CN105474746B - 用于重油开采和原位蒸汽发生的电磁辅助式陶瓷材料 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种改进从地层开采重油的井下工具和利用该井下工具的方法。改进从地层开采重油的方法包括将井下工具放置在第一井筒中。井下工具包括具有至少一个陶瓷部的外芯部和位于外芯部内的至少一个电磁天线。从至少一个电磁天线发出电磁辐射,以加热至少一个陶瓷部。

Description

用于重油开采和原位蒸汽发生的电磁辅助式陶瓷材料
发明人:萨米·伊萨·巴塔尔赛
技术领域
本发明总体上涉及提高原油采收率。更具体而言,本发明涉及用于重油开采和原位蒸汽发生的电磁辅助式陶瓷材料。
背景技术
提高原油采收率涉及从储层开采额外量的原油的技术。提高原油采收率的重点在于重油储层的开采,并且旨在提高从地层到井筒生产流量。为从目标地层生产重油,非常有利的是,降低地层中的重油的粘度。在许多情况下,热量被引入到地层中,以降低粘度并使油流动。其中,可以被引入到地层中的温度提高的方法是注蒸汽、原位燃烧或包括微波在内的电磁加热。
注蒸汽是目前全球范围内使用的最常见的热开采方法。蒸汽辅助重力泄油(SAGD)是注蒸汽方法和两个平行的水平井(上井和下井)钻到目标区域的构造的形式。上井用于注入蒸汽,以递送能够提高储层温度的热能。这降低了重油的粘度并提高了流动性,从而允许油因重力效应而排出并且向下流动,以经由下部水平井(产油油井)产出。需要改进的原位蒸汽发生系统,以进一步改善这些类型的提高原油采收率的方法。
电磁波技术在重油开采中具有潜力。使用电磁波技术的现有尝试主要针对电磁式井下工具的使用,但因为热穿透深度(例如,井筒附近的几英尺)有限以及在产生足够的能量用于商业生产方面的效率较低,因此现有尝试取得的成功非常有限。
发明内容
在一个方面中,本发明提供了一种改进从地层开采重油的井下工具。井下工具包括外芯部,该外芯部包括至少一个陶瓷部和至少一个实心陶瓷部。井下工具还包括位于外芯部内的至少一个电磁天线。至少一个电磁天线可操作地发出电磁辐射,该电磁辐射可操作地加热网状陶瓷部和实心陶瓷部。
在本发明的另一实施例中,改进从地层开采重油的井下工具包括内芯部,该内芯部可操作地允许流体的流动。井下工具还包括外芯部,该外芯部具有至少一个网状陶瓷部和至少一个实心陶瓷部。至少一个电磁天线设置在内芯部与外芯部之间。至少一个电磁天线可操作地发出电磁辐射,该电磁辐射可操作地加热至少一个网状陶瓷部和至少一个实心陶瓷部。
在另一方面中,本发明提供了一种改进从地层开采重油的方法,该方法包括将井下工具放置在第一井筒中。井下工具包括具有至少一个陶瓷部的外芯部和位于外芯部内的至少一个电磁天线。从至少一个电磁天线发出电磁辐射,以加热至少一个陶瓷部。
在本发明另一实施例中,改进从地层开采重油的方法包括将井下工具放置在井筒中。井下工具具有:内芯部,其可操作地允许流体的流动;外芯部,其包括至少一个网状陶瓷部和至少一个实心陶瓷部;以及至少一个电磁天线,其设置在内芯部与外芯部之间。从至少一个电磁天线发出电磁辐射。至少一个网状陶瓷部和至少一个实心陶瓷部被加热到比流体的沸点高的温度。将流体注入到内芯部中。使流体从内芯部流动穿过至少一个网状陶瓷部到达地层。流体在流动穿过至少一个网状陶瓷部时被转变为蒸汽。
附图说明
图1A和图1B示出了根据本发明实施例的电磁式井下工具。
图1C示出了具有根据本发明实施例的图1A和图1B的电磁式井下工具的井筒。
图2A、图2B和图2C示出了具有根据本发明实施例的装置的井筒。
具体实施方式
虽然出于说明的目的以下详细说明包含许多具体细节,但应当理解的是,本领域普通技术人员将认识到,以下细节的许多实例、变化和改变都在本发明的范围和精神内。因此,在不失一般性的情况下和在没有对所要求保护的本发明的实施例强加限制的情况下,阐述了本文所述和附图所示的本发明的各示例性实施例。
在一个方面中,本发明提供了一种改进从地层开采重油的井下工具。井下工具具有包括至少一个陶瓷部的外芯部。井下工具还包括设置在外芯部内的至少一个电磁天线。至少一个电磁天线可操作地发出电磁辐射,该电磁辐射可操作地加热陶瓷材料。
在另一方面中,本发明提供了一种改进从地层开采重油的方法,该方法包括将井下工具放置在第一井筒中。井下工具包括具有至少一个陶瓷部的外芯部和位于外芯部内的至少一个电磁天线。从至少一个电磁天线发出电磁辐射,以加热至少一个陶瓷部。
图1A至图1C示出了本发明的实施例。如图所示,井下工具100具有内芯部105,内芯部105可操作地允许流体流动。井下工具100还包括外芯部110,外芯部110包括至少一个网状陶瓷部115和至少一个实心陶瓷部120。井下工具100还包括至少一个电磁天线125,电磁天线125设置在内芯部105与外芯部110之间。
