EA038227B1 - Трубчатая защита радиочастотной системы для улучшения добычи тяжелых нефтепродуктов - Google Patents

Трубчатая защита радиочастотной системы для улучшения добычи тяжелых нефтепродуктов Download PDF

Info

Publication number
EA038227B1
EA038227B1 EA201991082A EA201991082A EA038227B1 EA 038227 B1 EA038227 B1 EA 038227B1 EA 201991082 A EA201991082 A EA 201991082A EA 201991082 A EA201991082 A EA 201991082A EA 038227 B1 EA038227 B1 EA 038227B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
antenna
dielectric fluid
dielectric
transmission line
tubular casing
Prior art date
Application number
EA201991082A
Other languages
English (en)
Other versions
EA201991082A1 (ru
Inventor
Себастьяно Буррафато
Альберто Мальярди
Доменико Ди Ренцо
Original Assignee
Эни С.П.А.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Эни С.П.А. filed Critical Эни С.П.А.
Publication of EA201991082A1 publication Critical patent/EA201991082A1/ru
Publication of EA038227B1 publication Critical patent/EA038227B1/ru

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/16Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons
    • E21B43/24Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons using heat, e.g. steam injection
    • E21B43/2401Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons using heat, e.g. steam injection by means of electricity
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/16Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons
    • E21B43/24Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons using heat, e.g. steam injection
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B36/00Heating, cooling or insulating arrangements for boreholes or wells, e.g. for use in permafrost zones
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B36/00Heating, cooling or insulating arrangements for boreholes or wells, e.g. for use in permafrost zones
    • E21B36/003Insulating arrangements
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B36/00Heating, cooling or insulating arrangements for boreholes or wells, e.g. for use in permafrost zones
    • E21B36/006Combined heating and pumping means
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B36/00Heating, cooling or insulating arrangements for boreholes or wells, e.g. for use in permafrost zones
    • E21B36/04Heating, cooling or insulating arrangements for boreholes or wells, e.g. for use in permafrost zones using electrical heaters
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q13/00Waveguide horns or mouths; Slot antennas; Leaky-waveguide antennas; Equivalent structures causing radiation along the transmission path of a guided wave
    • H01Q13/20Non-resonant leaky-waveguide or transmission-line antennas; Equivalent structures causing radiation along the transmission path of a guided wave
    • H01Q13/203Leaky coaxial lines
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/46Dielectric heating
    • H05B6/62Apparatus for specific applications
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B2214/00Aspects relating to resistive heating, induction heating and heating using microwaves, covered by groups H05B3/00, H05B6/00
    • H05B2214/03Heating of hydrocarbons

Landscapes

  • Geology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Details Of Aerials (AREA)
  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)
  • Constitution Of High-Frequency Heating (AREA)
  • Extraction Or Liquid Replacement (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системе для содействия добыче углеводородов, в частности к трубчатой защите для системы добычи, в которой используется радиочастотный нагрев высоковязких углеводородов на месте при помощи антенны, содержащей коаксиальный массив преобразователей режимов.

