser feita de plástico, borracha, compósitos, polímeros e/ou metais. Por exemplo, a mangueira de material pode ser feita de borracha sintética, borracha natural, náilon, poliuretano, polietileno, poli(cloreto de vinila), politetrafluoretileno, aço inoxidável e/ou outras substâncias conhecidas.
[00011] Em alguns exemplos, a passagem de material 110 pode ter um diâmetro de aproximadamente 5 polegadas. Em alguns exemplos, a passagem de material 110 pode ter um diâmetro numa faixa de 2 polegadas a 8 polegadas. Em alguns exemplos, a passagem de material 110 pode ter um diâmetro na faixa de 4 polegadas a 6 polegadas. Aqueles versados na técnica apreciarão que podem ser usadas diferentes dimensões da passagem de material 110, dependendo do material a ser movido da extremidade de entrada para a extremidade de saída da passagem de material 110, bem como da aplicação de uso.
[00012] A(s) passagem(ns) de fluido 120 pode(m) ser adjacente(s) à passagem de material 110. Desta maneira, duas passagens de fluido 120 podem cada uma ser substancialmente
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5/14 paralelas com a passagem de material 110 ao longo de todo o comprimento do aparelho alongado 100. Em alguns exemplos, ο comprimento da(s) passagem(ns) de fluido 120 pode ser menor que o comprimento do aparelho alongado 100. Em alguns exemplos, a(s) passagem(ns) de fluido 120 pode(m) ser formada(s) com mangueiras tais como mangueiras de fluido. [00013] Em alguns exemplos, a(s) passagem(ns) de fluido 120 pode(m) ser relativamente menor (es) em diâmetro do que a passagem de material 110. A FIG. 1, por exemplo, representa um aparelho alongado de exemplo 100 tendo uma passagem de material 110 e duas passagens de fluido 120, onde as duas passagens de fluido 120 têm cada qual um diâmetro relativamente menor que a passagem de material 110.
[00014] Em alguns exemplos, a(s) passagem(ns) de fluido 120 pode(m) receber fluido de uma fonte de fluido. Se o fluido for ar, a fonte de fluido pode ser uma bomba de ar, soprador de ar ou outro dispositivo de fornecimento de ar conhecido na técnica. Outras fontes de fluidos podem introduzir óleo, fluidos de perfuração e/ou produtos químicos para lubrificação, entre outros fluidos, na(s) passagem(ns) de fluido 120. Fluido introduzido na(s) passagem(ns) de fluido 120 pode ser comprimido ou não comprimido. Por exemplo, ar pode ser introduzido na(s) passagem (ns) de fluido 120 em uma ou mais localizações do aparelho alongado 100, incluindo numa entrada, saída e/ou localização(ões) intermediária(s) ao longo do comprimento do aparelho alongado 100.
[00015] As mangueiras de fluido formando a(s) passagem(ns) de fluido 120 podem ser flexíveis, semiflexíveis e/ou rígidas. Em alguns exemplos, as mangueiras de fluido podem ser feitas de plástico, borracha, compósitos, polímeros e/ou metais. Por
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6/14 exemplo, as mangueiras de fluido podem ser feitas de borracha sintética, borracha natural, náilon, poliuretano, polietileno, poli(cloreto de vinila), politetrafluoretileno, aço inoxidável e/ou outras substâncias conhecidas. Em alguns exemplos, as mangueiras de fluido podem ser construídas da mesma substância que a mangueira de material, embora em alguns exemplos as mangueiras de fluido e a mangueira de material possam ser construídas de uma substância diferente.
[00016] Em alguns exemplos, a(s) passagem(ns) de fluido 120 pode(m) ter um diâmetro de aproximadamente 2 polegadas. Em alguns exemplos, a(s) passagem(ns) de fluido 120 pode(m) ter um diâmetro numa faixa de 0,5 polegada a 5 polegada.