在另一方面中,本发明提供了使用井下工具100的方法。该方法包括如图1C和图2A所示那样将井下工具100放置在地层130中的井筒内。在图1C的实施例中,井下工具100具有实心陶瓷部120和网状陶瓷部115这两者,但是在替代实施例中,井下工具100可以仅具有实心陶瓷部120,或者可以仅具有网状陶瓷部115。井下工具100具有用于将井下工具100附接在钻柱134上的连接器132,使得井下工具100能够被可拆卸地下放到钻孔200中。钻孔200可以是竖直钻孔或水平钻孔。井下工具100可以通过常规方法下放到钻孔200中,例如在测井电缆、连续油管或钻柱上。在图2A的实施例中,井下工具100被代替成一体地形成为井结构的一部分。
从至少一个电磁天线125发出电磁辐射。陶瓷部被加热到比流体的沸点高的温度。井下工具100可以以这种方式被用作热源。例如,热源可以在以下方面比较有用:提高地层的温度以降低重油的粘度,并且允许更容易地产出重油。在陶瓷部仅包括实心陶瓷部120的某些实施例中,从井下工具100辐射热量。在工具100具有至少一个网状陶瓷部115的其他实施例中,流体可以经由孔170被注入到内芯部105中。流体被允许从内芯部105流动穿过至少一个网状陶瓷部115到达地层130。流体在流动穿过至少一个网状陶瓷部115时被转变为蒸汽。
井下工具100的网状陶瓷部115和实心陶瓷部120可以由相同或不同的材料制成。在一般情况下,用于网状陶瓷部115和实心陶瓷部120这两者的陶瓷材料具有独特的特性。具体而言,至关重要的是,所选择的陶瓷材料当暴露于电磁辐射时可操作地升温。在一些实施例中,陶瓷材料快速发热。在一些实施例中,陶瓷材料在几分钟内发热。在一些实施例中,陶瓷材料在小于约5分钟内发热。在一些实施例中,陶瓷材料在小于约3分钟内发热。在一些实施例中,陶瓷材料包括来自先进陶瓷技术(Advanced Ceramic Technologies)的升温陶瓷材料,例如CAPS、B-CAPS、C-CAS和D-CAPS产品。这些产品通常是天然粘土,包括二氧化硅、氧化铝、氧化镁、钾、三氧化二铁、氧化钙、氧化钠和氧化钛。在一些实施例中,陶瓷材料当暴露于来自至少一个电磁天线125的电磁辐射时可以被加热到至少约1000℃。另外,在一些实施例中,陶瓷材料也可模制,并且可以形成为井下使用所需的任何形状和尺寸。在一般情况下,陶瓷材料在暴露于电磁辐射时发热,从而加热附近的地层130的区域。热穿透深度在地层130中将更宽和更深。能量效率也将得到改善。
至少一个网状陶瓷部115可操作地允许流体从内芯部105流动到地层130。在一些实施例中,实心陶瓷部120可以被制造为实心多孔陶瓷部,以允许流体的流动。当加热时,随着流体从内芯部105到地层130穿过网状陶瓷部115和实心多孔陶瓷部120,网状陶瓷部115和实心多孔陶瓷部120可操作地将流体转变为蒸汽。然后蒸汽加热周围地层130中的重质原油和/或沥青,从而降低重质原油和/或沥青的粘度,使得它们流动来用于生产。
网状陶瓷部115和实心多孔陶瓷部120可被用于允许粘度降低的重油从地层130流动穿过网状陶瓷部115和实心多孔陶瓷部120到达内芯部105,并且通过相同的井筒进行生产。因此,工具100可用于增产处理和生产这两者。对于需要热量的任何应用而言,实心陶瓷部120将用作热源,例如用于加热重油,从而协助降低重油的粘度,并允许重油流动并产出。
本发明实施例中所使用的流体可以是能够被陶瓷部转变为蒸汽并用于降低陶瓷部附近的地层130中的粘度的任何流体。在一些实施例中,流体是水。
至少一个电磁天线125可以是构造为用于井下使用并且可操作地发出将加热至少一个网状陶瓷部115和至少一个实心陶瓷部120的电磁辐射频率范围的任何天线。在一些实施例中,电磁辐射频率范围为从300MHz到300GHz。在一些实施例中,至少一个电磁天线125将基于来自地面的信号被激励。在一些实施例中,至少一个电磁天线125将被无线地激励。在一些实施例中,至少一个电磁天线125将是硬接线的。在一些实施例中,至少一个电磁天线125连续发出辐射。在一些实施例中,至少一个电磁天线125以间歇方式发出辐射。在另一实施例中,沿所有方向360度地发出辐射。在本发明实施例中使用的天线可以从加利福尼亚州的帕洛阿尔托的通信和电力工业公司总部(Communications&Power IndustriesCorporate Headquarters,Palo Alto,California)和加利福尼亚州的帕洛阿尔托的斯坦福线性加速器中心(SLAC)国家加速器实验室(Stanford Linear Accelerator Center(SLAC)National Accelerator Laboratory,Palo Alto,California)获得。这两个机构制造称为速调管(Klystron)的微波系统,微波系统的频率范围为0.5GHz至30GHz,并且功率输出范围为0.5kW至1200kW。另外,这两个机构制造产生连续波或脉冲产物的型号。
