EA016346B1 - Установка и способ для транспортировки бурового шлама - Google Patents
Установка и способ для транспортировки бурового шлама Download PDFInfo
- Publication number
- EA016346B1 EA016346B1 EA200800972A EA200800972A EA016346B1 EA 016346 B1 EA016346 B1 EA 016346B1 EA 200800972 A EA200800972 A EA 200800972A EA 200800972 A EA200800972 A EA 200800972A EA 016346 B1 EA016346 B1 EA 016346B1
- Authority
- EA
- Eurasian Patent Office
- Prior art keywords
- drill cuttings
- gas
- discharge line
- pressure
- tank
- Prior art date
Links
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 title claims abstract description 111
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 22
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 41
- 238000010276 construction Methods 0.000 claims abstract description 6
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 43
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 claims description 14
- 230000008878 coupling Effects 0.000 claims description 4
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 claims description 4
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 claims description 4
- 230000007423 decrease Effects 0.000 claims description 4
- 210000002445 nipple Anatomy 0.000 claims description 2
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 claims description 2
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 claims 1
- 230000003213 activating effect Effects 0.000 abstract 1
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 47
- 230000032258 transport Effects 0.000 description 43
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 40
- 239000010802 sludge Substances 0.000 description 27
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 23
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 19
- 239000002002 slurry Substances 0.000 description 18
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 14
- 241000273930 Brevoortia tyrannus Species 0.000 description 12
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 7
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 6
- 230000008569 process Effects 0.000 description 5
- 238000010926 purge Methods 0.000 description 5
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 4
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 4
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 3
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 3
- 239000010801 sewage sludge Substances 0.000 description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 230000008859 change Effects 0.000 description 2
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 2
- 239000008187 granular material Substances 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 239000011343 solid material Substances 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000013585 weight reducing agent Substances 0.000 description 2
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 description 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 1
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 1
- 239000000356 contaminant Substances 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 239000012634 fragment Substances 0.000 description 1
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 1
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 description 1
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 description 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 1
- 238000007689 inspection Methods 0.000 description 1
- 239000000314 lubricant Substances 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 230000008520 organization Effects 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 239000011435 rock Substances 0.000 description 1
- 238000009738 saturating Methods 0.000 description 1
- 239000002910 solid waste Substances 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 230000026676 system process Effects 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B21/00—Methods or apparatus for flushing boreholes, e.g. by use of exhaust air from motor
- E21B21/06—Arrangements for treating drilling fluids outside the borehole
- E21B21/063—Arrangements for treating drilling fluids outside the borehole by separating components
- E21B21/065—Separating solids from drilling fluids
- E21B21/066—Separating solids from drilling fluids with further treatment of the solids, e.g. for disposal
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B63—SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
- B63B—SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING
- B63B27/00—Arrangement of ship-based loading or unloading equipment for cargo or passengers
- B63B27/29—Other loading or unloading equipment involving a continuous action, not provided in groups B63B27/22 - B63B27/28
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B63—SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
- B63B—SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING
- B63B27/00—Arrangement of ship-based loading or unloading equipment for cargo or passengers
- B63B27/22—Arrangement of ship-based loading or unloading equipment for cargo or passengers of conveyers, e.g. of endless-belt or screw-type
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B65—CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
- B65G—TRANSPORT OR STORAGE DEVICES, e.g. CONVEYORS FOR LOADING OR TIPPING, SHOP CONVEYOR SYSTEMS OR PNEUMATIC TUBE CONVEYORS
- B65G53/00—Conveying materials in bulk through troughs, pipes or tubes by floating the materials or by flow of gas, liquid or foam
- B65G53/04—Conveying materials in bulk pneumatically through pipes or tubes; Air slides
- B65G53/06—Gas pressure systems operating without fluidisation of the materials
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B65—CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
- B65G—TRANSPORT OR STORAGE DEVICES, e.g. CONVEYORS FOR LOADING OR TIPPING, SHOP CONVEYOR SYSTEMS OR PNEUMATIC TUBE CONVEYORS
- B65G53/00—Conveying materials in bulk through troughs, pipes or tubes by floating the materials or by flow of gas, liquid or foam
- B65G53/04—Conveying materials in bulk pneumatically through pipes or tubes; Air slides
- B65G53/06—Gas pressure systems operating without fluidisation of the materials
- B65G53/08—Gas pressure systems operating without fluidisation of the materials with mechanical injection of the materials, e.g. by screw
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B65—CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
- B65G—TRANSPORT OR STORAGE DEVICES, e.g. CONVEYORS FOR LOADING OR TIPPING, SHOP CONVEYOR SYSTEMS OR PNEUMATIC TUBE CONVEYORS
- B65G53/00—Conveying materials in bulk through troughs, pipes or tubes by floating the materials or by flow of gas, liquid or foam
- B65G53/04—Conveying materials in bulk pneumatically through pipes or tubes; Air slides
- B65G53/06—Gas pressure systems operating without fluidisation of the materials
- B65G53/10—Gas pressure systems operating without fluidisation of the materials with pneumatic injection of the materials by the propelling gas
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B65—CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
- B65G—TRANSPORT OR STORAGE DEVICES, e.g. CONVEYORS FOR LOADING OR TIPPING, SHOP CONVEYOR SYSTEMS OR PNEUMATIC TUBE CONVEYORS
- B65G53/00—Conveying materials in bulk through troughs, pipes or tubes by floating the materials or by flow of gas, liquid or foam
- B65G53/34—Details
- B65G53/66—Use of indicator or control devices, e.g. for controlling gas pressure, for controlling proportions of material and gas, for indicating or preventing jamming of material
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B65—CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
- B65G—TRANSPORT OR STORAGE DEVICES, e.g. CONVEYORS FOR LOADING OR TIPPING, SHOP CONVEYOR SYSTEMS OR PNEUMATIC TUBE CONVEYORS
- B65G67/00—Loading or unloading vehicles
- B65G67/60—Loading or unloading ships
- B65G67/606—Loading or unloading ships using devices specially adapted for bulk material
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Ocean & Marine Engineering (AREA)
- Geology (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
- Filling Or Emptying Of Bunkers, Hoppers, And Tanks (AREA)
- Air Transport Of Granular Materials (AREA)
- Feeding, Discharge, Calcimining, Fusing, And Gas-Generation Devices (AREA)
- Earth Drilling (AREA)
- Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)
- Finish Polishing, Edge Sharpening, And Grinding By Specific Grinding Devices (AREA)
- Control And Other Processes For Unpacking Of Materials (AREA)
- Sawing (AREA)
- Drilling Tools (AREA)
- Treatment Of Sludge (AREA)
- Perforating, Stamping-Out Or Severing By Means Other Than Cutting (AREA)
Abstract
Установка для транспортировки бурового шлама, образуемого при строительстве нефтяных или газовых скважин, содержит емкость для размещения бурового шлама, шнек-дозатор и разгрузочную линию, при этом шнек-дозатор предназначен для перемещения бурового шлама из емкости в разгрузочную линию, и по меньшей мере одно впускное отверстие для газа, предназначенное для создания избыточного давления, для облегчения перемещения бурового шлама по разгрузочной линии, датчик давления, предназначенный для измерения давления в разгрузочной линии, и регулирующее устройство для автоматического управления шнеком-дозатором в зависимости от давления, измеряемого датчиком давления. Емкость имеет дополнительное впускное отверстие для подачи в нее газа под давлением с целью предотвращения уноса бурового шлама с разгрузочной линии через шнек-дозатор в емкость. Способ транспортировки бурового шлама, образуемого при строительстве нефтяных или газовых скважин, из емкости содержит стадии загрузки емкости буровым шламом, включения шнека-дозатора для перемещения бурового шлама из емкости в разгрузочную линию, подачи газа в буровой шлам для облегчения движения бурового шлама по разгрузочной линии, измерения давления газа в разгрузочной линии датчиком давления и регулирования в зависимости от него скорости вращения шнека-дозатора. Способ дополнительно включает в себя подачу газа под давлением в емкость через дополнительное впускное отверстие для газа для предотвращения уноса материала с разгрузочной линии через шнек-дозатор в емкость.
Description
Настоящее изобретение относится к установке и способу для транспортировки бурового шлама и, в том числе, к способу перемещения влажного бурового шлама, образуемого при строительстве нефтяных или газовых скважин, или к способу сушки влажного бурового шлама перед перемещением бурового шлама на значительное расстояние с последующим перемещением сухого бурового шлама.
При бурении ствола нефтяной или газовой скважины буровое долото расположено на конце вращающейся бурильной колонны, выбуривающей ствол скважины в породе. Через бурильную колонну к буровому долоту для смазки бурового долота подается буровая жидкость, известная как буровой раствор. Буровой раствор также используется для транспортировки на поверхность шлама, выбуренного буровым долотом, а также других твердых частиц, через межтрубное пространство, сформированное между бурильной колонной и стенками буровой скважины. Плотность бурового раствора тщательно регулируется для предотвращения разрушения скважины и обеспечения оптимального процесса бурения. Плотность бурового раствора влияет на скорость углубления бурового долота. Регулировка плотности бурового раствора позволяет изменить скорость углубления скважины при возможном разрушении ствола скважины. Буровой раствор содержит дорогие синтетические смазки на углеводородной основе, поэтому целесообразно извлекать и повторно использовать применяемый буровой раствор, однако при этом необходимо удалить из бурового раствора твердые частицы. Это достигается с помощью обработки бурового раствора. В первой части процесса необходимо отделить твердые частицы от твердых частиц, насыщающих буровой раствор. По крайней мере, частично это осуществляется с помощью вибрационного сепаратора, такого как вибросита, раскрытые в патенте США 5265730 и публикациях νϋ 96/33792 и νϋ 98/16328. Для дополнительной очистки раствора от твердых частиц может применяться дополнительное технологическое оборудование, такое как центрифуги и гидроциклоны. Твердые частицы покрыты загрязнениями и отходами.
Получаемые таким образом твердые частицы, упомянутые здесь как буровой шлам, обрабатывают для удаления практически всех загрязнений и отходов с твердых частиц. Впоследствии твердые частицы могут быть утилизированы на площадке для отходов или сброшены в море, в окружающую среду, из которой появились указанные твердые частицы. В качестве альтернативы, твердые частицы могут использоваться как материал в строительной промышленности или иметь другие способы промышленного использования. Твердые частицы обычно обрабатываются на земле с использованием методов, раскрытых, например, в нашей одновременно рассматриваемой заявке РСТ νϋ 03/062591. Соответствующее технологическое оборудование может быть установлено вблизи от нефтяной или газовой буровой установки. В качестве альтернативы, технологическое оборудование может располагаться на участке земли в отдалении от морской нефтедобывающей платформы или от наземной буровой установки. Таким образом, твердые частицы необходимо транспортировать из точки выхода шейкеров, центрифуг и гидроциклонов к технологическому оборудованию для обработки твердых частиц. В некоторых известных системах загрязненный нефтью буровой шлам помещали в емкости, бункеры или контейнеры для шлама, которые с помощью подъемного крана грузили на судно обеспечения. В качестве альтернативы, погрузка частично может быть осуществлена при использовании желоба, оснащенного шнеком с приводом, для транспортировки влажных твердых частиц в емкости для хранения. Подобная система раскрыта в нашей одновременно рассматриваемой заявке РСТ νϋ 03/021074. Буровой шлам, обработанный с помощью вибросита, может содержать приблизительно 10-20% влаги (нефть, вода) от общего веса, хотя указанный показатель может значительно варьировать.
В настоящее время часто требуется и/или, в законодательном порядке, предписывается, чтобы из извлеченного бурового шлама, транспортируемого к участку обработки на суше, были практически полностью удалены следы нефти и загрязнений так, чтобы буровой шлам можно было утилизировать или использовать экологически безопасным и безвредным способом. Экологические агентства во всем мире стремятся к политике нулевых выбросов вредных веществ от морских буровых установок. Непрерывное бурение на морской нефтяной установке является обычной практикой и буровой шлам хранится на буровых установках до возможности его транспортировки с помощью судов, известных как суда обеспечения, которые собирают загрязненный нефтью буровой шлам и доставляют его на другой пункт для дальнейшей обработки. Существует потребность эффективно и рационально хранить загрязненный нефтью буровой шлам на буровой установке и на судах обеспечения. Твердые частицы могут содержать жидкость, такую как вода, добавленную к ним с целью формирования суспензии. Указанная суспензия может закачиваться в суда, цистерны, бункеры или резервуары, которые транспортируют в пункт обработки. В качестве альтернативы или дополнительно влажные твердые частицы из емкостей для хранения могут транспортироваться по трубам с использованием сжатого газа, как раскрыто в РСТ νϋ 00/76889.
