SA518400332B1 - نظام تحت أرضي لاستخلاص طاقة چيوحرارية - Google Patents

نظام تحت أرضي لاستخلاص طاقة چيوحرارية Download PDF

Info

Publication number
SA518400332B1
SA518400332B1 SA518400332A SA518400332A SA518400332B1 SA 518400332 B1 SA518400332 B1 SA 518400332B1 SA 518400332 A SA518400332 A SA 518400332A SA 518400332 A SA518400332 A SA 518400332A SA 518400332 B1 SA518400332 B1 SA 518400332B1
Authority
SA
Saudi Arabia
Prior art keywords
tubular metal
metal structure
well
production
well tubular
Prior art date
Application number
SA518400332A
Other languages
English (en)
Inventor
كروجـر كريستيان
Original Assignee
ويـلتـك أويلفيلد سوليوشنز ايه جي
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ويـلتـك أويلفيلد سوليوشنز ايه جي filed Critical ويـلتـك أويلفيلد سوليوشنز ايه جي
Publication of SA518400332B1 publication Critical patent/SA518400332B1/ar

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24TGEOTHERMAL COLLECTORS; GEOTHERMAL SYSTEMS
    • F24T10/00Geothermal collectors
    • F24T10/10Geothermal collectors with circulation of working fluids through underground channels, the working fluids not coming into direct contact with the ground
    • F24T10/13Geothermal collectors with circulation of working fluids through underground channels, the working fluids not coming into direct contact with the ground using tube assemblies suitable for insertion into boreholes in the ground, e.g. geothermal probes
    • F24T10/17Geothermal collectors with circulation of working fluids through underground channels, the working fluids not coming into direct contact with the ground using tube assemblies suitable for insertion into boreholes in the ground, e.g. geothermal probes using tubes closed at one end, i.e. return-type tubes
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B33/00Sealing or packing boreholes or wells
    • E21B33/10Sealing or packing boreholes or wells in the borehole
    • E21B33/12Packers; Plugs
    • E21B33/127Packers; Plugs with inflatable sleeve
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B34/00Valve arrangements for boreholes or wells
    • E21B34/06Valve arrangements for boreholes or wells in wells
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/25Methods for stimulating production
    • E21B43/26Methods for stimulating production by forming crevices or fractures
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/30Specific pattern of wells, e.g. optimizing the spacing of wells
    • E21B43/305Specific pattern of wells, e.g. optimizing the spacing of wells comprising at least one inclined or horizontal well
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/06Measuring temperature or pressure
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24TGEOTHERMAL COLLECTORS; GEOTHERMAL SYSTEMS
    • F24T10/00Geothermal collectors
    • F24T10/20Geothermal collectors using underground water as working fluid; using working fluid injected directly into the ground, e.g. using injection wells and recovery wells
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B2200/00Special features related to earth drilling for obtaining oil, gas or water
    • E21B2200/06Sleeve valves
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F5/00Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater
    • F24F5/0046Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater using natural energy, e.g. solar energy, energy from the ground
    • F24F2005/0053Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater using natural energy, e.g. solar energy, energy from the ground receiving heat-exchange fluid from a well
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24TGEOTHERMAL COLLECTORS; GEOTHERMAL SYSTEMS
    • F24T10/00Geothermal collectors
    • F24T2010/50Component parts, details or accessories
    • F24T2010/56Control arrangements
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/40Geothermal heat-pumps
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/10Geothermal energy

Abstract

يتعلق الاختراع الحالي بنظام تحت أرضي subterranean system لاستخلاص طاقة چيوحرارية geothermal energy extraction لاستخلاص حرارة من تكوين تحت أرضي subterranean formation ، ويشتمل على بئر حقن injection well يشتمل على بنية معدنية أنبوبية لبئر well tubular metal structure أول مهيأة في حفرة بئر أولى توفر حلقة أولى بينهما وتمتد من سطح داخل تكوين تحت الأرض وتتم تهيئتها لحقن مائع تشغيل للخارج خلال فتحة حقن أولى في منطقة إنتاج محددة في تكوين تحت الأرض ومن ثم توليد مائع تشغيل مسخن heated working fluid ، وبئر إنتاج أول يشتمل على بنية معدنية أنبوبية لبئر ثاني مجهزة في حفرة بئر ثانية توفر حلقة ثانية بينهما وتمتد من سطح داخل تكوين تحت الأرض في منطقة الإنتاج واستخلاص مائع التشغيل المسخن خلال فتحة إنتاج أولى، حيث تشتمل البنية المعدنية الأنبوبية للبئر الأول في بئر الحقن على حاجز حلقي annular barrier أول وحاجز حلقي ثاني تتم تهيئتهما ليمتدا في الحلقة الأولى ليتاخما جدار حفرة البئر الأولى لعزل نطاق الإنتاج في منطقة الإنتاج، ويشتمل كل حاجز حلقي على جزء معدني أنبوبي يتم تركيبه كجزء من البنية المعدنية الأنب

Description

نظام تحت أرضي لاستخلاص طاقة جيوحرارية ‎Geothermal Energy Extraction Subterranean System‏ الوصف الكامل خلفية الاخترا يتعلق الاختراع الحالي بنظام تحت أرضي ‎subterranean system‏ لاستخلاص طاقة جيوحرارية لاستخلاص حرارة من تكوين تحت أرضى ‎subterranean formation‏ ويتعلق الاختراع الحالي أيضاً بطريقة تحت أرضية لاستخلاص طاقة جيوحرارية ‎geothermal‏ ‎energy extraction 5‏ لاستخلاص حرارة من تكوين تحت أرضى بواسطة نظام تحت أرضي لاستخلاص الطاقة الجيوحرارية وفقاً للاختراع الحالي. وفي نظام جيو حراري ‎geothermal system‏ ؛ يتم حقن مائع تشغيل في التكوين تحت الأرضي ويتم استخدام مائع التشغيل المسخن ‎heated working fluid‏ الذي يتم استخلاصه من بئر إنتاج لتوفير مائع مسخن للمجتمع أو يتم تحويل مائع التشغيل المسخن إلى كهرباء. ولتسخين مائع التشغيل» 0 .يتم صنع شقوق في التكوين؛ بحيث يمكن أن يتدفق مائع التشغيل خلال التكوين ويتم تسخينه بواسطة تكوين مسخن. ‎(Sly‏ عندما يتم صنع تلك التشققات؛ يحدث نشاط زإزالي ‎We‏ والذي في بعض الحالات يمنع حدوث تشققات أخرى ‎Jag‏ يمكن غلق النظام الجيوحراري ‎close the geothermal‏ ‎.system‏ ‏الوصف العام للاختراع يهدف الاختراع الحالي إلى التغلب ‎LIS‏ أو جزئياً على المساوئ والعيوب سالفة الذكر في الفن السابق. ويشكل خاص» يهدف الاختراع الحالي إلى تقديم نظام جيو حراري مطور يتم فيه تقليل ‎Jalal)‏ الزلزالي إلى مستوى نشاط أقل من المستوى المقبول؛ وذلك إذا لم يتم تجنب حدوثه تماماً. وسوف تصبح الأهداف السابقة بالإضافة إلى أهداف أخرى متعددة وكذلك المزايا والسمات ظاهرة من خلال الوصف التالي»؛ وسوف تتحقق بواسطة الحل ‎Tay‏ للاختراع الحالي من خلال نظام تحت 0 أرضي لاستخلاص الطاقة الجيوحرارية لاستخلاص الحرارة من تكوين تحت أرضي؛ يشتمل على:
‎ji -‏ حقن يشتمل على بنية معدنية أنبونية لبثر ‎well tubular metal structure‏ أول مجهزة في حفرة ‎J‏ أولى توفر حلقة أولى بينهما وتمتد من السطح إلى التكوين تحت الأرضي وتتم تهيئتها لحقن مائع تشغيل للخارج خلال فتحة حقن أولى في منطقة إنتاج محددة في التكوين تحت الأرضي ومن ثم توليد مائع تشغيل مسخن؛ و
- بثر إنتاج أول يشتمل على بنية معدنية أنبوبية ‎ad‏ ثاني مهيأة في حفرة ‎J‏ ثانية توفر ‎ls‏ ‏ثانية بينهما وتمتد من سطح داخل التكوين تحت الأرضي في منطقة الإنتاج واستخلاص مائع التشغيل المسخن خلال فتحة إنتاج ‎(ol‏ ‏حيث تشتمل البنية المعدنية الأنبوبية للبئر الأول في بئر الحقن على حاجز ‎ls‏ أول وحاجز حلقي ثاني مهياً ليتمدد في الحلقة الأولى ليتاخم ‎las‏ حفرة البثر الأولى لعزل نطاق إنتاج في
0 منطقة ‎play)‏ ويشتمل كل حاجز حلقي على: - جزءِ معدني أنبوبي يتم تركيبه كجزءِ من البنية المعدنية الأنبوبية ‎ull‏ الأول ويكون ‎Hall‏ ‏المعدنى الأنبوبى فتحة تمدد أولى ووجه خارجى؛ - وكم معدني قابل للتمدد يحيط ‎gall‏ المعدني الأنبوبي ويكون له وجه داخلي يواجه الجزء المعدني الأنبوبي ووجه خارجي يواجه جدار حفرة ‎il‏ ويتصل كل طرف في الكم المعدني القابل 5 لللتمدد بالجزء المعدني الأنبوبي؛ - وفراغ حلقي بين الوجه الداخلي للكم المعدني القابل للتمدد والجزء المعدني الأنبوبي؛ وبتمدد الكم المعدني القابل للتمدد ليتاخم جدار حفرة البثر الأولى بواسطة إدخال المائع المضغوط في الفراغ الحلقى خلال فتحة التمدد الأولى» ‎aig‏ تجهيز فتحة الحقن الأولى في البنية المعدنية الأنبوبية ‎ll‏ الأول بين الحاجز الحلقي الأول 0 والحاجز الحلقي الثاني؛ ويتم تجهيز نطاق الإنتاج الأول بين البنية المعدنية الأنبوبية للبئر الأول والبنية المعدنية الأنبوبية للبئر الثاني بحيث يتم استخلاص مائع التشغيل المسخن في البنية المعدنية الأنبوبية للبئر الثاني خلال فتحة الإنتاج الأولى. وبتغير شكل الكم المعدني القابل للتمدد بلاستيكياً أثناء التمدد.