在一些实施例中,包括陶瓷颗粒的支撑剂也可以注入到内芯部105中。如图2B所示,可以在使用细陶粒支撑剂的非常规压裂中使用包括陶瓷颗粒的支撑剂,或者,如图2C所示,可以在使用陶粒支撑剂的常规压裂中使用包括陶瓷颗粒的支撑剂。包括陶瓷颗粒的支撑剂可以从内芯部105流动穿过至少一个网状陶瓷部115并进入地层130内的裂缝140中。从至少一个电磁天线125发出电磁辐射,从而加热支撑剂中的陶瓷颗粒。陶瓷颗粒可以包括与能够用于网状陶瓷部115和实心陶瓷部120的材料相同的任何材料。在一些实施例中,包括陶瓷颗粒的支撑剂可以用于辅助地层130的压裂。
在一些实施例中,载液中的陶瓷颗粒也可以注入到内芯部105中。包括陶瓷颗粒的载液可以从内芯部105流动穿过至少一个网状陶瓷部115进入地层130中。从至少一个电磁天线125发出电磁辐射,从而加热载液中的陶瓷颗粒。陶瓷颗粒可以包括与能够用于网状陶瓷部115和实心陶瓷部120的材料相同的任何材料。在一些实施例中,载液中的陶瓷颗粒可以用于辅助地层130的压裂。
当被电磁辐射加热的陶瓷颗粒从井筒行进到更远处时,随支撑剂或载液注入的陶瓷颗粒能够提高热穿透和常规储层裂缝中的储层的能源效率。
颗粒尺寸的范围为从几微米到几毫米。通常,颗粒尺寸的范围为从不到2微米至约2500微米。在一些实施例中,陶瓷颗粒的尺寸范围为从约106微米至2.36毫米。在一些实施例中,例如对于细陶瓷颗粒而言,陶瓷颗粒的尺寸小于2微米。在一些实施例中,颗粒具有均一的尺寸。在其他实施例中,颗粒不具有均一的尺寸。陶瓷颗粒的注入在致密地层中具有特定的用途。
如图2所示,在一些实施例中,生产油管305放置在含有井下工具100的井筒200下方的第二井筒300中。然后,流体流动穿过网状陶瓷部115时所产生的蒸汽用于降低位于地层130中的重油的粘度,以产出粘度降低的重油。粘度降低的重油因重力而排出到含有第二井筒300的区域。粘度降低的重油进入第二井筒300中的生产油管而被从地层130生产出来。
重油和焦油砂是本文所述的原位蒸汽发生的开采方法的主要焦点。重油通常为不容易流动的任何类型的原油。美国石油协会将重油定义为API<22。重油可以按其他标准定义,例如在粘度超过5000的情况下定义为API<29。加热重油能够降低粘度,并且允许产出粘度降低的重油。同样,焦油砂或沥青砂是包括沥青的油砂。沥青也具有高粘度,并且通常不能很好地流动,除非被加热或通过化学手段稀释。在一般情况下,本发明的实施例可以用于任何地层130,地层130中的油的粘度降低将提高开采成果。
陶瓷材料与电磁辐射技术组合能够实现改善了热分布、原位蒸汽发生和成本效益的开采方法。本发明的各实施例提供了以下效果:提高了粘性重油的采收率;原位蒸汽发生;省去了诸如蒸汽管道、蒸汽传送和处理设备等蒸汽地面设备;因原位蒸汽发生而降低了成本;提高了安全性,因为没有暴露于热蒸汽的表面;通过改善进入地层130的热穿透深度来提高采收率;以及使用单个井来进行注入和生产。
尽管已经详细地描述了本发明,但应理解的是:在不脱离本发明的原理和范围的情况下,可以对本发明做出各种改变、替换和变更。因此,本发明的范围由前述权利要求及其适当的法律等同内容确定。
除非上下文另有明确说明,否则单数形式“一个(a)”、“一个(an)”和“所述(the)”也包括复数对象。
“可选”或“可选地”是指随后描述的事件或情形可能发生或者可能不发生。这样的描述包括所述事件或情形发生的情况和所述事件或情形不发生的情况。
在本文中,范围可以表示为从大约一个具体值到大约另一个具体值。当表示这样的范围时,应理解的是:另一个实施例是从一个具体值到另一个具体值以及在所述范围内的所有组合。
如本文和所附权利要求书中所使用的,词语“包含”、“具有”和“包括”及其所有语法变体均旨在具有不排除其他要素或步骤的开放的、非限制性的意思。

Claims (18)

1.一种改进从地层开采重油的方法,包括:
将井下工具放置在第一井筒内,所述井下工具包括:具有至少一个陶瓷部的外芯部,所述至少一个陶瓷部包括至少一个网状陶瓷部和至少一个实心陶瓷部;和位于所述外芯部内的至少一个电磁天线;以及
从所述至少一个电磁天线发出电磁辐射,以加热所述至少一个陶瓷部。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述井下工具还包括内芯部,所述方法还包括将流体注入到所述内芯部中并且使所述流体从所述内芯部流动穿过所述至少一个网状陶瓷部到达所述地层。