В настоящее время известны различные способы транспортировки сухих твердых частиц при низкой плотности суспензии и с низкой плотностью частиц и способы периодической транспортировки влажного материала с высокой плотностью суспензии и высокой плотностью частиц с использованием постоянного избыточного давления воздуха. В большинстве суспензий низкой плотности частицы обычно смешаны с воздухом, обладая удельной массой менее чем 1,0. Известны различные способы, в которых используют вакуумную транспортировку твердых частиц с высокой и низкой плотностью частиц.
Решается таким образом проблема транспортировки, накопления и хранения материала с низкой
- 1 016346 плотностью суспензии, высокой плотностью частиц, и особенно, но не исключительно, бурового шлама, загрязненного нефтью, или других загрязненных нефтью/влажных отходов, с использованием постоянного избыточного давления воздуха. В публикации АО 00/76889 описана система для транспортировки бурового шлама в форме нетекучей пасты, где указанная система включает емкость высокого давления с конической частью бункера, угол конуса которого достаточен для того, чтобы вызвать массовый поток. Буровой шлам хранится на буровой установке и судне обеспечения в емкостях для хранения с размерами, соответствующими стандартам Международной организации по стандартам, которые также оборудованы конической частью бункера, и таким образом указанные контейнерные емкости с размерами, соответствующими указанным стандартам, могут быть выгружены с буровой установки на судно и с судна в порт. Указанные стандартные контейнеры очень высоки и количество бурового шлама, хранящееся в них, ограничено из-за нижней конической части емкостей.
В патенте Германии 4010676 описана установка для транспортировки осадка сточных вод или бетона. Установка включает емкость высокого давления с питающим отверстием и шнековым транспортером. Лопасти шнека служат мешалкой и принудительно заполняют шнековый транспортер через отверстие в емкости высокого давления. Осадок сточных вод или бетон перемещаются шнековым транспортером в выпускное отверстие, к которому подведен сжатый воздух, чтобы перемещать осадок сточных вод или бетон по трубе в непрерывном режиме.
В патенте Великобритании 2330600 описана система для транспортировки загрязненного нефтью буровой шлама от буровой установки на берег. Система включает стадии смешивания загрязненного нефтью бурового шлама с буровым раствором для формирования суспензии, хранения суспензии в резервуарах на буровой установке и последующей перекачки суспензии в резервуары на судне для транспортировки на берег.
В публикации АО 03/021074 помимо прочего описана установка для транспортировки твердых отходов, содержащая: впускное устройство подачи, подающее устройство для транспортировки отходов от устройства подачи к пневматическому транспортирующему устройству, включающему трубу, внутри которой отходы перемещаются от подающего устройства к коллектору на выходе, причем труба соединена, по крайней мере, с одним датчиком забивания и электронным устройством для обработки данных, поступающих от датчика забивания.
В публикации АО 82/03066 описан способ разблокирования транспортирующих труб от измельченного материала, включающий подачу воздуха в трубу в расположенных на определенном расстоянии друг от друга участках для уменьшения протяженности блокирующего материала.
В патенте Великобритании 2392895 раскрыт пневматический транспортер, содержащий бункер, имеющий поворотный клапан, расположенный в выпускном отверстии бункера. Указанный клапан обеспечивает подачу гранулированного материала из бункера в транспортный канал избыточного давления. Датчик давления для измерения статического давления расположен в указанном канале для определения начала закупоривания. Скорость ротора, на котором расположен поворотный клапан, регулируется для изменения скорости подачи гранулированного материала в транспортный канал для поддержания давления в канале ниже заданного максимального значения. Поворотный клапан может заменяться шнековым транспортером.
Согласно изобретению создана установка для транспортировки бурового шлама, образуемого при строительстве нефтяных или газовых скважин, содержащая емкость для размещения бурового шлама шнек-дозатор и разгрузочную линию, при этом шнек-дозатор предназначен для перемещения бурового шлама из емкости в разгрузочную линию, и по меньшей мере одно впускное отверстие для газа, предназначенное для создания избыточного давления, для облегчения перемещения бурового шлама по разгрузочной линии, датчик давления, предназначенный для измерения давления в разгрузочной линии, и регулирующее устройство для автоматического управления шнеком-дозатором в зависимости от давления, измеряемого датчиком давления, отличающаяся тем, что емкость имеет дополнительное впускное отверстие для подачи в нее газа под давлением с целью предотвращения уноса бурового шлама с разгрузочной линии через шнек-дозатор в емкость.
Впускное отверстие для газа может быть расположено в разгрузочной линии.
Впускное отверстие для газа может включать кольцевой зазор вокруг разгрузочного штуцера.
Впускное отверстие для газа может быть расположено в муфте, окружающей укороченный штуцер, через который транспортируется буровой шлам, причем кольцевой зазор сформирован между муфтой трубы и укороченным штуцером и предназначен для облегчения подачи газа в разгрузочную линию.
Установка может дополнительно включать конфузор в разгрузочной линии, имеющий один диаметр на первом конце и другой диаметр на втором конце, причем диаметр конфузора постепенно уменьшается с первого конца до второго конца, и первый конец расположен ближе к емкости, чем второй конец.
Впускное отверстие для газа может быть снабжено клапаном для обеспечения избирательного прохождения газа в емкость.
Установка может дополнительно включать выпускной клапан для селективного открытия и закрытия разгрузочной линии.
- 2 016346
Впускное отверстие для газа может быть расположено между шнеком-дозатором и выпускным клапаном.
Установка может содержать дополнительное впускное отверстие для газа, расположенное после выпускного клапана.
Впускное отверстие для газа может включать по меньшей мере два сопла и по меньшей мере один клапан, обеспечивающий выборочное использование одного по меньшей мере из двух сопел. По меньшей мере два сопла могут иметь различные диаметры. Каждое по меньшей мере из двух сопел может быть расположено в трубе и снабжено клапаном для селективной подачи газа через одно по меньшей мере из двух сопел.
Регулирующее устройство может включать селекторное устройство для выборочной подачи воздуха через одно по меньшей мере из двух сопел или через другое по меньшей мере из двух сопел. По меньшей мере одно по меньшей мере из двух сопел может выходить непосредственно в разгрузочную линию.
Каждое сопло может выходить непосредственно в разгрузочную линию и в кольцевой зазор, сформированный между разгрузочной линией и муфтой.
Емкость может быть оборудована впускным клапаном для селективной транспортировки бурового шлама в емкость.
Установка может дополнительно включать бункер, расположенный над емкостью и предназначенный для приема транспортируемого бурового шлама. Установка может дополнительно включать вибрационное устройство для создания вибрации бункера. Бункер может быть отделен от емкости. Бункер может быть снабжен запорным клапаном, предназначенным для изоляции бурового шлама, содержащегося в бункере, от емкости.
Установка может дополнительно включать датчик веса, предназначенный для контроля веса емкости.
Шнек-дозатор может приводиться в действие двигателем. Установка может дополнительно включать перемещающее устройство, снабженное перемещающим элементом и расположенное внутри емкости, и смежное подвижное отверстие в емкости, предназначенное для облегчения подачи бурового шлама к шнеку-дозатору.
Перемещающий элемент может включать раму, имеющую ведущий вал, соединенный с внешней периферической частью, имеющей в целом круглую форму, и по меньшей мере с одним поперечным элементом.
Емкость может иметь, по существу, плоское основание. Емкость может иметь две стенки, наклоненные друг к другу. Емкость может иметь коническую бункерную часть, образующую нижнюю секцию емкости и имеющую угол конуса, имеющий величину ниже критического значения, требуемого для достижения потока бурового шлама.
Датчик давления может быть расположен вблизи выхода шнека-дозатора.
Датчик давления может быть расположен по меньшей мере в одном впускном отверстии для газа трубы, ведущей по меньшей мере к одному впускному отверстию для газа.
Согласно изобретению создан способ транспортировки бурового шлама, образуемого при строительстве нефтяных или газовых скважин, из емкости, включающий стадии загрузки емкости буровым шламом, включения шнека-дозатора для перемещения бурового шлама из емкости в разгрузочную линию, подачи газа в буровой шлам для облегчения движения бурового шлама по разгрузочной линии, измерения давления газа в разгрузочной линии датчиком давления и регулирования в зависимости от него скорости вращения шнека-дозатора, отличающийся тем, что включает подачу газа под давлением в емкость через дополнительное впускное отверстие для газа для предотвращения уноса материала с разгрузочной линии через шнек-дозатор в емкость.
Скорость вращения шнека-дозатора может увеличиваться при уменьшении давления в разгрузочной линии ниже определенного уровня.
Скорость вращения шнека-дозатора уменьшают при увеличении давления в разгрузочной линии выше определенного уровня. Определенный уровень давления может устанавливаться на одном значении при транспортировке влажного бурового шлама, а при транспортировке сухого бурового шлама определенный уровень давления устанавливают на другом значении.
Датчиком влажности можно измерять содержание влаги в буровом шламе, полученное значение содержания влаги передают на регулирующее устройство, которое, получив значение содержания влаги, устанавливает определенный уровень в зависимости от того, является ли буровой шлам сухим или влажным.
Газ, подаваемый в буровой шлам для транспортировки бурового шлама по разгрузочной линии, можно вводить через одно по меньшей мере из двух сопел, причем одно из сопел меньше другого, таким образом в одно из сопел подают газ при высоком давлении и с низкой скоростью, а в другое - при низком давлении и с высокой скоростью.
Для лучшего понимания настоящего изобретения ниже приводится подробное описание изобретения со ссылками на сопровождающие чертежи, на которых изображено следующее:
фиг. 1 представляет собой схематический вид буровой установки, оснащенной системой, вклю
- 3 016346 чающей дозирующее устройство и емкость для хранения в соответствии с настоящим изобретением;
фиг. 2 представляет собой вид сбоку с частичным поперечным разрезом дозирующего устройства системы, показанной на фиг. 1;
фиг. 2А представляет собой схематический вид альтернативной части дозирующего устройства или емкости для хранения;
фиг. 3 представляет собой вид сзади части дозирующего устройства, приведенного на фиг. 2;
фиг. 4 представляет собой схематический вид сбоку части дозирующего устройства, приведенного на фиг. 2, показывающий некоторые скрытые детали;
фиг. 5 представляет собой схематический вид в поперечном сечении емкости для хранения системы, приведенной на фиг. 1, в емкости для хранения находится буровой шлам;
фиг. 6 представляет собой вид в поперечном сечении по линии 6-6 фиг. 5, где для большей ясности некоторые детали не показаны;
фиг. 7 представляет собой вид в поперечном сечении альтернативной части для дозирующего устройства, приведенного на фиг. 2, или емкости для хранения, показанной на фиг. 5;
фиг. 7А показывает форму поперечного сечения фрагмента части, приведенной на фиг. 7;
фиг. 7Β-7Ό показывают альтернативные формы для формы, приведенной на фиг. 7;
фиг. 8 представляет собой вид в поперечном сечении альтернативной части дозирующего устройства, приведенного на фиг. 2, или емкости для хранения, показанной на фиг. 5;
фиг. 9 представляет собой схематический вид части системы в соответствии с настоящим изобретением;
фиг. 10 А представляет собой схематический вид дозирующего устройства в соответствии с настоящим изобретением;
фиг. 10В представляет собой схематический вид дозирующего устройства в соответствии с настоящим изобретением;
фиг. 10С представляет собой схематический вид дозирующего устройства в соответствии с настоящим изобретением.
Как показано на фиг. 1, буровой шлам в суспензии, образованный при бурении скважины, загружается в комплекс вибросит 1002, расположенных на буровой установке. Вибросита 1002 отделяют жидкость в суспензии от бурового шлама, который падает в желоб 1003. Необязательно, желоб 1003 оснащен шнеком или другим транспортером (не показан), перемещающим материал к отдаленному концу желоба 1003. Влажный буровой шлам падает непосредственно в вибрационный бункер 1015 дозирующего устройства 1000. Дозирующее устройство 1000 загружает пневматическую транспортную линию 1006, по которой материал уносится сжатым воздухом, который подается с помощью устройства подачи сжатого воздуха 1008. Пневматическая транспортная линия 1006 ведет к комплексу 1007 емкостей для хранения 1019. В одном из аспектов дозирующее устройство 1000 включает компоненты, приведенные на фиг. 2, и емкости для хранения, приведенные на фиг. 5. В качестве альтернативы, буровой шлам повторно вводят непосредственно в скважину из дозирующего устройства или комплекса 1007 емкостей для хранения 1019. Буровой шлам хранится в емкостях для хранения 1019, которые действуют как буферное хранилище, пока не прибудет судно обеспечения, готовое принять буровой шлам. Гибкая пневматическая линия 1009 соединена с комплексом 1007 емкостей для хранения 1019 и с комплексом 1010 емкостей для хранения 1013 на судне обеспечения. Необязательно, шнековый или другой транспортер связан с емкостями для хранения 1019, загружая гибкую пневматическую линию 1009 буровым шламом. Избыточное давление воздуха (обеспечиваемое, например системой высокого давления буровой установки или специализированной системой высокого давления) в гибкой пневматической линии 1009 несет буровой шлам в дополнительную емкость для хранения 1010 комплекса емкостей для хранения 1013 на судне обеспечения.