Description

Область техники
Данное изобретение относится к системе для содействия добыче углеводородов, в частности к трубчатой защите для системы добычи, в которой используется радиочастотный нагрев высоковязких углеводородов на месте при помощи антенны, содержащей коаксиальный массив преобразователей режимов.
Уровень техники
В заявке на международный патент №2016/024197, поданной заявителем, раскрыта система, содержащая:
радиочастотный генератор, подходящий для генерирования электромагнитного сигнала, коаксиальную передающую линию, присоединенную к генератору и подходящую для передачи сигнала вдоль дренажной трубы, причем указанная коаксиальная линия содержит наружный проводник и внутренний проводник, которые разделены слоем диэлектрического материала, по меньшей мере один преобразователя режимов, который расположен вдоль коаксиальной передающей линии, прерывает указанную линию внутри дренажной трубы и содержит первый и второй проводники, причем первый проводник преобразователя обеспечивает электрическое соединение между наружным проводником передающей линии в местоположении до преобразователя и наружным проводником передающей линии в местоположении после преобразователя, а второй проводник преобразователя режимов обеспечивает электрическое соединение между внутренним проводником передающей линии в местоположении до преобразователя и внутренним проводником передающей линии в местоположении после преобразователя, при этом указанный по меньшей мере один преобразователь режимов подходит для обеспечения, в присутствии радиочастотного сигнала вдоль коаксиальной передающей линии, нарушения дифференциального режима распространения сигнала вдоль коаксиальной передающей линии и для наведения тока в наружном проводнике указанной линии и создания электромагнитного поля в окружающей области, что приводит к нагреванию углеводородов внутри резервуара.
В соответствии с предпочтительным вариантом выполнения система содержит набор преобразователей режимов, распределенных вдоль коаксиальной передающей линии внутри дренажной трубы. В предпочтительном варианте выполнения указанный набор преобразователей представляет собой массив преобразователей режимов, расположенных с равными интервалами вдоль коаксиальной передающей линии. В данном описании слово нарушение означает, что каждый преобразователь режимов излучает часть радиочастотной мощности, распространяющейся вдоль коаксиальной передающей линии, при нарушении дифференциального режима распространения, что вызывает распределение излучения вдоль массива преобразователей.
Преобразователи режимов могут относиться к емкостному или индуктивному типу и даже представлять собой комбинацию обоих типов. Преобразователи индуктивного типа вызывают нарушение дифференциального режима распространения сигнала вдоль коаксиальной передающей линии с помощью по меньшей мере одного индуктивного элемента. Емкостные преобразователи вызывают нарушение дифференциального режима распространения сигнала вдоль коаксиальной передающей линии с помощью по меньшей мере одного емкостного элемента.
Система обеспечивает возможность распределения радиочастотного излучения вдоль длинных участков дренажной трубы в горизонтальных, вертикальных или наклонных нефтяных скважинах.
Данная система обеспечивает возможность эффективного увеличения продуктивности скважин для добычи высоковязких углеводородов, в частности тяжелых нефтепродуктов, благодаря ее способности равномерно нагревать резервуар до умеренных температур вдоль всей длины дренажной трубы.
Применение радиочастот в буровых условиях с использованием антенны значительной длины приводит к возникновению серьезной проблемы, связанной с сохранением надежности с течением времени, если антенна подвергается воздействию добываемых текучих сред, а также тепловым циклам и циклам давления во время работы скважины, что может подвергать опасности электрическую изоляцию и, таким образом, повышать износ системы.
Объем изобретения
Решение, к которому относится данное изобретение, предназначено для по меньшей мере частичного устранения недостатков известного уровня техники.
Сущность изобретения
В соответствии с первым аспектом данного изобретения предложена система для нагревания высоковязких углеводородов в резервуаре, содержащем по меньшей мере одну дренажную трубу, причем указанная система содержит:
