EA038227B1 - Трубчатая защита радиочастотной системы для улучшения добычи тяжелых нефтепродуктов - Google Patents
Трубчатая защита радиочастотной системы для улучшения добычи тяжелых нефтепродуктов Download PDFInfo
- 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
Links
- 239000000295 fuel oil Substances 0.000 title description 4
- 238000011084 recovery Methods 0.000 title 1
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 claims abstract description 10
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 claims abstract description 10
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 7
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 38
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims description 19
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 7
- 239000011152 fibreglass Substances 0.000 claims description 5
- 230000005672 electromagnetic field Effects 0.000 claims description 3
- 230000009172 bursting Effects 0.000 claims 1
- 230000005284 excitation Effects 0.000 claims 1
- 238000011065 in-situ storage Methods 0.000 abstract description 2
- 238000000605 extraction Methods 0.000 abstract 2
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 10
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 10
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 9
- 238000000034 method Methods 0.000 description 4
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 description 3
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 2
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 239000003989 dielectric material Substances 0.000 description 1
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 1
- 238000010292 electrical insulation Methods 0.000 description 1
- 238000007429 general method Methods 0.000 description 1
- 239000003999 initiator Substances 0.000 description 1
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 239000003129 oil well Substances 0.000 description 1
- 230000001902 propagating effect Effects 0.000 description 1
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 1
- 230000000717 retained effect Effects 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 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
- E21B43/00—Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
- E21B43/16—Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons
- E21B43/24—Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons using heat, e.g. steam injection
- E21B43/2401—Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons using heat, e.g. steam injection by means of electricity
-
- 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
- E21B43/00—Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
- E21B43/16—Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons
- E21B43/24—Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons using heat, e.g. steam injection
-
- 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
- E21B36/00—Heating, cooling or insulating arrangements for boreholes or wells, e.g. for use in permafrost zones
-
- 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
- E21B36/00—Heating, cooling or insulating arrangements for boreholes or wells, e.g. for use in permafrost zones
- E21B36/003—Insulating arrangements
-
- 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
- E21B36/00—Heating, cooling or insulating arrangements for boreholes or wells, e.g. for use in permafrost zones
- E21B36/006—Combined heating and pumping means
-
- 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
- E21B36/00—Heating, cooling or insulating arrangements for boreholes or wells, e.g. for use in permafrost zones
- E21B36/04—Heating, cooling or insulating arrangements for boreholes or wells, e.g. for use in permafrost zones using electrical heaters
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q13/00—Waveguide horns or mouths; Slot antennas; Leaky-waveguide antennas; Equivalent structures causing radiation along the transmission path of a guided wave
- H01Q13/20—Non-resonant leaky-waveguide or transmission-line antennas; Equivalent structures causing radiation along the transmission path of a guided wave
- H01Q13/203—Leaky coaxial lines
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
- H05B6/00—Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
- H05B6/46—Dielectric heating
- H05B6/62—Apparatus for specific applications
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
- H05B2214/00—Aspects relating to resistive heating, induction heating and heating using microwaves, covered by groups H05B3/00, H05B6/00
- H05B2214/03—Heating 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)
- ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ1. 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. Система по п.1, в которой диэлектрическая текучая среда содержит диэлектрическое масло с коэффициентом теплового расширения менее 0,001 л/°С.
- 3. Система по любому из предыдущих пунктов, в которой трубчатый кожух является жестким.
- 4. Система по п.3, в которой указанный материал представляет собой стекловолокно.
- 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. 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. Система по п.6, в которой часть с изменяемым объемом содержит телескопическую камеру.
- 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. 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.
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)
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)
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)
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 |
-
2016
- 2016-12-02 IT IT102016000122488A patent/IT201600122488A1/it unknown
-
2017
- 2017-12-01 CN CN201780074439.0A patent/CN110100074B/zh active Active
- 2017-12-01 WO PCT/IB2017/057567 patent/WO2018100545A1/en unknown
- 2017-12-01 US US16/464,819 patent/US11131171B2/en active Active
- 2017-12-01 EP EP17836050.9A patent/EP3548693B1/en active Active
- 2017-12-01 BR BR112019011364-9A patent/BR112019011364B1/pt active IP Right Grant
- 2017-12-01 EA EA201991082A patent/EA038227B1/ru unknown
- 2017-12-01 MX MX2019006247A patent/MX2019006247A/es unknown
- 2017-12-01 CA CA3045256A patent/CA3045256A1/en active Pending
-
2019
- 2019-06-02 SA SA519401914A patent/SA519401914B1/ar unknown
Patent Citations (4)
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 |