Судно обеспечения далее транспортирует комплекс 1010 емкостей для хранения 1013 в другое местоположение, например гавань. Емкости для хранения 1013 могут быть выгружены с судна обеспечения и помещены в автофургоны, грузовики с платформами или грузовые автомобили. В качестве альтернативы, дополнительные емкости для хранения (не показаны) расположены на берегу, и буровой шлам выгружается из комплекса 1013 емкостей для хранения на судне обеспечения в емкости для хранения, расположенные на берегу, любым способом, как описано здесь выше в отношении перемещения шлама с морской буровой установки на судно обеспечения. Любая описанная здесь регулирующая система или устройство могут использоваться в емкостях, установках и системах в соответствии с настоящим изобретением.
Как показано на фиг. 2-4, в одном из вариантов дозирующее устройство 1000 снабжено клапаном 1101, который может представлять собой сферический шаровой клапан с герметичным уплотнением, поставляемый Κ.οΐο ЭЬс Со., или клапан может иметь конструкцию, описанную в патенте Великобритании 1539079, при этом указанный клапан расположен между бункером 1015 и зубилообразной плоскодонной емкостью 1103 высокого давления, имеющей, например, вместимость приблизительно 0,33 м3, хотя обычно вместимость может составлять от 0,1 до 1 м3. Вибрационное устройство 1015а селективно встряхивает бункер 1015, который помимо прочего препятствует засорению буровым шламом отверстия
- 4 016346 в более низком конце бункера 1015. Емкость 1103 представляет собой зубилообразную плоскодонную емкость с двумя сходящимися стенками 1104 и 1105. Впускное отверстие 1106 для воздуха расположено в верхней части стенки емкости 1103 и предназначено для селективного впуска сжатого воздуха через трубопровод 1106а через впускное отверстие для воздуха ΑΙ. Сжатый воздух может поступать из компрессора (не показан). Шнековый питатель или шнек-дозатор 1107 расположен на дне между сходящимися стенками 1104 и 1105 в кожухе 1102, присоединенном к стенкам, при этом шнек ведет к конфузору 1108. Конфузор 1108 снабжен впускным отверстием для воздуха 1109 на внешней стенке 1110. Клапанное устройство 1124а селективно регулирует поток воздуха через впускное отверстие 1109. Впускное отверстие 1106 облегчает выравнивание давления по ходу шнека, когда внутри транспортной линии, в результате подачи воздуха через клапан 1124а, создается давление.
Впускное отверстие 1109 герметично сообщается с зазором 1111, сформированным укороченным штуцером 1112 и внешней стенкой 1110. Укороченный штуцер 1112 в некоторых вариантах имеет внутренний диаметр, в значительной мере равный внутреннему диаметру кожуха 1102 шнека 1107, при этом указанный диаметр в одном конкретном аспекте равен приблизительно 30 см (12 дюймов). Зазор 1111 имеет отверстие в форме кольца 1113, сформированное укороченным штуцером 1112 и сужающимися стенками 1113а конфузора 1108. Клапан 1114 в узком конце сужающейся стенки 1113а представляет собой двухпозиционный запорный клапан. Внутренний диаметр узкого конца сужающейся стенки 1113а в некоторых аспектах составляет 20 см (8 дюймов) в диаметре.
Дополнительное впускное отверстие 1115 для воздуха, располагающееся во внешней стенке 1116, снабжено в значительной мере концентрическим укороченным штуцером 1117, формирующим зазор 1118 между указанными деталями. Клапанное устройство 1124Ь регулирует поток воздуха в трубопроводе 1115а и через впускное отверстие 1115. Укороченный штуцер 1117 обладает внутренним диаметром, в значительной мере равным внутреннему диаметру узкого конца сужающейся стенки 1113. Зазор 1118 имеет отверстие в форме кольца 1119, сформированное узким концом укороченной трубы 1117 и сужающейся частью 1120 внешней стенки 1116. Внутренний диаметр конца сужающейся внешней стенки в некоторых аспектах составляет 125 см (5 дюймов), причем указанный конец сужающейся внешней стенки связан с транспортной линией 1014, которая имеет в одном конкретном аспекте внутренний диаметр 125 мм (5 дюймов) и может представлять собой гибкий шланг или твердую трубу. Транспортная линия 1014 может сообщаться с хранилищем и/или дополнительным трубопроводом (трубопроводами).
При эксплуатации буровой шлам из желоба 1003 падает в бункер 1015. Клапан 1114 закрыт, а впускной клапан 1101 открыт. Буровой шлам падает из вибрационного бункера 1015 в емкость 1103. Затем впускной клапан 1101 закрывается либо через определенное время, либо когда вес емкости 1103 увеличился до определенного веса, или когда высота влажного бурового шлама в бункере 1015 увеличится до определенного значения, которое в одном из аспектов определяется измерительным прибором, например ультразвуковым устройством, радиоустройством или лазерным измерительным устройством ЬМ (показан схематически), которое непрерывно контролирует высоту влажного бурового шлама в бункере 1015.
Емкость 1103 в одном из аспектов содержит приблизительно 0,33 м3 влажного бурового шлама. Воздух поступает во впускное отверстие 1106 и впускное отверстие 1109 из трубопроводов 1106а, 1106Ь и 1128. Клапан 1106с регулирует поток через впускное отверстие 1106. Затем шнек 1107 начинает вращаться двигателем 1122 через редуктор 1123. Клапан 1114 открыт, а впускное отверстие 1115 на конце трубопровода 1115а закрыто. Затем буровой шлам загружается шнеком 1107 в конфузор 1108 и уносится через клапан 1114 в транспортную линию 1014 избыточным давлением, которое подается через впускное отверстие 1109. Регулятор давления 1109с контролирует давление во впускном отверстии 1109. Регулятор давления 1115с контролирует давление во впускном отверстии 1115. Регулирующая система ΡΌ (показана схематически, в соединении с датчиками давления) в одном из аспектов поддерживает давление во впускном отверстии 1109, между 3,5 и 4 бар, изменяя скорость вращения шнека 1107 для транспортировки бурового шлама. Если показатели давления будут слишком высоки, скорость вращения шнека 1107 будет понижена, если давление будет слишком низким, скорость вращения шнека 1107 будет увеличена. Буровой шлам транспортируется по транспортным линиям (разгрузочный трубопровод) 1014 партиями с помощью шнека 1107. В одном из аспектов партии имеют длину от 0,5 до 10 м. В некоторых аспектах объем каждой партии равен объему содержимого емкости 1103, в качестве альтернативы все содержимое емкости 1103 выгружается несколькими отдельными партиями (до пятидесяти партий). Образование партий может произойти в результате формирования под действием сжатого воздуха карманов между материалом, в результате чего образуются партии, причем это происходит беспорядочно, таким образом, может образоваться пятьдесят партий или только пять. Это может, по крайней мере, частично зависеть от состава бурового шлама, который может значительно варьировать, от относительно сухих металлических стружек до влажной земли, липких глин и шламовых суспензий. Как только емкость опорожнится, что станет известно из показаний датчика 1109а, контролирующего давление, или через определенный период времени, или с помощью определенного уменьшения веса емкости 1103, клапан 1114 будет закрыт, а подача воздуха через впускные отверстия 1106 и 1109 прекратится, при этом воздух будет отводиться через впускное отверстие 1115, чтобы поддерживать давление в транспортной линии 1014 и/или способствовать перемещению любого, все еще остающегося на линии 1014, материала к вы
- 5 016346 ходу. Давление воздуха в емкости 1103 выравнивается до атмосферного давления через линию 1125 в результате открытия клапана 1126. Впускной клапан 1101 открывается, что позволяет следующей порции бурового шлама попасть в емкость 1103 высокого давления, а затем цикл повторяется.
Емкость 1103 взвешивается с помощью датчиков 1127 веса и 1128, расположенных под опорами 1129 и 1130, которые поддерживают весь вес емкости 1103. Вибрационный бункер 1015 поддерживается рамой 1131, которая поддерживается дополнительной рамой 1132, установленной на опорной раме, приспособленной для транспортировки 1133. Расширительное или изоляционное соединение (не показано) или резиновая юбка 1134 расположены между вибрационным бункером 1015 и клапаном впускного отверстия 1101, которые изолируют вибрационный бункер 1015 от емкости 1103. Клапан 1135 (например, шиберный клапан или золотниковый клапан) расположен у основания бункера 1015, выше резиновой юбки 1134, и предназначен для изоляции порции шлама в бункере 1015 от емкости 1103. Клапан 1135 закрывается через определенный период времени, после чего датчик веса 1127 производит измерение, позволяющее определить, насколько заполнена или пуста емкость 1103. Затем клапан 1135 открывается. Впускной клапан 1101 полностью открыт в течение загрузочного цикла и закрыт при загрузке транспортной линии 1014. Дополнительный датчик веса 1136 расположен между бункером и дополнительной рамой 1132 таким способом, чтобы вес шлама в бункере 1015 мог контролироваться, чтобы предохранять бункер 1015 от переполнения.
В одном из аспектов транспортная линия 1014 ведет к впускному отверстию емкостей 1019 для хранения. Емкости для хранения расположены на морской буровой установке или, если буровая установка наземная, около буровой установки, например в пределах 300 м, хотя указанное расстояние может составлять до трех или четырех километров.
На фиг. 2 А показана альтернативная секция части дозирующей емкости, показанной на фиг. 2. Необходимо отметить, что часть, показанная на фиг. 2А, может использоваться исключительно в поточной линии 1109а или в любой одной или более линий, или во всех поточных линиях 1109а, 1106Ь, 1115, подводящих сжатый воздух для транспортировки бурового шлама по транспортному трубопроводу 1014. Необходимо также отметить, что секция, показанная на фиг. 2А, может использоваться в любых поточных линиях 1218, 1206, 1225 емкости для хранения, показанной на фиг. 5. Чтобы приспособить линию и к влажному и к сухому шламу и обеспечить регулировку под различный шлам, положение селективно действующих клапанов 1151 и 1152 определяет, через какое сопло, 1153 или 1154, подается воздух из линии 1109а. Пропускное сечение отверстия 1153 больше, чем пропускное сечение отверстия 1154. Когда система обрабатывает сухой шлам, т. е. когда для поддержания материала во взвешенном состоянии в воздушном потоке необходима более высокая скорость воздуха, клапан 1152 закрыт и воздух подается по линии 1150 через открытый клапан 1151, через сопло 1153 к впускному отверстию 1109, и таким образом обеспечивается воздушный поток, требуемый для перемещения сухого материала (например, при давлении от 1 до 1,5 бар). Когда система обрабатывает влажный шлам, т.е. когда для накопления твердых частиц и обеспечения потока в линиях выпуска необходима более низкая скорость воздуха, клапан 1151 закрыт и воздух подается по линии 1109а, через открытый клапан 1152, через сопло 1154 к впускному отверстию 1109, и таким образом обеспечивается воздушный поток для влажного материала (например, при давлении приблизительно 4 бар). Сопла 1153 и 1154, как показано, соединяются с одной линией перед входом в зазор 1111 (фиг. 2). Однако сопла 1153 и 1154 могут быть расположены непосредственно во внешней стенке 1110 конфузора 1108, таким образом, сжатый воздух будет проходить непосредственно из сопла 1153 и/или 1154 в зазор 1111 и/или в конфузор 1108. Система, показанная на фиг. 2А, может использоваться в дозирующем устройстве, показанном на фиг. 2 (и в других системах, описанных ниже), а показанная на фиг. 2А линия 1115а и связанное с ней устройство, клапан, впускное отверстие и т.д. являются необязательными для систем в соответствии с настоящим изобретением. В одном конкретном аспекте для транспортировки материала через систему, клапаны 1101, 1126 и 1124Ь закрыты, клапаны 1124а и 1106с открыты (чтобы выровнять давление по ходу шнека 1107), а шнек 1107 вращается с выбранной скоростью (например, соответствующей влажному или сухому шламу) с целью транспортировки шлама в конфузор 1108. Регулирующая система ΡΌ, которая может быть связана с каждым датчиком, действующим устройством, двигателем и элементом в системе (которая может представлять собой регулирующую систему ПИД (пропорционально-интегрально-дифференциальное регулирование) или систему на основе ПЛК (программируемого логического контроллера)), запрограммирована на работу с влажным или сухим шламом, а также на управление всеми клапанами, включая клапаны 1151 и 1152, если таковые присутствуют.