[00017] A(s) passagem(ns) de fluido 120 pode(m) fornecer fluido para a passagem de material 110 no(s) ponto(s) de injeção 130. O(s) ponto(s) de injeção 130 pode(m) permitir que fluido seja injetado ou de outro modo fornecido da(s) passagem(ns) de fluido 120 para a passagem de material 110. Em alguns exemplos, o(s) ponto(s) de injeção 130 pode(m) ser uma válvula de não retorno, uma válvula de retenção, uma válvula de chapeleta, uma válvula de uma via e/ou um bocal que pode transferir fluido da(s) passagem(ns) de fluido 120 para a passagem de material 110.
[00018] Em alguns exemplos, o(s) ponto(s) de injeção 130 pode(m) ser substancialmente perpendicular(es) à passagem de material 110 e à(s) passagem(ns) de fluido 120. O(s) ponto(s) de injeção pode(m) dirigir o fluido perpendicular ao fluxo 150 de material através da passagem de material 110 ou em relação ao comprimento da passagem de material 110. Em alguns exemplos, o(s) ponto(s) de injeção pode fornecer o fluido em um ângulo em relação ao fluxo 150 de material através da
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7/14 passagem de material 110, tal como trinta graus, quarenta e cinco graus, sessenta graus ou outro ângulo entre zero e noventa graus para mover o material.
[00019] Em alguns exemplos, o aparelho alongado 100 pode ser operativo numa faixa de pressão entre 0 bar e 136 bar. Em tais exemplos, as passagens de fluido 120, os pontos de injeção 130 e/ou a passagem de material 110 podem ser operáveis em faixas de pressão de 0 bar a 136 bar. Em alguns exemplos, o aparelho alongado 100 pode operar numa faixa de pressão entre 34 bar e 136 bar. Cada componente pode ser testado para suportar pressões interiores nestas faixas.
[00020] Em alguns exemplos, o aparelho alongado 100 pode ter propriedades estruturais que são suficientes para suportar o peso do aparelho alongado 100 em si e o material e o fluido nele contido e passando através do mesmo. Por exemplo, as passagens de fluido 120 podem ter uma resistência compressiva ou resistência à tração que é suficiente para suportar o peso das passagens de fluido 120 em si e o fluido nas mesmas e passando através das mesmas. Da mesma forma, as passagens de material 110 podem ter propriedades estruturais que são suficientes para suportar o peso das passagens de material 110 em si e do material e do fluido contido nas mesmas e passando através das mesmas. As propriedades estruturais devem ser suficientes o bastante para evitar uma falha ou ruptura do aparelho alongado 100. A suficiência de propriedades estruturais pode variar dependendo da aplicação, pois os parâmetros de utilização, materiais e fluidos podem diferir em
uma base por aplicação.
[00021] Em alguns exemplos, o fluido pode ser injetado na
passagem de material 110 de uma forma continua, de forma
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8/14 seletiva, de forma periódica e/ou uma forma padronizada. Desta maneira, qualquer bloqueio ou paralisação devida a material na passagem de material 110 pode ser rompido ou desalojado devido à injeção de fluido para a passagem de material 110. O fluido pode ser injetado em taxas de injeção variáveis. Tal taxa de injeção pode ser controlada manualmente ou automaticamente usando um sistema de controle. A taxa de injeção pode variar dependendo da aplicação.
[00022] Por exemplo, o fluido pode ser injetado na passagem de material 110 de uma maneira pulsada e/ou alternada. O fluido pode ser pulsado, alternado ou comutado entre uma primeira pressão (por exemplo, alta pressão relativa) e uma segunda pressão (por exemplo, baixa pressão relativa). A alta pressão pode estar ativa por um periodo de tempo e, em seguida, ficar inativa. Quando a alta pressão ficar inativa, o modo de baixa pressão fica ativo por um periodo de tempo. Tal mudança na pressão pode ser controlada na e/ou pela fonte de fluido. Este processo pode ser repetido periodicamente e/ou aleatoriamente para criar um efeito pulsante. Desta forma, o fluido sendo injetado na passagem de material 110 a partir da(s) passagem(ns) de fluido 120 pode ser pulsado para aumentar o fluxo de fluido através da passagem de material 110 e/ou para romper de forma mais eficaz quaisquer bloqueios na passagem de material 110.