وعلاوة على ذلك؛ قد لا يكون الكم المعدني القابل للتمدد قابل لإعادة الاستخدام. ومن خلال وجود الحواجز الحلقية المتاخمة لجدار حفرة البئثرء يتم ‎Jie‏ نطاقات الإنتاج بشكل أساسي تلقائياً بواسطة حل بسيط عن طريق ضغط البنية المعدنية الأنبوبية للبئثر وتمديد الكُم المعدني القابل للتمدد بدون استخدام أي أداة.
وفي بعض الحلول الخاصة بالفن السابق؛ يتم تثبيت الحلقة بين البنية المعدنية الأنبوبية للبثر وجدار حفرة البئر بالأسمنت ‎aig‏ صنع التشققات بالتالي بواسطة ‎Jie‏ قطاع داخل البنية المعدنية الأنبوبية للبثئر وضغط القطاع لصنع التشققات للخارج خلال الأسمنت. وتتطلب هذه العملية ضغط عالي للغاية وذلك لكي يمكن صنع تشققات في الأسمنت؛ وتعتبر هذه العملية مضيعة للوقت حيث أنه يستغرق تكوين الضغط بعض الوقت في القطاع ثم فك الضغط لتحريك الأداة إلى القطاع التالي
0 لضغط ذلك القطاع وإلى غير ذلك. وعلاوة على ذلك؛ تعتبر عملية الأسمنت أيضاً مضيعة للوقت وعدم المخاطرة بعدم ‎Sle‏ الحلقة بالكامل ومن ثم المخاطرة بعدم إحكام غلق الحلقة بشكل ‎LAS‏ ‏وإذا فشلت عملية الأسمنت؛ تتعرض عملية التشقق لمخاطرة كبيرة في عدم نجاحها؛ ومن ثم يجب غلق ‎all‏ بأكمله واخلاؤه. وعن طريق استخدام الحل ‎Jal‏ بحيث تتمدد الحواجز الحلقية في صف واحد 4 لا توجد مخاطرة يفشل مهمة ا لأسمنت ومن ثم حدوث تشمعات غير ناجحة . وإذا فشل 5 حاجز حلقي واحد في التمدد؛ يمكن تمدد الحاجز الحلقي بشكل منفصل باستخدام أداة. وعلاوة على ‎cell‏ لا تتطلب ‎dle‏ صنع التشققات وجود طاقة لتشقق الأسمنت أيضاً حيث أن الحل الحالي خالى من الأسمنت. يكون النظام تحت الأرضي لاستخلاص الطاقة الجيوحرارية في الاختراع الحالي عبارة عن نظام معدني» يوصل الحرارة بسهولة ولا يتدهور بمرور الوقت بالمقارنة بمواد مطاطية وأسمنت وإلاستومر 0 أو مواد صناعية. ويتصل نظام تحت أرضي لاستخلاص الطاقة الجيوحرارية بشكل مائع بنظام تسخين منطقة عند السطح. وعلاوة على ذلك؛ قد يتصل نظام تحت أرضي لاستخلاص الطاقة الجيوحرارية بشكل مائع بمحطة توليد الكهرياء من الحرارة.
وعلاوة على ذلك؛ قد تشتمل البنية المعدنية الأنبوبية للبئر الثاني على حاجز حلقي أول وحاجز حلقي ثاني. وقد يشتمل النظام تحت الأرضي لاستخلاص الطاقة الجيوحرارية على النحو الذي تم وصفه سابقاً على بثر إنتاج ثاني به بنية معدنية أنبوبية ‎al‏ ثاني وفتحة إنتاج أولى. وعلاوة على ذلك؛ قد تشتمل البنية المعدنية الأنبوبية ‎all‏ الأول على حواجز حلقية إضافية تعزل
نطاق إنتاج ثاني في منطقة الإنتاج. وعلاوة على ذلك؛ قد يكون للبنية المعدنية الأنبوبية للبثر الأول قطر داخلي أكبر من قطر البنية المعدنية الأنبوبية للبئر الثاني. وعلاوة على ذلك؛ قد يكون لبئر الحقن ‎Sy‏ الإنتاج جزء رأسي وجزء أفقي.
0 وعلاوة على ذلك؛ يمكن تجهيز بئر الإنتاج عند مسافة محددة من بئر الحقن. وقد تشتمل البنية المعدنية الأنبوبية ‎ill‏ الأول و/أو البنية المعدنية الأنبوبية للبئر الثاني على وسيلة تحكم في التدفق واحدة على الأقل. ويوجود وسائل تحكم في التدفق؛ يمكن فتح أحد وسائل التحكم في التدفق في وقت معين عند تشقة نطاق الإنتاج وعلى هذا النحو يمكن الاحتفاظ بضغط التشققات منخفضاً بشكل كبير بحيث يتم
5 تجنب نشاط زلزالى خطير بحيث تحدث عملية التشققات فقط خلال فتحة حقن واحدة و/أو خلال فتحة إنتاج واحدة فى وقت معين. وقد يشتمل النظام تحت الأرضي لاستخلاص الطاقة الجيوحرارية على النحو الذي تم وصفه سابقاً أيضاً على مضخة تتحكم في ضغط مائع التشغيل في البنية المعدنية الأنبوبية للبئر الأول. ومن ثم قد تتحكم المضخة في سرعة مائع التشغيل الذي يتدفق في النظام تحت الأرضي.
0 وقد يشتمل النظام تحت الأرضي لاستخلاص الطاقة الجيوحرارية على النحو الذي تم وصفه سابقاً أيضاً على وسيلة لتنظيم وسائل التحكم في التدفق وذلك لتسخين المائع انتقائياً في كل نطاق إنتاج بحيث يمكن استخدام ‎eda‏ فقط من نطاقات الإنتاج في وقت معين.
وعلاوة على ذلك؛ قد يشتمل بتر الحقن و/أو بئر الإنتاج أيضاً على جانب واحد أو أكثر يمتد من جزءِ رئيسي ‎«ll‏ ويشتمل الجانب على بنية معدنية أنبوبية ‎ll‏ الجانبي تتصل بشكل ‎wile‏ بالبنية المعدنية الأنبوبية للبئثر في الجزءٍ الرئيسي للبئر. وعلاوة على ذلك قد يشتمل النظام على بثر حقن وعدة آبار إنتاج تحيط ببئر الحقن. وعلاوة على ذلك؛ قد يشتمل ‎ji‏ الحقن ‎Jug‏ (آبار) الإنتاج على عدة جوانب بأعماق مختلفة في
التكوين تحت الأرضي. وعلاوة على ذلك؛ قد يشتمل بئر الحقن وبئر ‎(OL)‏ الإنتاج على عدة جوانب في مواقع مختلفة بطول امتداد البنية المعدنية الأنبوبية ‎ll‏ الأول والبنية المعدنية الأنبوبية ‎ll‏ الثاني. ‎(IS‏ قد تشتمل البنية المعدنية الأنبوبية ‎jl‏ الثاني على شبكة ترشيح مهيأة لترشيح مائع
0 التشغيل المسخن قبل دخوله البنية المعدنية الأنبوبية للبئر الثانى. وقد يشتمل الحاجز الحلقى على وحدة تمدد. وعلاوة على ذلك؛ قد يكون لوحدة التمدد مدخل أول في اتصال عن طريق مائع مع فتحة التمدد؛ ومدخل ثاني في اتصال عن طريق مائع مع النطاق الأول ومخرج في اتصال عن طريق مائع مع الفراغ الحلقي؛ وقد تشتمل وحدة التمدد على عنصر قابل للتحرك على الأقل بين وضع أول ووضع
5 ثاني؛ وفي الموضع الأول تكون فتحة التمدد في اتصال عن طريق مائع مع المخرج ويكون الضغط الأنبوبي أعلى من الضغط الأول؛ وفي الموضع الثاني يكون المخرج في اتصال عن طريق مائع مع النطاق الأول ويكون الضغط الأول أعلى من الضغط الأنبوبي. وعلاوة على ذلك؛ قد يشتمل ‎gall‏ المعدني الأنبوبي على فتحة تمدد ثانية واحدة على الأقل تتصل بشكل مائع مع المدخل الأول.
وقد تشتمل وحدة التمدد على صمام متردد وقد يتكون العنصر في الصمام المتردد . وكذلك؛ قد تشتمل وحدة التمدد على صمام له اتجاهين في اتصال عن طريق مائع مع فتحة التمدد للتحكم في المائع الداخل والخارج من الفراغ الحلقي.