В одном из аспектов после начала цикла транспортировки, следующего за циклом загрузки, впускной клапан 1101, предохранительный клапан 1126 и продувочный клапан 1124Ь закрываются, а выпускной клапан 1114, клапан подачи воздуха 1124а и клапан выравнивания давления 1106 открываются. В результате формируется воздушный поток от компрессора в разгрузочный трубопровод 1014. Достигаемое давление воздуха зависит от длины трубы, конфигурации, внутреннего диаметра, качества внутренней поверхности и скорости воздушного потока. Диаметр сопла 1154 подобран так, что волюметрическая скорость потока воздуха позволяет достичь определенной скорости воздуха, подходящей для транспорта бурового шлама. Обычно указанная скорость может составлять приблизительно 20 м/с для сухого буро
- 6 016346 вого шлама, т.е. порошковой/гранулированной смеси, таким образом, режим транспорта внутри линии 1014 называется псевдоожиженным. При псевдоожиженном транспорте материал проходит по трубе на скорости, которая выше скорости сальтации материала. При транспортировке бурового шлама непосредственно от вибросита используется скорость воздуха около 10 м/с, при этом буровой шлам будет содержать буровой раствор, что приводит к образованию связанной агломерирующей массы, для которой оптимальным режимом транспортировки внутри линии 1014, как известно, является плотнофазный режим. Плотная фаза описывает поток материала через трубу в виде совокупного потока волн/партий (пробок) твердого материала. Псевдоожиженный транспорт может быть достигнут при более низком давлении в одном из аспектов приблизительно 1,5 бар по сравнению с плотнофазным транспортом, при котором в одном аспекте используется 4 бар. Также соответствующий уровень давления обеспечивается воздушным конвейером при вводе материала в линию 1014 при соответствующей скорости. Шлам переносится/суспендируется в потоке воздуха, таким образом транспортировка осуществляется в однородно диспергированной фазе, обедненной твердым материалом. В плотной фазе шлам образует слой на дне трубы, и поскольку в трубу поступает дополнительный материал, возникает критический объем, в результате чего шлам спонтанно образует движущийся слой или волновые партии, или отдельные партии шлама. На начальном этапе сжатый воздух поступает через клапан 1124 подачи воздуха и в одном из аспектов достигается перепад давления в транспортной линии 1014 около 0,3 бар, т.е. это давление представляет собой давление, созданное компрессором для обеспечения требуемой скорости потока воздуха через трубу. Затем начинает вращаться шнек-дозатор 1107, в результате чего шлам загружается в транспортную линию 1014, добавление шлама в данную транспортную линию вызывает встречное давление, которое регулирующая система может использовать для определения скорости вращения шнека-дозатора 1107. В одном из аспектов в регулирующей системе на основе ПЛК используется стандартная замкнутая система автоматизированного регулирования ПИД (пропорционально-интегрально-дифференциальное регулирование), установленная на заданном значении 1,5 или 4 бар в зависимости от типа транспортируемого шлама. Поскольку клапан выравнивания давления 1106 открыт, это позволяет выровнять любое давление, созданное в транспортной линии 1014, в бункере 1103, который устраняет любой положительный градиент давления, который может повлиять на эффективность работы шнека-дозатора 1107. Сопло расположено внутри соединения трубы 1106 для того, чтобы поток воздуха в бункер 1103 была минимален. Данный цикл транспортировки может быть остановлен вручную, автоматически с помощью таймера, с помощью определения снижения веса или, в качестве альтернативы, на основе обратной связи по давлению; т.е. если известно, что давление воздуха, созданное в линии 1014, приближается к перепаду давления в пустой линии, а шнек-дозатор 1107 вращается периодически, то тогда известно, что бункер 1103 опорожнен и таким образом цикл транспортировки должен быть остановлен. В одном из аспектов процедура остановки транспортировки включает закрытие клапана 1106с выравнивания давления, клапана 1124а подачи воздуха и выпускного клапана 1114, открытие продувочного клапана 1124Ъ для дополнительной продувки транспортной линии 1014, пока давление не упадет до давления в пустой трубе, в течение номинального периода времени, равного приблизительно 1 мин. В то же время пока продувочный клапан 1124Ъ открыт, предохранительный клапан 1126 также открыт, чтобы гарантировать отсутствие какого-либо давления внутри бункера 1103. После этого впускной клапан 1101 открывается, чтобы принять в бункер 1103 новую порцию шлама из бункера 1015. В этот момент включается вибрационный двигатель 1105а, что способствует загрузке порции шлама. В определенных конкретных аспектах клапаны 1124а и 1124Ъ могут представлять собой стандартные двустворчатые клапаны.
Как показано на фиг. 5 и 6, емкости 1019 для хранения включают в целом цилиндрическую емкость 1202 кругового поперечного сечения. Указанная емкость в одном из аспектов имеет внутренний объем приблизительно 13,5 м3. Емкость 1202 имеет, по существу, круглое плоское основание 1203 и куполообразный верх 1204. Плоское основание 1203 и куполообразный верх 1204 могут быть выполнены в виде цельной конструкции или приварены к стенке емкости 1202. Емкость 1202 может быть изготовлена из сорта стали, определенного стандартом Великобритании 150122449В, и сконструирована в некоторых аспектах таким образом, чтобы выдерживать рабочее давление от 1 до 20 бар, предпочтительно 7 бар. Куполообразный верх 1204 снабжен впускным отверстием 1205 для воздуха, к которому присоединен гибкий шланг 1206 для подачи воздуха диаметром 52 мм (2 дюйма). Куполообразный верх 1204 также снабжен впускной трубой 1207 для шлама, оборудованной клапаном 1208, таким как створчатый клапан или двустворчатый клапан, который может управляться на расстоянии с использованием шагового двигателя. Впускное отверстие 1201 для шлама в некоторых аспектах имеет внутренний диаметр 125 мм (5 дюймов). Плоское основание 1203 снабжено в целом прямоугольным отверстием 1209, расположенным по диаметру плоского основания 1204. Труба 1210 имеет рабочий канал прямоугольной формы, соответствующий и установленный по периметру отверстия 1209 в плоском основании 1204, с формированием герметичного соединения. Труба 1210 может быть сварена или иным способом соединена с плоским основанием 1203. Труба 1210 вмещает шнековый транспортер 1211 с приводом от гидравлического двигателя 1212 переменной скорости через редуктор 1213. В качестве альтернативы двигатель 1212 может быть электрическим, бензиновым, пневматическим или другим двигателем.
Шнековый транспортер 1211 в некоторых аспектах представляет собой ленточный шнек, не имею
- 7 016346 щий оси или, как показано на фиг. 5, с осью 1214 и винтовым лезвием 1215. Винтовое лезвие 1215 в одном из аспектов имеет диаметр от 150 до 600 мм (6 и 24 дюйма) и может иметь диаметр приблизительно 300 мм (12 дюймов). Шаг шнека может быть постоянным или уменьшаться вблизи от разгрузочного конца. Первый конец 1214 оси соединен с гидравлическим двигателем 1212 переменной скорости, а второй конец расположен во вращаемой опоре (не показана) на разгрузочном конце 1210 трубы. Винтовое лезвие 1215 тянется в значительной мере по всему диаметру плоского основания 1203 и выходит в часть 1216 укороченного штуцера. Разгрузочная установка имеет устройство весьма похожее на устройство разгрузочного конца дозирующего устройства 1000 тем, что также оборудована конфузором 1217, снабженным впускным отверстием 1218 для воздуха во внешней стенке 1219. Впускное отверстие 1218 герметично соединено с зазором 1220, сформированным укороченным штуцером 1216 и внешней стенкой 1219. Укороченный штуцер 1216 в одном из аспектов имеет внутренний диаметр, в значительной мере равный внутреннему диаметру трубы 1210 для шнека 1211, который составляет около 30 см (12 дюймов). Зазор 1220 снабжен отверстием 1221, сформированным концом укороченной трубы 1216 и сужающейся стенкой 1222 конфузора 1217. Клапан 1223 расположен в узком конце сужающейся стенки 1222. Внутренний диаметр узкого конца сужающейся стенки 1222 в одном из аспектов составляет 20 см (8 дюймов). Впускное отверстие 1225 расположено во внешней стенке 1226, к которой присоединен в значительной мере концентрический укороченный штуцер 1227, формирующий с внешней стенкой зазор 1228. Укороченный штуцер 1227, в одном из аспектов, имеет внутренний диаметр в значительной мере равный внутреннему диаметру узкого конца сужающейся стенки 1222. Зазор 1228 имеет отверстие 1229, сформированное сужающимся концом укороченной трубы 1227 и сужающейся части 1230 внешней стенки 1226. Внутренний диаметр конца сужающейся внешней стенки в одном из аспектов составляет 125 см (5 дюймов) и связан с линией транспортировки шлама, которая имеет внутренний диаметр 125 мм (5 дюймов) и может представлять собой гибкий шланг или твердую трубу. Выпускное отверстие 1231 для шлама имеет внутренний диаметр 125 мм (5 дюймов) и присоединено к линии транспортировки шлама (не показана) такого же внутреннего диаметра, и которая может представлять собой гибкий шланг или твердую трубу. Клапанное устройство 1250 регулирует поток через впускное отверстие 1218, а клапанное устройство 1251 поток через впускное отверстие 1225. Указанная система может работать как система, использующая установки на фиг. 2 и 2А, при этом указанные клапаны могут действовать так же, как и клапаны 1124а и 1124Ь (фиг. 2).
Скользящая рама 1232 расположена в емкости 1202 на плоском основании 1203 вблизи отверстия 1209. Скользящая рама 1232 состоит из двух симметричных дуговых элементов 1233 и 1234, формирующих конструкцию в форме глаза, которая содержит центральный элемент 1235, проходящий через центр плоского основания 1203 перпендикулярно к отверстию 1209 и соединенный с гидравлическим поршнем, цилиндр 1236 которого соединен одним концом со стенкой или плоским основанием 1203 емкости 1202, а другим концом с центром центрального элемента 1235 скользящей рамы 1232, что обеспечивает возвратно-поступательное движение скользящей рамы 1232 по плоскому основанию 1203, как обозначено стрелкой, в пределах границ емкости 1202. Кривизна двух симметрических дуговых элементов 1233 и 1234 такая же или немного меньшая, чем кривизна периметра плоского основания 1203. На внешних краях 1237а и 1237Ь двух симметричных дуговых секций 1233 и 1234 снята фаска, при этом внутренние края 1238 и 1239, обращенные к отверстию 1209, образуют прямой угол с плоскостью плоского основания 1203. Дуговые элементы 1233 и 1234 имеют плоские основания. Угол фаски внешних краев в некоторых аспектах находится в пределах между 45 и 20° по отношению к плоскому основанию.
Дуговые элементы 1233 и 1234 могут иметь различные профили, чтобы обеспечивать скольжение под буровым шламом при перемещении от отверстия 1209 и действовать в качестве ковша для сгребания бурового шлама в отверстие 1209 для выгрузки.
Емкость 1019 для хранения необязательно присоединена к опорной раме 1240, позволяющей облегчить транспортировку емкости для хранения на тягачах, грузовиках, судах обеспечения, автофургонах и на морских и наземных буровых установках. Высота емкости для хранения, смонтированной на опорной раме, в одном из аспектов составляет 3,26 м, длина опорной рамы 3,95 м, а ширина опорной рамы 2,9 м.
Клапан 1241 сброса давления расположен в емкости 1202 высокого давления и рассчитан на давление, которое на 10-20% выше нормального рабочего давления до 7 бар. Также в стенке емкости 1202 высокого давления смонтирован люк (не показан), обеспечивающий доступ для осмотра, обслуживания и чистки.
