NO20161798A1 - Fremgangsmåte for befordring av borekaks - Google Patents
Fremgangsmåte for befordring av borekaks Download PDFInfo
- Publication number
- NO20161798A1 NO20161798A1 NO20161798A NO20161798A NO20161798A1 NO 20161798 A1 NO20161798 A1 NO 20161798A1 NO 20161798 A NO20161798 A NO 20161798A NO 20161798 A NO20161798 A NO 20161798A NO 20161798 A1 NO20161798 A1 NO 20161798A1
- Authority
- NO
- Norway
- Prior art keywords
- cuttings
- valve
- pressure
- container
- line
- Prior art date
Links
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 title claims description 231
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 58
- 238000005553 drilling Methods 0.000 claims description 95
- 230000003213 activating effect Effects 0.000 claims description 8
- 230000004044 response Effects 0.000 claims description 5
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 84
- 239000000463 material Substances 0.000 description 68
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 55
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 49
- 235000012970 cakes Nutrition 0.000 description 33
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 27
- 230000032258 transport Effects 0.000 description 24
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 21
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 18
- 239000002002 slurry Substances 0.000 description 13
- 239000003638 chemical reducing agent Substances 0.000 description 11
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 11
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 10
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 9
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 8
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 7
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 7
- 230000008569 process Effects 0.000 description 6
- 230000008859 change Effects 0.000 description 4
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 4
- 235000021463 dry cake Nutrition 0.000 description 4
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 3
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 3
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 3
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 3
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 3
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 3
- 238000012806 monitoring device Methods 0.000 description 3
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 3
- 238000010926 purge Methods 0.000 description 3
- 239000010801 sewage sludge Substances 0.000 description 3
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 description 3
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000004913 activation Effects 0.000 description 2
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 2
- 238000009530 blood pressure measurement Methods 0.000 description 2
- 230000003139 buffering effect Effects 0.000 description 2
- 239000000470 constituent Substances 0.000 description 2
- 239000000356 contaminant Substances 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 2
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 description 2
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 2
- 239000010802 sludge Substances 0.000 description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2
- 230000026676 system process Effects 0.000 description 2
- 238000005303 weighing Methods 0.000 description 2
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1
- 239000004568 cement Substances 0.000 description 1
- 239000004927 clay Substances 0.000 description 1
- 239000000571 coke Substances 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 238000005188 flotation Methods 0.000 description 1
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 1
- 239000011261 inert gas Substances 0.000 description 1
- 238000007689 inspection Methods 0.000 description 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1
- 230000031700 light absorption Effects 0.000 description 1
- 239000000314 lubricant Substances 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 230000007257 malfunction Effects 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011236 particulate material Substances 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- 102000004169 proteins and genes Human genes 0.000 description 1
- 108090000623 proteins and genes Proteins 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 1
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 1
- 239000002910 solid waste Substances 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
- 238000013022 venting Methods 0.000 description 1
- 230000004580 weight loss Effects 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)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
- Filling Or Emptying Of Bunkers, Hoppers, And Tanks (AREA)
- Feeding, Discharge, Calcimining, Fusing, And Gas-Generation Devices (AREA)
- Air Transport Of Granular Materials (AREA)
- Earth Drilling (AREA)
- Control And Other Processes For Unpacking Of Materials (AREA)
- Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)
- Finish Polishing, Edge Sharpening, And Grinding By Specific Grinding Devices (AREA)
- Perforating, Stamping-Out Or Severing By Means Other Than Cutting (AREA)
- Treatment Of Sludge (AREA)
- Drilling Tools (AREA)
- Sawing (AREA)
Description
FREMGANGSMÅTE FOR BEFORDRING AV BOREKAKS
Den foreliggende oppfinnelse vedrører en fremgangsmåte for befordring av borekaks og særskilt, men ikke eksklusivt, for flytting av våt borekaks frembrakt ved bygging av en olje- eller gassbrønn eller for tørking av våt borekaks før borekakset flyttes en betydelig avstand og påfølgende flytting av det tørre borekaks.
Ved boring av et borehull i bygging av en olje- eller gassbrønn, er en borekrone anordnet på enden av en borestreng som roteres for å bore borehullet gjennom en formasjon. Et borefluid kjent som "boreslam" pumpes gjennom borestrengen og til borekronen for å smøre borekronen. Boreslammet brukes også til å frakte kakset som frembringes av borekronen, og andre faststoffer, til overflaten gjennom et ringrom som dannes mellom borestrengen og borehullet. Boreslammets tetthet styres nøye for å hindre at borehullet kollapser og for å sikre at boringen utføres optimalt. Boreslammets tetthet påvirker borekronens borehastighet. Ved justering av boreslammets tetthet endres borehas-tigheten med den mulige følgeskade at borehullet kollapser. Boreslammet inneholder kostbare syntetiske oljebaserte smøremidler, og det er derfor vanlig å gjenvinne og gjenbruke det brukte boreslam, men dette krever at faststoff fjernes fra boreslammet. Dette oppnås ved prosessering av borefluidet. Den første del av prosessen er å skille faststoffet fra det faststoffholdige boreslam. Dette oppnås, i det minste delvis, med et vibrerende såld som i fagmiljøet også blir kalt vibrasjons-sikt, slik som for eksempel de vibrerende såld som fremlegges i US 5.265.730, WO 96/33792 og WO 98/16328. Ytterligere prosessenngsutstyr slik som sentrifuger og hydrosykloner kan brukes for ytterligere rensing av slammet for faststoff. Faststoffet er dekket med forurensninger og rester.
Det resulterende faststoff, kjent heri som "borekaks", prosesseres for å fjerne hovedsakelig alle rester og forurensninger fra faststoffet. Faststoffet kan deretter kastes på en landfyllplass eller dumpes på sjøen i det miljø hvorfra faststoffet kom. Alternativt kan faststoffet brukes som et material i bygningsindustrien eller få annen industriell bruk. Faststoffet prosesseres vanligvis på land ved bruk av fremgangsmåter som fremlegges, for eksempel, i vår samverserende (co-pending) PCT-søknad, Publikasjon Nr. WO 03/062591. Dette prosesseringsutstyret kan anordnes nær en olje- eller gassrigg. Alternativt kan prosesseringsutstyret befinne seg på land langt fra en marinba-sert oljeplattform eller i en avstand fra en landbasert rigg. Derfor må faststoffet befordres fra ut-løpspunktet for de vibrerende såld, sentrifugene og hydrosyklonene til faststoffprosesseringsutsty-ret. I visse systemer ifølge kjent teknikk lastes oljeholdig borekaks i beholdere, skipper eller kaksbokser som løftes av kran over på et forsyningsfartøy. Alternativt kan dette delvis utføres ved bruk av en renne utstyrt med en drevet skrue for å befordre det våte faststoff til lagerbeholdere. Et slikt system er fremlagt i vår samverserende PCT-søknad, Publikasjon Nr. WO 03/021074. Borekaks som er prosessert i et vibrerende såld, kan inneholde cirka 10 til 20 vektprosent fuktighet (ol-je, vann), selv om dette kan variere betydelig.
Det er nå ofte ønskelig, og/eller lovmessig krevd å transportere gjenvunnet borekaks til et proses-seringssted på land for fjerning av hovedsakelig all olje og alle forurensningene i kakset, slik at borekakset kan kastes eller brukes på en miljømessig sikker og miljøvennlig måte. Miljøorganisa-sjoner over hele verden beveger seg mot en nullutslippspolitikk fra rigger til havs. Kontinuerlig boring på en oljerigg til havs er vanlig, og borekaks lagres på riggene inntil det kan transporteres ved hjelp av skip, som er kjent som forsyningsskip, som samler opp oljeholdig borekaks og tar det til et annet sted for videre prosessering. Det er et behov for å lagre det oljeholdige borekaks rasjonelt og effektivt på riggen og også et behov for å lagre borekakset rasjonelt og effektivt på forsyningsskip. Faststoffet kan ha tilsatt et fluid som for eksempel vann for at det skal dannes en velling. Vellingen kan pumpes inn i skip, lastebiler, skipper eller sekker for å flyttes til prosessenngsstedet. Alternativt eller i tillegg kan det våte faststoff fra lagerbeholderne flyttes ved bruk av komprimert gass, som fremlagt i PCT-publikasjon Nr. WO 00/76889, gjennom rør.
Kjent teknikk fremlegger forskjellige fremgangsmåter for transport av lavtetthets velling (low slurry density) og lavtetthets tørrfaststoff (low particle density dry solids) og ikke-sammenhengende høyt-etthetstransport av våtmaterial med høy partikkeltetthet ved bruk av kontinuerlig pneumatisk overtrykk. Mange lavtetthetsvellinger har typisk partikler blandet med luft med en egenvekt mindre enn 1,0. Kjent teknikk fremlegger forskjellige fremgangsmåter som anvender vakuumtransport av faststoff med høy partikkeltetthet og lav partikkeltetthet.
Således takles problemet med transport, bufring (buffering) og lagring av lavtetthetsvelling, material med høy partikkeltetthet, og spesielt, men ikke eksklusivt, borekaks fra oljefelt eller annet oljeholdig/vått avfall ved bruk av kontinuerlig pneumatisk overtrykk.
WO 00/76889 fremlegger et system for transport av borekaks i form av en ikke frittflytende pasta, hvor systemet omfatter en trykkbeholder som har et konisk utmatingsparti med en konusvinkel som er tilstrekkelig til å bevirke massestrømning. Borekakset lagres på en rigg og et forsyningsskip i lagringsbeholdere av ISO-størrelse som har et konisk utmatingsparti slik at lagringsbeholderne av ISO-størrelse kan tømmes mellom hverandre på riggen og skipet og mellom skipet og havnen. Disse ISO-konteinerne er svært høye, og mengden av borekaks som lagres i dem, er begrenset på grunn av beholdernes nedre konvergerende partier.
Tysk patent nr. DE 40 10 676 fremlegger et apparat for befordring av kloakkslam eller betong. Apparatet omfatter en trykkbeholder som har en mateåpning og en skruetransportør under den. Skov-ler virker som agitator og fyller skruetransportøren med makt gjennom en åpning i trykkbeholderen. Kloakkslammet eller betongen flyttes ved hjelp av skruetransportøren inn i en dyse, inn i hvilken trykkluft tilføres for å forflytte kloakkslammet eller betongen langs et rør i en kontinuerlig strøm.
Britisk patent nr. GB-A-2.330.600 fremlegger et system for transport av oljeboringskaks fra en rigg og til land. Systemet omfatter trinnene å blande det oljeholdige borekaks med et slam for å danne en velling, å lagre vellingen i holdetanker på riggen og deretter å pumpe vellingen til holdetanker på et skip for transport til land.
WO 03/021074 fremlegger blant annet et apparat for transport av faststoffavfall, hvor apparatet omfatter: et oppstrøms avfallstilførselsmiddel, matemiddel for transport av avfall fra avfallstilførsel-smiddelet til et pneumatisk befordringsmiddel; hvilket pneumatiske befordringsmiddel omfatter et rør, innen hvilket avfall overføres fra matemiddelet til en nedstrøms avfallsoppsamler; hvori nevnte rør er tilknyttet minst én blokkeringsfølerinnretning, og elektroniske dataprosesseringsmidler for å prosessere datautgang fra blokkeringsfølerinnretningen.
WO 82/03066 fremlegger en fremgangsmåte for avblokkering av befordringsrør for partikulært material som omfatter innmating av luft i røret ved atskilte posisjoner langs røret for å redusere lengden av det blokkerende material.
US 2005/183574 fremlegger en fremgangsmåte for befordring av borekaks ved bruk av en gass under overtrykk langs et rør, hvor fremgangsmåten omfatter det trinn å vurdere om det borkaks som skal befordres, er vått eller tørt.
I henhold til den foreliggende oppfinnelse er det tilveiebrakt en fremgangsmåte for befordring av borekaks ved å bruke en gass for å befordre borekakset langs et rør, hvor fremgangsmåten omfatter trinnene å vurdere om borekakset som skal befordres, er tørt eller vått, kjennetegnet ved at fremgangsmåten videre omfatter det trinn å aktivere en ventil for å lede gassen gjennom en åpning med passende størrelse for å forsyne gassen ved passende trykk og hastighet.
Fortrinnsvis utfører en føler trinnet med å vurdere om borekakset som skal befordres, er vått eller tørt. Det er en fordel om føleren måler fuktighetsinnholdet. Fortrinnsvis sammenliknes fuktighetsavlesningen med et definert fuktighetsinnhold som er lastet inn i en styreenhet. Det er en fordel om styreenheten aktiverer ventilen som gjensvar på avlesningen som føleren ervervet. Fortrinnsvis fylles borekakset i en silo over en beholder for fylling av røret, hvori føleren er anordnet for å måle fuktighetsinnholdet av borekakset i siloen.