антенну, присоединенную к радиочастотному генератору, выполненному с возможностью генерирования электромагнитного сигнала, причем антенна содержит коаксиальную передающую линию, присоединенную к указанному генератору и выполненную с возможностью передачи сигнала вдоль дренажной трубы, по меньшей мере один преобразователь режимов, который расположен вдоль коаксиальной передающей линии внутри дренажной трубы, прерывает указанную линию и выполнен с возможностью внесения нарушения в дифференциальный режим распространения сигнала вдоль коаксиальной пере- 1 038227 дающей линии, когда вдоль нее присутствует радиочастотный сигнал, и возбуждения в окружающей области электромагнитного поля, которое приводит к нагреванию углеводородов в резервуаре, трубчатое покрытие из материала, прозрачного для электромагнитных волн, причем указанный трубчатый кожух содержит указанную антенну. Предпочтительно пространство между трубчатым кожухом и антенной заполнено диэлектрической текучей средой.
Диэлектрическая текучая среда предпочтительно содержит диэлектрическое масло с коэффициентом теплового расширения менее 0,001 л/°С. Предпочтительно трубчатый кожух выполнен из жесткого материала, например стекловолокна.
В предпочтительном варианте выполнения данного изобретения трубчатый кожух содержит объемный компенсатор, выполненный с возможностью размещения увеличенного объема диэлектрической текучей среды при ее расширении вследствие повышения температуры. Данный объемный компенсатор может содержать цилиндрическую камеру, расположенную на конце трубчатого кожуха и отделенную от указанного кожуха закрывающими средствами, выполненными с возможностью открывания, когда давление диэлектрической текучей среды возрастает. Как вариант, объемный компенсатор содержит часть с изменяемым объемом, выполненную с обеспечением увеличения ее объема в результате увеличения давления диэлектрической текучей среды. В последнем случае указанная часть с изменяемым объемом может предпочтительно содержать телескопическую камеру. В одном варианте выполнения часть с изменяемым объемом отделена от трубчатого кожуха закрывающими средствами, выполненными с возможностью открывания при увеличении давления диэлектрической текучей среды. В обоих вышеописанных решениях закрывающие средства предпочтительно содержат диафрагму, имеющую предел прочности, соответствующий заданному пороговому значению давления, и выполненную с обеспечением разрушения, когда диэлектрическая текучая среда достигает заданного порогового значения давления.
Таким образом, благодаря предотвращению контакта с текучей средой в скважине система, к которой относится данное изобретение, предотвращает возможные проблемы с электрической изоляцией антенны, что существенно повышает надежность.
Система, к которой относится данное изобретение, может работать в высокоагрессивной окружающей среде и в случае, когда она снабжена объемным компенсатором, может сдерживать расширение диатермической тяжелой нефти, находящейся внутри системы. Одним из преимуществ, достигаемых с помощью данного изобретения, является возможность защиты антенны от добываемых текучих сред, в частности, когда антенна имеет значительную длину (например, более 400 м) и поэтому подвержена повышенным рискам, связанным с надежностью системы с течением времени.
Краткое описание чертежей
Ниже сделана ссылка на комплект чертежей для облегчения описания некоторых предпочтительных вариантов выполнения данного изобретения.
Фиг. 1 изображает устройство, содержащее расположенную в осевом направлении антенну, к которой присоединен объемный компенсатор.
Фиг. 2 изображает устройство для антенн длиной менее 400 м, к которому присоединен цилиндрический объемный компенсатор.
Фиг. 3 изображает устройство для антенн длиной более 400 м, к которому присоединен трехступенчатый телескопический компенсатор.
Подробное описание предпочтительного варианта выполнения
Система, к которой относится данное изобретение, содержит трубу, которая выполнена из материала, прозрачного для радиочастотного излучения антенны, например из стекловолокна, и в которой содержится указанная антенна, расположенная в осевом направлении. В соответствии с предпочтительным вариантом выполнения данного изобретения к концу антенны присоединен объемный компенсатор. Другими материалами, подходящими для трубчатого кожуха, могут быть материалы, которые являются прозрачными для электромагнитных волн и имеют механические свойства, позволяющие размещать их в скважине. Диэлектрическая текучая жидкость (например диэлектрическое масло, имеющее низкий коэффициент теплового расширения) подвергается повышению температуры при работе антенны и, как следствие, увеличивается в объеме. По этой причине данная система снабжена объемным компенсатором, способным удерживать объем расширенного масла с учетом размерных ограничений, что обеспечивает возможность ее опускания вниз в скважину и работы в зоне добычи.