В процессе использования давление в емкости 1019 для хранения выравнивается до атмосферного давления либо с помощью клапана, либо путем разъединения линии 1206 подачи воздуха с впускным отверстием 1205 для воздуха. Порции бурового шлама поступают в емкость 1019 для хранения по линии 1014 подачи от установки 1000 и постепенно заполняют емкость 1019 для хранения. Емкость 1019 для хранения может содержать, предпочтительно, до двенадцати кубометров бурового шлама, однако может иметь объем, рассчитанный на хранение от 5 до 20 кубометров. Степень заполнения емкости определяется с помощью датчиков веса или датчиков уровня. Как только резервуар 1019 хранения заполнен или близок к заполнению, клапан на линии подачи (не показан) отводит порции бурового шлама в другую
- 8 016346 емкость для хранения, такую как емкость 1010. В качестве альтернативы, линия подачи отсоединяется от впускного отверстия для шлама 1201 и присоединяется к впускному отверстию для шлама в дополнительной емкости 1019 для хранения.
В подходящее время, когда судно обеспечения или транспортное средство для транспортировки бурового шлама находятся в непосредственной близости от комплекса 1010 емкостей 1019 для хранения, например, когда судно обеспечения пришвартовано к морской буровой установке или находится в пределах 300 или 400 м от нее, один конец гибкого шланга 1009 соединяется с одной из емкостей 1019 для хранения. Другой конец гибкого шланга соединяется по крайней мере с одной емкостью 1013 для хранения комплекса 1010 емкостей 1013 для хранения на судне обеспечения. Гибкий шланг может быть снабжен кольцами-поплавками РС для предотвращения понижения шланга в море. Воздух поступает во впускное отверстие 1205 в емкости высокого давления 1202 и через впускное отверстие 1218, что обеспечивает выравнивание давления по ходу шнека 1211. Клапан 1223 открывается, а впускное отверстие 1225 закрывается. Затем посредством двигателя 1212 с приводом через редуктор 1213 начинает вращаться шнек 1211. Буровой шлам 1249 загружается шнеком 1211 в конфузор 1217 и уносится через клапан 1223 в транспортную линию 1009. Устройство контроля давления 1250 контролирует давление во впускном отверстии 1218. В одном из аспектов регулирующая система ПИД поддерживает давление во впускном отверстии 1218 на уровне между 3,5-4 бар (плотная фаза) или 1/5 бар (обедненная фаза) путем изменения скорости вращения шнека 1211 для транспортировки бурового шлама. Если показатели давления слишком высоки, скорость вращения шнека 1211 будет снижена, если давление слишком низкое, скорость вращения шнека 1211 будет увеличена. Буровой шлам транспортируется по транспортной линии 1009 партиями. В некоторых аспектах длина партии составляет от 0,5 до 10 м. Гидравлический поршень и цилиндр 1236 включаются для возвратно-поступательного перемещения скользящей рамы 1232 с целью облегчения загрузки бурового шлама в отверстие 1209. Фаски по внешнему краю элементов 1236, 1237 скользящей рамы 1232 обеспечивают свободное движение элементов скользящей рамы под слоем бурового шлама от отверстия 1209, а при движении к отверстию 1209, внутренние края, перпендикулярные основанию емкости, или поверхности ковшеобразной формы продвигают буровой шлам к отверстию 1209. Буровой шлам загружается через отверстие 1209 в шнековый транспортер. Таким образом, первая порция бурового шлама, поступившая в емкость 1202 высокого давления, является первой порцией бурового шлама, которая будет удалена из емкости 1202 высокого давления. Как только емкость для хранения 1200 опорожнится, клапан 1223 закрывается, подача сжатого воздуха через впускные отверстия 1205 и 1218 прекращается, а сжатый воздух отводится через впускное отверстие 1225, что позволяет поддерживать давление в транспортной линии 1009. Давление воздуха в емкости 1202 высокого давления выравнивается до атмосферного давления с помощью вентиля 1241 или отводного клапана (не показан).
В одном из аспектов подача сжатого воздуха на буровой установке осуществляется при давлении 7 бар.
На фиг. 7 показана альтернативная форма конфузора 1308 по сравнению с конфузорами, описанными выше. Нижняя стенка конфузора 1308 коллинеарна с нижней частью внешней стенки 1310 и частью, которая наклонена от вершины внешней стенки 1310 до вершины клапана 1314 таким образом, что центр клапана 1314 не совпадает с центром оси шнека 1307. Отверстие шнека 1307 может быть круглым (фиг. 7Ό), овальным, квадратным (фиг. 7А), прямоугольным (фиг. 7В), или иметь форму любого многоугольника (фиг. 7С), при этом меньшее отверстие конфузора может быть также круглым, овальным, квадратным, или иметь форму любого многоугольника с диаметром клапана 1314. Основание конфузора 1308 в значительной мере горизонтальное, что облегчает транспортировку жидкости по транспортной линии. Совпадающие позиции на фиг. 5 и 6 обозначают совпадающие детали на фиг. 2. Предпочтительно конфузор 1308 снабжен впускным отверстием с двумя соплами разных диаметров: одно маленькое сопло высокого давления для транспортировки на низкой скорости конгломерата влажных частиц бурового шлама; и сопло низкого давления с большим диаметром, для транспортировки на высокой скорости сухого бурового шлама, как на показано схеме, приведенной на фиг. 2А.
На фиг. 8 показано альтернативное положение для клапана 1314а (как клапан 1314, фиг. 7). Клапан 1314а расположен в разгрузочном конце шнека, который может иметь в значительной мере такой же диаметр, как шнек 1107, а конфузор 1108 может быть расположен после клапана 1314а. Между конвейером и клапаном 1314а необязательно присутствует промежуток 1307а.
В одном из аспектов, когда система в соответствии с настоящим изобретением, например, приведенная на фиг. 1 и 9, обрабатывает относительно сухой шлам, давление в дозирующей установке, например в дозирующей установке 1000 (фиг. 3) или установке 1330 (фиг. 9), и в емкостях для хранения, например емкость для хранения 1019 (фиг. 5), может поддерживаться на уровне, меньшем, чем уровень давления, используемый в емкостях для хранения систем, обрабатывающих относительно влажный буровой шлам; например, в некоторых аспектах при обработке относительно влажного материала используется давление от 3,5 до 4 бар, тогда как при обработке относительно сухого материала используется давление от 1,2 до 2 бар. Кроме того, при транспортировке относительно сухого материала скорость воздуха и материала в транспортных линиях и трубопроводах может быть больше, чем скорость воздуха и
- 9 016346 относительно влажного материала. В некоторых аспектах, таким образом, воздушные впускные отверстия сопел могут быть больше при обработке относительно сухого материала.
На фиг. 9 показана система 1320, в соответствии с настоящим изобретением, для транспортировки от вибросит 1322 (показаны схематично) бурового шлама, который подается по конвейеру 1324 (любой желоб здесь может быть оборудован конвейером) в сушильную установку для шлама, например одну, две, три или более сушилок. Может использоваться любая подходящая сушильная установка или система. Как показано на фиг. 9, две вихревых сушилки 1326 (любых, описанных или упомянутых здесь и, в одном из аспектов, как описано в патенте Великобритании № 2297702 А) принимают буровой шлам, после чего материал поступает от сушилок 1326 в дозирующее устройство 1330 (любое, описанное здесь, например, как на фиг. 2, 2А и/или 4). Из установки 1330 материал выходит в трубопровод 1334.
Сушилки 1326 удаляют из материала влагу, а в некоторых аспектах удаляют значительное количество влаги. В некоторых аспектах общее содержание влаги по отношению к весу материала уменьшается приблизительно до 3%, а в определенных конкретных аспектах содержание влаги уменьшается до 1-3% от веса. Такой относительно сухой материал является относительно текучим, причем указанный материал не является ни пастой, ни текучей пастой, и не является нетекучей пастой. Таким образом, в некоторых аспектах для относительно сухого материала достигается скорость, например, 30 м/с, в то время как для относительно влажного материала достигается скорость, например, 10-12 м/с.
На фиг. 10А-10С показаны альтернативные пути и контуры потока системы в соответствии с настоящим изобретением, причем на фиг. 2 и 2А и совпадающие позиции обозначают совпадающие детали. Система, показанная на фиг. 10В включает клапан 1124г (соответствует клапану 1124Ь), расположенный за соплом 1154г (соответствует соплу 1154). Клапан 11248 расположен за соплом 1154. Клапан 1124а подачи воздуха расположен за соплом 11541. Как показано на фиг. 10В и как соответствует другим вариантам исполнения относительно первого по ходу линии соединения 1109 и второго по ходу линии 1115 соединения, воздух подается в первое по ходу линии 1109 соединение, когда бункер 1103 опорожняется в режиме транспортировки материала, а клапан 1106с выравнивания давления открыт, в результате чего давление по ходу шнека-дозатора выравнивалось (и клапан 1106с закрыт при загрузке бункера 1103, после чего давление в бункере 1103 выравнивается до атмосферного с помощью клапана 1101). При заполнении бункера 1103 воздух подается во второе по ходу линии 1115 соединение, чтобы транспортировка продолжалась (или продувка разгрузочной трубы с целью ее очистки). Таким образом, выборочное открытие/закрытие клапанов 1124а, 1124Ь, 1124г, 1124 в конкретных линиях с определенным типом сопла позволяет выбрать рабочий режим для конкретного материала (влажного или сухого).
Claims (35)
- ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ1. Установка для транспортировки бурового шлама, образуемого при строительстве нефтяных или газовых скважин, содержащая емкость (1103, 1202) для размещения бурового шлама, шнек-дозатор (1107, 1211) и разгрузочную линию (1014, 1009), при этом шнек-дозатор (1107, 1211) предназначен для перемещения бурового шлама из емкости (1103, 1202) в разгрузочную линию (1014, 1009), и по меньшей мере одно впускное отверстие (1109, 1218) для газа, предназначенное для создания избыточного давления, для облегчения перемещения бурового шлама по разгрузочной линии (1014, 1009), датчик (1109с) давления, предназначенный для измерения давления в разгрузочной линии (1014), и регулирующее устройство (ΡΌ) для автоматического управления шнеком-дозатором в зависимости от давления, измеряемого датчиком давления, отличающаяся тем, что емкость (1103, 1202) имеет дополнительное впускное отверстие (1106, 1205) для подачи в нее газа под давлением с целью предотвращения уноса бурового шлама с разгрузочной линии (1014, 1009) через шнек-дозатор (1107, 1211) в емкость (1103, 1202).
- 2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что впускное отверстие (1109) для газа расположено в разгрузочной линии (1014).
- 3. Установка по п.2, отличающаяся тем, что впускное отверстие (1109) для газа включает кольцевой зазор (1113) вокруг разгрузочного штуцера (1112).
- 4. Установка по п.3, отличающаяся тем, что впускное отверстие (1109) для газа расположено в муфте (1110), окружающей укороченный штуцер (1112), через который транспортируется буровой шлам, причем кольцевой зазор (1113) сформирован между муфтой трубы (1110) и укороченным штуцером (1112) и предназначен для облегчения подачи газа в разгрузочную линию.
- 5. Установка по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что дополнительно включает конфузор (1108, 1120, 1222, 1226) в разгрузочной линии, имеющий один диаметр на первом конце и другой диаметр на втором конце, причем диаметр конфузора постепенно уменьшается с первого конца до второго конца и первый конец расположен ближе к емкости, чем второй конец.
- 6. Установка по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что впускное отверстие (1106, 1205) для газа снабжено клапаном для обеспечения избирательного прохождения газа в емкость.
- 7. Установка по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что дополнительно включает выпускной клапан (1114, 1314а, 1223) для селективного открытия и закрытия разгрузочной линии (1014, 1009).- 10 016346
- 8. Установка по п.7, отличающаяся тем, что впускное отверстие (1109, 1218) для газа расположено между шнеком-дозатором (1107, 1211) и выпускным клапаном (1114, 1223).
- 9. Установка по п.7, отличающаяся тем, что дополнительное впускное отверстие (1115) для газа расположено после выпускного клапана (1114).
- 10. Установка по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что впускное отверстие (1109) для газа включает по меньшей мере два сопла (1153, 1154) и по меньшей мере один клапан (1151, 1152), обеспечивающий выборочное использование одного по меньшей мере из двух сопел (1153, 1154).
- 11. Установка по п.10, отличающаяся тем, что по меньшей мере два сопла (1153, 1154) имеют различные диаметры.
- 12. Установка по п.10 или 11, отличающаяся тем, что каждое по меньшей мере из двух сопел (1153, 1154) расположено в трубе (1109а, 1150) и снабжено клапаном (1151, 1152) для селективной подачи газа через одно по меньшей мере из двух сопел.