وعلاوة على ذلك؛ قد يشتمل الحاجز الحلقي على كم معدني ثاني قابل للتمدد في الفراغ الحلقي بحيث يقسم الفراغ الحلقي إلى جزء فراغ أول وجزء فراغ ثاني» ويكون جزء الفراغ الأول في اتصال عن طريق مائع مع فتحة التمدد وجزء الفراغ الثاني في اتصال عن طريق مائع مع الحلقة. وعلاوة على ذلك؛ قد تشتمل البنية المعدنية الأنبوبية ‎ill‏ على عدة فتحات فى اتصال عن ‎Gob‏ ‏5 مائع مع نفس نطاق الإنتاج. ويتعلق الاختراع الحالي أيضاً بطريقة تحت أرضية لاستخلاص الطاقة الجيوحرارية لاستخلاص الحرارة من تكوين تحت أرضي بواسطة نظام تحت أرضي لاستخلاص الطاقة الجيوحرارية على النحو الذي تم وصفه سابقاً؛ تشتمل على الخطوات التالية: - ضغط البنية المعدنية الأنبوبية ‎all‏ الأول في بئر الحقن لتوسيع الحواجز الحلقية؛ 0 - وتقديم اتصال مائع خلال فتحة حقن في البنية المعدنية الأنبوبية للبئر الأول؛ - وشق نطاق الإنتاج بواسطة ضغط مائع تشقق؛ مثل مائع موجود في البنية المعدنية الأنبوبية ‎ull‏ الأول أو مائع تشقق؛ في البنية المعدنية الأنبوبية ‎all‏ الأول؛ - وتقديم مائع تشغيل في البنية المعدنية الأنبوبية ‎ull‏ الأول في ‎Ji‏ الحقن ثم يدخل في نطاق الإنتاج؛ = وا 3 ستخلاص مائع 33 تشغْدا مسخن من نطاق الإنتاج. ‎(lS,‏ قبل خطوة تقديم اتصال مائع خلال فتحة الحقن في البنية المعدنية الأنبوبية للبئر الأول؛ ويمكن تثقيب البنية المعدنية الأنبوبية للبثر الأول مما يوفر فتحة للحقن. وعلاوة على ذلك» قبل خطوة تقديم اتصال مائع خلال فتحة الحقن في البنية المعدنية الأنبوبية ‎ul‏ الأول؛ يمكن فتح فتحة الحقن؛ على سبيل المثال بواسطة انزلاق كم انزلاق بعيداً عن تغطية 0 فتحة الحقن. وقد تشتمل الطريقة تحت الأرضية لاستخلاص طاقة جيوحرارية على النحو الذي تم وصفه سابقاً؛ ‎Gus‏ قد تشتمل البنية المعدنية الأنبوبية للبئر الثانى على حاجز حلقى ‎(Jol‏ على خطوة ضغط
البنية المعدنية الأنبوبية للبئر الثانى وذلك لتمديد الحواجز الحلقية فى البنية المعدنية الأنبوبية للبئر الثانى. وعلاوة على ذلك؛ قبل خطوة ضغط البنية المعدنية الأنبوبية للبئر الثاني لتوسيع الحواجز الحلقية؛ يمكن تثقيب البنية المعدنية الأنبوبية للبئر الثاني لتوفير فتحة إنتاج. وكذلك؛ قبل خطوة ضغط البنية المعدنية الأنبوبية ‎ll‏ الثاني لتوسيع الحواجز الحلقية؛ يمكن فتح فتحة إنتاج في البنية المعدنية الأنبوبية ‎ll‏ الثاني» على سبيل المثال من خلال انزلاق كم انزلاق بعيداً عن تغطية فتحة الإنتاج. وقد تشتمل الطريقة تحت الأرضية لاستخلاص الطاقة الجيوحرارية التى تم وصفها سابقاً أيضاً على خطوة عمل شقوق في نطاق الإنتاج بواسطة ضغط المائع في البنية المعدنية الأنبوبية للبئر الثاني. 0 وقد تشتمل الطريقة تحت الأرضية لاستخلاص الطاقة الجيوحرارية التى تم وصفها سابقاً أيضاً على خطوة ‎Cala‏ تشقق نطاق الإنتاج في البنية المعدنية الأنبوبية للبئر الأول أثناء التشقق في البنية المعدنية الأنبوبية للبئر الثاني. وقد تشتمل الطريقة تحت الأرضية لاستخلاص الطاقة الجيوحرارية التى تم وصفها سابقاً أيضاً على خطوة الكشف عن فرق الضغط فى البنية المعدنية الأنبوبية ‎ll‏ الأول أثناء عمل التشققات فى 5 نطاق الإنتاج في البنية المعدنية الأنبوبية للبئر الثاني. وعلاوة على ذلك؛ قد تشتمل الطريقة تحت الأرضية لاستخلاص الطاقة الجيوحرارية على النحو الذي تم وصفه سابقاً أيضاً على خطوة إغلاق فتحة حقن أولى وفتح فتحة حقن ثانية. وعلاوة على ذلك؛ قد تشتمل الطريقة تحت الأرضية لاستخلاص الطاقة الجيوحرارية على النحو الذي تم وصفه سابقاً أيضاً على خطوة التشقق خلال فتحة الحقن الثانية. 0 وأخيراً؛ قد تشتمل الطريقة تحت الأرضية لاستخلاص الطاقة الجيوحرارية على النحو الذي تم وصفه سابقاً أيضاً على خطوة تثقيب البنية المعدنية الأنبوبية للبئر الأول و/أو البنية المعدنية الأنبوية للبئر الثانى.
شرح مختصر للرسومات وسوف يتم وصف الاختراع والعديد من مزاياه بالتفصيل فيما يلي بالإشارة إلى الرسومات التخطيطية المصاحبة؛ والتي لتحقيق غرض التوضيح تعرض بعض النماذج غير الحصرية وفيها: شكل ) 1 ( : يعرض منظر قطا جح عرضي جزتي لنظام تحت أرضي لاستخلاص طاقة جيوحرارية شكل )2( : يعرض منظر قطاع عرضي جزتي لنظام تحت أرضي لاستخلاص الطاقة الجيوحرارية؛ شكل (3): يعرض منظر قطاع عرضي جزئي لنظام تحت أرضي آخر لاستخلاص الطاقة الجيوحرارية؛ شكل (4): يعرض منظر لنظام تحت أرضي لاستخلاص الطاقة الجيوحرارية ويتم رؤيته من أعلى؛ شكل (5): يعرض منظر قطاع عرضي جزئي لنظام تحت أرضي لاستخلاص الطاقة الجيوحرارية 0 المعروض في شكل (4)؛ شكل (6): يعرض منظر تخطيطي لنظام تحت أرضي لاستخلاص الطاقة الجيوحرارية يتم رؤيته من أعلى وبوضح بئر الحقن وآبار الإنتاج؛ شكل (7): يعرض منظر تخطيطي لنظام تحت أرضي آخر لاستخلاص الطاقة الجيوحرارية يتم رؤيته من أعلى يوضح كل من آبار الحقن وآبار الإنتاج؛ 5 شكل (8): يعرض منظر تخطيطي لنظام تحت أرضي آخر لاستخلاص الطاقة الجيوحرارية يتم رؤيته من أعلى يوضح كل من آبار الحقن وآبار الإنتاج؛ شكل )9 : يعرض منظر قطاع عرضي لحاجز حلقي شكل (10): يعرض منظر قطاع عرضي لوحدة تمديد حاجز حلقي. وتعتبر جميع الأشكال تخطيطية بشكل كبير وليس بالضرورة بالحجم الطبيعي؛ وتعرض فقط تلك 0 الأجزاء الضرورية لشرح الاختراع» ‎Cala ang‏ الأجزاء الأخرى أو اقتراحها فقط.
— 0 1 — الوصف التفصيلىي: يعرض شكل (1) نظام تحت أرضي لاستخلاص طاقة جيوحرارية ‎geothermal energy‏ ‎extraction subterranean system‏ )1( لاستخلاص حرارة من تكوين تحت أرضي ‎subterranean formation‏ (2) في منطقة إنتاج ‎production area‏ (100) بها نطاق من واحد أو أكثر من نطاقات الإنتاج ‎production zones‏ (101). ويشتمل نظام تحت أرضي لاستخلاص الطاقة الجيوحرارية على بئر حقن ‎injection well‏ )3( يشتمل على بنية معدنية أنبوبية ‎id‏ أول )4( مهيأة في حفرة بئر أولى (5) تقدم حلقة أولى (6) بين جدار حفرة ‎Aull‏ ‏الأولى )5( والبنية المعدنية الأنبوبية ‎well tubular metal structure ill‏ الأول (4). وبمتد بثر الحقن (3) من سطح داخل التكوين تحت الأرضي وبتم تهيئته لحقن مائع تشغيل للخارج خلال 0 فتحة بتر أولى (7) ‎dala‏ نطاق الإنتاج (101) في منطقة الإنتاج )100( المحددة في التكوين تحت الأرضي ومن ثم توليد مائع تشغيل مسخن والذي يدخل حينئذ في ‎si‏ إنتاج أول (8)؛ (8أ). وبشتمل بئر الإنتاج الأول (8) على بنية معدنية أنبوبية ‎ll‏ الثاني (9) مهيأة في حفرة بئر ثاني (10) توفر حلقة ثانية (11) بين البنية المعدنية الأنبوبية ‎ll‏ الثاني (9) وجدار حفرة البئر الثانية ‎dias .)10(‏ بئر الإنتاج (8) من سطح في التكوين تحت الأرضي إلى منطقة الإنتاج ‎ig‏ تهيئته 5 الاستخلاص مائع التشغيل المسخن خلال فتحة الإنتاج الأولى (12). وتشتمل البنية المعدنية الأنبوبية ‎ll‏ الأول في بثر الحقن على حاجز ‎annular barrier ls‏ أول (20) و(20أ) وحاجز حلقي ثاني (20) و(20ب) مهياً ليتمدد لكي يتاخم جدار حفرة ‎fll‏ في الحلقة الأولى لعزل نطاق الإنتاج (101) في منطقة الإنتاج. ويشتمل كل ‎Sala‏ حلقي على ‎gia‏ معدني أنبوبي )21( يتم تركيبه كجزء من البنية المعدنية الأنبوبية ‎ill‏ الأول ويكون للجزء المعدني الأنبوبي فتحة 0 تمديد أولى )22( ووجه خارجي ‎outer face‏ (23). ويشتمل الحاجز الحلقي ‎Lad‏ على كُم معدني قابل للتمدد (24) يحيط ‎hall‏ المعدني الأنبوبي ويكون له وجه داخلي ‎inner face‏ )25( يواجه الجزء المعدني الأنبوبي ووجه خارجي ‎outer face‏ )26( يواجه ويتاخم جدار حفرة ‎Jl‏ ‏الأولى. ويتغير شكل الأكمام المعدنية القابلة للتمدد بشكل بلاستيكي وبتم تركيبها بشكل دائم في حفرة ‎all‏ ولا يتم استرجاعها وإعادة استخدامها ومن ثم لا يمكن تفريغها وإعادة تمديدها في موقع 5 آخر في البثر. ويتصل كل طرف (27) و(28) في الكُم المعدني القابل للتمدد بالجزء المعدني