Denne søknad er avdelt fra europeisk patentskrift nr. 1 928 769 som vedrører et apparat for befordring av material, hvor apparatet omfatter en beholder for mottak av material som skal befordres, en doseringsskrue og en utløpsledning, hvor doseringsskruen er der for å flytte materialet fra beholderen og inn i utløpsledningen, og minst ett gassinntak for tilveiebringelse av overtrykk for å underlette flytting av materialet gjennom utløpsledningen, kjennetegnet ved at apparatet videre omfatter en trykkføler for avføling av trykk i utløpsledningen, og styreapparat for automatisk styring av dose ringsskruen som gjensvar på et trykk avfølt av trykkfølerapparatet. Fortrinnsvis er gassinntaket utstyrt med en ventil for selektivt å slippe gass inn i utløpsledningen.
Fortrinnsvis er gassinntaket anordnet i utløpsledningen. Det er en fordel om gassinntaket omfatter en ringformet åpning omkring utløpsledningen. Fortrinnsvis er gassinntaket anordnet i en krage
som omkranser et rørstykke eller en kappe som dekker doseringsskruen gjennom hvilken materialet befordres, en ringformet åpning tildannet mellom rørkragen og rørstykket, hvor den ringformede åpning er der for å underlette inngang av gassen inn i utløpsledningen. Det er en fordel om apparatet videre omfatter en reduksjon i utløpsledningen som har en første diameter i en første ende og en andre diameter i en andre ende, hvor diameteren av den første reduksjon gradvis minsker fra den første ende og til den andre ende, og hvor den første ende er nærmere beholderen enn den andre ende. Fortrinnsvis er diameteren i den første ende hovedsakelig lik diameteren av en kappe som omkranser doseringsskruen og diameteren i den andre ende er lik størrelsen av en ventil.
Fortrinnsvis omfatter apparatet videre et ytterligere gassinntak i beholderen for å slippe gass inn i beholderen for å hindre material fra å bli blåst fra utløpsledningen over doseringsskruen og inn i beholderen. Fortrinnsvis er det ytterligere gassinntak forsynt med en ventil for selektivt å slippe gass inn i beholderen. Balanseringstrykket er fortrinnsvis lik trykket i boksen, men balanseringstrykket kan være litt mindre enn eller større enn trykket i boksen.
Det er en fordel om apparatet videre omfatter en utløpsventil for selektivt å åpne og lukke utløps-ledningen. Gassinntaket anordnes fortrinnsvis mellom doseringsskruen og utløpsventilen. Alternativt eller i tillegg anordnes et ytterligere gassinntak nedstrøms for utløpsventilen. Det ytterligere gassinntak forsynes fortrinnsvis med en ventil for selektivt å tillate gass å passere inn i utløpsled-ningen. Gassinntaket omfatter fortrinnsvis minst to åpninger og minst én ventil for å velge mellom hvert av de minst to åpninger. De minst to åpninger har med fordel forskjellig størrelse. Åpningene kan fortrinnsvis være i form av et rør eller plassert i strømningsrør, hvor den første lednings eller åpnings strømåpningsareal er gitt en størrelse for å underlette strømning av vått material gjennom utløpsledningen, og hvor den andre lednings eller åpnings strømåpningsareal er gitt en størrelse for å underlette strømning av tørt material gjennom utløpsledningen. Det er en fordel om hver av de minst to åpninger er anordnet i et rør og har en ventil hver for selektivt å tillate gass å passere gjennom én av de minst to åpninger. Styreapparatet innbefatter fortrinnsvis velgerapparat for valg av luft til å strømme gjennom én av de minst to åpninger. Strømningen gjennom én av åpningene bevirker en høy hastighet ved lavt trykk og strømning gjennom den andre åpningen bevirker lav hastighet ved høyt trykk. Det er en fordel at minst én av de minst to åpninger munner direkte ut i utløpsledningen. Fortrinnsvis munner begge åpningene direkte ut i utløpsledningen. Det er en fordel om hver åpning munner direkte ut i utløpsledningen og ut i en ringformet spalte tildannet mellom utløpsledningen og en krage.
Fortrinnsvis er beholderen forsynt med en inntaksventil for selektivt å tillate material å befordres inn i beholderen. Det er en fordel om apparatet videre omfatter en silo anordnet over beholderen for mottak av material som skal befordres. Fortrinnsvis omfatter apparatet videre en vibrasjonsanord-ning for å vibrere siloen. Det er en fordel om siloen er isolert fra beholderen. Fortrinnsvis anordnes et gummiskjørt, en ekspansjons- eller isolasjonsskjøt mellom bunnen av siloen og beholderen eller innløpsventilen for å hindre at material renner over beholderen. Det er en fordel om siloen har en sluseventil for å isolere material som holdes i siloen fra beholderen.
Fortrinnsvis omfatter apparatet videre en lastføler for overvåking av beholderens vekt. Lastføleren overvåker beholderens vekt, fra hvilken mengden av material i beholderen kan kalkuleres. Sluse-ventilen isolerer vekten av kakset på innløpsventilen fra beholderen.
Det er en fordel om en motor driver doseringsskruen. Motoren kan være av en hvilken som helst passende type inkludert hydraulisk, pneumatisk eller elektrisk.
Fortrinnsvis omfatter apparatet videre et bevegelsesapparat som har et bevegelseselement inne i
beholderen og som er bevegelig nær en åpning i beholderen for å underlette passasje av materialet til doseringsskruen. Det er en fordel om bevegelseselementet omfatter en ramme som omfatter en styreaksel som er forbundet med et generelt sirkulært formet ytre parti og minst ett tverrelement. Fortrinnsvis har beholderen en hovedsakelig plan, flat bunn. Alternativt har beholderen to sider som skråner mot hverandre. Fortrinnsvis for å danne en meiselformet (chisel plane) beholder.
Fortrinnsvis har beholderen et konisk traktparti hvori det koniske traktparti har en konvinkel og ut-gjør en nedre seksjon av beholderen, og hvor konvinkelen er under en kritisk verdi som kreves for å oppnå massestrømning av borekaksmaterialet.
Det er en fordel om trykkføleren er anordnet nær doseringsskruens utløp. Fortrinnsvis er trykkføle-ren anordnet ved det minst ene gassinntak i røret som fører til det minst ene gassinntak. Føleren er anordnet mellom enden av doseringsskruen og før utløpsventilen.
Det blir også, men ikke som en del av den foreliggende oppfinnelse, fremlagt en fremgangsmåte for befordring av borekaks fra en beholder, hvor fremgangsmåten omfatter trinnene å fylle en beholder med borekaks, å aktivere en doseringsskrue for å flytte borekaks fra beholderen og til en utløpsledning og tilføre en gass til borekakset for å underlette bevegelse av borekakset langs ut-løpsledningen, kjennetegnet ved at trykket av gassen måles i utløpsledningen og som gjensvar på dette justeres doseringsskruens rotasjonshastighet. Gassen er fortrinnsvis luft selv om den kan være av en hvilken som helst passende type slik som for eksempel en inertgass som nitrogen. Trykket i gassen kan måles på et hvilket som helst punkt langs utløpsledningen, selv om det fore-trekkes at målepunktet er nær doseringsskruens utløp og fortrinnsvis ved gassinntaket i utløpsled-ningen.
Fortrinnsvis økes doseringsskruens rotasjonshastighet når trykket er under et forutbestemt trykknivå. Det er en fordel om doseringsskruens rotasjonshastighet reduseres når trykket er over et forutbestemt trykknivå. Fortrinnsvis settes det forutbestemte trykknivå på en første verdi når vått borekaks befordres og det forutbestemte trykknivå settes på en andre verdi når tørt borekaks befordres. Den første verdi kan være 4 bar for befordring av vått borekaks, og den andre verdi kan være 1,5 bar for befordring av tørt borekaks.
Fortrinnsvis måler fuktighetsføleren borekaksets fuktighetsinnhold, hvilken fuktighetsinnholdsverdi bringes videre til et styreapparat som mottar fuktighetsinnholdsverdien og setter det forutbestemte nivå til hvorvidt borekakset er tørt eller vått.
Det er en fordel om gassen som tilføres borekakset for å befordre borekakset gjennom utløpsled-ningen, innføres gjennom én av minst to åpninger, hvor én av åpningene er mindre enn den andre, slik at den ene forsyner gass ved et høyt trykk og lav hastighet og den andre ved lavt trykk og høy hastighet. Gassen med høy hastighet passer for befordring av tørt borekaks, og gassen med lav hastighet passer for befordring av vått borekaks.
Det blir også, men ikke som en del av den foreliggende oppfinnelse, fremlagt en fremgangsmåte for injisering av en gass inn i et rør for flytting av borekaksmaterial langs røret, hvor apparatet omfatter et rør med minst én åpning deri og en gasstilførsel, hvori åpningen omskriver (circums) en vesentlig del av rørets omkrets, og en krage om røret avgrenser et ringrom gjennom hvilket gassen passerer inn i røret gjennom åpningen.
Fortrinnsvis har røret et sirkulært tverrsnitt.
Det er en fordel om røret har en kvadratisk, trekantet, oval, rektangulær, avlang, femkantet, seks-kantet eller hvilken som helst annen form.
Det blir også, men ikke som en del av den foreliggende oppfinnelse, fremlagt et apparat for befordring av borekaks, hvor apparatet omfatter en trykkbeholder for lagring av borekaks, en innløpsventil for selektivt å fylle borekaks inn i trykkbeholderen og en skruetransportør anordnet i trykkbeholderen for selektivt å overføre borekakset fra trykkbeholderen og til en utløpsledning, hvor trykkbeholderen er forsynt med et gassinntak for å tillate at gass under trykk holdes i trykkbeholderen, kjennetegnet ved at en reduksjon er anordnet mellom skruetransportøren og befordringsrøret.
Utløpsledningen kan være et stivt rør eller et fleksibelt rør eller en slange, fortrinnsvis med diameter mellom 50 mm og 200 mm, mer fortrinnsvis 100 mm til 150 mm og mest fortrinnsvis omtrent 125 mm i diameter.
Fortrinnsvis er beholderen en trykkbeholder. Det er en fordel om trykkbeholderen er blitt testet til å motstå et arbeidstrykk på minst 2 bar, mer fortrinnsvis minst 4 bar og mest fortrinnsvis minst 7 bar. Fortrinnsvis omfatter apparatet videre en lufteventil for å hindre at beholderen blir overtrykket.
En utløpsledning (befordringsledning) holdes hovedsakelig full og underletter derved jevn matings-hastighet eller doseringsrate. Befordringsledningen kan i visse aspekter doseres med borekaks på en slik måte at befordringsledningen er full, slik at borekakset beveger seg langs befordringsledningen som én lang plugg. Alternativt kan borekakset danne en flerhet plugger langs befordringsledningen som er skilt fra hverandre av lommer av pneumatisk fluid. Dette styres av hastigheten hvormed borekakset frigjøres eller skyves inn i befordringsledningen, hvilket er kjent som "doseringsraten". Doseringsraten dikteres av, blant andre ting, borekaksets konsistens, det pneumatiske trykk som påføres borekakset, og befordringsledningens diameter, for å oppnå er forutbestemt befordringhastighet. I en foretrukket utførelse flyttes en befordringmengde på tretti tonn borekaks per time fra lagerbeholderen inn i befordringsledningen og videre til et bestemmelsessted.
Borekakset som lagres i lagerbeholderen, kan være tørt eller vått. Vått kaks inneholder vann og/eller olje. Vått borekaks kan være frittflytende, ikke-frittflytende eller grøtaktig. Borekaks er ofte vått etter å ha blitt prosessert med vibrerende såld. Borekakset kan tørkes ved hjelp av en rota-sjonstørke som beskrevet heri for å frembringe hovedsakelig tørt borekaks som, i visse aspekter, kan være frittflytende faststoff som lyder lovene for Newtonsk strømning.
Det er en fordel om bevegelsesapparatet videre omfatter et kraftapparat forbundet med bevegelsesapparatet for å bevege bevegelseselementet. Fortrinnsvis har den andre åpning en lengde og bevegelseselementet omfatter et langstrakt element som fortrinnsvis har en lengde hovedsakelig lik eller større enn lengden av den andre åpning. Det er en fordel om det langstrakte element har en kant som er formet for å underlette bevegelse av borekaksmaterialet til den andre åpning. Fortrinnsvis har det langstrakte element en forkant som er avfaset for å underlette bevegelse av det langstrakte element under en haug av borekaks, og en bakkant som er konstruert for å fange borekaks for å flytte det mot den andre åpning, og bakkanten er derfor fortrinnsvis vinkelrett på det langstrakte elements bevegelsesretning, kan være trappeformet og/eller kan være konkav med fordel en måkekant for å måke borekakset inn i åpningen og mest fortrinnsvis er den en glideramme.