- 13. Установка по любому из пп.10-12, отличающаяся тем, что регулирующее устройство (ΡΌ) включает селекторное устройство для выборочной подачи воздуха через одно по меньшей мере из двух сопел (1153, 1154) или через другое по меньшей мере из двух сопел (1153, 1154).
- 14. Установка по любому из пп.10-13, отличающаяся тем, что по меньшей мере одно по меньшей мере из двух сопел (1153, 1154) выходит непосредственно в разгрузочную линию (1112, 1014).
- 15. Установка по любому из пп.10-14, отличающаяся тем, что каждое сопло (1153, 1154) выходит непосредственно в разгрузочную линию (1112, 1014) и в кольцевой зазор, сформированный между разгрузочной линией (1112) и муфтой (1110).
- 16. Установка по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что емкость (1103, 1202) оборудована впускным клапаном (1101, 1208) для селективной транспортировки бурового шлама в емкость (1103, 1202).
- 17. Установка по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что дополнительно включает бункер (1015), расположенный над емкостью (1103) и предназначенный для приема транспортируемого бурового шлама.
- 18. Установка по п.17, отличающаяся тем, что дополнительно включает вибрационное устройство (1015а) для создания вибрации бункера (1015).
- 19. Установка по п.17 или 18, отличающаяся тем, что бункер (1015) отделен от емкости (1103).
- 20. Установка по п.19, отличающаяся тем, что бункер (1015) снабжен запорным клапаном, предназначенным для изоляции бурового шлама, содержащегося в бункере, от емкости (1103).
- 21. Установка по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что дополнительно включает датчик (1128) веса, предназначенный для контроля веса емкости (1103, 1202).
- 22. Установка по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что шнек-дозатор (1107, 1211) приводится в действие двигателем (1123, 1213).
- 23. Установка по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что дополнительно включает перемещающее устройство (1232, 1236), снабженное перемещающим элементом (1232) и расположенное внутри емкости (1202), и смежное подвижное отверстие (1209) в емкости (1202), предназначенное для облегчения подачи бурового шлама к шнеку-дозатору (1211).
- 24. Установка по п.23, отличающаяся тем, что перемещающий элемент (1232) включает раму, имеющую ведущий вал (1236), соединенный с внешней периферической частью (1237а, 1238), имеющей в целом круглую форму, и по меньшей мере с одним поперечным элементом (1235).
- 25. Установка по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что емкость (1202) имеет, по существу, плоское основание (1203).
- 26. Установка по любому из пп.1-24, отличающаяся тем, что емкость (1103) имеет две стенки, наклоненные друг к другу.
- 27. Установка по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что емкость имеет коническую бункерную часть, образующую нижнюю секцию емкости и имеющую угол конуса, имеющий величину ниже критического значения, требуемого для достижения потока бурового шлама.
- 28. Установка по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что датчик (1109с) давления расположен вблизи выхода шнека-дозатора.
- 29. Установка по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что датчик (1109с) давления расположен по меньшей мере в одном впускном отверстии (1109) для газа трубы, ведущей по меньшей мере к одному впускному отверстию (1109) для газа.
- 30. Способ транспортировки бурового шлама, образуемого при строительстве нефтяных или газовых скважин, из емкости, включающий стадии загрузки емкости (1103, 1202) буровым шламом, включения шнека-дозатора (1107, 1211) для перемещения бурового шлама из емкости в разгрузочную линию (1014, 1009), подачи газа в буровой шлам для облегчения движения бурового шлама по разгрузочной линии (1014, 1009), измерения давления газа в разгрузочной линии (1014, 1009) датчиком (1109с) давления и регулирования в зависимости от него скорости вращения шнека-дозатора (1107, 1211), отличающийся тем, что включает подачу газа под давлением в емкость (1103, 1202) через дополнительное впускное отверстие (1106, 1205) для газа для предотвращения уноса материала с разгрузочной линии (1014,- 11 0163461009) через шнек-дозатор (1107, 1211) в емкость (1103, 1202).
- 31. Способ по п.30, отличающийся тем, что скорость вращения шнека-дозатора (1107, 1211) увеличивают при уменьшении давления в разгрузочной линии ниже определенного уровня.
- 32. Способ по п.30 или 31, отличающийся тем, что скорость вращения шнека-дозатора (1107, 1211) уменьшают при увеличении давления в разгрузочной линии выше определенного уровня.
- 33. Способ по п.31 или 32, отличающийся тем, что определенный уровень давления устанавливают на одном значении при транспортировке влажного бурового шлама, а при транспортировке сухого бурового шлама определенный уровень давления устанавливают на другом значении.
- 34. Способ по п.33, отличающийся тем, что датчиком влажности измеряют содержание влаги в буровом шламе, полученное значение содержания влаги передают на регулирующее устройство, которое, получив значение содержания влаги, устанавливает определенный уровень в зависимости от того, является ли буровой шлам сухим или влажным.
- 35. Способ по любому из пп.30-34, отличающийся тем, что газ, подаваемый в буровой шлам для транспортировки бурового шлама по разгрузочной линии (1014, 1009), вводят через одно по меньшей мере из двух сопел (1053, 1054), причем одно из сопел меньше другого, таким образом, в одно из сопел подают газ при высоком давлении и с низкой скоростью, а в другое - при низком давлении и с высокой скоростью.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US11/239,650 US7493969B2 (en) | 2003-03-19 | 2005-09-29 | Drill cuttings conveyance systems and methods |
PCT/GB2005/050261 WO2007036680A1 (en) | 2005-09-29 | 2005-12-22 | Apparatus and method for conveying drill cuttings |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
EA200800972A1 EA200800972A1 (ru) | 2008-12-30 |
EA016346B1 true EA016346B1 (ru) | 2012-04-30 |
Family
ID=36293270
Family Applications (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
EA201000869A EA017236B1 (ru) | 2005-09-29 | 2005-12-22 | Способ транспортировки бурового шлама |
EA200800972A EA016346B1 (ru) | 2005-09-29 | 2005-12-22 | Установка и способ для транспортировки бурового шлама |
Family Applications Before (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
EA201000869A EA017236B1 (ru) | 2005-09-29 | 2005-12-22 | Способ транспортировки бурового шлама |
Country Status (9)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US7493969B2 (ru) |
EP (2) | EP2165951B1 (ru) |
AU (1) | AU2005336830B2 (ru) |
BR (1) | BRPI0520634B1 (ru) |
CA (1) | CA2622889C (ru) |
DE (1) | DE602005022123D1 (ru) |
EA (2) | EA017236B1 (ru) |
NO (2) | NO339425B1 (ru) |
WO (1) | WO2007036680A1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2612893C2 (ru) * | 2012-07-06 | 2017-03-13 | Поль Вурт С.А. | Установка для распределения вещества посредством пневматической транспортировки, содержащая устройство для сброса давления в находящемся под давлением резервуаре, в котором хранится это вещество |
RU2662104C2 (ru) * | 2013-03-15 | 2018-07-23 | Флсмидт А/С | Погрузочный узел для грузового транспортного средства |
RU2673684C2 (ru) * | 2017-04-06 | 2018-11-29 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" (ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг") | Способ строительства морской нефтегазовой скважины с "нулевым" сбросом отходов бурения в море |
Families Citing this family (63)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20050242003A1 (en) | 2004-04-29 | 2005-11-03 | Eric Scott | Automatic vibratory separator |
US8312995B2 (en) | 2002-11-06 | 2012-11-20 | National Oilwell Varco, L.P. | Magnetic vibratory screen clamping |
ATE534876T1 (de) * | 2004-09-21 | 2011-12-15 | Iglesias Vives Joan | Verfahren und maschine zum sintern und/oder trocknen von pulvermaterialien unter verwendung von infrarotstrahlung |
GB0519450D0 (en) * | 2005-09-23 | 2005-11-02 | Benhar Systems Ltd | Drill cuttings storage and conveying |
GB0603246D0 (en) | 2006-02-17 | 2006-03-29 | Genesis Fluid Solutions Llc | Duct for use in an apparatus for separating suspended solid from water and a method feeding water having suspended solid |
US20080083566A1 (en) * | 2006-10-04 | 2008-04-10 | George Alexander Burnett | Reclamation of components of wellbore cuttings material |
US8607894B2 (en) * | 2006-12-08 | 2013-12-17 | M-I Llc | Offshore thermal treatment of drill cuttings fed from a bulk transfer system |
US8074738B2 (en) * | 2006-12-08 | 2011-12-13 | M-I L.L.C. | Offshore thermal treatment of drill cuttings fed from a bulk transfer system |
US7770665B2 (en) * | 2007-01-31 | 2010-08-10 | M-I Llc | Use of cuttings tank for in-transit slurrification |
US7730966B2 (en) * | 2007-01-31 | 2010-06-08 | M-I L.L.C. | High density slurry |
US8316963B2 (en) * | 2007-01-31 | 2012-11-27 | M-I Llc | Cuttings processing system |
US8074509B2 (en) * | 2007-02-21 | 2011-12-13 | M-I Llc | Wellbore monitor |
US8215028B2 (en) * | 2007-05-16 | 2012-07-10 | M-I L.L.C. | Slurrification process |
BRPI0814369A2 (pt) * | 2007-07-24 | 2015-01-27 | Mi Llc | Tremonha de alimentação para bombas de deslocamento positivo |
US8622220B2 (en) | 2007-08-31 | 2014-01-07 | Varco I/P | Vibratory separators and screens |
WO2009055367A2 (en) * | 2007-10-24 | 2009-04-30 | M-I Llc | Boat installation frame for transportation tanks |
MX2010012335A (es) * | 2008-05-15 | 2010-12-06 | Mi Llc | Sistema de transferencia de escombros de perforacion. |
US8784545B2 (en) * | 2011-04-12 | 2014-07-22 | Mathena, Inc. | Shale-gas separating and cleanout system |
US9073104B2 (en) | 2008-08-14 | 2015-07-07 | National Oilwell Varco, L.P. | Drill cuttings treatment systems |
US20100038143A1 (en) * | 2008-08-14 | 2010-02-18 | George Alexander Burnett | Drill cuttings treatment systems |
US8113356B2 (en) * | 2008-10-10 | 2012-02-14 | National Oilwell Varco L.P. | Systems and methods for the recovery of lost circulation and similar material |
US9079222B2 (en) | 2008-10-10 | 2015-07-14 | National Oilwell Varco, L.P. | Shale shaker |
US8556083B2 (en) | 2008-10-10 | 2013-10-15 | National Oilwell Varco L.P. | Shale shakers with selective series/parallel flow path conversion |
US10042068B2 (en) | 2008-12-23 | 2018-08-07 | Fairfield Industries Incorporated | Conveyance system and method for underwater seismic exploration |
WO2011032202A1 (en) * | 2009-09-16 | 2011-03-24 | Ignite Energy Resources Pty Ltd | An assembly for reducing slurry pressure in a slurry processing system |
US8662163B2 (en) | 2009-09-28 | 2014-03-04 | Kmc Oil Tools B.V. | Rig with clog free high volume drill cutting and waste processing system |
US9074441B2 (en) | 2009-09-28 | 2015-07-07 | Kmc Oil Tools B.V. | Drill cuttings methods and systems |
US8656991B2 (en) | 2009-09-28 | 2014-02-25 | Kmc Oil Tools B.V. | Clog free high volume drill cutting and waste processing offloading system |