الأنبوبي الذي يحدد فراغ حلقي (29) بين الوجه الداخلي للكُم المعدني القابل للتمدد والجزء المعدني الأنبوبي. وتتم تهيئة الكُم المعدني القابل للتمدد )24( ليتمدد بواسطة إدخال مائع مضغوط في الفراغ الحلقي خلال فتحة التمديد الأولى (22). ويتم تجهيز فتحة الحقن الأولى في البنية المعدنية الأنبوبية ‎ll‏ الأول بين الحاجز الحلقي الأول (20) 5 )120( والحاجز الحلقي الثاني )20(
و(20ب)؛ ويتم تجهيز نطاق الإنتاج الأول بين البنية المعدنية الأنبوبية ‎all‏ الأول (4) والبنية المعدنية الأنبوبية للبثر الثاني (9)؛ بحيث يتم تسخين مائع التشغيل في التكوين عندما يتدفق المائع في الشقوق وبتم استخلاص مائع التشغيل المسخن في البنية المعدنية الأنبوبية ‎ll‏ الثاني خلال فتحة الإنتاج الأولى. وبتصل النظام تحت الأرضي لاستخلاص الطاقة الجيوحرارية عند السطح بالمائع مع نظام تسخين منطقة )151( (المعروض في شكل )1( لتوزيع مائع مسخن إلى
0 المستخدمين النهائيين و/أو الحرارة إلى محطة توليد كهرياء (51ب) (معروضة في شكل (2)) لتحويل الحرارة إلى كهرباء . ويوجود حواجز ‎als‏ أولى وثانية؛ يتم ‎shal‏ عملية صنع الشقوق باستخدام ضغط أقل في مائع التشققات؛ ومن ثم يتم إجراء عمل التشقق بشكل مباشر أكثر عندما يتم توجيه مائع التشقق نحو التكوين في ذلك النطاق فقط. وعلاوة على ذلك؛ يمكن حدوث تشقق في أحد نطاقات الإنتاج بدلاً
5 من التشققات في جميع النطاقات في نفس الوقت. وعن طريق صنع تشققات بواسطة ضغط تشقق ‎J‏ بشكل كبير لمائع التشقق؛ يتم تشقق التكوين فقط في نطاق الإنتاج بين حفرة البثر الأولى وحفرة ‎jl)‏ الثانية بالمقارنة ‎ANAL‏ التي تحدث في نظم الفن السابق ‎lly‏ تنتج فيها عملية صنع التشققات منطقة تشققات في اتجاهات أخرى أكبر بشكل كبير من تلك المتجهة فقط نحو بئر الإنتاج. وبحث ذلك على خطر إحداث نشاط زلزالي أعلى ويصبح التكوين أيضاً أكثر عرضة
0 للتدمير وتزيد خطورة انهيار التكوين. وفي بعض الحلول الخاصة بالفن السابق؛ يتم تزويد الحلقة بين البنية المعدنية الأنبوبية للبئثر وجدار حفرة ‎All‏ بالأسمنت؛ وبالتالي يتم عمل تشققات بواسطة ‎Jie‏ قطاع داخل البنية المعدنية الأنبوبية ‎jill‏ وضغط القطاع لعمل تشققات للخارج خلال الأسمنت. وتتطلب تلك العملية تسليط ضغط عالي للغاية لكي يمكن إحداث تشققات أيضاً في الأسمنت؛ وتعتبر تلك العملية مضيعة
5 للوقت حيث أن تسليط الضغط في القطاع يستغرق بعض الوقت ومن ثم فك الضغط لتحريك الأداة
إلى القطاع التالي لضغط ذلك القطاع وهكذا. وعلاوة على ذلك؛ تعتبر عملية الأسمنت مضيعة للوقت أيضاً وليست بدون مخاطرة عدم امتلاء الحلقة بالكامل ومن ثم خطورة عدم إحكام غلق الحلقة بشكل كافي. وإذا فشلت عملية الأسمنت؛ تتعرض عملية التشقق لخطورة أكبر وهي عدم نجاحها ومن ثم يجب سد ‎Jl)‏ بالكامل وتركه. وعن طريق استخدام الحل الحالي ذي الحواجز الحلقية التي يتم توسيعها في صف ‎daly‏ ليس هناك مخاطرة فشل مهمة الأسمنت ومن ثم حدوث
تشققات غير ناجحة. وإذا لم يتم تمديد حاجز حلقي واحدة؛ يمكن توسيع الحاجز الحلقي بشكل منفصل بواسطة أداة. وعلاوة على ذلك؛ لا تتطلب عملية صنع التشققات طاقة لكي يتم صنع تشقق في الأسمنت حيث أن ‎dal‏ الحالي خالي من الأسمنت. ومن ثم؛ مع وجود حل به كمية أقل من الأسمنت؛ يكون ضغط عمل التشققات الخاصة بالاختراع ‎Jal)‏ أقل بالمقارنة بحلول الفن
0 السابق التي تستخدم الأسمنت؛ ومن ثم تواجه الحلول الأسمنتية خطر أكبر لحدوث نشاط زلزالي كبير للغاية. ويكون النظام تحت الأرضي لاستخلاص الطاقة الجيوحرارية وفقاً للاختراع الحالي عبارة عن نظام معدني يوصل الحرارة بسهولة للغاية ولا يتدهور بمرور الوقت بالمقارنة بالمواد المطاطية أو الأسمنتية أو ‎dual‏ مرنة أو الصناعية.
5 ومع وجود الحواجز الحلقية متاخمة لجدار حفرة البئرء يتم ‎Jie‏ نطاقات الإنتاج ‎Tala‏ بشكل أساسي باستخدام حل بسيط عن طريق ضغط البنية المعدنية الأنبوبية ‎jl‏ وتمديد الأكمام المعدنية القابلة للتمدد في الحواجز الحلقية تلقائياً بشكل كبير دون استخدام أداة. وبالتالي يمكن فتح فتحات الإنتاج و/أو الحقن أو يمكن صنعها بواسطة التثقيب. ويتم تجهيز الحواجز الحلقية خارج البنية المعدنية الأنبوبية ‎all‏ ومن ثم تعمل على تمركز البنية
0 المعدنية الأنبوبية ‎ll‏ في حفرة ‎al‏ ‏وفي شكل (2)؛ تشتمل البنية المعدنية الأنبوبية ‎ll‏ الثاني في النظام تحت الأرضي لاستخلاص الطاقة الجيوحرارية على حاجز ‎Jf (Als‏ (20) و(20)) وحاجز حلقي ثاني (20) و(20ب). ويمكن إجراء عملية صنع تشققات ‎Lad‏ بشكل جزئي في بئر الإنتاج؛ على سبيل المثال تلقائياً مع صنع التشققات أو بعدها في بتر الحقن. وبواسطة عمل التشققات في كل من بئر الحقن (3) وفي
بثر الإنتاج (8)؛ تكون عملية صنع التشققات أكثر 'رقة' حيث يمكن استهداف التشققات مباشرة نحو الجدار الآخر. وبالمقارنة بالحلول المعروفة الأخرى؛ يتم حدوث تشقق في نطاق أصغر فقط بشكل أساسي حيث يكون ضغط التشققات أقل عندما يجب ‎had‏ مائع التشققات لنصف المسافة خلال نطاق التكوين/ الإنتاج؛ ومن ثم يقل الضغط بشكل كبير بالمقارنة بعملية صنع التشققات التي يتم إجراءها فقط في بئر الحقن وحده. وفي شكل (3)؛ يشتمل نظام تحت الأرضي لاستخلاص الطاقة الجيوحرارية على بتر إنتاج ثاني (8ب) به بنية معدنية أنبوبية للبئر الثاني (9ب) وفتحة إنتاج أولى (12ب). وعلى هذا النحو؛ يتم استخدام ‎fy‏ حقن واحد لحقن مائع التشغيل نحو ‎(gr‏ إنتاج مما يزيد من إنتاج مائع التشغيل المسخن بشكل كبير. ومن ثم؛ تكون منطقة الإنتاج أكبر من تلك في النظام الخاص بشكل (1). 0 وعلى النحو الموضح؛ تشتمل البنية المعدنية الأنبوبية للبثر على حواجز حلقية ثانية )20( و(20ج) تعزل نطاق إنتاج ثاني (102) في منطقة الإنتاج. وعلى هذا النحو؛ قد تشتمل كل بنية من البنيات المعدنية الأنبوبية ‎Jill‏ على مجموعة من الحواجز الحلقية المهيأة لعزل عدة مناطق إنتاج (101) و(102) و(103) على النحو الموضح في شكل (5). وفي ‎USE‏ (5)؛ يتم تجهيز بثر الحقن (3) بين بثر الإنتاج الأول )18( ويئر الإنتاج الثاني (8ب). يكون لبثر الحقن وآبار 5 الإنتاج جزءِ رأسي )14( ‎ong‏ أفقي (15). ويشتمل كل بتر إنتاج و/أو ‎Ji‏ حقن أيضاً على جانب واحد أو أكثر )16( تمتد من الجزء الرئيسي )40( للجدار؛ ويشتمل الجانب على بنية معدنية أنبوبية ‎ll‏ الجانبي (17) تتصل بشكل مائع بالبنية المعدنية الأنبوبية للبثر في الجزء الرئيسي )40( للبثر. وتوجد جوانب بئر الحقن وبئر (آبار) الإنتاج بأعماق مختلفة في التكوين تحت الأرضي بحيث تمتد منطقة الإنتاج بشكل أكبر في الاتجاه الرأسي بالمقارنة بالنظام في شكل (3). 0 وفي شكل (4)؛ يشتمل النظام على بئر حقن واحد (3) وآبار إنتاج متعددة (8) تحيط ‎iy‏ الحقن. وعند وجود نظام تحت أرضي لاستخلاص الطاقة الجيوحرارية يشتمل على ‎Ju‏ حقن واحد وعدة آبار إنتاج؛ يكون للبنية المعدنية الأنبوبية للبئر الأول قطر داخلي أكبر من القطر الداخلي للبنية المعدنية الأنبوبية ‎all‏ الثاني؛ على النحو الموضح في شكل (4). ‎og‏ النحو المعروض في الأشكال (4) و(5)؛ يتم تجهيز بئر الإنتاج (8) عند مسافة محددة من بئر الحقن (3). ولكن في 5 شكل (5)؛ يشتمل النظام على عدة آبار حقن وعدة آبار إنتاج.