3.根据权利要求2所述的方法,还包括:在所述流体流动穿过所述至少一个网状陶瓷部时,将所述流体从液体转变为蒸汽。
4.根据权利要求2所述的方法,其中,所述流体是水。
5.根据权利要求1所述的方法,其中,加热所述至少一个陶瓷部的步骤包括将所述至少一个陶瓷部加热到至少1000℃。
6.根据权利要求1所述的方法,其中,发出电磁辐射的步骤包括发出在300MHz至300GHz频率范围内的电磁辐射。
7.根据权利要求1所述的方法,其中,所述井下工具还包括内芯部,所述方法还包括:
将含有陶瓷颗粒的支撑剂注入到所述内芯部中;以及
当所述支撑剂从所述内芯部流动穿过所述至少一个网状陶瓷部到达所述地层时,利用来自所述至少一个电磁天线的所述电磁辐射对所述支撑剂中的所述陶瓷颗粒进行加热。
8.根据权利要求7所述的方法,其中,所述陶瓷颗粒的尺寸范围为从106微米至2.36毫米。
9.根据权利要求7所述的方法,其中,所述陶瓷颗粒小于2微米。
10.根据权利要求1所述的方法,其中,所述井下工具还包括内芯部,所述方法还包括:
将流体注入到所述内芯部中;
在所述流体流动穿过所述至少一个网状陶瓷部时,将所述流体从液体转变为蒸汽;
将生产油管放置在所述第一井筒下方的第二井筒中;
利用所述蒸汽降低位于所述地层中的重油的粘度,以产出粘度降低的重油;
将所述粘度降低的重油排出到含有所述第二井筒的区域;以及
使所述粘度降低的重油流动到所述生产油管中而被从所述地层生产出来。
11.一种改进从地层开采重油的方法,包括:
将井下工具放置在第一井筒中,所述井下工具包括:内芯部,其可操作地允许流体的流动;外芯部,其包括至少一个网状陶瓷部和至少一个实心陶瓷部;以及至少一个电磁天线,其设置在所述内芯部与所述外芯部之间;
从所述至少一个电磁天线发出电磁辐射,以将所述至少一个网状陶瓷部和所述至少一个实心陶瓷部加热到比所述流体的沸点高的温度;
将所述流体注入到所述内芯部中;
使所述流体从所述内芯部流动穿过所述至少一个网状陶瓷部到达所述地层;以及
在所述流体流动穿过所述至少一个网状陶瓷部时,将所述流体转变为蒸汽。
12.根据权利要求11所述的方法,其中,所述流体是水。
13.根据权利要求11所述的方法,其中,加热所述至少一个网状陶瓷部和所述至少一个实心陶瓷部的步骤包括将所述至少一个网状陶瓷部和所述至少一个实心陶瓷部加热到至少1000℃。
14.根据权利要求11所述的方法,其中,发出电磁辐射的步骤包括发出在300MHz至300GHz频率范围内的电磁辐射。
15.根据权利要求11所述的方法,还包括:
将含有陶瓷颗粒的支撑剂注入到所述内芯部中;以及
当所述支撑剂从所述内芯部流动穿过所述至少一个网状陶瓷部到达所述地层时,利用来自所述至少一个电磁天线的所述电磁辐射对所述支撑剂中的所述陶瓷颗粒进行加热。
16.根据权利要求15所述的方法,其中,所述陶瓷颗粒的尺寸范围为从106微米至2.36毫米。
17.根据权利要求15所述的方法,其中,所述陶瓷颗粒小于2微米。
18.根据权利要求11所述的方法,还包括:
将生产油管放置在所述第一井筒下方的第二井筒中;
利用所述蒸汽降低位于所述地层中的重油的粘度,以产出粘度降低的重油;
将所述粘度降低的重油排出到含有所述第二井筒的区域;以及
使所述粘度降低的重油流动到所述生产油管中而被从所述地层生产出来。
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Families Citing this family (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20120195749A1 (en) 2004-03-15 2012-08-02 Airius Ip Holdings, Llc Columnar air moving devices, systems and methods
USD698916S1 (en) * 2012-05-15 2014-02-04 Airius Ip Holdings, Llc Air moving device
US9644464B2 (en) * 2013-07-18 2017-05-09 Saudi Arabian Oil Company Electromagnetic assisted ceramic materials for heavy oil recovery and in-situ steam generation