Fortrinnsvis har den andre åpningen bredde, og bevegelseselementet kan beveges frem og tilbake over bredden. Det er en fordel om bevegelseselementet omfatter en ramme som har en styreaksel forbundet med i det minste ett buet ytre omkretsparti. Fortrinnsvis omfatter bevegelseselementet en ramme som har et ytre omkretsparti som er generelt øyeformet. Alternativt kan et system med tannstang og tanndrev anvendes eller en roterende skive som har en arm plassert på sin omkrets for å overføre rotasjonsbevegelse til forover- og bakoverrettet bevegelse, på en liknende måte som en veiv i en bilmotor. Et slikt glideelement kan brukes i en mangfoldighet av tanker, inkludert, men ikke begrenset til, en massestrømningssilo, en kjernestrømningssilo, flatbunnsilo, en meiselplan-strømningstypetank (chisel plane flow-type tank), eller en konisk tank.
Fortrinnsvis omfatter, eller omfatter også, bevegelsesapparatet en skrue. Skruen kan utgjøre en del av en skruetransportør og kan være en hvilken som helst form for skrue som flytter borekaks. Fortrinnsvis er skruen anordnet under den andre åpning. Fortrinnsvis er skruen anordnet i en grøft. Grøften kan være tildekket for å hindre inntrengning av borekaks inn i grøften når apparatet ikke er i bruk over en lang tidsperiode. Dekselet kan være flyttbart med bevegelseselementet. Dekselet kan være perforert eller uperforert. Fortrinnsvis er boksen anbrakt ved skruens utløpsende. Det er en fordel om apparatet videre omfatter en motor for å rotere skruen. Det er en fordel om apparatet videre omfatter fingrer, eller noe som kan være lamelliknende, plassert ved enden av skruen, for å underlette frigjøring av borekakset fra skruen og fortrinnsvis underlette oppsplitting av klumper av borekaks. Fortrinnsvis omfatter skruen minst én skovl med konstant stigning. Fordelaktig eller alternativt omfatter skruen minst én skovl med variabel stigning.
Det er en fordel om apparatet som beskrevet ovenfor, videre omfatter et deksel for selektivt å til-dekke den andre åpning. Fortrinnsvis tetter dekselet den andre åpning pneumatisk. Det er en fordel om dekselet er laget av en skjerm og således tillater at gass kommer gjennom det. Fortrinnsvis er dekselet forbundet med bevegelsesapparatet og beveger seg med det.
Fortrinnsvis omfatter apparatet videre en sentral spindel og en flerhet fingrer eller bust som strekker seg derfra. Fortrinnsvis kan spindelen beveges med en ventil plassert i den første åpning for selektivt å fylle borekaks inn i beholderen.
Fortrinnsvis har beholderen en hovedsakelig plan, innvendig basis eller bunn. Beholderens bunn kan være plan og/eller hovedsakelig horisontal. Ved å bruke en ikke-konisk silo eller beholder i visse utførelser fremlagt heri, hindres brodannelse og minsker sammenlignet med brodannelse som kan forekomme i visse koniske beholdere. I ett aspekt er glideelementet/-ene hovedsakelig flatt/flate for å gli over en plan bunn. I visse aspekter er glideelementet stivt. Fortrinnsvis er den plane bunnen sirkulær og har en diameter på mellom 1,5 og 4 meter, og er i én særskilt utførelse 2,7 meter i diameter. Den plane bunnen eller beholderens nedre parti kan være forsynt med en flerhet små lufttilførselsporter for å slippe trykkluft gjennom seg for å lufte borekakset for å underlette befordring av borekakset gjennom den andre åpning eller inn i en grøft om en slik er tilveiebrakt.
Det er en fordel om beholderen har minst én hovedsakelig vertikal vegg. Fortrinnsvis har beholderen en hvelvet topp. Det er en fordel om beholderen er generelt sylindrisk med en generelt sirkulær basis, hvor den andre åpning strekker seg gjennom den generelt sirkulære basis.
Det er en fordel om den første åpning har en ventil i seg for styring av borekaksinnstrømming. Ventilen kan være av typen som er fremlagt i GB-A-1.539.079 eller US-A-3.586.383.
Fortrinnsvis har den første åpning en tilbakeslagsventil for å hindre borekaks fra å komme ut gjennom den første åpning.
Det er en fordel om beholderen har to sider som skråner mot hverandre. Beholderen kan være av kile-, planstrømnings- (plane flow), overgangs- (transition), meisel-, planstrømnings- (plane-flow), pyramide-, kvadrattypen eller hvilken som helst annen passende type.
Fortrinnsvis har beholderen et konisk traktparti. Det er en fordel om det koniske traktparti har en konvinkel og utgjør en nedre seksjon av beholderen og at konvinkelen er under en kritisk verdi som er nødvendig for å oppnå massestrømning av borekaksmaterialet.
Det er en fordel om beholderen har en kapasitet på mellom 0,15 kubikkmeter og 1 kubikkmeter, slik at apparatet fortrinnsvis ikke brukes for lagring av borekaks, men brukes for kontinuerlig befordring av borekaks. Apparatet kan være så lite som 0,05 og 0,2 kubikkmeter.
Fortrinnsvis har beholderen en kapasitet på minst tre kubikkmeter slik at denne fortrinnsvis brukes for lagring av borekaks, enten på en rigg, på en lekter, båt, lastebil, tog eller i et lagringsområde på land. Mest fortrinnsvis er beholderen mellom ti og tretti kubikkmeter og enda mer fortrinnsvis mellom tolv og seksten kubikkmeter.
Det er en fordel om apparatet videre omfatter en fuktighetsinnholdføler for avføling av fuktighetsinnhold i borekaks. Fortrinnsvis omfatter apparatet videre en silo hvori fuktighetsinnholdføleren er plassert i siloen. Det er en fordel om fuktighetsinnholdføleren er plassert inne i beholderen. Fortrinnsvis omfatter apparatet videre en styreenhet for innsamling av data fra fuktighetsinnholdføleren og midler til å omdirigere borekakset i samsvar med dataene. Fortrinnsvis omfatter midlene en avlederventil for omdirigering av borekakset. Det er en fordel om midlene omfatter en skruetrans-portør som fortrinnsvis har en motor for drift av skruetransportøren som kan rotere motoren valg-bart i en medurs og en moturs retning for å reversere befordringen fra en første retning til en andre motsatt retning.
Fortrinnsvis omfatter apparatet videre en lagerbeholder for lagring av tørt borekaks. Det er en fordel om apparatet videre omfatter en lagerbeholder for lagring av vått borekaks. Det er en fordel om lagerbeholderen for lagring av tørt borekaks er den innvendige bulklagerbeholderen på en borerigg. Fortrinnsvis er lagerbeholderen for lagring av tørt borekaks det innvendige lasterom på en båt eller lekter. Fortrinnsvis er lagerbeholderen for lagring av tørt borekaks et ytterligere apparat fremlagt heri. Det er en fordel om lagerbeholderen for lagring av vått borekaks er et ytterligere apparat fremlagt heri. Det er en fordel om lagerbeholderen fremlagt heri mates ved bruk av en blåsetank. Alternativt brukes en pumpe, for eksempel en fortrengningspumpe eller en sementpumpe (eller pumper) i tillegg til eller i stedet for blåsetank(er) for flytting av borekakset, for eksempel fra vibrerende såld eller en grøft eller rotasjonstørke til lagerbeholderne. Gulvarealet og totalrommet rundt de vibrerende såld er ofte begrenset, og derfor plasseres ofte lagerbeholderne eller skippene for lagring av borekakset forholdsvis langt borte, for eksempel et titall eller hundretall meter (noen få hundre fot), fra de vibrerende såld.
Fortrinnsvis er apparatet rammemontert.
Det blir også, men ikke som en del av den foreliggende oppfinnelse, fremlagt en fremgangsmåte for befordring av borekaks, hvor fremgangsmåten omfatter trinnene å fylle en befordringsledning med borekaks og påføre et positivt trykk for å flytte kakset langs ledningen, kjennetegnet ved at trinnet med å fylle befordringsledningen uføres ved hjelp av et mekanisk bevegelsesapparat. Borekakset kan være en frittflytende deig eller en ikke-frittflytende deig, tørre klumper, tørre frittflytende partikler, fuktighet (damp), en slurry eller i hvilken som helst annen form.
Fortrinnsvis er befordringsledningen forsynt med et inntak for komprimert gass, hvor fremgangsmåten omfatter trinnet å tilføre komprimert gass gjennom inntaket for komprimert gass for å underlette bevegelse av borekakset langs befordringsledningen. Det er en fordel om det mekaniske bevegelsesapparat omfatter en skrue, hvor skruen roteres for å fylle befordringsledningen med borekaks. Fortrinnsvis er skruen plassert i en trykkbeholder, hvor fremgangsmåten videre omfatter trinnet å fylle trykkbeholderen med borekaks hvoretter skruen roteres for å fylle befordringsledningen med borekaks fra trykkbeholderen. Det er en fordel om trinnet med å trykke opp trykkbeholderen for å hindre borekaks fra å passere fra skruen eller befordringsledningen tilbake inn i trykkbeholderen utføres.
Det er en fordel om trykkbeholderen har en inntaksåpning og en ventil plassert i inntaket, hvor fremgangsmåten videre omfatter trinnet å aktivere ventilen for selektivt å slippe borekaks inn i trykkbeholderen.
Fortrinnsvis har trykkbeholderen en inntaksåpning og en tilbakeslagsventil plassert i inntaket, hvor fremgangsmåten videre omfatter trinnet å slippe borekakset inn i trykkbeholderen, og hvor gassen under trykk og borekakset i beholderen derfor hindres fra å unnslippe gjennom tilbakeslagsventilen.
Fortrinnsvis utføres fremgangsmåten på en båt eller en offshore borerigg.
Det er en fordel om all kaksbevegelsesapparatur er i styrende kommunikasjon med styreapparatur, hvor fremgangsmåten innbefatter styring av kaksbevegelsesapparaturen med styreapparaturen.
Det blir også, men ikke som en del av den foreliggende oppfinnelse, fremlagt en fremgangsmåte for å lagre borekaks i en lagerbeholder og å tømme borekakset derfra og inn i en trykksatt befordringsledning, hvor fremgangsmåten omfatter trinnene å fylle borekaks inn i en lagerbeholder, hvor fremgangsmåten videre omfatter trinnene å aktivere mekanisk bevegelsesapparatur for å flytte borekakset mot en åpning i lagerbeholderen for å underlette tømming av borekakset. Fortrinnsvis er lagerbeholderen trykksatt, mest fortrinnsvis med en pneumatisk gass.
Det er en fordel om lagerbeholderen har en hovedsakelig plan bunn, hvor åpningen befinner seg i den hovedsakelig plane bunn. Fortrinnsvis omfatter det mekaniske bevegelsesapparat en skraper, hvor fremgangsmåten videre omfatter trinnet å bevege skraperen for å flytte i det minste noe av borekakset mot åpningen. Det er en fordel om skraperen utgjør en del av en ramme, hvor fremgangsmåten omfatter trinnet å bevege rammen for flytting av i det minste noe av borekakset mot åpningen. Fortrinnsvis omfatter skraperen finger eller bust for å flytte i det minste noe av borekakset mot åpningen. Det er en fordel om det mekaniske bevegelsesapparat videre omfatter et stem pel og en sylinder, hvor fremgangsmåten videre omfatter trinnet å aktivere stempelet og sylinderen for å bevege skraperen. Stempelet og sylinderen kan aktiveres ved hjelp av hydraulisk eller pneumatisk tilførsel.
Fremgangsmåter ifølge kjent teknikk bruker en kakstørke som, når den koples til et pneumatisk befordringssystem, reduserer avfallsvolumer og væskeinnhold, og fører til en generell reduksjon i lagervolum som kreves, og transport- og avhendingskostnad reduseres også. På grunn av at tørket borekaks tenderer mer mot ledefase (lead phase) når et pneumatisk overtrykksbefordringssystem benyttes, er det viktig i visse aspekter at enhver endring i tørkeeffekt reageres på så tidlig som mulig. Det er kjent at befordring av et produkt er problematisk når dets konsistens ikke er jevn. Å ha en lagertank med en blanding av tørket kaks og vått kaks kan kreve et befordringssystem som alternerer mellom forskjellige strømningsmodi, mellom kontinuerlig og diskontinuerlig fasestrøm-ning. Strømningsmåten (flow regime) for borekaks inne i et rør egner seg ikke for denne endring da vått kaks tenderer mot tett fase med enten en skjærtypestrømning eller pluggtypestrømning hvorved kakspluggene virker som en pulsformig jevn/ujevn bevegelsesseng som kan fylle hele rø [tverr-snittet, og tørt kaks tenderer mot suspendert strømning. Overføringshastigheten vil kreves redusert betydelig skulle denne "blanding" av strømningsoverføringsmodi kreves. Reduserte overførings-hastigheter er ikke ønskelig når et fartøy er langs siden på en rigg for å ta inn last. For å maksime-re overføringshastigheter, er det fordelaktig å holde en jevn kakskonsistens inne i lagerbeholderen.