В соответствии с предпочтительным вариантом выполнения объемный компенсатор изначально изолирован от трубы из стекловолокна с помощью диафрагмы, например разрывного диска, который препятствует поступлению диэлектрической текучей среды в компенсатор во время его опускания вниз в скважине. В соответствии с возможным вариантом выполнения разрывной диск раскрывается, когда давление текучей среды в системе превышает заданное пороговое значение. На этом этапе расширенное диэлектрическое масло удерживается внутри объемного компенсатора. Как описано в заявке на международный патент №2016/024197, поданной заявителем, радиочастотная технология может быть удобным образом применена, например, в горизонтальных скважинах длиной до 1000 м. В этих условиях особенно предпочтительным является покрытие антенны трубчатым кожухом, таким как описанный в данном изобретении. Функция такого кожуха заключается, главным образом, в изоляции антенны и преобразова- 2 038227 телей режимов от окружающей среды, содержащей текучие среды (нефть, метан и воду), которые с течением времени могут проникать внутрь электрических компонентов и приводить к коротким замыканиям. Диэлектрическое масло, содержащееся в трубе, в которой размещена антенна, служит для уравновешивания давления между внутренним пространством антенны и внешним пространством, т.е. скважиной, в которой в результате добычи динамика давления может значительно изменяться. Масло вместе с расширительной камерой и любым соответствующим поршнем обеспечивает возможность поддержания равновесия между давлением внутри и снаружи контейнера с предотвращением, таким образом, проникновения добываемых текучих сред внутрь контейнера, даже когда радиочастотная система выключена, с повышением наружного давления и уменьшением внутреннего давления вследствие охлаждения диэлектрического масла.
В соответствии с предпочтительным вариантом выполнения данного изобретения пространство между антенной и трубчатым кожухом заполнено текучей средой, которая обладает изолирующими свойствами, для предотвращения коротких замыканий между антенной и преобразователями режимов. В соответствии с предпочтительным вариантом выполнения указанная текучая среда представляет собой диэлектрическое масло, имеющее низкий коэффициент теплового расширения. Как вариант, возможно использование любой диэлектрической текучей среды при условии, что она обеспечивает образование расширительной камеры, которая подходит для разницы температур, создаваемой радиочастотной системой при ее работе.
Во время работы антенны образуется значительное количество тепла, что приводит к расширению диэлектрической текучей среды. Это расширение очевидно вызывает увеличение объема, которое таким образом должно быть скомпенсировано. Другими словами, необходимо обеспечить изменяемый объем (а лучше емкость внутри контейнера), способный разместить увеличенный объем диэлектрической текучей среды.
В соответствии с предпочтительным вариантом выполнения данного изобретения, который является особенно подходящим для случаев, когда длина антенны не превышает 400 м, на конце трубчатого кожуха имеется неподвижное цилиндрическое пространство.
Как вариант, в частности для антенн длиною более 400 м, предусмотрен телескопический объемный компенсатор, дополнительная емкость которого изменяется при изменении объема нагретой диэлектрической текучей среды так, что давления внутри и снаружи всегда уравновешены.
Для оперативной установки антенны с соответствующей защитой в одном решении согласно предпочтительному варианту выполнения данного изобретения предусмотрено продвижение трубы контейнера вниз по скважине. Затем антенну опускают внутрь контейнера, после чего его весь заполняют диэлектрической текучей средой. На последнем этапе устанавливают крышку, которая закрывает контейнер и обеспечивает возможность прохождения силового кабеля и, соответственно, его перемещения к поверхности вместе с трубой для добычи для подачи мощности к антенне.
Этот общий способ оптимизируется/изменяется в соответствии со скважиной, длиной антенны и другими рабочими факторами. Фактически, когда длина антенны должна быть значительной, так что антенна не может поддерживать собственный вес, будучи подвешенной в вертикальной части скважины, должны быть предусмотрены системы подвеса, прикрепленные к трубе контейнера, для принятия на себя веса антенны, которая разделена на части.