US9702576B2 (en) 2013-12-19 2017-07-11 Airius Ip Holdings, Llc Columnar air moving devices, systems and methods
US10024531B2 (en) 2013-12-19 2018-07-17 Airius Ip Holdings, Llc Columnar air moving devices, systems and methods
WO2015187856A1 (en) 2014-06-06 2015-12-10 Airius Ip Holdings, Llc Columnar air moving devices, systems and methods
US11530605B2 (en) * 2015-03-13 2022-12-20 The Charles Machine Works, Inc. Horizontal directional drilling crossbore detector
US10053959B2 (en) 2015-05-05 2018-08-21 Saudi Arabian Oil Company System and method for condensate blockage removal with ceramic material and microwaves
USD768844S1 (en) * 2015-05-18 2016-10-11 Saudi Arabian Oil Company Catalyst basket
US10487852B2 (en) 2016-06-24 2019-11-26 Airius Ip Holdings, Llc Air moving device
USD886275S1 (en) 2017-01-26 2020-06-02 Airius Ip Holdings, Llc Air moving device
US10253608B2 (en) * 2017-03-14 2019-04-09 Saudi Arabian Oil Company Downhole heat orientation and controlled fracture initiation using electromagnetic assisted ceramic materials
US10337306B2 (en) 2017-03-14 2019-07-02 Saudi Arabian Oil Company In-situ steam quality enhancement using microwave with enabler ceramics for downhole applications
WO2018191743A1 (en) * 2017-04-14 2018-10-18 Duncan Linden Microwave antenna assembly and methods
CA2994290C (en) 2017-11-06 2024-01-23 Entech Solution As Method and stimulation sleeve for well completion in a subterranean wellbore
US10920549B2 (en) * 2018-05-03 2021-02-16 Saudi Arabian Oil Company Creating fractures in a formation using electromagnetic signals
US10968736B2 (en) 2018-05-17 2021-04-06 Saudi Arabian Oil Company Laser tool
US11111726B2 (en) 2018-08-07 2021-09-07 Saudi Arabian Oil Company Laser tool configured for downhole beam generation
US10822879B2 (en) 2018-08-07 2020-11-03 Saudi Arabian Oil Company Laser tool that combines purging medium and laser beam
US10794164B2 (en) 2018-09-13 2020-10-06 Saudi Arabian Oil Company Downhole tool for fracturing a formation containing hydrocarbons