وعلى النحو الموضح في شكل (3)؛ قد تشتمل البنية المعدنية الأنبوبية للبئر الأول و/أو البنية المعدنية الأنبوبية للبئر الثاني على وسيلة للتحكم في التدفق (42). ومع وجود وسائل للتحكم في التدفق (42)؛ يمكن أن تكون أحد وسائل التحكم في التدفق )42( مفتوحة عند الوقت الذي يتم فيه تشقق نطاق الإنتاج وعلى هذا النحو؛ يمكن إبقاء ضغط الشقوق منخفضاً بشكل كبير لتجنب
حدوث نشاط زلزالي خطير حيث يتم إجراء عملية التشقق فقط خلال فتحة حقن واحدة و/أو خلال فتحة إنتاج واحدة عند وقت معين في كل بثر. ويشتمل النظام تحت الأرضي لاستخلاص الطاقة الجيوحرارية أيضاً على مضخة (50) للتحكم في ضغط مائع التشقق ومائع التشغيل في البنية المعدنية الأنبوبية للبثر الأول. ومن ثم تتحكم المضخة في سرعة مائع التشغيل المتدفق في النظام تحت الأرضي.
0 وكما هو ملاحظ في شكل (3)؛ يشتمل النظام تحت الأرضي لاستخلاص الطاقة الجيوحرارية على وسيلة (53) لتنظيم وسائل التحكم في التدفق وذلك لفتح أو غلق نطاق الإنتاج بشكل انتقائي» على سبيل المثال أثناء حدوث التشقق ولكن أيضاً أثناء الإنتاج بحيث يتم تسخين مائع فقط في كل نطاق إنتاج بحيث يتم استخدام بعض نطاقات الإنتاج فقط في وقت معين. وتشتمل البنية المعدنية الأنبوبية للبئر الثاني على شبكة ترشيح 500660 )54( مهيأة لترشيح مائع التشغيل المسخن قبل
5 دخول مائع التشغيل المسخن في البنية المعدنية الأنبوبية ‎ll‏ الثاني (9). وقد تكون الوسيلة )53( عبارة عن وحدة إدارة تعمل ذاتياً ويمكن استخدامها أيضاً لانزلاق كم )61( (المعروض في شكل (9)) لتعرية فتحة الحقن )7( و/أو فتحة الإنتاج (12). وقد يشتمل بر الحقن (3) وآبار الإنتاج )8( أيضاً على عدة جوانب (16) في مواقع مختلفة بطول امتداد البنية المعدنية الأنبوبية للبثر الأول والبنية المعدنية الأنبوبية ‎yall‏ الثاني على النحو
0 الموضح في شكل (6). ويتم عرض آبار الإنتاج )8( بخطوط مقطعة وبئر الحقن (3) يتم عرضه بخطوط متصلة. وقد يشتمل بئر الحقن (3) وآبار الإنتاج (8) أيضاً على عدة جوانب (16) في مواقع مختلفة بطول الامتداد الرأسي ‎SLO‏ على النحو الموضح في شكل (5). وقد يشتمل الحاجز الحلقي على صمام (36) في اتصال عن طريق مائع بفتحة التمدد (22) على النحو الموضح في شكل (9). وقد يكون الصمام (36) عبارة عن صمام له اتجاهين أو صمام له
5 ثلاثة اتجاهات. وعند توسيع الحاجز الحلقي؛ يوفر الصمام (36) اتصال مائع مع البنية المعدنية
الأنبوبية ‎ill‏ والفراغ )29( والذي يوفر اتصال مائع بين الفراغ والحلقة بعد التمدد. وعند تمدد الحواجز الحلقية بواسطة ضغط البنية المعدنية الأنبوبية ‎«ll‏ يتم غلق الفتحة (7) بحيث ينزلق الكم (61) ليغطي الفتحة. وبنزلق الكم (61) إلى الموضع الموضح حيث لم يعد الكم يغطي الفتحة قبل حدوث التشقق. وعند تشقق التكوين؛ قد يكون الضغط في الحلقة المقيدة بواسطة الحواجز
الحلقية أكبر من الضغط في الفراغ (29) ويشتمل الحاجز الحلقي على وحدة تمدد (31) تشتمل على الصمام. ويكون لوحدة التمدد (31) مدخل أول (32) في اتصال عن طريق مائع مع فتحة ‎canal‏ ومدخل ثاني (33) في اتصال عن طريق مائع مع النطاق الأول ومخرج (34) في اتصال عن طريق مائع مع الفراغ الحلقي. وتشتمل وحدة التمدد (31) في الأشكال (9) و(10) على عنصر (35) قابل للحركة على الأقل بين وضع أول ووضع ثاني. وفي الوضع الأول تكون فتحة
0 اتتمدد في اتصال عن طريق مائع مع المخرج ويكون الضغط الأنبوبي أكبر من الضغط الأول؛ وفي الوضع الثاني يكون المخرج في اتصال عن طريق مائع مع نطاق الإنتاج الأول (101) ويكون الضغط ‎pressure‏ الأول (01) أعلى من الضغط الأنبوبي ‎tubular pressure‏ (19). وقد تشتمل وحدة التمدد (31) على صمام متردد على النحو الموضح في شكل (10) حيث يتكون العنصر (35) في الصمام المتردد.
5 وبتم استخلاص الحرارة من تكوين تحت أرضي لتوفير حرارة في المباني على سبيل المثال أو لتحويل الحرارة إلى صورة أخرى من الطاقة ‎Jie‏ الكهرياء. ويتم استخلاص الحرارة من تكوين تحت أرضي بواسطة نظام تحت أرضي لاستخلاص الطاقة الجيوحرارية بواسطة ضغط البنية المعدنية الأنبوبية ‎ill‏ الأول في بئر الحقن لتمدد الحواجز الحلقية ومن ثم توفير نطاقات معزولة. وحينئذ يتم توفير اتصال مائع خلال فتحة حقن في البنية المعدنية الأنبويية ‎ull‏ الأول على سبيل المثال
0 عن طريق فتح صمام أو بواسطة تثقيب البنية المعدنية الأنبوبية ‎ill‏ الأول باستخدام مدفع تثقيب. وعندئذٍ يحدث تشقق نطاق الإنتاج بواسطة ضغط البنية المعدنية الأنبوبية ‎all‏ الأول على سبيل المثال بواسطة مائع تشقق يشتمل على عوامل دعم تدخل في الشقوق المتكونة ويبقى فيها لتبقى الشقوق مفتوحة. وبالتالي يتم إدخال مائع التشغيل في البنية المعدنية الأنبوبية ‎al‏ الأول في بئر الحقن ‎Milly‏ في نطاق الإنتاج. وبعد مروره بنطاق الإنتاج؛ يتم استخلاص مائع التشغيل المسخن
من نطاق الإنتاج.
وفي النظام الذي تشتمل فيه البنية المعدنية الأنبوبية ‎ill‏ الثاني على حواجز حلقية؛ يتم ضغط
البنية المعدنية الأنبوبية ‎ll‏ الثاني ‎Load‏ وذلك لتمدد الحواجز الحلقية.
ولخفض ضغط التشقق ‎ST‏ يمكن تشقق ‎Glas‏ الإنتاج ‎Lad‏ في بئر الإنتاج بواسطة ضغط
المائع في البنية المعدنية الأنبوبية ‎ll‏ الثاني. وقبل ‎ead)‏ في عملية التشقق في بئر الإنتاج» يمكن إيقاف عملية التشقق في البنية المعدنية الأنبوبية ‎ill‏ الأول أثناء التشقق في البنية المعدنية
الأنبوبية ‎ill‏ الثاني بحيث أنه عند ‎Glas)‏ اختلاف في الضغط في بئر الحقن؛ تمتد الشقوق عبر
نطاقات الإنتاج ويمكن إنهاء عملية التشقق.
وعند وجود نطاقات إنتاج متعددة ‎dag‏ تشقق نطاق الإنتاج الأول؛ يتم غلق فتحة الحقن الأول ‎dig‏
فتح فتحة الحقن الثانية وبحدث التشقق خلال فتحة الحقن الثانية.