В каждом из вышеописанных двух вариантов выполнения объемного компенсатора должна быть предусмотрена дополнительная емкость, обеспечиваемая компенсатором и отделяемая от основной емкости кожуха на этапе установке антенны и защитного кожуха. Это обусловлено тем, что при установочной температуре диэлектрическая текучая среда, заливаемая в соответствии с вышеописанным способом, имеет минимальный объем и ее количество должно по существу соответствовать основной емкости трубчатого кожуха (то есть без учета дополнительной емкости компенсатора). Емкость компенсатора задействуется только тогда, когда диэлектрическая текучая среда нагревается в процессе работы антенны.
В соответствии с предпочтительным вариантом выполнения данного изобретения предусмотрена диафрагма, которая отделяет трубчатый кожух от компенсатора. Данная диафрагма может, например, содержать калиброванный металлический диск, который разрушается при заданном давлении. Разрушающее давление зависит от давления разрушения указанного контейнера: свойства диафрагмы вызывают ее разрушение в результате давления, оказываемого вследствие расширения диэлектрической текучей среды при ее нагревании. Таким образом, увеличенный объем диэлектрической текучей среды находит необходимый выход.
Антенна и вся система, которая содержит контейнер и к которой относится данное изобретение, выполнены с размерами, основанными на характеристиках скважины и добываемых текучих сред. Внутренний диаметр контейнера задан на основании диаметра антенны и пространства между антенной и контейнером. Диаметр антенны может варьироваться исходя из электрической мощности, требуемой в соответствии с длиной дренажной трубы в резервуаре, и температурой, которую необходимо достичь для добычи тяжелых нефтепродуктов.
В случае когда антенна имеет длину от 400 до 1000 м, а диаметр горизонтальной добывающей дре- 3 038227 нажной трубы составляет около 0,15 м, может иметь место расширение объема от 80 до 200 л. При таких условиях может использоваться телескопический цилиндрический объемный компенсатор (см. фиг. 3).
Указанный компенсатор должен иметь длину около 7 м в сложенном состоянии и максимальную длину около 28 м в раздвинутом состоянии, при этом наружный диаметр первой трубы составляет 0,11 м, а другие трубы имеют уменьшающийся диаметр, как того требует телескопическое соотношение размеров.
Антенну и соответствующие компоненты устанавливают внутри контейнера с использованием способов, которые могут изменяться в зависимости от длины указанной антенны и характеристик скважины, в которую устанавливается радиочастотная система в целом.
Типичный способ включает опускание контейнера с системой, обеспечивающей возможность расширения диэлектрической текучей среды, установку антенны внутри трубы контейнера, наполнение системы диэлектрической текучей средой и последующую установка крышки, которая обеспечивает возможность выведения электрического силового кабеля.
Устройство в целом продвигают вниз по скважине с использованием следующего способа: расширительную систему с разрывным диском, который предотвращает поступление диэлектрического масла в надлежащим образом установленный компенсатор, опускают вниз по скважине, после чего опускают всю длину стекловолоконного контейнера антенны.
Когда последний элемент контейнера антенны находится в скважине, опускают всю длину антенны с выполнением при необходимости любых соединений между различными компонентами.
После этого крышку механически и электрически присоединяют к антенне и затем привинчивают к трубе контейнера.
Систему, трубу контейнера со вставленной антенной, полностью заполняют диэлектрической текучей средой, а затем устанавливают крышку с проходом для силового кабеля, присоединенного к антенне, на трубу контейнера.
Система в целом может продвигаться вниз по скважине.
Если антенна должна иметь значительную длину, так что она не может поддерживать собственный вес, будучи подвешенной в вертикальной части скважины, должны быть предусмотрены системы подвеса, которые при их прикреплении к трубе контейнера обеспечивают распределение веса с антенны, которая разделена на части. Компоненты, обеспечивающие возможность установки антенны по частям, должны поддерживать вес антенны, расположенной выше, и иметь отверстия для возможности теплового расширения диэлектрической текучей среде в системе в целом.