US11090765B2 (en) 2018-09-25 2021-08-17 Saudi Arabian Oil Company Laser tool for removing scaling
US11142956B2 (en) 2018-10-29 2021-10-12 Saudi Arabian Oil Company Laser tool configured for downhole movement
US10974972B2 (en) 2019-03-11 2021-04-13 Saudi Arabian Oil Company Treatment of water comprising dissolved solids in a wellbore
US10876385B2 (en) 2019-03-13 2020-12-29 Saudi Arabian Oil Company Oil production and recovery with supercritical water
USD987054S1 (en) 2019-03-19 2023-05-23 Airius Ip Holdings, Llc Air moving device
AU2020257205A1 (en) 2019-04-17 2021-11-04 Airius Ip Holdings, Llc Air moving device with bypass intake
JP7319206B2 (ja) 2020-01-31 2023-08-01 フクシマガリレイ株式会社 解凍庫
US11220876B1 (en) 2020-06-30 2022-01-11 Saudi Arabian Oil Company Laser cutting tool
US11459864B1 (en) 2021-05-13 2022-10-04 Saudi Arabian Oil Company High power laser in-situ heating and steam generation tool and methods
US11674373B2 (en) 2021-05-13 2023-06-13 Saudi Arabian Oil Company Laser gravity heating
US11572773B2 (en) 2021-05-13 2023-02-07 Saudi Arabian Oil Company Electromagnetic wave hybrid tool and methods
US11619097B2 (en) 2021-05-24 2023-04-04 Saudi Arabian Oil Company System and method for laser downhole extended sensing
US11725504B2 (en) 2021-05-24 2023-08-15 Saudi Arabian Oil Company Contactless real-time 3D mapping of surface equipment
US11739616B1 (en) 2022-06-02 2023-08-29 Saudi Arabian Oil Company Forming perforation tunnels in a subterranean formation

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5065819A (en) * 1990-03-09 1991-11-19 Kai Technologies Electromagnetic apparatus and method for in situ heating and recovery of organic and inorganic materials
CN101636555A (zh) * 2007-03-22 2010-01-27 埃克森美孚上游研究公司 用于原位地层加热的电阻加热器
CN102209835A (zh) * 2008-11-06 2011-10-05 美国页岩油公司 从地下矿床中采收烃的加热器和方法

Family Cites Families (52)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US972308A (en) * 1908-10-26 1910-10-11 James E Williamson Electric heater for oil-wells.