Kaksutløpet fra en tørke med et filter kan bli vesentlig endret hvis filteret tettes og derfor ikke tillater væsken å passere gjennom, noe som resulterer i et vått avløp. Dette har skjedd ved anledninger når endring i den borede formasjon resulterer i en endring i partikkelstørrelsen som genereres ved borekronen.
En våthetsmåler blir brukt for kontinuerlig overvåking av utløpet fra tørken. Våthetsmåleren kan være basert på prinsippet for Nært Infrarødt (NIR) hvor det er kjent at mange molekylbindinger absorberer infrarødt lys ved veldefinerte bølgelengder. Vanlige bindinger er O-H i vann, C-H i organiske stoff og oljer og N-H i proteiner. Lysabsorpsjonsnivået ved disse spesifikke bølgelengder er proporsjonalt med mengden av den bestanddelen i stikkprøvematerialet. Infrarøde filtre inne i instrumentføleren genererer en sekvens av lyspulser, hvor én av disse pulser velges for å være på den spesifikke absorpsjonsbølgelengde for den bestanddel som kreves målt, mens de andre pulser velges for å bestemme materialets refleksjonsegenskaper. Lyspulsene illuminerer prøven som skal måles, og det reflekterte lys samles og fokuseres på en detektor, de elektriske signaler fra detekto-ren prosesseres til et forhold for å gi en verdi som er proporsjonal med bestanddelskonsentrasjo-nen - og når dette er i prosent eller andre tekniske enheter, kan vanninnhold og innhold av oljeba-sert slam derved overvåkes. Denne teknologi er veldefinert og gir høy nøyaktighet og responshastighet for å underlette "on-line" måling og styring av tørkeprosessen.
Alternative fremgangsmåter i henhold til den foreliggende oppfinnelse for å bestemme en "våthetsverdi" innbefatter å la produktet passere gjennom en åpen netting og måle det genererte trykkfall. En økning i trykkfallet indikerer at produktet hefter ved nettingen, som mest sannsynlig er på grunn av en økning i "våthetsverdien". Instrumentering basert på dielektrisitetskonstanten eller vibrasjons-følsom instrumentering kan også brukes for å overvåke konsistensendringer.
Bruk av informasjon kan minimere "blandingen" av kaks med lagerbeholdere. I ett aspekt brukes en dedikert lagertank hvis en ønsket "våthetsverdi" overskrides. I ett slikt system fylles en rekke lagerbeholdere med borekaks med tilfredsstillende konsistens, og bare hvis den ønskede våthetsverdi overskrides, omdirigeres strømmen til en "våt" lagertank og en alarm aktiveres slik at opera-tøren da kan løse situasjonen. I et annet system fremlagt heri kan en skruetransportør som brukes for mating av befordringssystemet, etter tørken reverseres øyeblikkelig for å mate en dedikert "våt" tank. I et annet system fremlagt heri brukes to tørker hvor hver av disse er utstyrt med en skjerm med forskjellig maskestørrelse. Skulle én tørke tettes eller fungere feil og dette resultere i et "vått" kaksutslipp, så kan kakset omdirigeres ved aktivering av passende ventil under matetransportøren for tørken for å bruke den alternative tørke. I et annet system fremlagt heri reduseres totalhøyde-behovet ved at skruetransportører brukes.
Det blir også, men ikke som en del av den foreliggende oppfinnelse, fremlagt en fremgangsmåte for å prosessere borekaks, hvor fremgangsmåten omfatter å få tak i borekaks fra minst én av et vibrerende såld, en hydrosyklon, en sentrifuge eller borekakstørke, å måle fuktighetsinnholdet i borekakset for å fremskaffe en fuktighetsverdi, å sammenlikne fuktighetsverdien med en forutbestemt terskelverdi og å befordre borekakset i en tørrkaksrute hvis fuktighetsverdien er under den forutbestemte terskelverdi eller befordre borekakset i en våtkaksrute hvis fuktighetsverdien er over terskelverdien.
Fortrinnsvis omfatter tørrkaksruten et mateapparat og en pneumatisk befordringsledning, hvor fremgangsmåten videre omfatter trinnene å fylle borekakset inn i mateapparatet, hvilket mateapparat mater den pneumatiske befordringsledning med borekakset. Det er en fordel om den pneumatiske befordringsledning er en pneumatisk overtrykksledning. Det pneumatiske overtrykk påføres for å skyve borekakset gjennom befordringsledningen. Således er fortrinnsvis trykket bak borekakset høyere enn trykket foran borekakset for å flytte borekakset gjennom befordringsledningen. Befordringsledningen kan være et stivt rør eller et fleksibelt rør. Fortrinnsvis fører den pneumatiske befordringsledning til en lagerbeholder, hvor fremgangsmåten videre omfatter trinnet å befordre borekakset gjennom den pneumatiske befordringsledning til lagerbeholderen. Lagerbeholderen er fortrinnsvis av typen som er fremlagt og krevd heri. Det er en fordel om den pneumatiske befordringsledning fører til bulklagertanker på en olje- eller gassrigg, hvor fremgangsmåten videre omfatter trinnet å befordre borekakset gjennom den pneumatiske befordringsledning til bulklagertankene. Fortrinnsvis fører den pneumatiske befordringsledning til et lasterom på en olje- eller gassrigg, hvor fremgangsmåten videre omfatter trinnet å befordre borekakset gjennom den pneumatiske befordringsledning til lasterommet. Lasterommet kan være trykktett og ha sitt eget overtrykks pneumatiske befordringsapparat for å fjerne borekakset fra lasterommet, eller så kan lasterommet være ikke-trykktett og kan bruke en frittstående blåsetank, apparat som fremlagt heri, eller et vakuumapparat, som for eksempel et slikt som fremstilles og selges av The Fuller Company (nå kalt FL Smidth), for å suge borekakset fra lasterommet og overføre det til annet transportmiddel i havnen, slik som for eksempel tanker eller lagerbeholdere på tog, lektere eller lastebiler. Fortrinnsvis utføres trinnet å måle borekaksets fuktighetsinnhold med en fuktighetsføler plassert i mateapparatet. Det er en fordel om mateapparatet omfatter en silo og en trykkbeholder, hvor trinnet å måle borekaksets fuktighetsinnhold utføres med en fuktighetsføler plassert i siloen.
Fortrinnsvis omfatter våtkaksruten et mateapparat og en pneumatisk befordringsledning, hvor fremgangsmåten videre omfatter trinnene å fylle borekakset inn i mateapparatet, hvilket mateapparat mater den pneumatiske befordringsledning med borekakset. Det er en fordel om den pneumatiske befordringsledning er en overtrykks pneumatisk befordringsledning. Det pneumatiske overtrykk påføres for å skyve borekakset gjennom befordringsledningen. Således er fortrinnsvis trykket bak borekakset høyere enn trykket foran borekakset for å flytte borekakset gjennom befordringsledningen. Befordringsledningen kan være et stivt rør eller et fleksibelt rør. Fortrinnsvis fører den pneumatiske befordringsledning til en lagerbeholder, hvor fremgangsmåten videre omfatter trinnet å befordre borekakset gjennom den pneumatiske befordringsledning til lagerbeholderen. Lagerbeholderen er fortrinnsvis av typen som er fremlagt og krevd heri. Det er en fordel om den pneumatiske befordringsledning fører til en kakstørke for ytterligere tørking, slik som for eksempel en rota-sjonstørke eller en tørke av den type som er fremlagt i GB-A-2.297.702. Fortrinnsvis returneres det tørrere borekaks i fremgangsmåten deretter for å få fuktigheten målt. Det er en fordel om en netting brukes i kakstørken med en maskestørrelse som er forskjellig fra de som brukes i apparaturen i hvilken kakset ble prosessert tidligere, det vil si vibrerende såld, hydrosyklon, sentrifuge eller bore-kakstørke i tilfelle borekaksets høye fuktighetsinnhold ble forårsaket av nesten-tetting (near particle blinding). Fortrinnsvis utføres trinnet å måle borekaksets fuktighetsinnhold med en fuktighetsføler plassert i mateapparatet. Det er en fordel om mateapparatet omfatter en silo og en trykkbeholder, hvor trinnet å måle borekaksets fuktighetsinnhold utføres med en fuktighetsføler plassert i siloen.
Det er en fordel om borekakset fra den minst ene vibrerende såld, hydrosyklon, sentrifuge eller borekakstørke mates inn i et mateapparat hvorpå borekaksets fuktighetsinnhold måles for å fremskaffe en fuktighetsverdi med en fuktighetsføler som befinner seg deri, hvor mateapparatet mater
borekakset inn i en pneumatisk befordringsledning som har en avlederventil i seg, hvor fremgangsmåten videre omfatter trinnene å dirigere borekakset ved å bruke avlederventilen inn i en tørrkaks-rute hvis fuktighetsinnholdet er under den forutbestemte terskelverdi eller befordre borekakset i en våtkaksrute hvis fuktighetsinnholdet er over terskelverdien.
Fortrinnsvis befinner en skruetransportør seg under det minst ene av et vibrerende såld, en hydrosyklon, sentrifuge eller borekakstørke for å motta borekakset, hvor skruetransportøren omfatter en drivenhet, slik at skruetransportøren er reverserbar for å befordre borekakset i én retning for en tørrkaksrute og i en andre retning for en våtkaksrute.
Det er en fordel om den forutbestemte terskelverdi er 1 %, 3 % eller 5 % fuktighetsinnhold. Fuktighetsinnhold omfatter vanninnhold og oljeinnhold. Forholdet mellom olje og vann i borekaks varierer i stor grad, men er ofte i området halvdelen vann og halvdelen olje.
Det blir også, men ikke som en del av den foreliggende oppfinnelse, fremlagt et apparat for å utføre fremgangsmåten ovenfor. Apparatet omfatter fortrinnsvis en fuktighetsføler og midler for å dirigere borekakset i en våtkaksrute eller en tørrkaksrute. Det er en fordel om apparatet videre omfatter en styreenhet for å fremskaffe data fra fuktighetsføleren og å sammenlikne dataene med en forutbestemt verdi og aktivere midlene i henhold til dataene.
Det blir også, men ikke som en del av den foreliggende oppfinnelse, fremlagt en fremgangsmåte for å flytte borekaks, hvor fremgangsmåten omfatter trinnene å fylle borekaks i en ledning, påføre pneumatisk overtrykk til borekakset for å skyve borekakset gjennom ledningen, kjennetegnet ved at overtrykket påføres gjennom inntak i atskilte intervaller langs ledningen for å underlette flytting av borekakset gjennom ledningen.
Fortrinnsvis måles det pneumatiske trykk i ledningen på atskilte punkter langs ledningen, trykkmålingene rapporteres til en styreenhet og styreenheten styrer tilførselen av pneumatisk trykk gjennom nevnte inntak på atskilte punkter langs ledningen. Det er en fordel om styreenheten skrur hvert inntak på atskilte punkter på eller av i samsvar med trykkmålingene. Fortrinnsvis er trykket som påføres ved hvert etterfølgende inntak, mindre enn trykket i det forrige inntak. Det er en fordel om rørene til inntakene på de atskilte punkter langs ledningen, omfatter tilbakeslagsventiler for å hindre at borekaks kommer inn i inntakene.
Fortrinnsvis er trykket til hvert inntak på atskilte punkter varierbart, og trykket som påføres hertil, varieres i henhold til det pneumatiske trykk i ledningen som er målt på atskilte punkter.
Det er en fordel om trykket ved hvert inntak på atskilte punkter er fast. For eksempel er trykket ved det første inntak 4 bar, 3,5 bar ved det andre inntak, 3 bar ved det tredje inntak, 2,5 bar ved det fjerde inntak, 2 bar ved det femte inntak og 1,5 bar ved det sjette inntak. Hvert inntak kan være atskilt med en fast avstand langs ledningen, for eksempel hver 25 m. Avstanden kan minske til for eksempel hver ti meter over en bøy i ledningen. Inntaket kan være anbrakt ved ledningens albue.