Claims (9)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Система для нагревания высоковязких углеводородов в резервуаре, содержащем по меньшей мере одну дренажную трубу, содержащая антенну, присоединенную к радиочастотному генератору, выполненному с возможностью генерирования электромагнитного сигнала, причем антенна содержит коаксиальную передающую линию, присоединенную к указанному генератору и выполненную с возможностью передачи сигнала вдоль дренажной трубы, по меньшей мере один преобразователь режимов, который расположен вдоль коаксиальной передающей линии внутри дренажной трубы, прерывает указанную линию и выполнен с возможностью внесения нарушения в дифференциальный режим распространения сигнала вдоль коаксиальной передающей линии, когда вдоль нее присутствует радиочастотный сигнал, и возбуждения в окружающем пространстве электромагнитного поля, которое приводит к нагреванию углеводородов в резервуаре, отличающаяся тем, что она содержит трубчатый кожух из материала, прозрачного для электромагнитных волн, причем указанный трубчатый кожух содержит указанную антенну, заполнен диэлектрической текучей средой и содержит объемный компенсатор, выполненный с возможностью размещения увеличивающегося объема диэлектрической текучей среды в результате ее расширении при повышении температуры.
  2. 2. Система по п.1, в которой диэлектрическая текучая среда содержит диэлектрическое масло с коэффициентом теплового расширения менее 0,001 л/°С.
  3. 3. Система по любому из предыдущих пунктов, в которой трубчатый кожух является жестким.
  4. 4. Система по п.3, в которой указанный материал представляет собой стекловолокно.
  5. 5. Система по любому из предыдущих пунктов, в которой объемный компенсатор содержит цилиндрическую камеру, расположенную на конце трубчатого кожуха и отделенную от указанного кожуха закрывающими средствами, выполненными с возможностью открывания при увеличении давления диэлектрической текучей среды.
  6. 6. Система по любому из предыдущих пунктов, в которой объемный компенсатор содержит часть с изменяемым объемом, выполненную с возможностью увеличения ее объема в результате увеличения давления диэлектрической текучей среды.
  7. 7. Система по п.6, в которой часть с изменяемым объемом содержит телескопическую камеру.
  8. 8. Система по п.6 или 7, в которой часть с изменяемым объемом отделена от трубчатого кожуха закрывающими средствами, выполненными с возможностью открывания при увеличении давления диэлек-
    - 4 038227 трической текучей среды.
  9. 9. Система по п.5 или 8, в которой закрывающие средства содержат диафрагму, имеющую предел прочности, соответствующий заданному пороговому значению давления, и выполненную с возможностью разрыва при достижении диэлектрической текучей средой заданного порогового значения давления.
EA201991082A 2016-12-02 2017-12-01 Трубчатая защита радиочастотной системы для улучшения добычи тяжелых нефтепродуктов EA038227B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
IT102016000122488A IT201600122488A1 (it) 2016-12-02 2016-12-02 Protezione tubolare per sistema a radiofrequenza per migliorare il recupero di oli pesanti
PCT/IB2017/057567 WO2018100545A1 (en) 2016-12-02 2017-12-01 Tubular protection for radiofrequency system to improve the recovery of heavy oils