US2208087A (en) * 1939-11-06 1940-07-16 Carlton J Somers Electric heater
US2268978A (en) * 1941-02-06 1942-01-06 White John Patrick Apparatus for recovering sulphur
US2757738A (en) 1948-09-20 1956-08-07 Union Oil Co Radiation heating
US2644531A (en) * 1950-06-22 1953-07-07 M L Morgan Flowing unit for oil well controllers
US2947841A (en) * 1959-04-06 1960-08-02 Pickles Antenna deicing
US3335252A (en) * 1964-09-21 1967-08-08 Trans Continental Electronics Induction heating system for elongated pipes
GB1466240A (en) * 1973-02-26 1977-03-02 Atomic Energy Authority Uk Heating devices
FR2274334A1 (fr) 1974-06-12 1976-01-09 Koolaj Orszagos Procede pour choisir et separer, respectivement, des substances contenues dans un support solide, a porter en phase liquide ou gazeuse
US4140179A (en) 1977-01-03 1979-02-20 Raytheon Company In situ radio frequency selective heating process
US4508168A (en) 1980-06-30 1985-04-02 Raytheon Company RF Applicator for in situ heating
US4553592A (en) 1984-02-09 1985-11-19 Texaco Inc. Method of protecting an RF applicator
US5055180A (en) * 1984-04-20 1991-10-08 Electromagnetic Energy Corporation Method and apparatus for recovering fractions from hydrocarbon materials, facilitating the removal and cleansing of hydrocarbon fluids, insulating storage vessels, and cleansing storage vessels and pipelines
CA1261735A (en) * 1984-04-20 1989-09-26 William J. Klaila Method and apparatus for recovering fractions from hydrocarbon materials, facilitating the removal and cleansing of hydrocarbon fluids, insulating storage vessels, and cleaningstorage vessels and pipelines
US4620593A (en) 1984-10-01 1986-11-04 Haagensen Duane B Oil recovery system and method
US5117482A (en) * 1990-01-16 1992-05-26 Automated Dynamics Corporation Porous ceramic body electrical resistance fluid heater
US5620049A (en) * 1995-12-14 1997-04-15 Atlantic Richfield Company Method for increasing the production of petroleum from a subterranean formation penetrated by a wellbore
US6112808A (en) 1997-09-19 2000-09-05 Isted; Robert Edward Method and apparatus for subterranean thermal conditioning
US6742593B2 (en) 2000-04-24 2004-06-01 Shell Oil Company In situ thermal processing of a hydrocarbon containing formation using heat transfer from a heat transfer fluid to heat the formation
US7055600B2 (en) * 2001-04-24 2006-06-06 Shell Oil Company In situ thermal recovery from a relatively permeable formation with controlled production rate
US7055599B2 (en) * 2001-12-18 2006-06-06 Kai Technologies Electromagnetic coal seam gas recovery system
JP2003323970A (ja) * 2002-04-30 2003-11-14 Harison Toshiba Lighting Corp 誘導加熱装置、定着装置、および画像形成装置
US7441597B2 (en) 2005-06-20 2008-10-28 Ksn Energies, Llc Method and apparatus for in-situ radiofrequency assisted gravity drainage of oil (RAGD)
US7461693B2 (en) 2005-12-20 2008-12-09 Schlumberger Technology Corporation Method for extraction of hydrocarbon fuels or contaminants using electrical energy and critical fluids
JP2007186659A (ja) * 2006-01-16 2007-07-26 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 油回収装置及び方法
CA2637984C (en) 2006-01-19 2015-04-07 Pyrophase, Inc. Radio frequency technology heater for unconventional resources
JP2008212887A (ja) * 2007-03-07 2008-09-18 Techno Frontier:Kk 静電霧化装置
WO2008131171A1 (en) * 2007-04-20 2008-10-30 Shell Oil Company Parallel heater system for subsurface formations
JP2009046825A (ja) * 2007-08-15 2009-03-05 Ihi Corp 重質油の採掘方法及び装置
US8278810B2 (en) * 2007-10-16 2012-10-02 Foret Plasma Labs, Llc Solid oxide high temperature electrolysis glow discharge cell
US9051820B2 (en) * 2007-10-16 2015-06-09 Foret Plasma Labs, Llc System, method and apparatus for creating an electrical glow discharge
US8127840B2 (en) * 2008-01-09 2012-03-06 Crihan Ioan G Conductive heating by encapsulated strontium source (CHESS)
US20090250204A1 (en) 2008-04-03 2009-10-08 Harris George M Apparatus and method for in-situ electromagnetic extraction and production of hydrocarbons from geological formations
FR2935426B1 (fr) 2008-08-26 2010-10-22 Total Sa Procede d'extraction d'hydrocarbures par chauffage haute frequence d'une formation souterraine in situ
US8541721B2 (en) 2008-12-01 2013-09-24 Daniel Moskal Wake generating solid elements for joule heating or infrared heating
US9034176B2 (en) 2009-03-02 2015-05-19 Harris Corporation Radio frequency heating of petroleum ore by particle susceptors
IT1398309B1 (it) * 2010-02-22 2013-02-22 Eni Spa Procedimento per la fluidificazione di un olio ad alta viscosita' direttamente all'interno del giacimento.