US8813875B1 (en) | 2009-09-28 | 2014-08-26 | Kmc Oil Tools B.V. | Drilling rig with continuous microwave particulate treatment system |
US9528333B2 (en) * | 2009-11-17 | 2016-12-27 | Danny Ness | Mixing tank and method of use |
US8651201B2 (en) * | 2010-08-04 | 2014-02-18 | Environmental Drilling Solutions, Llc | Drill cuttings box combined cuttings feed inlet and air outlet apparatus |
WO2012027578A1 (en) * | 2010-08-25 | 2012-03-01 | Environment Drilling Solutions, Llc | Compact, skid mounted cuttings and fluids processing and handling system |
US20130299368A1 (en) * | 2010-09-15 | 2013-11-14 | M-I L.L.C. | Tank System |
CN102442552B (zh) | 2010-09-30 | 2014-12-31 | 通用电气公司 | 气力输送固体颗粒的进料罐及进料系统 |
US10227837B2 (en) * | 2011-04-29 | 2019-03-12 | M-I L.L.C. | Drilling waste treatment |
US8459443B2 (en) | 2011-06-01 | 2013-06-11 | Donald R. Smith | Recirculation bin for drill tailings having deflector means, and a drill tailings handling apparatus |
US9334699B2 (en) | 2012-04-02 | 2016-05-10 | Beitzel Corporation | Drill cuttings conveyance systems |
US8950510B2 (en) | 2012-04-02 | 2015-02-10 | Beitzel Corporation | Drill cuttings conveyance systems |
GB2521547B (en) | 2012-09-27 | 2016-12-28 | Halliburton Energy Services Inc | Powered wellbore bailer |
US10018416B2 (en) * | 2012-12-04 | 2018-07-10 | General Electric Company | System and method for removal of liquid from a solids flow |
IL226105A (en) * | 2013-01-16 | 2014-05-28 | Orteron T O Ltd | A device and method to produce a strange plasma |
US10266802B2 (en) * | 2013-01-16 | 2019-04-23 | Orteron (T.O) Ltd. | Method for controlling biological processes in microorganisms |
US9643111B2 (en) | 2013-03-08 | 2017-05-09 | National Oilwell Varco, L.P. | Vector maximizing screen |
EP2976491B1 (en) * | 2013-03-21 | 2018-04-25 | KMC Oil Tools BV | Clog free high volume drill cutting and waste processing offloading system |
EP2976405A4 (en) * | 2013-03-21 | 2016-12-28 | Kmc Oil Tools Bv | DRILLING APPARATUS HAVING A SYSTEM FOR THE TREATMENT OF DRILLINGS AND LARGE VOLUME WASTE WITHOUT OBSTRUCTION |
WO2014176601A1 (en) * | 2013-04-26 | 2014-10-30 | M-I L.L.C. | Offshore drilling unit having drill cuttings storage for an entire wellbore |
EP3074587B1 (en) * | 2013-11-26 | 2020-03-18 | Mantovani & Vicentini S.r.L. | Continuous vacuum transport system and method |
US20150157972A1 (en) * | 2013-12-09 | 2015-06-11 | Keith Bratten | Demister Apparatus and Method |
US9784121B2 (en) | 2013-12-11 | 2017-10-10 | General Electric Company | System and method for continuous solids slurry depressurization |
US9702372B2 (en) | 2013-12-11 | 2017-07-11 | General Electric Company | System and method for continuous solids slurry depressurization |
US9689218B1 (en) * | 2014-03-04 | 2017-06-27 | Thomas McDaniel | Drill cuttings diverter system |
CA2978864C (en) | 2014-03-06 | 2019-09-17 | Barbco, Inc. | Apparatus and method for drilling generally horizontal underground boreholes |
US10526846B2 (en) | 2014-03-06 | 2020-01-07 | Barbco, Inc. | Material exhaust connection for horizontal bore |
US10465460B2 (en) | 2017-06-27 | 2019-11-05 | Barbco, Inc. | Cutting assembly for a boring device |
WO2016068863A1 (en) * | 2014-10-28 | 2016-05-06 | Halliburton Energy Services, Inc. | Pneumatic conveying system and method using optical flow characterization data |
US10048397B2 (en) | 2016-03-31 | 2018-08-14 | Fairfield Industries, Inc. | Conveyance system and method for underwater seismic exploration |
US10114137B2 (en) | 2016-03-31 | 2018-10-30 | Fairfield Industries, Inc. | Underwater seismic exploration with a helical conveyor and skid structure |
US10018742B2 (en) | 2016-03-31 | 2018-07-10 | Fairfield Industries, Inc. | Skid structure for underwater seismic exploration |
GB2567383B (en) * | 2016-09-29 | 2022-04-20 | Halliburton Energy Services Inc | Milling oilfield particulates |
CN111731880A (zh) * | 2019-03-25 | 2020-10-02 | 张捷 | 一种粉料运输车 |
US11858002B1 (en) | 2022-06-13 | 2024-01-02 | Continental Wire Cloth, LLC | Shaker screen assembly with molded support rail |
US20240253980A1 (en) * | 2023-01-31 | 2024-08-01 | Ifallianceusa Llc | System and method for conducting high-temperature thermolysis of waste mixture |
US20240254394A1 (en) * | 2023-01-31 | 2024-08-01 | Ifallianceusa Llc | System for conducting high-temperture thermolysis of waste mixture |
Citations (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3602552A (en) * | 1969-09-17 | 1971-08-31 | Mason Edward Morgan | Dry flow pumps |
GB2182013A (en) * | 1985-10-25 | 1987-05-07 | Coal Ind | Improvements in or relating to feeders |
DE3602958A1 (de) * | 1986-01-31 | 1987-08-06 | Brieden & Co Maschf K | Pneumatische foerderanlage fuer den untertagebetrieb zur lieferung von staubfoermigen bis mehligen baustoffen |
US4726715A (en) * | 1984-10-11 | 1988-02-23 | Quantum Laser Corporation | Screw powder feeders |
SU1615089A1 (ru) * | 1988-04-26 | 1990-12-23 | Ульяновский политехнический институт | Способ транспортировани сыпучего материала по трубопроводу в потоке среды |
JPH0797048A (ja) * | 1993-09-29 | 1995-04-11 | Taiheiyo Kiko Kk | 脱水ケーキ等のパイプ輸送方法 |
WO2003021074A1 (en) * | 2001-09-04 | 2003-03-13 | Varco I/P, Inc. | Apparatus and method for transporting waste materials |
GB2392895A (en) * | 2002-09-10 | 2004-03-17 | Rotaval Ltd | Pneumatic conveyor control system |
US20050183574A1 (en) * | 2003-03-19 | 2005-08-25 | Burnett George A. | Systems and methods for storing and handling drill cuttings |
Family Cites Families (98)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US1559666A (en) | 1925-03-12 | 1925-11-03 | Napoleon M Bernier | Pneumatic plastering machine |
US2576283A (en) | 1944-07-28 | 1951-11-27 | Sun Oil Co | Process of separating shale cuttings from drilling mud containing plastering agents |
US2816803A (en) | 1954-11-15 | 1957-12-17 | Union Oil Co | Conveyance of granular solids |
US2979235A (en) | 1958-01-09 | 1961-04-11 | Mckee & Co Arthur G | Hopper having means causing atmospheric inflow |
US3071297A (en) | 1961-09-14 | 1963-01-01 | Lee Yee | Hyperbolic hopper outlet means |
US3221825A (en) * | 1962-03-15 | 1965-12-07 | Homer I Henderson | Well drilling fluid and a method of using same |
US3222125A (en) | 1964-09-17 | 1965-12-07 | Wallace W Schulz | Dissolution of nuclear aluminum-base fuel |
US3420419A (en) | 1967-05-29 | 1969-01-07 | J & L Tank Inc | Tank for storing and transporting dry or liquid material |
US3708207A (en) | 1971-04-16 | 1973-01-02 | Dynamic Air | High pressure booster valve |
US3762773A (en) | 1972-06-30 | 1973-10-02 | W Schroeder | Method and apparatus for feeding finely divided solids to a pressurized gas or gasliquid solids system |
NO129735B (ru) | 1972-07-06 | 1974-05-20 | Sem Bjarne | |
US3788527A (en) | 1973-01-22 | 1974-01-29 | Martin Eng Co | Quick-release aerator for introducing high pressure air into a container to facilitate dispensing |
US3927757A (en) | 1974-10-07 | 1975-12-23 | American Bottlers Equip | Automatic control system for a motor-driven conveyor section |
GB1551222A (en) | 1975-04-25 | 1979-08-30 | Macawber Eng Ltd | Material handling system |
GB1545494A (en) | 1975-06-09 | 1979-05-10 | Macawber Eng Ltd | Pneumatic conveying apparatus |
US4137935A (en) | 1976-02-11 | 1979-02-06 | Macawber Engineering Limited | Valve assembly |
US4085975A (en) | 1976-07-29 | 1978-04-25 | Dundee Cement Company | Aerating barge unloading system |
GB1590379A (en) | 1976-08-12 | 1981-06-03 | Wests Pyro Ltd | Process for treating drilling cuttings and mud |
US4098412A (en) | 1976-10-12 | 1978-07-04 | Sun Shipbuilding & Dry Dock Company | Pneumatic offloading system for tanker |
US4165133A (en) | 1977-09-26 | 1979-08-21 | Johnson Albert O | Material handling system for wide range of materials and flow rates |
US4200412A (en) | 1978-04-20 | 1980-04-29 | Dynamic Air Incorporated | Control for pneumatic conveying system |
DE2931244C2 (de) | 1979-08-01 | 1984-03-01 | Kernforschungsanlage Jülich GmbH, 5170 Jülich | Arbeitsverfahren zur Erzeugung eines gleichmäßigen Partikelstroms von in einer Förderleitung mittels eines Fördermediums geförderten Partikeln sowie Vorrichtung zur Durchführung des Arbeitsverfahrens |
GB2068868B (en) | 1980-02-09 | 1984-02-15 | Macawber Eng Ltd | Pneumatic conveying of bulk material |
DE3266106D1 (en) | 1981-03-09 | 1985-10-17 | Macawber Eng Ltd | Conveying apparatus |
EP0060137A1 (en) | 1981-03-10 | 1982-09-15 | Macawber Engineering Limited | Conveying systems |
US4525107A (en) | 1982-09-22 | 1985-06-25 | Feldsted Robert J C | Barge having a pneumatic loading and unloading system |
US4546783A (en) | 1983-05-02 | 1985-10-15 | Flo Trend Shares, Inc. | Apparatus for washing drill cuttings |
US4525106A (en) | 1983-12-13 | 1985-06-25 | Fuller Company | Pneumatic conveying device |
US4595422A (en) | 1984-05-11 | 1986-06-17 | Cds Development, Inc. | Drill cutting disposal system |
US4881473A (en) | 1984-12-03 | 1989-11-21 | Atlantic Richfield Company | Method and apparatus for treating oil-water-solids sludges and refinery waste streams |
US4822542A (en) | 1985-02-21 | 1989-04-18 | Japan Styrene Paper Corporation | Method of production of expansion-molded article, from foamable thermoplastic resin particles and apparatus therefor |
US4606283A (en) | 1985-03-13 | 1986-08-19 | Desormeaux Farrell P | System for extracting contaminants and hydrocarbons from cuttings waste in oil well drilling |
US4726301A (en) | 1985-03-13 | 1988-02-23 | Ormeaux Farrell P Des | System for extracting contaminants and hydrocarbons from cuttings waste in oil well drilling |
US4662799A (en) | 1985-05-17 | 1987-05-05 | Fuller Company | Apparatus and process for pneumatically conveying particulate material |
US4695205A (en) | 1985-12-20 | 1987-09-22 | United Dc | Pneumatic conveying system |
DE3714924A1 (de) | 1987-05-05 | 1988-12-01 | Waeschle Maschf Gmbh | Vorrichtung zum pneumatischen foerdern von schuettgut |
US4834587A (en) | 1987-05-28 | 1989-05-30 | Macawber Engineering, Inc. | Pneumatic conveying system |
US4941779A (en) | 1987-09-18 | 1990-07-17 | Shell Oil Company | Compartmented gas injection device |
US4872949A (en) * | 1988-03-08 | 1989-10-10 | Wilwerding Carl M | Process for treatment of drilling mud |
US5071290A (en) | 1989-10-27 | 1991-12-10 | United States Systems, Inc. | Tank truck manhole filter |
US5090498A (en) | 1989-11-10 | 1992-02-25 | M-I Drilling Fluids Company | Water wash/oil wash cyclonic column tank separation system |
EP0502882B1 (en) | 1989-11-28 | 2000-05-03 | Rig Technology Limited | Method and apparatus for cleaning drill cuttings |
CA2009905C (en) | 1990-02-13 | 1994-08-30 | Michael Langford Malkoski | High density grout pump |
DE4010676A1 (de) | 1990-04-03 | 1991-10-10 | Ihlefeld Karl Helmut | Vorrichtung zum foerdern im luftstrom |