Det blir også, men ikke som en del av den foreliggende oppfinnelse, fremlagt et mateapparat for fylling av borekaks inn i en overtrykksledning som omfatter en trykkbeholder, et innløp, en ventil for selektivt innslipp av borekaks i trykkbeholderen og et utløp som fører inn i en ledning, hvor utløpet omfatter et bend deri nedenfor trykkbeholderen, kjennetegnet ved at bendet har et trykkluftinntak i bendet for tilførsel av overtrykk for å skyve borekakset gjennom bendet. Inntaket er fortrinnsvis horisontalt rettet og med fordel på linje med ledningen. Fortrinnsvis er en ytterligere ventil anbrakt mellom trykkbeholderen og utløpet. Det er en fordel om utløpet innsnevres gjennom bendet, for eksempel innsnevres et sirkulært tverrsnitt fra 150 mm til 125 mm i diameter.
For en bedre forståelse av den foreliggende oppfinnelse vil det nå gjøres henvisning, i form av eksempler, til de vedlagte tegninger, i hvilke: Figur 1 er en skjematisk fremstilling som viser en borerigg som er forsynt med et system som innbefatter et doseringsapparat og lagerbeholdere; Figur 2 er et sideriss delvis i snitt av et doseringsapparat i systemet som er vist i figur 1; Figur 2A er et skjematisk riss av en alternativ del av et doseringsapparat eller lagerbeholder som er fremlagt heri; Figur 3 er et enderiss av en del av doseringsapparatet som er vist i figur 2; Figur 4 er et skjematisk sideriss av en del av doseringsapparatet som er vist i figur 2, med noen skjulte deler vist; Figur 5 er et skjematisk tverrsnittsriss av en lagerbeholder i systemet som er vist i figur 1, hvor lagerbeholderen har lagret borekaks i seg; Figur 6 er et tverrsnittsriss langs linjen 6-6 i figur 5, hvor deler er utelatt av klarhetshensyn; Figur 7 er et tverrsnittsriss av en alternativ del for doseringsapparatet som er vist i figur 2, eller for lagerbeholderen som er vist i figur 5; Figur 7A anskueliggjør formen på et tverrsnittsriss av en del av delen som er vist i figur 7; Figurer 7B til 7D anskueliggjør alternative former til formen som er vist i figur 7; Figur 8 er et tverrsnittsriss av en alternativ del av doseringsapparatet som er vist i figur 2, eller lagerbeholderen som er vist i figur 5; Figur 9 er et skjematisk riss av en del av et system som behandler borekaks; Figur 10A er et skjematisk riss av et doseringsapparat;
Figur 10B er et skjematisk riss av et doseringsapparat; og
Figur 10C er et skjematisk riss av et doseringsapparat.
Det vises til figur 1 hvor borekaksmaterial i en velling som er fremstilt ved boring av en brønn, mates til en rekke vibrerende såld 1002 som befinner seg på en borerigg DRG. De vibrerende såld 1002 skiller fluidet i vellingen fra borekaks som faller ned i en grøft 1003. Grøften 1003 har valgfritt en skrue eller annen transportør (ikke vist) som løper langs grøften for å flytte materialet til en fjerntliggende ende av grøften 1003. Det våte borekaksmaterial faller direkte ned i et doseringsap- parats 1000 vibrerende trakt 1015. Doseringsapparatet 1000 mater en pneumatisk befordringsledning 1006 gjennom hvilken materialet blåses ved hjelp av trykkluft som tilveiebringes av en trykk-luftleveringsenhet 1008. Den pneumatiske befordringsledning 1006 fører til en rekke 1007 med lagerbeholdere 1019.1 ett aspekt innbefatter doseringsapparatet 1000 komponenter som beskrevet med henvisning til figur 2 og lagerbeholderen som er beskrevet med henvisning til figur 5 nedenfor. Alternativ reinjiseres borekaksmaterialet direkte i en brønn (CRI) fra doseringsapparatet eller fra rekken 1007 av lagerbeholdere 1019. Borekaksmaterialet holdes i lagerbeholderne 1019, som virker som et bufferlager, inntil et forsyningsskip SBT ankommer og er klar til å motta borekaksmaterialet. En fleksibel pneumatisk ledning 1009 er festet til rekken 1007 av lagerbeholdere 1019 og til en rekke 1010 av lagerbeholdere 1013 på forsyningsskipet SBT. Valgfritt doseres den fleksible befordringsledning 1009 med borekaksmaterial ved hjelp av en skrue eller annen transportør som er tilknyttet lagerbeholderne 1019. Pneumatisk overtrykk (levert for eksempel fra riggens trykksystem eller et dedikert trykksystem) i den fleksible pneumatiske ledning 1009 blåser borekaksmaterialet inn i en ytterligere lagerbeholder 1010 i rekken av lagerbeholdere 1013 på forsyningsskipet
SBT.
Forsyningsskipet SBT transporterer deretter rekken 1010 av lagerbeholdere 1013 til et annet sted, slik som for eksempel en havn. Lagerbeholderne 1013 kan løftes av fra forsyningsskipet SBT og plasseres på jernbanevogner eller lastebiler eller direkte inn i et prosesseringsanlegg. Alternativt befinner det seg ytterligere lagerbeholdere (ikke vist) på land og borekakset tømmes fra rekken 1013 av lagerbeholdere på forsyningsskipet SBT til lagerbeholderne som befinner seg på land, på en hvilken som helst måte som beskrevet ovenfor heri når det gjelder å flytte kaks fra en utaskjærs-rigg til et forsyningsskip. Hvilket som helst styresystem eller apparat som er beskrevet heri, kan brukes med beholderne, apparatene og systemene i henhold til den foreliggende oppfinnelse.
Idet det vises til figurer 2 til 4, så har doseringsapparatet 1000 i ett aspekt en ventil 1101, som kan være en sfærisk hvelvventil (dome valve) med en oppblåsbar tetning levert av Roto Dise Co., eller av den type som fremlegges i GB A 1.539.079, anordnet mellom siloen 1015 og en meiselplan (chisel plane) trykkbeholder 1103 som for eksempel har en kapasitet på cirka 0,33 kubikkmeter, selv om kapasiteten typisk kan være mellom 0,1 og 1 kubikkmeter. Vibratorapparat 1015a vibrerer selektivt siloen 1015, noe som blant annet hindrer brodannelse av borekaksmaterialet om eller over en åpning i den nedre ende av siloen 1015. Beholderen 1103 er av meiselplantypen som har to sammenløpende vegger 1104 og 1105. Et luftinntak 1106 er anordnet i en øvre del av beholderens 1103 vegg for selektivt å motta luft under trykk gjennom en ledning 1106a fra et luftinntak Al. Trykkluften kan fås fra en kompressor (ikke vist). En skruemater eller doseringsskrue 1107 er anordnet på bunnen av de sammenløpende sidene 1104 og 1105 i et hus 1102 som er integrert dermed og som fører inn i en reduksjon 1108. Reduksjonen 1108 er forsynt med et luftinntak 1109 i en ytre vegg 1110. Ventilapparat 1124a styrer selektivt luftstrøm gjennom inntaket 1109. Luftinntaket 1106 underletter trykkutjevning over skruen når trykk genereres inne i overføringsledningen av beford-ringsluften gjennom ventilen 1124a.
Luftinntaket 1109 er i fluidforbindelse med et ringrom 1111 som er dannet av en flenset rørstubb 1112 og den ytre vegg 1110. Den flensede rørstubb 1112 har, i visse aspekter, en indre diameter som er hovedsakelig lik den indre diameter av huset 1102 for skruen 1107, som i ett særskilt aspekt er cirka 30 cm (tolv tommer). Ringrommet 1111 har en ringformet åpning 1113 tildannet ved hjelp av enden av rørstubben 1112 og reduksjonens 1108 konvergerende vegg 1113a. En ventil 1114 ved den konvergerte ende av den konvergerende vegg 1113a er en av/på-isolasjonsventil. Den indre diameter av den konvergerte ende av den konvergerende vegg 1113a er, i visse aspekter, 20 cm (åtte tommer) i diameter.
Et ytterligere luftinntak 1115 er anordnet i en ytre vegg 1116 som har en hovedsakelig konsentrisk flenset rørstubb 1117 som danner et ringrom 1118 derimellom. Ventilapparat 1124b styrer luft-strømmen i en ledning 1115a og gjennom inntaket 1115. Den flensede rørstubb 1117 har en indre diameter som hovedsakelig er lik den indre diameter av den konvergerte ende av den konvergerende vegg 1113. Ringrommet 1118 har en ringformet åpning 1119 som dannes av en konvergert ende av rørstubben 1117 og en konvergerende del 1120 av den ytre vegg 1116. Den indre diameter av enden av den konvergerte ytre vegg er, i visse aspekter, 125 mm (fem tommer), hvilken er forbundet med en befordringsledning 1014 som, i ett særskilt aspekt, har en innvendig diameter på 125 mm (5 tommer) og kan være en slange eller et stivt rør. Befordringsledningen 1014 kan være i forbindelse med et lagringsapparat og/eller tilleggsstrømningsledning(er).
I bruk faller borekaksmateriale fra grøften 1003 ned i siloen 1015. Ventil 1114 lukkes og inntaksventilen 1101 åpnes. Borekaksmaterialet faller fra den vibrerende silo 1015 inn i beholderen 1103. Inntaksventil 1101 lukkes så etter en forutbestemt tid eller når vekten av beholderen 1103 har økt til en forutbestemt vekt, eller når høyden av det våte borekaks i siloen 1015 har avtatt med en forutbestemt mengde, som i ett aspekt måles ved hjelp av et måleutstyr, for eksempel et ultralydut-styr, et radarutstyr eller lasermåleutstyr LM (vist skjematisk), som kontinuerlig overvåker høyden av det våte borekaks i siloen 1015.
Beholderen 1103 inneholder nå, i ett aspekt cirka 0,33 kubikkmeter vått borekaks. Luft kommer inn i inntaket 1106 og inntaket 1109 fra ledninger 1106a, 1106b og 1128. En ventil 1106c styrer strøm-ning til luftinntaket 1106. Skruen 1107 roteres deretter ved å aktivere en motor 1122 gjennom en girboks 1123. Ventil 1114 åpnes og luftinntak 1115 ved en ende av ledning 1115a lukkes. Borekaksmaterial doseres deretter ved hjelp av skruen 1107 inn i reduksjonen 1108 og blåses gjennom ventilen 1114 og inn i befordringsledningen 1014 ved hjelp av overtrykk som tilføres gjennom inntak 1109. En trykkovervåkingsinnretning 1109c overvåker trykket ved inntaket 1109. En trykkovervåkingsinnretning 1115c overvåker trykket ved inntaket 1115. Et styresystem PD (vist skjematisk; i kommunikasjon med trykkfølerne), holder, i ett aspekt, trykket ved inntaket 1109, i ett aspekt på mellom 3,5 og 4 bar ved å endre rotasjonshastigheten på skruen 1107 for befordring av borekaksmaterial. Hvis trykkavlesningen er for høy, vil skruens 1107 rotasjonshastighet minskes; hvis trykket er for lavt, vil skruens 1107 rotasjonshastighet økes. Borekaksmaterialet befordres langs en befordringsledning (utløpsrør) 1014 i plugger ved hjelp av skruen 1107.1 ett aspekt er plugger mel lom 0,5 m og 10 m lange. I visse aspekter sendes én plugg som er lik hele innholdet i beholderen 1103, ut og alternativt sendes hele innholdet i beholderen 1103 ut i flere atskilte plugger eller opp til femti plugger. Dannelsen av plugger kan ganske enkelt bero på at luft under trykk danner lommer i materialet for å danne plugger, noe som kan skje tilfeldig, slik at femti plugger kan dannes eller bare fem plugger dannes. Dette kan, i det minste delvis dikteres av borekaksets konsistens som kan variere betraktelig fra forholdsvis tørt metallkaks til våt jord, klebrig leire og velling. Så snart beholderen er tom, noe som vites ved overvåking av trykket ved føleren 1109a eller ved å vente et forutbestemt tidsrom, eller ved å måle en forutbestemt minskning i vekten av beholderen 1103, så lukkes ventilen 1114, lufttilførselen gjennom inntak 1106 og 1109 stoppes og luften ledes gjennom inntaket 1115 for å holde trykket i befordringsledningen 1014 og/eller for å hjelpe å flytte ethvert material som fremdeles er til stede, inn i og ned ledningen 1014. Lufttrykk i beholderen 1103 tillates å luftes til atmosfæretrykk gjennom en ledning 1125 ved aktivering av en ventil 1126. Inntaksventilen 1101 åpnes og tillater mer borekaksmaterial å falle ned i trykkbeholderen 1103 og syklusen gjentas.