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA201991082A1 EA201991082A1 (ru) 2019-12-30
EA038227B1 true EA038227B1 (ru) 2021-07-27

Family

ID=58402028

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA201991082A EA038227B1 (ru) 2016-12-02 2017-12-01 Трубчатая защита радиочастотной системы для улучшения добычи тяжелых нефтепродуктов

Country Status (10)

Country Link
US (1) US11131171B2 (ru)
EP (1) EP3548693B1 (ru)
CN (1) CN110100074B (ru)
BR (1) BR112019011364B1 (ru)
CA (1) CA3045256A1 (ru)
EA (1) EA038227B1 (ru)
IT (1) IT201600122488A1 (ru)
MX (1) MX2019006247A (ru)
SA (1) SA519401914B1 (ru)
WO (1) WO2018100545A1 (ru)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IT201600122488A1 (it) * 2016-12-02 2018-06-02 Eni Spa Protezione tubolare per sistema a radiofrequenza per migliorare il recupero di oli pesanti
US11643605B2 (en) 2018-09-19 2023-05-09 Pyrophase, Inc. Radiofrequency pump inlet electric heater

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080265654A1 (en) * 2006-05-30 2008-10-30 Geoscience Services, A Dba Of Peter M. Kearl Microwave process for intrinsic permeability enhancement and Hydrocarbon extraction from subsurface deposits
US20120267095A1 (en) * 2011-04-25 2012-10-25 Harris Corporation In situ radio frequency catalytic upgrading
US20140216726A1 (en) * 2013-02-01 2014-08-07 Harris Corporation Apparatus for heating a hydrocarbon resource in a subterranean formation including a fluid balun and related methods
WO2016024197A2 (en) * 2014-08-11 2016-02-18 Eni S.P.A. Radio frequency (rf) system for the recovery of hydrocarbons

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5211223A (en) * 1992-03-02 1993-05-18 Tim Mulville Down hole oil well heater employing electro-thermal paper
CN101142498A (zh) * 2005-01-19 2008-03-12 Ksn能源有限责任公司 利用电磁阻抗层析术的用于石油开采中的温度测量和流体流量的地下成像术
US8648760B2 (en) * 2010-06-22 2014-02-11 Harris Corporation Continuous dipole antenna
CN201789184U (zh) * 2010-09-14 2011-04-06 苏州华旃航天电器有限公司 相位可调射频同轴连接器
US8692170B2 (en) * 2010-09-15 2014-04-08 Harris Corporation Litz heating antenna
US8453739B2 (en) * 2010-11-19 2013-06-04 Harris Corporation Triaxial linear induction antenna array for increased heavy oil recovery
US8701760B2 (en) * 2011-06-17 2014-04-22 Harris Corporation Electromagnetic heat treatment providing enhanced oil recovery
US9016367B2 (en) * 2012-07-19 2015-04-28 Harris Corporation RF antenna assembly including dual-wall conductor and related methods
US9057259B2 (en) * 2013-02-01 2015-06-16 Harris Corporation Hydrocarbon resource recovery apparatus including a transmission line with fluid tuning chamber and related methods
US9404352B2 (en) * 2013-02-01 2016-08-02 Harris Corporation Transmission line segment coupler defining fluid passage ways and related methods
US9267365B2 (en) * 2013-02-01 2016-02-23 Harris Corporation Apparatus for heating a hydrocarbon resource in a subterranean formation providing an adjustable liquid coolant and related methods
US9181787B2 (en) * 2013-03-14 2015-11-10 Harris Corporation RF antenna assembly with series dipole antennas and coupling structure and related methods
US9482080B2 (en) * 2013-11-11 2016-11-01 Harris Corporation Hydrocarbon resource heating apparatus including RF contacts and guide member and related methods
RU2694319C2 (ru) * 2014-08-11 2019-07-11 Эни С.П.А. Преобразователи режима распространения в коаксиальной линии
US9784083B2 (en) * 2014-12-04 2017-10-10 Harris Corporation Hydrocarbon resource heating system including choke fluid dispenser and related methods
US10760392B2 (en) * 2016-04-13 2020-09-01 Acceleware Ltd. Apparatus and methods for electromagnetic heating of hydrocarbon formations
IT201600122488A1 (it) * 2016-12-02 2018-06-02 Eni Spa Protezione tubolare per sistema a radiofrequenza per migliorare il recupero di oli pesanti
US11008841B2 (en) * 2017-08-11 2021-05-18 Acceleware Ltd. Self-forming travelling wave antenna module based on single conductor transmission lines for electromagnetic heating of hydrocarbon formations and method of use
US10577905B2 (en) * 2018-02-12 2020-03-03 Eagle Technology, Llc Hydrocarbon resource recovery system and RF antenna assembly with latching inner conductor and related methods
US10767459B2 (en) * 2018-02-12 2020-09-08 Eagle Technology, Llc Hydrocarbon resource recovery system and component with pressure housing and related methods
US10151187B1 (en) * 2018-02-12 2018-12-11 Eagle Technology, Llc Hydrocarbon resource recovery system with transverse solvent injectors and related methods
US10577906B2 (en) * 2018-02-12 2020-03-03 Eagle Technology, Llc Hydrocarbon resource recovery system and RF antenna assembly with thermal expansion device and related methods
US10502041B2 (en) * 2018-02-12 2019-12-10 Eagle Technology, Llc Method for operating RF source and related hydrocarbon resource recovery systems