[00023] O aparelho alongado 100 pode ter uma cobertura externa 140 englobando, circundando e/ou cobrindo a mangueira de material e/ou a passagem de material 110, a mangueirade fluido e/ou a(s) passagem(ns) de fluido 120 e os pontosde injeção 130. A cobertura externa 140 pode se estenderao longo do comprimento (ou uma porção substancial do mesmo) do
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9/14 aparelho alongado 100. Desta maneira, a passagem de material 110 e a(s) passagem(ns) de fluido 120 pode(m) ser eficazmente integrada(s) numa única unidade - o aparelho alongado 100. Em outras palavras, a(s) passagem(ns) de fluido 120 pode(m) ser integrada(s) com a passagem de material 110. Em comparação com mecanismos de transferência de granel convencionais, isto pode permitir manipulação mais fácil e armazenamento (por exemplo, carretéis de mangueiras) do aparelho alongado 100 porque acessórios de mangueira/linha de ar externos volumosos não são necessários. Adicionalmente, o aparelho alongado 100 pode ter atributos de flotação integrante devido ao fluido presente na(s) passagem(ns) de fluido 120, outros mecanismos de retenção de fluido e/ou aditivos de flotação (por exemplo, espuma) no ou em torno do aparelho alongado 100. Isto pode ser particularmente útil em ambientes de trabalho aquáticos. [00024] A cobertura externa 140 pode ser flexível, semiflexível e/ou rígida. Em alguns exemplos, a cobertura externa 140 pode ser feita de plástico, borracha, compósitos, polímeros e/ou metais. Por exemplo, a cobertura externa 140 pode ser feita de borracha sintética, borracha natural, náilon, poliuretano, polietileno, poli(cloreto de vinila), politetrafluoretileno, aço inoxidável e/ou outras substâncias conhecidas. Em alguns exemplos, a cobertura externa 140 pode ser construída da mesma substância que a passagem de material 110 e/ou a(s) passagem(ns) de fluido 120, enquanto em alguns exemplos a cobertura externa 140, a(s) passagem(ns) de fluido 120 e a passagem de material 110 podem ser construídas de diferentes substâncias. [00025] Alguns exemplos de aparelhos alongados 100 podem ser fabricados via um processo de cura. Por exemplo, as
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10/14 mangueiras de fluido e/ou as passagens de fluido 120 podem ser enroladas juntas pela cobertura externa 140 com a mangueira de material e/ou a passagem de material 110 com pontos de injeção 130 entre as mesmas. Juntos estes componentes podem ser curados para se tornarem um aparelho alongado único ou integrado 100. Em outro exemplo, a cobertura externa 140 pode circundar a mangueira de material e/ou a passagem de material 110, a mangueira de fluido e/ou as passagens de fluido 120 e os pontos de injeção 130 ao longo do comprimento do aparelho alongado 100 e, em seguida, todos os componentes podem ser curados para formar um aparelho alongado integrado 100.
[00026] A FIG. 2 é uma vista em perspectiva transparente de perto do aparelho alongado de exemplo mostrado na FIG. 1. A vista transparente da FIG. 2 representa o aparelho alongado 100 da FIG. 1 com maior clareza. Elementos semelhantes nas FIGS. 1 e 2 são representados por números similares. Por exemplo, o aparelho alongado 200 corresponde ao aparelho alongado 100. Da mesma forma, a passagem de material 210 corresponde à passagem de material 110, as passagens de fluido 220 correspondem às passagens de fluido 120 e os pontos de injeção 230 correspondem aos pontos de injeção 130. A cobertura externa 240 é transparente para clareza e corresponde à cobertura externa 140.
[00027] A FIG. 3 representa uma vista em perspectiva transparente de perto de outro aparelho alongado de exemplo 300. A FIG. 3 representa uma passagem de material 310 em comunicação de fluido com passagens de fluido 320 via pontos de injeção 330. A cobertura externa 340 circunda estes componentes. Os pontos de injeção 340 são representados como sendo em ângulo em direção à direção de fluxo de material 350.