Beholderen 1103 veies ved bruk av veieceller 1127 og 1128 som befinner seg under braketter 1129 og 1130 som bærer hele vekten av beholderen 1103. Den vibrerende silo 1015 understøttes av en ramme 1131 som understøttes av en ytterligere ramme 1132 som er montert på en ramme 1133. Et ekspansjonsledd eller isolasjonsledd (ikke vist) eller et gummiskjørt 1134 er anordnet mellom den vibrerende silo 1015 og inntaksventilen 1101, som isolerer den vibrerende silo 1015 fra beholderen 1103. En ventil 1135 (for eksempel en sluseventil eller sleideventil) befinner seg ved bunnen av siloen 1015 og over gummiskjørtet 1134 for å isolere vekten av kaks i siloen 1015 fra beholderen 1103. Ventilen 1135 lukkes etter et forutbestemt tidsrom og det tas en måling ved hjelp av veiecellen 1127 som angir hvor full eller tom beholderen 1103 er. Ventilen 1135 åpnes deretter. Inntaksventilen 1101 er fullt åpen under en fyllesyklus og er lukket mens befordringsledningen 1014 doseres. En ytterligere veiecelle 1136 er anbrakt mellom siloen og den ytterligere ramme 1132, slik at vekten av kaks i siloen 1015 kan overvåkes for å sikre at siloen 1015 ikke overfylles.
I ett aspekt fører befordringsledningen 1014 til et inntak på lagerbeholderne 1019. Lagerbeholderne er anordnet på utaskjærsriggen, eller hvis det er en landbasert rigg, nær riggen, for eksempel innenfor 300 meter selv om de kan være opp til tre eller fire kilometer borte.
Figur 2A viser en alternativ del for en del av doseringsbeholderen som er vist i figur 2. Det bør bemerkes at delen som er vist i figur 2A, kan brukes bare i strømningsledning 1109a eller i hvilken som helst ene eller flere eller alle strømningsledninger 1109a, 1106b, 1115 som fører trykkluft til borekaks som skal befordres gjennom befordringsledning 1014. Det bør også bemerkes at delen som er vist i figur 2A, kan brukes i hvilke som helst eller alle strømningsledninger 1218, 1206,1225 til lagerbeholderen som er vist i figur 5. For å tilpasses både vått og tørt borekaks og for å tilveie-bringe justering for forskjellig kaks, bestemmer posisjonen til selektivt opererbare ventiler 1151 og 1152 om luft fra ledningen 1109a strømmer gjennom en åpning 1153 eller gjennom en åpning 1154. Åpningsarealet i åpningen 1153 er større enn åpningsarealet i åpningen 1154. Når systemet behandler tørt kaks, det vil si når større lufthastighet trenges for å holde material i suspensjon i en luftstrøm, lukkes ventilen 1152 og luft strømmer gjennom ledningen 1150, gjennom den åpne ventil 1151, gjennom åpningen 1153 og til inntaket 1109, slik at en passende luftstrøm for å flytte tørt material oppnås (for eksempel ved trykk mellom 1 og 1,5 bar). Når systemet behandler vått kaks, det vil si når mindre lufthastighet trenges for å oppnå faststoffoppsamling og strømning i utgangs-ledninger, lukkes ventilen 1151 og luft strømmer gjennom ledningen 1109a, gjennom den åpne ventil 1152, gjennom åpningen 1154 og til inntaket 1109, slik at en passende luftstrøm for vått material oppnås (for eksempel ved trykk på cirka 4 bar). Åpningene 1153 og 1154 er vist å gå sam-men til én ledning før inngang til ringrommet 1111 (se figur 2). Åpningene 1153 og 1154 kan imid-lertid anordnes direkte i reduksjonens 1108 ytre vegg 1110, slik at luft under trykk går direkte fra åpningen 1153 og/eller 1154 inn i ringrommet 1111 og/eller inn i reduksjonen 1108. Systemet som vist i figur 2A kan brukes i doseringsapparatet som er vist i figur 2 (og i de andre systemer som beskrives nedenfor), og, som vist i figur 2A, er ledningen 1115a og dens tilknyttede apparat, ventil, inntak etc. valgfrie for systemer i henhold til den foreliggende oppfinnelse. I ett særskilt aspekt er ventilene 1101,1126 og 1124b lukket for å befordre material gjennom systemet; ventilene 1124a og 1106c er åpne (for trykkutjevning over skruen 1107), og skruen 1107 dreies med en valgt hastighet (for eksempel passende for vått kaks eller tørket kaks) for å flytte kaksmaterial til reduksjonen 1108. Styresystemet PD, som kan være forbundet med hver føler, driftsapparat, motor og element i systemet (som kan være et PID-styresystem eller et PLS-system), er programmert for å håndtere vått eller tørt kaks og å styre alle ventiler, inkludert ventilene 1151, 1152 når disse er til stede.
I ett aspekt startes en befordringssekvens opp etter fyllesekvensen, hvorved inntaksventil 1101,
lufteventil 1126 og spyleluftventilen 1124b lukkes, og utløpsventil 1114, befordringsluftventil 1124a og trykkutjevningsventil 1106 åpnes. Dette underletter luftstrøm fra kompressoren gjennom utløps-røret 1014. Trykket som denne luften oppnår, er en funksjon av rørlengden, utformingen, boringen, innvendig overflatefinhet og luftstrømhastighet. En åpning 1154 har en slik størrelse at den volu-metriske luftstrømningshastigheten er slik at en forutbestemt lufthastighet som passer for overfø-ring av borekaks, oppnås. Denne hastighet vil typisk være rundt 20 meter per sekund for tørket borekaks, det vil si pulver-/kornsammensetning hvorved overføringsmodus i ledningen 1014 beteg-nes som fortynnet fase. Fortynnet-fase-overføring er slik at materialet overføres gjennom røret ved en hastighet over materialets saltasjonshastighet. Lufthastighet rundt 10 meter per sekund benyttes ved overføring av borekaks som tas direkte fra et vibrerende såld, fra det vibrerende såld vil borekakset ha en boreslambestanddel som derfor resulterer i en kohesiv agglomerert substans for hvilken det optimale overføringsregime innen ledningen 1014 er kjent som tett fase. Tett fase besk-river strømmen av material gjennom røret som startes i bølger/plugger. Fortynnet-fase-overføring
kan oppnås ved et lavere trykk, i ett aspekt rundt 1,5 bar sammenliknet med tett fase som i ett aspekt benytter 4 bar. Den riktige trykksetting genereres som sådan av lufttransportøren ved å innfø-re material i ledningen 1014 ved den riktige hastighet. Kakset bæres/suspenderes i luftstrømmen og befordres således i en jevnt fordelt fase under mager-fase-overføring. Under tett fase skaper
kakset en seng på bunnen av røret og ettersom ytterligere material tilføres inn i røret, oppstår et
kritisk volum hvorved kakset spontant danner et bevegelig kakslag eller kaksbølgeplugg eller atskilt kaksplugg. Ved oppstart strømmer trykkluften gjennom befordringsluftventilen 1124, og i ett aspekt oppnås et trykkfall over overføringsledningen 1014 på cirka 0,3 bar, det vil si at dette er trykket som genereres av kompressoren for å underlette den passende strømningshastighet for luft gjennom
røret. Doseringsskruen 1107 roteres deretter for å mate kakset inn i overføringsledningen 1014, og tilsettingen av kaks inn i denne overføringsledning genererer så et mottrykk som styresystemet kan bruke som basis for bestemmelse av doseringsskruens 1107 rotasjonshastighet. I ett aspekt benytter det PLS-baserte styresystem en standard PID-styresløyfe (med proporsjonal integral- og deri-vatfunksjon) basert på et settpunkt på enten 1,5 bar eller 4 bar, avhengig av kakset som transporteres. Da trykkutjevningsventilen 1106 er åpen, underletter dette at ethvert trykk som genereres ved overføringsledningen 1014, utjevnes inn i siloen 1103, noe som annullerer enhver uheldig trykkgradient som kan påvirke doseringsskruens 1107 ytelse. En åpning er anbrakt i rørforbindel-sen 1106 for at luftstrømmen inn i siloen 1103 minimeres. Denne befordringssyklus kan avsluttes manuelt, automatisk via et tidsur, via et vekttapssystem eller alternativt basert på trykkfeedback; det vil si at det forstås at hvis lufttrykket som genereres ved ledningen 1014, nærmer seg det ved
trykkfallet i tomt rør og doseringsskruen roterer i et tidsrom, så vites det at siloen 1103 er tom, og at overføringssyklusen derfor bør stanses. I ett aspekt innbefatter befordringsstopprosedyren: å lukke trykkutjevningsventilen 1106c, befordringsluftventilen 1124a og utløpsventilen 1114, å åpne spyleluftventilen 1124b for ytterligere å blåse ut overføringsledningen 1014 inntil trykkfallet som oppnås, nærmer seg det til et tomt rør i et nominelt tidsrom på cirka ett minutt. Samtidig som spyleluftventilen 1124b åpnes, åpnes lufteventilen 1126 for å sikre at intet trykk holdes inne i siloen 1103. Etter dette åpnes inntaksventilen 1101 for i silo 1103 å motta en ny ladning kaks fra silo 1015. På dette stadiet aktiveres vibrasjonsmotoren 1015a for å hjelpe overføringen av ladningen.
I visse spesiell aspekter kan ventilene 1124a og 1124b være standard spjeldventiler.
Det henvises til figurer 5 og 6, hvor lagerbeholderne 1019 innbefatter en generelt sylindrisk beholder 1202 med sirkulært tverrsnitt. Beholderen har i ett aspekt en innvendig kapasitet på cirka 13,5 kubikkmeter. Beholderen 1202 har en hovedsakelig sirkulær plan bunn 1203 og en hvelvet topp 1204. Den plane bunn 1203 og den hvelvede topp 1204 kan være integrert tildannet med eller sveist til beholderens 1202 vegg. Beholderen 1202 kan være laget av stål av den type som er ang-itt i British Standard 1501 224 49B, og er i visse aspekter konstruert for å motstå et arbeidstrykk på mellom 1 og 20 bar, fortrinnsvis 7 bar. Den hvelvede topp 1204 har et luftinntak 1205 som har en 52 mm (to tommer) diameter lufttilførselslange 1206 festet til seg. Den hvelvede topp 1204 er også forsynt med et kaksinntaksrør 1207 som er forsynt med en ventil 1208, som for eksempel en klaff-ventil eller en spjeldventil som kan fjernopereres ved bruk av en trinnmotor. Kaksinntaket 1201 har, i visse aspekter, en innvendig diameter på 125 mm (5 tommer). Den plane bunn 1203 har en generelt rektangulær åpning 1209 anordnet langs diameteren av den plane bunn 1203. Et rør 1210 har en rektangulær åpning som motsvarer og er festet til omkretsen av åpningen 1209 i den plane bunn 1203 for å danne en trykktett tetning. Røret 1210 kan være sveist eller på annen måte tildannet med den plane bunn 1203. Røret 1210 inneholder en skruetransportør 1211 som drives av en hydraulikkmotor 1212 med variabel hastighet gjennom en girboks 1213. Motoren 1212 kan alternativt være en elektromotor, en bensinmotor, en trykkluftmotor eller en motor drevet på annen måte.
Skruetransportøren 1211 er, i visse aspekter, en båndskrue som ikke har aksel, eller, som vist i figur 5, er en aksel 1214 og et spiralformet blad 1215. Det spiralformede blad 1215 har, i ett aspekt, en diameter på mellom 150 mm og 600 mm (6 og 24 tommer), og kan ha en diameter på cirka 300 mm (tolv tommer). Skruens stigning kan være konstant eller kan reduseres i stigning bort fra ut-løpsenden. Akselen 1214 har en første ende koplet til hydraulikkmotoren 1212 med variabel hastighet og en andre ende roterbart anordnet i et lager (ikke vist) i en utløpsende av røret 1210. Det spiralformede blad 1215 utstrekker seg langs hovedsakelig hele den plane bunns 1203 diameter og utstrekker seg inn i et parti av en flenset rørstubb 1216. Et utløpsoppsett er svært likt anord-ningen for doseringsapparatet 1000 ved at det har en reduksjon 1217 forsynt med et luftinntak 1218 i en ytre vegg 1219. Luftinntaket 1218 er i fluidforbindelse med et ringrom 1220 som er dannet av den flensede rørstubb 1216 og den ytre vegg 1219. Den flensede rørstubb 1216 har, i ett aspekt, en innvendig diameter som er hovedsakelig lik rørets 1210 innvendige diameter for skruen 1211 som er cirka 30 cm (tolv tommer). Ringrommet 1220 har en åpning 1221 som er dannet av enden av rørstubben 1216 og en konvergerende vegg 1222 i reduksjonen 1217. En ventil 1223 er anbrakt ved den konvergerte ende av den konvergerende vegg 1222. Den innvendige diameter av den konvergerte ende av den konvergerende vegg 1222 er, i ett aspekt, 20 cm (åtte tommer) i diameter. Et luftinntak 1225 er tilveiebrakt i en ytre vegg 1226 som har en hovedsakelig konsentrisk flenset rørstubb 1227 som danner et ringrom 1228 derimellom. Den flensede rørstubb 1227 har, i ett aspekt, en innvendig diameter som er hovedsakelig lik den innvendige diameter av den konvergerte ende av den konvergerende vegg 1222. Ringrommet 1228 har en åpning 1229 tildannet av en konvergert ende av rørstubben 1227 og en konvergerende del 1230 av den ytre vegg 1226. Den innvendige diameter av enden av den konvergerte ytre vegg er, i ett aspekt, 125 mm (fem tommer) og er forbundet med en befordringsledning som har en innvendig diameter på 125 mm (fem tommer) og som kan være en slange eller et stivt rør. Kaksutløpet 1231 har en innvendig diameter på 125 mm (fem tommer) og er festet til en kaksbefordringsledning (ikke vist) med samme innvendige diameter som kan være en fleksibel slange eller et stivt rør. Et ventilapparat 1250 styrer strøm til inntaket 1218 og et ventilapparat 1251 styrer strøm til inntaket 1225. Dette system kan operere som et system som anvender apparatene i figur 2 og i figur 2A, og disse ventilene kan virke som ventilene 1124a, b i figur 2 gjør.