0 وشتمل النظام تحت الأرضي لاستخلاص الطاقة الجيوحرارية (1) في شكل (7) على عدة آبار حقن (3) ‎sae‏ آبار إنتاج )8( مهيأة على التوازي وتمتد من المحطة (51) وللخارج داخل التكوين الأرضي. وتكون المحطة عبارة عن نظام تسخين منطقة )151( (موضح في شكل (1)) لتوزيع المائع المسخن للمستخدمين النهائيين و/أو الحرارة إلى محطة توليد ‎eles‏ (51ب) (موضحة في شكل (2)) لتحويل الحرارة إلى كهرياء. وتمتد جميع الآبار من المحطة (51) وللخارج داخل
5 التكوين ومن ثم تصبح طويلة للغاية لتغطي منطقة إنتاج واسعة للغاية بالمقارنة بشكل (1). ويمكن تكوين الآبار في نفس المستوى الأفقي وحفرها عمودياً على مستوى الإجهاد الأقصى بحيث تتكون الشقوق عمودياً على امتداد الآبار؛ ومن ثم تتكون الشقوق في مستوى الإجهاد الأقصى؛ مما يؤدي إلى تحكم بشكل أفضل في التشققات. ومن خلال تصميم نظام تحت أرضي لاستخلاص الطاقة الجيوحرارية بحيث تتكون الأجزاء الأفقية للجدران في نفس المستوى الرأسي ومن ثم نفس المستوى؛
0 وبتم تكوين التشققات من نفس نوع طبقة التكوين ومن ثم تتكون التشققات بشكل يمكن التحكم فيه بشكل أكبر حيث تكون الطاقة اللازمة لتكوين التشققات هي نفسها تقريباً. وعلاوة على ‎ely‏ يؤدي تصميم النظام الذي تكون فيه جميع الآبار ممتدة من المحطة إلى إمكانية تغطية 1.000 كم2 من التكوين؛ مما يؤدي إلى تكوين نظام تحت أرضي لاستخلاص الطاقة الجيوحرارية له قدرة عالية للغاية دون الحاجة إلى وجود محطة كبيرة للغاية (51). ‎dg‏ تجهيز آبار الإنتاج لتحتوي على ‎Ji‏
5 حقن بينهم وعلى نفس المسافة المتبادلة (51).
— 7 1 — وفي شكل )8( يشتمل النظام تحت الأرضي لاستخلاص الطاقة الجيوحرارية على محطتي حقن ) 1 5ج ومحطة ‎z wl‏ ) 1 6 بينهما؛ بحيث يحدث الحقن بعيداً عن الإنتاج؛ ودتم ‎Jaa‏ مائع التشغيل غير المسخن إلى محطات الحقن ولكن يتم استخلاص ‎ele‏ التشغيل المسخن عند نفس المحطة التي تتحول فيها إلى الكهرياء أو توزيعها إلى المستخدمين النهائيين.
وتعني البنية المعدنية الأنبوبية للبثر أي نوع من الأنابيب والمواسير وخطوط الأنابيب والبطانات المعدنية؛ الخ المستخدمة تحت الأرض لإنتاج منتجات تحت أرضية لاستخلاص الطاقة الجيوحرارية. وعلى الرغم من وصف الاختراع الحالي سابقاً بالاشتراك مع النماذج المفضلة للاختراع؛ إلا أنه يظهر لأحد الماهرين في الفن أنه يمكن إجراء العديد من التعديلات دون الابتعاد عن الاختراع على
0 النحو المحدد بواسطة عناصر الحماية التالية.

Claims (1)

  1. عناصر الحماية 1- نظام جوفي ‎subterranean system‏ لاستخلاص الطاقة الحرارية الأرضية ‎geothermal‏ ‎energy extraction‏ لاستخلاص الحرارة من تكوين جوفي ‎subterranean formation‏ « يشتمل على ما يلي: - بئثر حقن يشتمل على بنية معدنية أنبوبية بئرية ‎well tubular metal structure‏ أولى مُجهزة في ثقب حفر أول يوفر حيزًا ‎Gals‏ أول بينهما وتمتد من السطح إلى تكوين جوفي ‎subterranean formation‏ وتكون مهيأة لحقن مائع تشغيل إلى الخارج عبر فتحة حقن أولى في منطقة إنتاج مُحددة في التكوين الجوفي ‎subterranean formation‏ وبالتالي يتم توليد مائع تشغيل ‎working fluid Aus‏ 68180 و ‎yu -‏ إنتاج أول يشتمل على بنية معدنية أنبوبية ‎well tubular metal structure ayy‏ ثانية
    0 مُجهزة في ثقب حفر ثانٍ يوفر توفر حيرا حلقيًا ثانيًا بينهما وتمتد من السطح إلى التكوين الجوفي ‎subterranean formation‏ في منطقة الإنتاج وتستخلص مائع التشغيل المسخن ‎heated‏ ‎working fluid‏ عبر فتحة إنتاج أولى؛ حيث تشتمل البنية المعدنية الأنبوبية البثرية ‎well tubular metal structure‏ الأولى لبئثر الحقن ‎injection well‏ على حاجز حلقي ‎annular barrier‏ أول وحاجز ‎annular barrier aa‏
    5 ثانٍ مهيأين للتمدد في الحيز الحلقي الأول ليتاخما بصورة مباشرة جدار ثقب حفر أول لعزل منطقة إنتاج في مساحة الإنتاج؛ حيث يشتمل كل حاجز ‎annular barrier ala‏ على ما يلي: - جزء معدني أنبوبي مثبت كجزء من البنية المعدنية الأنبوبية البئرية ‎well tubular metal‏ 9066 الأول حيث يكون الجزء المعدني الأنبوبي ‎tubular metal part‏ ذا فتحة تمدد أولى وسطح خارجي؛
    0 - كم معدني قابل للتمديد يحيط ‎gall‏ المعدني الأنبوبي ‎tubular metal part‏ ويكون له سطح داخلي يواجه ‎gall‏ المعدني الأنبوبي ‎tubular metal part‏ وسطح خارجي يواجه جدار ثقب الحفرء حيث يتم توصيل كل طرف من الكم المعدني ‎metal sleeve‏ القابل للتمديد ‎yall‏ ‏المعدني الأنبوبي ‎tubular metal part‏ ؛ و - حيز حلقي بين السطح الداخلي للكم المعدني القابل للتمديد والجزءِ المعدني الأنبوبي ‎tubular‏
    ‎metal part 5‏ حيث يتم مد الكم المعدني ‎metal sleeve‏ القابل للتمديد وتشويهه لدائنيًا وبصورة
    — 9 1 — دائمة للتماس بصورة مباشرة مع جدار ثقب الحفر الأول عن طريق إدخال المائع مكيف الضغط فى الحيز الحلقى عبر فتحة التمديد الأولى؛ حيث يتم تجهيز فتحة الحقن الأولى في البنية المعدنية الأنبوبية ‎well tubular metal aul)‏ 7063 الأولى بين الحاجز الحلقي الأول والحاجز الحلقي ‎SE‏ ويتم تجهيز منطقة الإنتاج بين البنية المعدنية الأنبوبية البثرية ‎well tubular metal structure‏ الأولى والبنية المعدنية الأنبوبية البثرية ‎Ail) well tubular metal structure‏ بحيث يتم استخلاص مائع التشغيل المسخن ‎heated working fluid‏ فى البنية المعدنية الأنبوبية البثزرية ‎well tubular metal‏ ‎structure‏ عبر فتحة الإنتاج الأولى. 0 2- نظام جوفي ‎subterranean system‏ لاستخلاص الطاقة الحرارية الأرضية ‎geothermal‏ ‏0 لا0©9©._وففًا لعنصر الحماية رقم 1؛ حيث تشتمل البنية المعدنية الأنبوبية البئرية ‎well tubular metal structure‏ الثانية على حاجز حلقى ‎annular barrier‏ أول وحاجز حلقي ‎qo annular barrier‏ 5 3- نظام جوفي ‎subterranean system‏ لاستخلاص الطاقة الحرارية الأرضية ‎geothermal‏ ‎Ly energy extraction‏ لعنصر الحماية رقم 1؛ يشتمل على بئر إنتاج ثان ذي بنية معدنية أنبوبية بثرية ‎well tubular metal structure‏ ثانية وفتحة إنتاج أولى. 4- نظام جوفي ‎subterranean system‏ لاستخلاص الطاقة الحرارية الأرضية ‎geothermal‏ ‎Gy energy extraction 0‏ لعنصر الحماية رقم 1؛ حيث تشتمل البنية المعدنية الأنبوبية البئرية ‎well tubular metal structure‏ ال اجز ‎annular barriers als‏ إضافية تعزل و ‎Mis ales‏ إضافية لعزا منطقة إنتاج ثانية في منطقة الإنتاج. 5- نظام جوفي ‎subterranean system‏ لاستخلاص الطاقة الحرارية الأرضية ‎geothermal‏ ‎La, energy extraction 5‏ لعنصر الحماية رقم 1؛ حيث يكون ‎id‏ الحقن ‎injection well‏ وبثر الإنتاج جزء رأسي وجزء أفقي.
    6- نظام جوفي ‎subterranean system‏ لاستخلاص الطاقة الحرارية الأرضية ‎geothermal‏ ‎Ly energy extraction‏ لعنصر الحماية رقم 1 حيث تشتمل البنية المعدنية الأنبوبية ‎Lyall‏ ‎well tubular metal structure‏ الأولى و/أو البنية المعدنية الأنبوبية البئزية ‎well tubular‏ ‎metal structure‏ الثانية على جهاز واحد على الأقل للتحكم في التدفق.
    7- نظام جوفي ‎subterranean system‏ لاستخلاص الطاقة الحرارية الأرضية ‎geothermal‏ ‎Ly energy extraction‏ لعنصر الحماية رقم 1؛ يشتمل كذلك على مضخة تتحكم في ضغط مائع التشغيل في البنية المعدنية الأنبوبية البثرية ‎well tubular metal structure‏ الأولى.
    0 8#- نظام جوفي ‎subterranean system‏ لاستخلاص الطاقة الحرارية الأرضية ‎geothermal‏ ‎ld, energy extraction‏ لعنصر الحماية رقم 4؛ يشتمل كذلك على وسائل لتنظيم أجهزة التحكم في التدفق لتسخين المائع بصورة انتقائية في كل منطقة من مناطق الإنتاج بحيث يكون جزء واحد فقط من منطقة الإنتاج قيد الاستخدام في المرة الواحدة.