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Como descrito anteriormente, os pontos de injeção 340 podem estar em um ângulo em relação ao fluxo 350 de material através da passagem de material 310. Uma faixa de ângulo de exemplo pode estar entre zero e noventa graus em relação à direção do fluxo de material 350.
[00028] Embora s FIGS. 1 a 3 representem o fluxo de material numa direção especifica 150, 250, 350, o aparelho alongado 100, 200, 300, respectivamente, pode permitir fluxo de material bidirecional e/ou fluxo de material numa direção diferente da mostrada nas FIGS. 1 a 3.
[00029] A FIG. 4 representa um ambiente de exemplo utilizando uma mangueira de transferência de exemplo 400 de acordo com pelo menos uma modalidade da presente divulgação. Materiais de perfuração, tais como fluido de perfuração e fragmentos e cascalhos, podem ser separados no(s) agitador(es) 450. Fragmentos e cascalhos do(s) agitador(es) 450 podem ser transferidos para o soprador 455 para serem descarregados em batelada. O soprador 455 pode descarregar em batelada fragmentos e cascalhos que podem ser transferidos através da mangueira de transferência 400 para unidades de armazenamento 460, estações de carregamento 465 e/ou armazenamento temporário 470. A mangueira de transferência 400 também pode transferir fragmentos e cascalhos dentre e/ou entre unidades de armazenamento 460, estações de carregamento 465 e/ou armazenamento temporário 470, como conduzido por aplicações. Em alguns exemplos, a mangueira de transferência 400 pode transferir fragmentos e cascalhos para unidades de armazenamento 475 numa embarcação de transporte.
[00030] Em alguns exemplos, a mangueira de transferência 400 pode incluir múltiplas mangueiras acopladas juntas via
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12/14 acessórios. Por exemplo, a FIG. 4 representa a mangueira de transferência 400 tendo múltiplas mangueiras combinadas juntas, tal como entre os agitadores 450 e as unidades de armazenamento 460, entre os agitadores 450 e as estações de carregamento 465, entre as unidades de armazenamento 460 e o temporário 470, entre as unidades de armazenamento 460 e as unidades de armazenamento 475 na embarcação. Ao contrário dos acessórios externos grandes convencionais acoplando múltiplas mangueiras, a mangueira de transferência 400 pode ter um fator de forma reduzido devido, pelo menos em parte, às mangueiras de fluido integradas na mangueira de transferência 400. Desta forma, os acessórios externos convencionais para injetar fluido na mangueira de transferência 400 são desnecessários. Em alguns exemplos, o fluido pode ser injetado em vários pontos ao longo de uma mangueira de transferência 400 que inclui múltipla mangueiras de transferência 400 acopladas juntas via acessórios. Em tais exemplos, a fonte de fluido pode injetar fluido na mangueira de transferência 400 via um ou mais acessórios acoplando as múltiplas mangueiras de transferência 400 juntas.
[00031] Em uso, um material de exemplo que pode ser transportado através da mangueira de transferência 400 são fragmentos e cascalhos de perfuração. Fragmentos e cascalhos de perfuração podem ser descarregados do(s) agitador(es) 450. Um operador de perfuração pode desejar remover os fragmentos e cascalhos de perfuração do(s) agitador(es) no local 450 para um local externo. Em alguns exemplos, o operador de perfuração pode querer transferir os fragmentos e cascalhos de
perfuração de uma sonda de petróleo offshore para uma
instalação de processamento em terra. Para fazer isso, uma
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13/14 embarcação de transporte (por exemplo, um navio) pode transportar os fragmentos e cascalhos de perfuração da sonda de petróleo offshore para uma instalação de processamento em terra. Para efetuar esta transferência, a mangueira de transferência 400 pode ser utilizada para primeiro transferir fragmentos e cascalhos de perfuração da sonda de petróleo offshore para a embarcação de transporte a qual pode transportar os fragmentos e cascalhos para a instalação de processamento em terra.