En glideramme 1232 er anordnet inne i beholderen 1202 på den plane bunn 1203 omkring åpning 1209. Gliderammen 1232 har to symmetriske buede elementer 1233 og 1234 som danner en øye-form som har et sentrisk element 1235 som passerer gjennom senteret av den plane bunn 1203 og er anordnet vinkelrett på åpningen 1209, og på linje med en hydraulisk aktivert stempel og sylinder 1236 er i én ende tilknyttet beholderens 1202 vegg eller plane bunn 1203 og i den andre ende til midten av gliderammens 1232 sentriske element 1235 for å indusere bevegelse av det sentriske element 1232 over den plane bunn 1203 forover og bakover som indikert ved pilen innen beholderens 1202 grenser. Kurvaturen på de to symmetriske buede elementer 1233 og 1234 er den samme eller litt mindre enn kurvaturen til den plane bunns 1203 omkrets. De ytre kanter 1237a og 1237b av de to symmetriske buede seksjoner 1233 og 1234 er skråttskåret, mens de innvendige kanter 1238 og 1239 som vender mot åpningen 1209 er rettvinklet på den plane bunns 1203 plan. De buede elementer 1233 og 1234 har flate bunner. Skråskjæringsvinkelen er, i visse aspekter, mellom 45 og 20 grader fra den flate bunn.
De buede elementer 1233 og 1234 kan ha forskjellige profiler for å utføre funksjonen å gli under borekakset når de flytter seg bort fra åpningen 1209, og virke som en skuffe for å skuffe borekakset inn i åpningen 1209 for uttømming.
Lagerbeholderen 1019 festes valgfritt til en ramme 1240 for å underlette transport av lagerbeholderen på lastebiler, forsyningsskip, jernbanevogner og på utaskjærs og landbaserte rigger. Lagerbe-holderens høyde montert på rammen er i ett aspekt 3,26 m, lengden av rammen er 3,95 m og rammens bredde er 2,9 m.
En trykkavlastningsventil 1241 er anordnet i trykkbeholderen 1202, og den er satt til mellom 10 % og 20 % over det normale arbeidstrykk på opp til 7 bar. En luke (ikke vist) er også anordnet i trykk-beholderens 1202 vegg for å gi adgang for inspeksjon, vedlikehold og rengjøring.
I bruk luftes lagerbeholderen 1019 til atmosfæren, enten ved bruk av en ventil eller ved å frakople lufttilførselsledningen 1206 fra luftinntaket 1205. Doser med borekaks føres inn i lagerbeholderen 1019 gjennom mateledningen 1014 fra apparatet 1000 og fyller lagerbeholderen 1019 gradvis. Lagerbeholderen 1019 kan fortrinnsvis lagre opp til tolv kubikkmeter borekaks, men kan være gitt en størrelse for å lagre mellom fem og 20 kubikkmeter. Beholderkapasitet indikeres via veieceller for å bestemme massekapasitet, eller en nivåføler brukes for å gjøre dette. Når lagertanken 1019 er full eller nær full, opereres en ventil (ikke vist) i mateledningen for å omdirigere borekaksdosene til en annen lagerbeholder, slik som beholderen 1010. Alternativt koples mateledningen fra kaksinntaket 1201 og koples til kaksinntaket på en ytterligere lagerbeholder 1019.
På et beleilig tidspunkt når forsyningsskipet eller befordringsmiddelet som skal transportere borekakset, er i umiddelbar nærhet av rekken 1010 av lagerbeholdere 1019, for eksempel når forsyningsskipet er fortøyd til eller innenfor tre til fire hundre meter fra utaskjærsriggen, forbindes én ende av en fleksibel slange 1009 med én av lagerbeholderne 1019. Den andre ende av den fleksible slange forbindes med minst én lagerbeholder 1013 i en rekke 1010 av lagerbeholdere 1013 på forsyningsskipet. Lagerbeholderne 1013 er, i ett aspekt, av typen som beskrevet med henvisning til figurer 8 og 9 heri. Flytekrager FC kan anordnes på den fleksible slange for å hindre slang-en fra å synke i havet. Luft kommer inn i inntaket 1205 i trykkbeholderen 1202 og gjennom inntak 1218 for å utjevne trykket over skruen 1211. Ventil 1223 åpnes og luftinntak 1225 lukkes. Skruen 1211 roteres deretter ved aktivering av motor 1212 gjennom girboks 1213. Borekakset 1249 doseres av skruen 1211 inn i reduksjon 1217 og blåses gjennom ventilen 1223 og inn i befordringsledning 1009. En trykkovervåkingsinnretning 1250 overvåker trykket ved inntaket 1218.1 ett aspekt vedlikeholder et PID-styresystem trykket ved inntaket 1218 på mellom 3,5 og 4 bar (tett fase) eller på 1,5 bar (mager fase) ved å endre skruens 1211 rotasjonshastighet for befordring av borekaksmaterialet. Hvis trykkavlesningen er for høy, vil skruens 1211 rotasjonshastighet minskes; hvis trykket er for lavt, vil skruens 1211 rotasjonshastighet økes. Borekakset befordres langs befordringsledningen 1009 i plugger. I visse aspekter vil pluggene være mellom 0,5 m og 10 m lange. Det hydrauliske stempel og sylinder 1236 aktiveres for å bevege gliderammen 1232 frem og tilbake for å underlette bevegelse av borekakset inn i åpning 1209. De skråttskårne kanter på gliderammens 1232 elementers 1236,1237 sider sikrer at gliderammens komponenter ved bevegelse bort fra åpningen 1209 glir under borekakset, og ved bevegelse mot åpningen 1209 trekker de motsatte rettvinklede eller skuffeformede overflater borekakset mot åpningen 1209. Borekakset beveger seg gjennom åpning 1209 og ned i skruetransportøren. Således er det borekakset som først kommer inn i trykkbeholder 1202, det første borekaks som fjernes fra trykkbeholderen 1202. Så snart lagerbeholderen 1200 er tom, stenges ventil 1223, trykklufttilførselen gjennom inntak 1205 og 1218 stanses, og trykkluften omdirigeres gjennom inntak 1225 for å opprettholde trykk i befordringsledningen 1009. Lufttrykk i trykkbeholderen 1202 tillates å luftes til atmosfæretrykk gjennom avlufting 1241 elle ved hjelp av en avlederventil (ikke vist).
I ett aspekt er trykklufttilførselen på en rigg satt til 7 bar.
Figur 7 viser en alternativ form for reduksjon 1308 til reduksjonene som er beskrevet ovenfor. Reduksjon 1308 har en nedre vegg som er kollineær med den ytre veggs 1310 nedre del, og et parti som skråner fra toppen av den ytre vegg 1310 til toppen av ventilen 1314, slik at ventilens 1314 senter er ute av senter i forhold til aksen av skruen 1307. Åpningen til skruen 1307 kan være sirkulær (se figur 7D), oval, kvadratisk (se figur 7A), rektangulær (se figur 7B) eller hvilken som helst polygonform (se for eksempel figur 7C), og reduksjonen kan redusere diameteren av ventilen 1314 til en mindre åpning som også kan være sirkulær, oval, kvadratisk eller av hvilken som helst polygonform. Reduksjonens 1308 gulv er hovedsakelig horisontalt og underletter befordringen av væs-ke langs befordringsledningen. Like tall i figurer 5 og 6 viser til like deler som i figur 2. Reduksjonen 1308 er fortrinnsvis forsynt med et inntak som har to åpninger av forskjellig størrelse: én liten åpning for høyt trykk, lavhastighetsoverføring av vått sammenklumpet borekaks; og en åpning med stor diameter for lavtrykks, høyhastighetsoverføring av tørt borekaks, slik som arrangementet som er vist i figur 2A. Figur 8 viser en alternativ plassering for en ventil 1314a (lik ventil 1314 i figur 7). Ventilen 1314a er plassert ved utløpet av skruen, som kan ha hovedsakelig samme diameter som skruen 1107, og reduksjonen 1108 kan være plassert utenfor ventilen 1314. Valgfritt er det et gap 1307a mellom transportøren og ventilen 1314a.
Når et system, for eksempel som vist i figurer 1 og 9, behandler forholdsvis tørt kaks, kan trykket i doseringsapparatet (for eksempel i doseringsapparatet 1000, figur 3 eller apparat 1330, figur 9) og i lagerbeholdere (for eksempel en lagerbeholder 1019, figur 5) holdes på et nivå som er lavere enn det som brukes i lagerbeholdere for systemer som prosesserer forholdsvis vått borekaksmaterial; for eksempel brukes i visse aspekter et trykk på 3,5 til 4 bar med det forholdsvis våte material, mens et trykk på 1,2 til 2 bar brukes for det forholdsvis tørre material. Med det forholdsvis tørre material kan også hastigheten til luft og material i befordringsledninger være større enn hastigheten til luft og forholdsvis vått material. I visse aspekter kan derfor luftinntaksåpninger være større når forholdsvis tørt material prosesseres.
Figur 9 viser et system 1320 for befordring av borekaks fra vibrerende såld 1322 (vist skjematisk) som strømmer i en transportør 1324 (enhver grøft heri kan ha en transportør) til kakstørkeappara-tur, for eksempel én, to, tre eller flere tørkeenheter. Hvilket som helst passende tørkeapparat eller -system kan brukes. Som vist i figur 9 mottar to rotasjonstørker 1326 (hvilken som helst som beskrevet eller referert til heri og, i ett aspekt, som beskrevet i patentet GB 2.297.702A) borekaksmaterialet, og materialet strømmer fra tørkene 1326 til et doseringsapparat 1330 (som hvilket som helst som er beskrevet heri, for eksempel som i figurer 2, 2A og/eller 4). Materialet kommer ut fra apparatet 1330 i en ledning 1334.
Tørkene 1326 fjerner fuktighet fra materialet og, i visse aspekter, fjerner de en betydelig mengde fuktighet. I visse aspekter reduseres materialets totale fuktighetsinnhold til cirka 3 vektprosent, og, i visse særskilte aspekter, reduseres det til mellom 1 og 3 vektprosent. Slikt forholdsvis tørt material er forholdsvis frittstrømmende, det er ikke en deig, det er ikke en frittstrømmende deig og det er ikke en ikke-frittstrømmende deig. Derfor oppnås, i visse aspekter, for eksempel hastigheter på for eksempel 30 m/sek med det forholdsvis tørre material mens hastigheter på for eksempel 10-12 m/sek oppnås med det forholdsvis våte material.
Figurer 10A-10C viser alternative strømningsveier og -kretser i et system som i figurer 2 og 2A, og like tall viser til like deler.
Systemet som vist i figur 10B har en ventil 1124r (lik ventilen 1124b) nedstrøms for en åpning 1154r (lik åpningen 1154). En ventil 1124s er nedstrøms for åpningen 1154. Befordringsluftventilen 1124a er nedstrøms for en åpning 1154t. Som vist i figur 10B, og som er sant for andre utførelser med oppstrøms forbindelse 1109 og en nedstrømsforbindelse 1115, leveres luft til oppstrømsfor-bindelsen 1109 når siloen 1103 tømmes i en materialbefordringsmodus og trykkutjevningsventilen 1106c er åpen, slik at trykket over doseringsskruen jevnes ut (og ventilen 1106c er lukket når siloen 1103 fylles siden siloen 1103 da er åpen til atmosfære via ventilen 1101). Luft tilføres ned-strømsforbindelsen 1115 mens siloen 1103 fylles, slik at befordring kan fortsette (eller for å blåse gjennom utløpsrøret for rengjøring). Ved å velge hvilke ventiler (1124a, 1124b, 1124r, 1124s)som åpnes eller lukkes, velges en særskilt ledning med en særskilt åpning for særskilt material (vått eller tørt).