US5129468A (en) | 1991-02-01 | 1992-07-14 | Conoco Specialty Products Inc. | Method and apparatus for separating drilling and production fluids |
US5248222A (en) | 1991-10-15 | 1993-09-28 | Howard Littman | Automatic particle transport system |
US5303998A (en) | 1992-05-19 | 1994-04-19 | Blake Whitlatch | Method of mixing and managing oil and gas well drilling fluids |
US5303786A (en) | 1992-09-16 | 1994-04-19 | Atlantic Richfield Company | Earth drilling cuttings processing system |
GB9223239D0 (en) | 1992-11-05 | 1992-12-16 | Rig Technology Ltd | Slurrying and mixing equipment for drilled cuttings and drilling muds and chemicals |
US5433559A (en) | 1993-01-22 | 1995-07-18 | Trinity Industries, Inc. | Pressurized hopper car |
US5454957A (en) | 1993-04-19 | 1995-10-03 | Roff, Jr.; John W. | Closed loop system and method of processing cuttings |
US5971307A (en) * | 1998-02-13 | 1999-10-26 | Davenport; Ricky W. | Rotary grinder |
US5310285A (en) | 1993-05-14 | 1994-05-10 | Northcott T J | Device for reclaiming and disposal of drilling wastes and method of use therefore |
GB9313026D0 (en) | 1993-06-24 | 1993-08-11 | Macawber Ltd Simon | Sealing device |
GB9313025D0 (en) | 1993-06-24 | 1993-08-11 | Macawber Ltd Simon | Pneumatic conveying systems |
US5439489A (en) | 1993-06-28 | 1995-08-08 | Scaltech, Inc. | Method and apparatus for producing a fuel composition |
US5913372A (en) | 1994-02-17 | 1999-06-22 | M-L, L.L.C. | Oil and gas well cuttings disposal system with continuous vacuum operation for sequentially filling disposal tanks |
US6345672B1 (en) | 1994-02-17 | 2002-02-12 | Gary Dietzen | Method and apparatus for handling and disposal of oil and gas well drill cuttings |
US5842529A (en) | 1994-02-17 | 1998-12-01 | Dietzen; Gary H. | Oil and gas well cuttings disposal system |
US6179070B1 (en) | 1994-02-17 | 2001-01-30 | M-I L.L.C. | Vacuum tank for use in handling oil and gas well cuttings |
US5402857A (en) | 1994-02-17 | 1995-04-04 | Dietzen; Gary H. | Oil and gas well cuttings disposal system |
US6279471B1 (en) | 1995-09-15 | 2001-08-28 | Jeffrey Reddoch | Drilling fluid recovery defluidization system |
US5996484A (en) | 1995-09-15 | 1999-12-07 | Reddoch; Jeffrey | Drilling fluid recovery defluidization system |
US5570749A (en) | 1995-10-05 | 1996-11-05 | Onsite Technology, L.L.C. | Drilling fluid remediation system |
US6553901B2 (en) | 1996-09-13 | 2003-04-29 | Jeffrey Reddoch | Drilling fluid recovery and cuttings processing system |
US6055781A (en) | 1996-11-04 | 2000-05-02 | Jr Johanson, Inc. | Archbreaking hopper for bulk solids |
US6045070A (en) | 1997-02-19 | 2000-04-04 | Davenport; Ricky W. | Materials size reduction systems and process |
US5853583A (en) | 1997-03-31 | 1998-12-29 | Kem-Tron Technologies, Inc. | Multi-functional linear motion shaker for processing drilling mud |
US6170580B1 (en) | 1997-07-17 | 2001-01-09 | Jeffery Reddoch | Method and apparatus for collecting, defluidizing and disposing of oil and gas well drill cuttings |
US5884715A (en) | 1997-08-01 | 1999-03-23 | Reddoch; Jeffrey | Method and apparatus for injecting drilling waste into a well while drilling |
JP3261345B2 (ja) * | 1997-09-12 | 2002-02-25 | 本田技研工業株式会社 | レーダーの出力制御装置 |
US6640912B2 (en) | 1998-01-20 | 2003-11-04 | Baker Hughes Incorporated | Cuttings injection system and method |
DE19811090A1 (de) | 1998-03-13 | 1999-09-16 | Georg Klas | Zyklonabscheider |
US6106733A (en) | 1998-06-25 | 2000-08-22 | Tuboscope Vetco International, Inc. | Method for re-cycling wellbore cuttings |
AUPP554698A0 (en) | 1998-08-28 | 1998-09-17 | University Of Queensland, The | Cyclone separation apparatus |
US6602181B2 (en) | 1998-10-23 | 2003-08-05 | Baker Hughes Incorporated | Treatments for drill cuttings |
SE515543C2 (sv) | 1998-11-06 | 2001-08-27 | Valmet Fibertech Ab | Avvattningsanordning |
DE19858966A1 (de) | 1998-12-21 | 2000-07-06 | Bayer Ag | Selbstreinigender Abscheider für kohäsive bzw. adhäsive Produkte |
US6138834A (en) | 1999-01-08 | 2000-10-31 | Sun Drilling Corporation | Recovery apparatus for drilling and excavation application and related methods |
GB9913909D0 (en) | 1999-06-16 | 1999-08-18 | Clyde Pneumatic Conveying Limi | Pneumatic conveying |
US6315813B1 (en) | 1999-11-18 | 2001-11-13 | Northland Energy Corporation | Method of treating pressurized drilling fluid returns from a well |
US6346197B1 (en) | 2000-01-28 | 2002-02-12 | Mckay Creek Technologies Ltd. | Water and wastewater treatment system and process for contaminant removal |
US6451505B1 (en) * | 2000-08-04 | 2002-09-17 | Kodak Polychrome Graphics Llc | Imageable element and method of preparation thereof |
US6386300B1 (en) | 2000-09-19 | 2002-05-14 | Curlett Family Limited Partnership | Formation cutting method and system |
CA2322304C (en) | 2000-10-04 | 2009-01-27 | Surface To Surface Inc. | Apparatus and method for recycling drilling slurry |
US6506311B2 (en) | 2001-03-05 | 2003-01-14 | Global Resource Recovery Organization | Method and apparatus for processing wet material |
US6585115B1 (en) | 2000-11-28 | 2003-07-01 | Baker Hughes Incorporated | Apparatus and method for transferring dry oil and gas well drill cuttings |
US6607659B2 (en) | 2000-12-19 | 2003-08-19 | Hutchison-Hayes International, Inc. | Drilling mud reclamation system with mass flow sensors |
US6881349B2 (en) | 2002-11-15 | 2005-04-19 | M-I Llc | Method for recycling of oil based drilling fluid contaminated with water and water contaminated with oil based drilling fluid |
DE10127427A1 (de) | 2001-06-06 | 2002-12-12 | Bayer Ag | Verfahren und Vorrichtung zur pneumatischen Förderung von geschnittenen Glasfasern |
US6855261B2 (en) | 2001-07-06 | 2005-02-15 | Kenneth J. Boutte | Method for handling and disposing of drill cuttings |
US7025153B2 (en) | 2001-07-06 | 2006-04-11 | Boutte Kenneth J | Method for handling, processing and disposing of drill cuttings |
US6752273B2 (en) | 2002-01-24 | 2004-06-22 | Baker Hughes Incorporated | Cuttings disposal method |
US6582600B1 (en) | 2002-01-31 | 2003-06-24 | Natural Resources Canada | Two-stage hydrocyclone system |
US7074339B1 (en) | 2002-04-29 | 2006-07-11 | Settled Solids Management, Inc | Apparatus for separating solids from a liquid |
US6793814B2 (en) | 2002-10-08 | 2004-09-21 | M-I L.L.C. | Clarifying tank |
CN1922383B (zh) * | 2004-01-29 | 2011-10-12 | 佩尔吉尔拉姆工程师有限公司 | 输送未经处理的钻屑的系统、罐和输出装置 |
US7971657B2 (en) * | 2005-12-13 | 2011-07-05 | Baker Hughes Incorporated | Drill cuttings transfer system and related methods |
-
2005
- 2005-09-29 US US11/239,650 patent/US7493969B2/en active Active
- 2005-12-22 BR BRPI0520634-0A patent/BRPI0520634B1/pt active IP Right Grant
- 2005-12-22 CA CA2622889A patent/CA2622889C/en not_active Expired - Fee Related
- 2005-12-22 EP EP09178977A patent/EP2165951B1/en active Active
- 2005-12-22 DE DE602005022123T patent/DE602005022123D1/de active Active
- 2005-12-22 EA EA201000869A patent/EA017236B1/ru not_active IP Right Cessation
- 2005-12-22 AU AU2005336830A patent/AU2005336830B2/en not_active Ceased
- 2005-12-22 EP EP05821774A patent/EP1928769B1/en active Active
- 2005-12-22 EA EA200800972A patent/EA016346B1/ru not_active IP Right Cessation
- 2005-12-22 WO PCT/GB2005/050261 patent/WO2007036680A1/en active Application Filing
-
2008
- 2008-02-29 NO NO20081072A patent/NO339425B1/no not_active IP Right Cessation
-
2016
- 2016-11-14 NO NO20161798A patent/NO20161798A1/no not_active Application Discontinuation
Patent Citations (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3602552A (en) * | 1969-09-17 | 1971-08-31 | Mason Edward Morgan | Dry flow pumps |
US4726715A (en) * | 1984-10-11 | 1988-02-23 | Quantum Laser Corporation | Screw powder feeders |
GB2182013A (en) * | 1985-10-25 | 1987-05-07 | Coal Ind | Improvements in or relating to feeders |
DE3602958A1 (de) * | 1986-01-31 | 1987-08-06 | Brieden & Co Maschf K | Pneumatische foerderanlage fuer den untertagebetrieb zur lieferung von staubfoermigen bis mehligen baustoffen |
SU1615089A1 (ru) * | 1988-04-26 | 1990-12-23 | Ульяновский политехнический институт | Способ транспортировани сыпучего материала по трубопроводу в потоке среды |
JPH0797048A (ja) * | 1993-09-29 | 1995-04-11 | Taiheiyo Kiko Kk | 脱水ケーキ等のパイプ輸送方法 |
WO2003021074A1 (en) * | 2001-09-04 | 2003-03-13 | Varco I/P, Inc. | Apparatus and method for transporting waste materials |
GB2392895A (en) * | 2002-09-10 | 2004-03-17 | Rotaval Ltd | Pneumatic conveyor control system |
US20050183574A1 (en) * | 2003-03-19 | 2005-08-25 | Burnett George A. | Systems and methods for storing and handling drill cuttings |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2612893C2 (ru) * | 2012-07-06 | 2017-03-13 | Поль Вурт С.А. | Установка для распределения вещества посредством пневматической транспортировки, содержащая устройство для сброса давления в находящемся под давлением резервуаре, в котором хранится это вещество |
RU2662104C2 (ru) * | 2013-03-15 | 2018-07-23 | Флсмидт А/С | Погрузочный узел для грузового транспортного средства |
RU2673684C2 (ru) * | 2017-04-06 | 2018-11-29 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" (ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг") | Способ строительства морской нефтегазовой скважины с "нулевым" сбросом отходов бурения в море |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CA2622889A1 (en) | 2007-04-05 |
EP2165951A1 (en) | 2010-03-24 |
NO339425B1 (no) | 2016-12-12 |
EA200800972A1 (ru) | 2008-12-30 |
AU2005336830B2 (en) | 2011-09-22 |
BRPI0520634B1 (pt) | 2018-07-31 |
EA201000869A1 (ru) | 2010-10-29 |
BRPI0520634A2 (pt) | 2009-05-19 |
EP2165951B1 (en) | 2011-08-31 |
DE602005022123D1 (de) | 2010-08-12 |
EP1928769A1 (en) | 2008-06-11 |
NO20161798A1 (no) | 2008-06-20 |
EA017236B1 (ru) | 2012-10-30 |
US20060102390A1 (en) | 2006-05-18 |
US7493969B2 (en) | 2009-02-24 |
EP1928769B1 (en) | 2010-06-30 |
CA2622889C (en) | 2010-07-20 |
NO20081072L (no) | 2008-06-20 |
WO2007036680A1 (en) | 2007-04-05 |
AU2005336830A1 (en) | 2007-04-05 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EA016346B1 (ru) | Установка и способ для транспортировки бурового шлама | |
EP2126274B1 (en) | Use of cuttings tank for slurrification on drilling rig | |
AU2007304010A1 (en) | Method and apparatus for preparing drill cuttings for reinjection into a well | |
US8371037B2 (en) | Slurrification process | |
WO2005124096A1 (en) | Apparatus and method for moving drill cuttings | |
EP1766181B1 (en) | System for conveying drill cuttings | |
AU2011226842B2 (en) | Method for conveying drill cuttings | |
NO20161820A1 (en) | Integrated automatic tank cleaning skip | |
AU2011226825B2 (en) | Method and system for processing drill cuttings |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s) |
Designated state(s): AM BY KG MD TJ TM |
|
MM4A | Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s) |
Designated state(s): AZ |
|
MM4A | Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s) |
Designated state(s): KZ |