    5 9- نظام جوفي ‎subterranean system‏ لاستخلاص الطاقة الحرارية الأرضية ‎geothermal‏ ‎Gy energy extraction‏ لعنصر الحماية رقم 1؛ حيث يشتمل بثر الحقن و/أو ‎J‏ الإنتاج كذلك على ‎gga‏ جانبي أو أكثر يمتد من ‎ga‏ رئيسي من ‎main part of the well all‏ ؛ حيث يشتمل ‎gall‏ الجانبي على بنية معدنية ‎Lp gf‏ بثرية ‎well tubular metal structure‏ جانبية متصلة عبر مائع بالبنية المعدنية الأنبوبية البثرية ‎well tubular metal structure‏ في الجزء
    0 الرئيسي من البئر ‎.main part of the well‏ 0- نظام جوفي ‎subterranean system‏ لاستخلاص الطاقة الحرارية وفقًا لعنصر الحماية رقم 1؛ ‎Cus‏ يشتمل النظام على بر الحقن وبضعة آبار إنتاج محيطة ببئر الحقن ‎injection‏ ‎well‏ .
    1- طريقة جوفية لاستخلاص الطاقة الحرارية الأرضية ‎geothermal energy extraction‏ لاستخلاص الحرارة من تكوين ‎subterranean formation dss‏ بواسطة نظام جوفي ‎subterranean system‏ لاستخلاص الطاقة الحرارية الأرضية ‎geothermal energy‏ ‎dy extraction‏ لعنصر الحماية رقم 1؛ تشتمل على ما يلي: - تكييف ضغط البنية المعدنية الأنبوبية ‎well tubular metal structure dil‏ الأولى ‎Jal‏
    الحقن ‎injection well‏ لتمديد الحواجز الحلقية لدائنيًا وبصورة دائمة في تماس مباشر مع جدار ثقب الحفر الأول - توفير اتصال عبر مائع عبر فتحة الحقن في البنية المعدنية الأنبوبية البثرية ‎well tubular‏ ‎metal structure‏ الأولىء
    0 - تكسير منطقة الإنتاج عن طريق تكييف ضغط المائع؛ مثل المائع الموجود في البنية المعدنية الأنبوبية البثرية ‎well tubular metal structure‏ الأولى أو مائع تكسيرء في البنية المعدنية الأنبوبية البثرية ‎well tubular metal structure‏ الأولى؛ - إدخال مائع التشغيل في البنية المعدنية الأنبوبية البثرية ‎well tubular metal structure‏ الأولى لبئر الحقن ‎injection well‏ وكذلك في منطقة الإنتاج؛ و
    5 - استخلاص مائع التشغيل المسخن ‎heated working fluid‏ من منطقة الإنتاج. 2- طريقة جوفية لاستخلاص الطاقة الحرارية الأرضية ‎geothermal energy extraction‏ ‎Gy‏ لعنصر الحماية رقم 11؛ حيث؛ قبل توفير اتصال عبر مائع من خلال فتحة الحقن في البنية المعدنية الأنبوبية البثرية ‎well tubular metal structure‏ الأولى؛ يتم تثقيب البنية المعدنية
    0 الأنبوبية ‎well tubular metal structure Lyall‏ الأولى لتزويد فتحة الحقن. 13— طريقة جوفية لاستخلاص الطاقة الحرارية الأرضية ‎geothermal energy extraction‏ ‎Gy‏ لعنصر الحماية رقم 11؛ حيث؛ قبل توفير اتصال عبر مائع من خلال فتحة الحقن في البنية المعدنية الأنبوبية البثرية ‎well tubular metal structure‏ الأولى؛ ‎Cua‏ يتم فتح فتحة ‎cand)‏
    5 على سبيل المثال» عن طريق إحداث انزلاق للكم بعيدًا عن تغطية فتحة الحقن.
    4- طريقة جوفية لاستخلاص الطاقة الحرارية الأرضية ‎geothermal energy extraction‏ ‎Udy‏ لعنصر الحماية رقم 11 حيث تشتمل البنية المعدنية الأنبوبية ‎well tubular metal all‏ 6 الثانية على حاجز حلقي ‎Js annular barrier‏ وحاجز ‎annular barrier ala‏ ثانٍ» وحيث تشتمل الطريقة كذلك على تكييف ضغط البنية المعدنية الأنبوبية البثرية ‎well‏ ‎tubular metal structure 5‏ الثانية وذلك لتمديد الحواجز الحلقية للبنية المعدنية الأنبوبية البئرية الثانية. 5- طريقة جوفية لاستخلاص الطاقة الحرارية الأرضية ‎geothermal energy extraction‏ وفقًا لعنصر الحماية رقم 11( حيث؛ قبل تكييف ضغط البنية المعدنية الأنبوبية البئرية ‎well‏ ‎tubular metal structure 0‏ الثانية لتمديد الحواجز الحلقية؛ يتم تثقيب البنية المعدنية الأنبوبية البثرية ‎well tubular metal structure‏ الثانية لتزويد فتحة إنتاج. 6- طريقة جوفية لاستخلاص الطاقة الحرارية الأرضية ‎geothermal energy extraction‏ وفقًا لعنصر الحماية رقم 11( حيث؛ قبل تكييف ضغط البنية المعدنية الأنبوبية البئرية ‎well‏ ‎tubular metal structure 5‏ الثانية لتمديد الحواجز الحلقية؛ يتم فتح فتحة إنتاج للبنية المعدنية الأنبوبية البئرية ‎cdl)‏ على سبيل المثال عن طريق إحداث انزلاق للكم بعيدًا عن تغطية فتحة الإنتاج. 7- طريقة جوفية لاستخلاص الطاقة الحرارية الأرضية ‎geothermal energy extraction‏ 0 وفيا لعنصر الحماية رقم 11؛ تشتمل كذلك على تكسير منطقة الإنتاج عن طريق تكييف الضغط في البنية المعدنية الأنبوبية البثرية ‎well tubular metal structure‏ الثانية. 8- طريقة جوفية لاستخلاص الطاقة الحرارية الأرضية ‎geothermal energy extraction‏ ‎Lay‏ لعنصر الحماية رقم 17( تشتمل كذلك على إيقاف تكسير منطقة الإنتاج من البنية المعدنية الأنبوبية البثرية ‎well tubular metal structure‏ الأولى أثناء التكسير من البنية المعدنية الأنبوبية البثزية ‎well tubular metal structure‏ الثانية.
    9- طريقة جوفية لاستخلاص الطاقة الحرارية الأرضية ‎geothermal energy extraction‏ ‎ig‏ لعنصر الحماية رقم 18؛ تشتمل كذلك على الكشف عن اختلاف ضغط في البنية المعدنية الأنبوبية البثرية ‎well tubular metal structure‏ الأولى أثناء تكسير منطقة الإنتاج من البنية المعدنية الأنبوبية البثزية ‎well tubular metal structure‏ الثانية.
    0- نظام جوفي ‎subterranean system‏ لاستخلاص الطاقة الحرارية الأرضية ‎Li, geothermal energy extraction‏ لعنصر الحماية رقم 1؛ حيث لا تتم تهيئة كل كم من الأكمام القابلة للتمديد المذكورة للتخوية أو لإعادة التمدد.
    — 2 4 — = % oa rT ‏تسا‎ PUTT ‏مسي امات‎ ‏ااا |[ 5 3 0 سي و ةين ا ست‎ NS ho ab du Hod Wa ‏ب‎ ‏ا ال با الم‎ ‏ال‎ > | 1 { ‏ا‎ Fo ba : : a I | NB Aen SE 0 ‏لال‎ ‎ٍْ LY VET TA — | ) | | 1 “vase ‏الب‎ || Ce 1 i i { | : | or women HL HOR ‏اما‎ ‎A rE 1 Ne Fo a wt \ TT Cr — ov] 7 ‏ب‎ $ ! 8 “Tr \ } 1 een Ea ‏هاا‎ ‎CT ‏ا‎ ١ ev ‏اللتد‎ ||| VL Yen i | 1 1 | a ‏اي‎ ‎| Lo) FONE ‏و‎ ‎2 1 4 SY Lf ‏لا عند‎ STi I ‏مسي حا‎ {Bl ‏وح حي‎ ‏لا كد دج‎ fonda 4 k Rs = ‏اق‎ H vas ORY i FR se + Ag YT { ; | 1 1 TI . ‏ا‎ (| ee RR 1 ‏!ا‎ va ‏ال د‎ )١( ass