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080265654A1 (en) * 2006-05-30 2008-10-30 Geoscience Services, A Dba Of Peter M. Kearl Microwave process for intrinsic permeability enhancement and Hydrocarbon extraction from subsurface deposits
US20120267095A1 (en) * 2011-04-25 2012-10-25 Harris Corporation In situ radio frequency catalytic upgrading
US20140216726A1 (en) * 2013-02-01 2014-08-07 Harris Corporation Apparatus for heating a hydrocarbon resource in a subterranean formation including a fluid balun and related methods
WO2016024197A2 (en) * 2014-08-11 2016-02-18 Eni S.P.A. Radio frequency (rf) system for the recovery of hydrocarbons

Also Published As

Publication number Publication date
EP3548693B1 (en) 2021-01-20
IT201600122488A1 (it) 2018-06-02
EA201991082A1 (ru) 2019-12-30
BR112019011364A2 (pt) 2019-10-15
WO2018100545A1 (en) 2018-06-07
US20190316453A1 (en) 2019-10-17
EP3548693A1 (en) 2019-10-09
SA519401914B1 (ar) 2023-02-12
MX2019006247A (es) 2019-10-02
CN110100074A (zh) 2019-08-06
US11131171B2 (en) 2021-09-28
BR112019011364B1 (pt) 2023-04-18
CA3045256A1 (en) 2018-06-07
CN110100074B (zh) 2021-06-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4620593A (en) Oil recovery system and method
US10036210B2 (en) Method and system for deploying an electrical submersible pump in a wellbore
US20060243435A1 (en) Pressure responsive centralizer
US4861074A (en) Tubing collar
EA038227B1 (ru) Трубчатая защита радиочастотной системы для улучшения добычи тяжелых нефтепродуктов
CA2798461C (en) Heater cable for tubing in "shale" type hydrocarbon production wells exposed to high pressures and wells with annular space flooded eventually or permanently or a combination of both
EP1880080A1 (en) Pressure responsive centralizer
CA2974085C (en) Antenna for downhole communication using surface waves
US10995588B2 (en) Installation of heating for hydrocarbon extraction pipes
US9601237B2 (en) Transmission line for wired pipe, and method
US20220359968A1 (en) Apparatus and methods for providing a coaxial transmission line
RU2801378C1 (ru) Бескабельная система контроля внутрискважинных параметров (варианты)
AU2019427102B2 (en) Heat transfer prevention method for wellbore heating system
US20150194239A1 (en) Transmission line for wired pipe
CA1268218A (en) Oil recovery system and method of using microwave energy
WO2024107079A1 (ru) Бескабельная система контроля внутрискважинных параметров
BR112019019894B1 (pt) Instalação de poço, método para fornecer energia para uma ferramenta fundo de poço e aparelho de fornecimento de energia de fundo de poço
WO2018231972A1 (en) Mineral insulated power and control cables for subsea applications