[00032] Em alguns exemplos, a mangueira de transferência 400 pode ser acoplada ao(s) agitador(es) 450 para receber os fragmentos e cascalhos de perfuração de uma extremidade de descarga do(s) agitador (es) 450. A extremidade de entrada da mangueira de transferência 400 pode ser diretamente ou indiretamente acoplada à extremidade de descarga do(s) agitador (es) 450 para receber os fragmentos e cascalhos de perfuração. A extremidade de salda da mangueira de transferência 400 pode ser acoplada diretamente ou indiretamente à(s) unidade(s) de armazenamento 460 ou unidade(s) de armazenamento 475 na embarcação. Em alguns exemplos, a mangueira de transferência 400 pode ser desacoplada da(s) unidade(s) de armazenamento, tal como quando a(s) unidade(s) de armazenamento estão cheias de fragmentos e cascalhos de perfuração. Em alguns exemplos, a(s) unidade(s) de armazenamento pode(m) ser colocadas na sonda de petróleo offshore (por exemplo, unidade(s) de armazenamento 460) e, em seguida, movida(s) fisicamente para uma embarcação de transporte. Em alguns exemplos, a(s) unidade(s) de armazenamento pode(m) já estar localizada(s) na embarcação de transporte (por exemplo, unidade(s) de armazenamento 475).
Petição 870160025145, de 02/06/2016, pág. 36/40
14/14 [00033] Os fragmentos e cascalhos de perfuração podem se mover dentro da mangueira de transferência 400 por gravidade e/ou assistência da(s) mangueira(s) de fluido integrada(s) na mangueira de transferência 400. Para incentivar o movimento através da mangueira de transferência 400 a partir do(s) agitador(es) 450 para um destino (por exemplo, unidade(s) de armazenamento), fluido tal como ar pode ser injetado na mangueira de transferência 400 a partir da(s) mangueira(s) de fluido para continuar o fluxo de fragmentos e cascalhos de perfuração em direção ao destino. Da mesma forma, para romper bloqueios de fragmentos e cascalhos em excesso na mangueira de transferência 400, fluido tal como ar pode ser injetado na mangueira de transferência 400 para romper tais bloqueios. O fluido pode ser injetado na mangueira de transferência 400 de uma maneira continua, de uma maneira seletiva, de uma maneira periódica e/ou numa forma padronizada. A injeção de fluido pode ser controlada manualmente por um operador e/ou ocorrer automaticamente via um controlador (por exemplo, sistema controlado por computador).
[00034] Embora vários aspectos e modalidades tenham sido aqui divulgados, outros aspectos e modalidades serão evidentes para aqueles versados na técnica. Os vários aspectos e modalidades aqui descritas são apenas para fins de ilustração e não se destinam a ser limitativos.

Claims (15)

  1. REIVINDICAÇÕES ™
    I, APARELHO ALONGADO, caracterizado pelo, fato de que compreendè :
    uma passagem de material para receber material através da mesma; e uma ou: mais passagens de fluido em comunicação de flu.ido com a passagem de material;
    em que a passagem de material e as uma ou mais passagens de- fluidos se estendem substancialmente paralelas em todo o aparelho.
  2. 2. Aparelho, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que fluido é introduzido a partir das uma ou mais passagens de fluido para a passagem de material.
  3. 3. Aparelho, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que ainda compreende:
    uma pluralidade de pontos de injeção que permitem a um fluido passar das uma ou mais passagens de fluido para a passagem de material.
  4. 4. Aparelho, de acordo com a reivindicação3, caracterizado pelo fato de que a pluralidade de pontosde injeçâOícompreende uma pluralidade de válvulas.
  5. 5. Aparelho, de acordo com a reivindicação4, caracterizado pelo fato de que a pluralidade de válvulas compreende pelo menos uma de uma válvula de não retorno, uma válvula de retenção, uma válvula de repercussão, uma válvula de uma via e/ou um bocal<
    1. Aparelho, de acordo nem a reivindicação 2, caracterizado pelo fato de que a pluralidade de pontos de injeção é perpendicular à passagem de material de tal modo que o fluido possa entrar na passagem de material em cerca de um ângulo de 90 graus em relação a um fluxo do material na passagem de material.