Claims (6)
1. Fremgangsmåte for å befordre borekaks ved bruk av en gass for å befordre borekakset langs et rør (1014), hvor fremgangsmåten omfatter trinnene å vurdere om borekakset som skal befordres, er tørt eller vått,karakterisert vedat fremgangsmåten videre omfatter det trinn å aktivere en ventil (1151,1152) for å lede gassen gjennom en åpning (1153, 1154) med passende størrelse for å tilføre gassen ved passende trykk og hastighet.
2. Fremgangsmåte ifølge krav 1, hvor trinnet å vurdere om borekakset som skal befordres, er vått eller tørt, utføres av en føler.
3. Fremgangsmåte ifølge krav 2, hvor føleren måler fuktighetsinnholdet.
4. Fremgangsmåte ifølge krav 3, hvor fuktighetsavlesningen sammenliknes med et definert fuktighetsinnhold som er lastet inn i en styreenhet.
5. Fremgangsmåte ifølge krav 4, hvor styreenheten aktiverer ventilen (1151,1152) som gjensvar på avlesningen som føleren oppnår.
6. Fremgangsmåte ifølge krav 5, hvor borekakset fylles inn i en silo (1015) over en beholder (1103) for fylling av røret (1014), hvor føleren er anordnet for å måle fuktighetsinnholdet i borekakset i siloen (1015).
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 (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
NO20161798A1 true NO20161798A1 (no) | 2008-06-20 |
Family
ID=36293270
Family Applications (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
NO20081072A NO339425B1 (no) | 2005-09-29 | 2008-02-29 | Apparat og fremgangsmåte for befordring av borekaks |
NO20161798A NO20161798A1 (no) | 2005-09-29 | 2016-11-14 | Fremgangsmåte for befordring av borekaks |
Family Applications Before (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
NO20081072A NO339425B1 (no) | 2005-09-29 | 2008-02-29 | Apparat og fremgangsmåte for befordring av borekaks |
Country Status (9)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US7493969B2 (no) |
EP (2) | EP1928769B1 (no) |
AU (1) | AU2005336830B2 (no) |
BR (1) | BRPI0520634B1 (no) |
CA (1) | CA2622889C (no) |
DE (1) | DE602005022123D1 (no) |
EA (2) | EA017236B1 (no) |
NO (2) | NO339425B1 (no) |
WO (1) | WO2007036680A1 (no) |
Families Citing this family (67)
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 |
PT1793187E (pt) * | 2004-09-21 | 2012-03-05 | Joan Vives Iglesias | Processo e máquina destinados à sinterização e/ou secagem de materiais em pó utilizando uma radiação infravermelha |
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 |
US7730966B2 (en) * | 2007-01-31 | 2010-06-08 | M-I L.L.C. | High density slurry |
US7770665B2 (en) * | 2007-01-31 | 2010-08-10 | M-I Llc | Use of cuttings tank for in-transit slurrification |
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 |
US20100206383A1 (en) * | 2007-07-24 | 2010-08-19 | M-I Llc | Feed hopper for positive displacement pumps |
US8622220B2 (en) | 2007-08-31 | 2014-01-07 | Varco I/P | Vibratory separators and screens |
BRPI0818717B1 (pt) * | 2007-10-24 | 2019-02-26 | M-I L.L.C. | Estrutura para instalação de tanques de transporte em barco |
EP2310619B1 (en) * | 2008-05-15 | 2014-03-12 | M-I L.L.C. | Cuttings transfer system |
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 |
EP2477732A4 (en) * | 2009-09-16 | 2013-02-27 | Ignite Energy Resources Ltd | ARRANGEMENT FOR REDUCING SLUDGE PRESSURE IN A SLUDGE 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 |
CA2810785C (en) | 2009-09-28 | 2017-01-03 | Kmc Oil Tools Bv | 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 |
GB2497261B (en) * | 2010-09-15 | 2016-08-03 | M-I L L C | VEssel for storing frilling fluid on an oil or gas rig |
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 |
MX368856B (es) * | 2011-04-29 | 2019-10-18 | Mi Llc | Tratamiento de residuos de perforación. |
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 |
LU92037B1 (fr) * | 2012-07-06 | 2014-01-07 | Wurth Paul Sa | Dispositif de depressuration d'un reservoir sous pression de stockage de matiere granuleuse ou pulverulente, et installation de distribution de matiere pulverulente par transport pneumatique comportant un tel dispositif |
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 |
US9650113B2 (en) * | 2013-03-15 | 2017-05-16 | Sandvik Intellectual Property Ab | Cargo transporter loading assembly |
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 |
WO2014149065A1 (en) * | 2013-03-21 | 2014-09-25 | Kmc Oil Tools B.V. | Clog free high volume drill cutting and waste processing offloading system |
WO2014176601A1 (en) * | 2013-04-26 | 2014-10-30 | M-I L.L.C. | Offshore drilling unit having drill cuttings storage for an entire wellbore |
MX2016006871A (es) * | 2013-11-26 | 2017-01-11 | Mantovani & Vicentini S R L | Sistema y metodo de transporte continuo de vacio. |
US20150157972A1 (en) * | 2013-12-09 | 2015-06-11 | Keith Bratten | Demister Apparatus and Method |
US9702372B2 (en) | 2013-12-11 | 2017-07-11 | General Electric Company | System and method for continuous solids slurry depressurization |
US9784121B2 (en) | 2013-12-11 | 2017-10-10 | 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 |
US10465460B2 (en) | 2017-06-27 | 2019-11-05 | Barbco, Inc. | Cutting assembly for a boring device |
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 |
WO2016068863A1 (en) * | 2014-10-28 | 2016-05-06 | Halliburton Energy Services, Inc. | Pneumatic conveying system and method using optical flow characterization data |
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 |
US10048397B2 (en) * | 2016-03-31 | 2018-08-14 | Fairfield Industries, Inc. | Conveyance system and method for underwater seismic exploration |
MX2019002764A (es) | 2016-09-29 | 2019-05-09 | Halliburton Energy Services Inc | Molienda de particulas de yacimiento petrolifero. |
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 |
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 |
US20240247555A1 (en) * | 2023-01-19 | 2024-07-25 | Saudi Arabian Oil Company | Drill cuttings handling and shipping system |
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 |
Family Cites Families (107)
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 |
US3602552A (en) * | 1969-09-17 | 1971-08-31 | Mason Edward Morgan | Dry flow pumps |
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 (no) | 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 |
WO1982003065A1 (en) | 1981-03-10 | 1982-09-16 | Snowdon Brian | 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 |
GB8425716D0 (en) * | 1984-10-11 | 1984-11-14 | Quantum Laser Uk Ltd | Screw powder feeders |
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 |
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 |
US4606283A (en) | 1985-03-13 | 1986-08-19 | Desormeaux Farrell P | 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 |
GB2182013B (en) * | 1985-10-25 | 1989-09-20 | Coal Ind | Improvements in or relating to feeders |
US4695205A (en) | 1985-12-20 | 1987-09-22 | United Dc | Pneumatic conveying system |
DE3602958A1 (de) * | 1986-01-31 | 1987-08-06 | Brieden & Co Maschf K | Pneumatische foerderanlage fuer den untertagebetrieb zur lieferung von staubfoermigen bis mehligen baustoffen |
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 |
SU1615089A1 (ru) * | 1988-04-26 | 1990-12-23 | Ульяновский политехнический институт | Способ транспортировани сыпучего материала по трубопроводу в потоке среды |
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 |
CA2068997A1 (en) | 1989-11-28 | 1991-05-29 | Marshall Graham Bailey | Cleaning of cuttings from drilling operations |
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 |
GB9313025D0 (en) | 1993-06-24 | 1993-08-11 | Macawber Ltd Simon | Pneumatic conveying systems |
GB9313026D0 (en) | 1993-06-24 | 1993-08-11 | Macawber Ltd Simon | Sealing device |
US5439489A (en) | 1993-06-28 | 1995-08-08 | Scaltech, Inc. | Method and apparatus for producing a fuel composition |
JP3414453B2 (ja) * | 1993-09-29 | 2003-06-09 | 大平洋機工株式会社 | 脱水ケーキ等のパイプ輸送方法 |
US6179070B1 (en) | 1994-02-17 | 2001-01-30 | M-I L.L.C. | Vacuum tank for use in handling oil and gas well cuttings |
US5842529A (en) | 1994-02-17 | 1998-12-01 | Dietzen; Gary H. | Oil and gas well cuttings disposal system |
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 |
US5402857A (en) | 1994-02-17 | 1995-04-04 | Dietzen; Gary H. | Oil and gas well cuttings disposal system |
US5996484A (en) | 1995-09-15 | 1999-12-07 | Reddoch; Jeffrey | Drilling fluid recovery defluidization system |
US6279471B1 (en) | 1995-09-15 | 2001-08-28 | Jeffrey Reddoch | 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 |
US7025153B2 (en) | 2001-07-06 | 2006-04-11 | Boutte Kenneth J | Method for handling, processing and disposing of drill cuttings |
US6855261B2 (en) | 2001-07-06 | 2005-02-15 | Kenneth J. Boutte | Method for handling and disposing of drill cuttings |
GB0121353D0 (en) * | 2001-09-04 | 2001-10-24 | Rig Technology Ltd | Improvements in or relating to transport of waste materials |
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 |
GB2392895B (en) * | 2002-09-10 | 2006-07-19 | Rotaval Ltd | Control system for pneumatic conveyor control device and method therefor |
US6793814B2 (en) | 2002-10-08 | 2004-09-21 | M-I L.L.C. | Clarifying tank |
GB2423781B (en) * | 2003-03-19 | 2007-03-28 | Varco Int | Apparatus and method for moving drilled cuttings |
US7823607B2 (en) * | 2004-01-29 | 2010-11-02 | Ing. Per Gjerdrum As | System tank and output unit for transporting untreated drill cuttings |
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 EA EA201000869A patent/EA017236B1/ru not_active IP Right Cessation
- 2005-12-22 EP EP05821774A patent/EP1928769B1/en active Active
- 2005-12-22 DE DE602005022123T patent/DE602005022123D1/de active Active
- 2005-12-22 BR BRPI0520634-0A patent/BRPI0520634B1/pt active IP Right Grant
- 2005-12-22 EP EP09178977A patent/EP2165951B1/en active Active
- 2005-12-22 WO PCT/GB2005/050261 patent/WO2007036680A1/en active Application Filing
- 2005-12-22 CA CA2622889A patent/CA2622889C/en not_active Expired - Fee Related
- 2005-12-22 EA EA200800972A patent/EA016346B1/ru not_active IP Right Cessation
- 2005-12-22 AU AU2005336830A patent/AU2005336830B2/en not_active Ceased
-
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
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EA016346B1 (ru) | 2012-04-30 |
DE602005022123D1 (de) | 2010-08-12 |
NO339425B1 (no) | 2016-12-12 |
EP2165951A1 (en) | 2010-03-24 |
BRPI0520634A2 (pt) | 2009-05-19 |
US20060102390A1 (en) | 2006-05-18 |
NO20081072L (no) | 2008-06-20 |
EP1928769A1 (en) | 2008-06-11 |
AU2005336830A1 (en) | 2007-04-05 |
EP1928769B1 (en) | 2010-06-30 |
EA017236B1 (ru) | 2012-10-30 |
US7493969B2 (en) | 2009-02-24 |
EA200800972A1 (ru) | 2008-12-30 |
WO2007036680A1 (en) | 2007-04-05 |
AU2005336830B2 (en) | 2011-09-22 |
CA2622889A1 (en) | 2007-04-05 |
EA201000869A1 (ru) | 2010-10-29 |
CA2622889C (en) | 2010-07-20 |
BRPI0520634B1 (pt) | 2018-07-31 |
EP2165951B1 (en) | 2011-08-31 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
NO20161798A1 (no) | Fremgangsmåte for befordring av borekaks | |
US7195084B2 (en) | Systems and methods for storing and handling drill cuttings | |
NO338234B1 (no) | Fremgangsmåte og system for å behandle borekaks | |
US9169089B2 (en) | System for conveying drill cuttings | |
NO335252B1 (no) | Apparat og fremgangsmåte for flytting av borekaks | |
AU2007304010A1 (en) | Method and apparatus for preparing drill cuttings for reinjection into a well | |
NO326629B1 (no) | System, tank og utmatingsenhet for transport av ubehandlet borekaks | |
AU2011226842B2 (en) | Method for conveying drill cuttings | |
AU2011226825B2 (en) | Method and system for processing drill cuttings | |
CA2581682C (en) | Apparatus and method for moving drilled cuttings |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
FC2A | Withdrawal, rejection or dismissal of laid open patent application |