US8772683B2 (en) * 2010-09-09 2014-07-08 Harris Corporation Apparatus and method for heating of hydrocarbon deposits by RF driven coaxial sleeve
US8978755B2 (en) * 2010-09-14 2015-03-17 Conocophillips Company Gravity drainage startup using RF and solvent
US8789599B2 (en) * 2010-09-20 2014-07-29 Harris Corporation Radio frequency heat applicator for increased heavy oil recovery
IT1401961B1 (it) 2010-09-23 2013-08-28 Eni Congo S A Procedimento per la fluidificazione di un olio ad alta viscosita' direttamente all'interno del giacimento tramite iniezione di vapore.
US8511378B2 (en) 2010-09-29 2013-08-20 Harris Corporation Control system for extraction of hydrocarbons from underground deposits
US8943686B2 (en) * 2010-10-08 2015-02-03 Shell Oil Company Compaction of electrical insulation for joining insulated conductors
US8616273B2 (en) 2010-11-17 2013-12-31 Harris Corporation Effective solvent extraction system incorporating electromagnetic heating
US8453739B2 (en) 2010-11-19 2013-06-04 Harris Corporation Triaxial linear induction antenna array for increased heavy oil recovery
US9297240B2 (en) 2011-05-31 2016-03-29 Conocophillips Company Cyclic radio frequency stimulation
RU2595971C2 (ru) * 2011-09-06 2016-08-27 Бритиш Америкэн Тобэкко (Инвестментс) Лимитед Нагревание курительного материала
EP2623709A1 (de) 2011-10-27 2013-08-07 Siemens Aktiengesellschaft Kondensatorvorrichtung für eine Leiterschleife einer Vorrichtung zur "in situ"-Förderung von Schweröl und Bitumen aus Ölsand-Lagerstätten.
EP2612983B1 (en) * 2012-01-03 2014-05-21 Quantum Technologie GmbH Apparatus and method for oil sand exploitation
US9458709B2 (en) * 2012-01-10 2016-10-04 Conocophillips Company Heavy oil production with EM preheat and gas injection
CA2886977C (en) * 2012-10-02 2019-04-30 Conocophillips Company Em and combustion stimulation of heavy oil
US9644464B2 (en) * 2013-07-18 2017-05-09 Saudi Arabian Oil Company Electromagnetic assisted ceramic materials for heavy oil recovery and in-situ steam generation

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5065819A (en) * 1990-03-09 1991-11-19 Kai Technologies Electromagnetic apparatus and method for in situ heating and recovery of organic and inorganic materials
CN101636555A (zh) * 2007-03-22 2010-01-27 埃克森美孚上游研究公司 用于原位地层加热的电阻加热器
CN102209835A (zh) * 2008-11-06 2011-10-05 美国页岩油公司 从地下矿床中采收烃的加热器和方法

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CA2917895A1 (en) 2015-01-22
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EP3022985A2 (en) 2016-05-25
JP6257762B2 (ja) 2018-01-10

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