  6. 7. Aparelho, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo fato de que a. pluralidade de pontos de injeção é posicionada de tal modo gue o fluido possa entrar na passagem de material em uma faixa de cerca de um ângulo de 30 graus a cerca de um ângulo de graus em relação a um fluxo do material na passagem de material.
  7. 8. Aparelho, de acordo cem a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que compreende ainda uma cobertura circundando a passagem de material e as uma ou mais passagens de fluido e se estendendo ao longo de um comprimento do aparelho.
  8. 9. Aparelho, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que ainda compreende:
    uma fonte de fluído em comunicação de fluido com pelo menos uma das uma ou mais passagens de fluido, a fonte de fluido, fornecendo o fluido através das uma ou mais passagens de fluido e para a passagem de material.
    ló. APARELHO, caracterizado pelo fato de que compreende:
    uma primeira mangueira tendo um comprimento entre uma primeira extremidade e uma segunda extremidade;
    uma segunda mangueira adjacente a e substancialmente paralela à primeira mangueira, a segunda mangueira se estendendo pelo comprimento da primeira mangueira; e uma pluralidade de válvulas acoplando um interior da primeira mangueira, ao interior da segunda mangueira.
    1'1. Aparelho, d® acordo com a reivindicação 10, caracterizado pelo fato do que compreende ainda uma p1u ra1ida de de segundo s mangue i ras.
    1.2. Aparelho, de acordo com a reivindicação 10, caracterizado gele fato d® que ainda compreendo:
    uma cobertura circundando a primeira mangueira e a segunda mangueira, a......cobertura se estendendo ao longo do comprimeoco da primeira mangueira.
  9. 13. Aparelho, de acordo com a reivindicação 10, car a uteri a ado pelo fato de que a pluralidade de válvulas permite a transferência de um fluido de um interior da primeira mangueira para o interior da segunda mangueira.
  10. 14. .Aparelho, de acorde com a reivindicação 10, caracterizada pelo fato de que um fluido é injetado da segunda mangueira para a primeira mangueira com uma pressão numa faina de cerna de 0 bar a 138 bar,
  11. 15. MÉTODO, caracterizado pelo fato de que compreende:
    transferir material em uma passagem de material; e injetar um fluido na passagem· de material via um ou mais pontes de injeção localizados ao longo de um comprimento da passagem de rs a terial.
    ii. Método, de acorda cem a reivindicação 15, caracterizado pelo fato de que a injeção do fluido na passagem de material impulsiona o material na passagem de material. de uma primeira extremidade da passagem de material para uma segunda extremidade da passagem de material.
  12. 17, Mét odo, de acordo ccm a r e ivindicação 15, caracterizadò pelo fato de que a injeção do fluido no material compresn.de ainda:
    injetar o fluido de uma fonte de fluido par.a as uma ou mais passagens de fluído se estendendo substanclalmente paralelas ao longo dá passagem de material.
  13. 18. Método, de acordo com a reivindicação 15, caraoteriaadc pelo fato de que a injeção dó fluido na passagem de ma t e r i a1 oompreende a índa:
    controlar uma taxa de injeção do fluido sendo injetado nas uma ou mais passagens de fluido.
  14. 19. Método, de acordo com a reivindicação .18, çaractericado pelo fato de que o controle de uma taxa de injeção dó fluido sendo injetado nas um.a ou mais passagens de fluido compreends ainda:
    Injetar o fluído nas uma ou mais passagens de fluido a uma primeira pressão; e injetar o fluido nas uma ou mala passagens de fluido a uma segunda pressão.
  15. 20. Método, de acordo com a reivindicação IS, caracter!sado pelo fato de que o material compreende fragmentos s cascalhes de perfuráção; e em que a injeção de Um fluido na passagem de material fas com que os fragmentos e cascaIhos de perfuração se movam de uma primeira posição em uma sonda de perfuragac offshore para uma. segunda posição na embarcação..
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