    —_ 2 5 —_ 7 3 ‏ب‎ ‏حي‎ &% TT lH A ‏ا أت‎ Vol ‏ب‎ ‎CE 1 £3 Fol 2 8 | 4 & ho bo 3 i» 5 | 3 Ark | A) 8 | A : Ho ; ‏و ا‎ ‏(ا الى‎ ١ ) io) \ ‏ا‎ ‏للد‎ | | | { 1 0: i od $ ‏م } ا‎ ‏لل ا‎ { a TT | | He or © a 1 م٠٠ ‏ته 1 الا‎ foe de Le ; \ ‏لس اس 0 ] إْ‎ 3 ¢ ul ‏محرا 0ن‎ ‏ا أ‎ 8 ] Fo ‏؟ | إ الاو‎ | . ‏ال‎ ١ ‏صا ل‎ ‘ bE VE ‏يتارم ]ل‎ ‏با اله"‎ 1 he 8 ee FIN FH HET ve “NOM ae ‏ا‎ SY, ‏لد«‎ BL TTT AY A IN wl ‏ىى‎ (EAT ye OR SRL 3 FEN 8# ‏ل ا‎ vg ‏تساي‎ { |) { 1 ey ‏الا الإ ا الا‎ #٠ ‏نيد‎ * FN i} Xa wR) PY Ee ‏يو‎ ‎| | i } > oo | | 1 1 “oy \ X } go} ¥ 3 § ‏؟ نح‎ 3 0 + ‏ار‎ ‎1 } ‏شكل‎ 3
    — 2 6 — 3 os 7 ‘ & x $ 0 0 ‏إٍ أ‎ ‏إ‎ ‎wr ‏الس سانا نا‎ ‏الل اا 3 ان‎ ‏ا ات‎ 0 0 ‏ايا ل ل‎ ho | ‏لد ل‎ i 0 ‏ل‎ £8 ٍ oy ay CA ‏مل ارا الت‎ ‏ذا ال ل‎ TEL A A ‏مص‎ A | 3 { N 2 8 : | 2 | ‏ا‎ 'ً ‏لا 0 ا ل‎ PLT Th oe tH i ‏ا‎ | SHE 1 ‏أ ل“‎ Wo ‏ل‎ | i VO de® 3 ! ‏ب د ا‎ ii i iu ‏ني‎ " 1 RT gett) 1 i | 1 . PE ‏خلا‎ ‎Sp et Ty ] | i i | | { 1 | © : ‏؟‎ oR Sf { 0 i § | 1 i { | i wnt % % RE 8 ‏ا‎ VHB ‏ابح‎ t ¥ i ES Na Te ATR Td He ‏ال‎ TIE Sh { 3 § Te wo ‏از اللي اما‎ 1 3 a TT ‏ست‎ 7 few, LH 1 ua oT to } “a 4 0 1 boas \ 4 i \ LE ‏ا 5ج‎ J \ 1 oT & ¥ * TG 1 ‏م اا الها‎ & $ i Fy ee +4 > | WS = 5 - ‏ا ل ا م 8 { لأست‎ #1 HRY / ‏ال ٍ ً 8 # سر ا إ 0 ا ل‎ ‏زا‎ ١ ‏ل ا‎ 1 Be EB ae iY a ‏ال ال‎ Gd I % So YN TT } 1 J 2 oy oo ok gp em le ATION 8 Ta] LF ees 5 2:3 ~~ ‏ا‎ ‏ال ا ¥ حب‎ by Ameo 3 ‏أ قا ا اا الي ان ارا درن ل ا أشي‎ ¥ _ ‏لا‎ | 2 ig La ee XE i 4 5 i : ‏ا 1 7 00 5 0ن‎ wi | ‏ا‎ “7 ٍ 8 Tg ‏ل‎ Xa § ¥ NN {i ) % XR { 1 ‏ا : 8 1 1 4 و 54 مس ل ا‎ . ٠ ‏ل اج 1 لل‎ ra] X + cm 1 1 2 5 1 * ¥ * ~~ | 1 FTE ih mn SN ‏لتاق‎ we) 4 3 ‏ألو‎ ‏م الت الا #؟‎ a SURG He BL YATE Thy nt ET
    0 i. Hired a lL el, Tem W 1 i Toe 1 4 nso} ff RTT al 9 ‏سح ا ووس راي‎ 9 & — 1 ‏ا‎ ty | | NA i ) ‏ابا‎ ٠ Al ‏ل‎ BE ‏الل قي نذا‎ Ba a ¥ ‏ا‎ 1 i boy aA is So agp : 1 [1 ‏كه‎ ٠ ON ‏الأ‎ RG 31 LORE 3 ¥ % 3 oo ‏ا‎ so + * “YA (1) des
    — 7 2 — ‎iA‏ ‎rd‏ ب ‎T A‏ م سلا ~ 0 0 و اد ل ‎ot‏ از سسسب بق > ام ~ 5 ’ ل ‎d‏ ‏فج > 5 ِ نط حص ىو انا م 7 ‎A‏ الس مغل و م 0 ‎AA‏ ‏شكل ) ¢ (
    + \ y ‏ل‎ ‏ج00 ال قا‎ 5 > £3 { i ١ 1 | J ً i 3 Sod 4 3 3 ] J ‏م‎ ‎5 HE ‏ل‎ Wt ‏ا / ا ب‎ < ¥ i Fi / ‏در‎ ‏ا‎ i if ‏ا أب‎ + i & we ‏ص‎ 3 Fd FF <* 4 AY Jy ٠ 7 >. i id ‏ا ملا‎ i 5 4 > ‏ور‎ ” aN 7 ٍ ‏را‎ i ‏ام : بر‎ 3 Sg ‏لصح‎ HLS } 4 i ; ; ‏مي بعص‎ = cost nase {im $l a RE ‏بين‎ > ea . 1 ‏م‎ 8 \ Ha $C \ aT aa aE SA T= $ YL CS Xx Ak ‏جيب الخ “ا‎ < \ WR AN AN AR 8 ‏ب‎ WA er 0“ 3 \ = % 0 - 2 ‏أ‎ A ® - \ 8 x - 3 3 4 en ْ ‏اك‎ 55 La ‏أ ا‎ : .ٍ i ‏اا‎ 5a 58 > ‏جم‎ Lae i 1 1 : ‏ل 1 ُ م‎ ‏أن نر‎ 8 dR VF # : WE OY Ea Wd £d NHS J Bul ‏قا ل لي ل‎ PERN ‏لخ ا‎ he a Rho Baie ‏الايد‎ Bn LB ‏نا ل ندال‎ : Pil TS TREN goad JS Ti BWR BR ‏اللا 3 © مج‎ Ae ‏ا حي ا ل 1 لخ ا لي 1 احج كه ع ال ا ا ل‎ : 2 OR ® HB : Fone ‏الي‎ Rhee Way Rb ew 34 ae TLE * 1 8 ‏؟ ا‎ 1 1 3 SNA GRE ‏ف‎ % andl Bas ol Biv ase 4 ‏د ل‎ i 1 3: ‏امن ل © ذا‎ ‏لا وح ال حا اا ال‎ Boel Bese i ‏ا‎ ET 1 ‏الي الاح اا‎ wo GFE Te ‏ال‎ ey TOURER | J een a N AS ull BN ‏وه‎ HEE Re eA FSAI Eady > 8 ‏ال ال اد الا حب ا اب‎ Bw io ‏نا‎ ١ ‏ححا حر اح ا‎ FH ‏حك ردم مح لالحا نل‎ ¥ ١ 4 ‏ل‎ 3 1 a. * emilee Foal MEAN i TRASH ene Tae R fen 8 ‏ب‎ 8 RAN 1 a Spd BRAY 8 a ‏ا‎ i FE SR POET 8 1 8 £8 3 HOE TY 2# ‏المي مح > 8 ا‎ IR gn Ral 3 JER ‏ف‎ 21 3 : Hoe wo RS ] = of ‏أ أ الخ ل م م‎ $e oo * HFEF ‏س‎ SE ّ ‏ار 5 لود . .رم‎ 3 EEE 3 5 F > Ss ‏د ال ابسؤخمصا ممم‎ 7 ‏اانا اط اس معطا لاطا‎ 0 ‏ا ا‎ PSs III JS AAO 0 La ‏امس‎ ‎\ x ¥ goes NY } 1 , ‏ليسم‎ . : ~ EN ‏ا ا‎ AY a Fao OY BY RE ‏سيا الاح‎ Fad 8 8 » * N 0 a ‏إل يق‎ Cw 3 eh ‏بس ا‎ \ ge JL 3 oy y 4 bY = = 1 8 * $e EN 1 11 5 gry 1١ ‏ا‎ ‏أ الا‎ Woy #0 : Logs ١0 REAL eee
    >. ‏ا ل‎ BEL Bald ‏ال‎ ‎w= HAD ETE RE {of bod ‏للم‎ PAGE LE ‏حسة‎ ‎~ Ree RES ATR ARES Aan edad B® = ; § pinion Le ees EOE HES i bs INE “nen ef 1 3 i y : } i ; SRB IPNRA | ‏مي‎ ‏اا‎ Ble vi, all ‏ا‎ CLR 3 1 i : 3 ao HN STRATE OR ‏اعد يو اح‎ noe on nd 1 ; 3 ‏لحر اللاي ل‎ i Amend ‏الت ا‎ WWE 1 ‏لالب‎ # ‏لأسا حل الاي اا وا‎ PWR ‏ال ا‎ Ba wd Sand . Tao 8 { i | 1 i hel USES > Ny 3 J “ ‏كنا‎ : i i 3 BOR Te in ‏اا اا مع ال‎ rd Yo 5 8 ‏؟‎ 1 ‏المت الا حي‎ Road ‏الوط لسكا‎ heey | er iY : hme ‏لالج ضر‎ ints ITE a oases i - I 1 ES i I 3 PN ‏لالح‎ ESR im SATE 1 8: 3 3 8 5 ‏تحجر طاح‎ ‏ا ةا ل‎ ةيقد‎ gn ‏]ل‎ <> ‏ار‎ 3 HATH GE ACER 71 ]! ES 8 1 ‏ار 8 ا‎ NS 3 i ¥ iF Hil ‏امي‎ ‏م م‎ i i 3 wd * ‏الل‎ A T Sid TIC 3 £8 Af Foal 3 a FF §¢ i EE 0 £4 i i ‏ل‎ 00 il ‏هر‎ iF i A i] 3 RE * 3 ‏ا 1 0 ال‎ > 2 i 7 ‏ا الا‎ ١ ‏م م‎ ‏لضي‎ HA FF } i i 8 i 1 i i hai 1 A ١ ‏م اي‎ VA EA EH ‏الم ا ا ل‎ io { RE ‏ا‎ } VFS FL ‏لبي‎ FE i IHF OA 3 3 ‏ال 35 م‎ i wrt ‏ا ل‎ i VE 4 i SFA ka ‏لمحتا‎ (eestor ‏مسال سما‎ ‏ل‎ 1 Fhe ‏ممم الم‎ ‏ل لمع ا ب عي ااا‎ wes ‏ليسي ال‎ 1 EY 3 3 Sy © ‏الس الت ا ا ل ا‎ 0 ٍ { AA 3 TH ‏ب‎ wee NT 8 { A . i § ; LEY i, X § © . : 7 i ‏إْ يي‎ ! ْ \ i 7 : N 3 3 1 : i { { i i i { { i i A i i i Hensel i : 1 A i on H be 8 ‏ل‎ ‎3 Ee ‏يج‎
    — 2 9 — Hp 1 11 i) Pl 1 00 a Fi Li! th 111 er 0 111 11d ‏بك‎ Ho td Via ‏ص‎ ‎1“ 0 i i | § i 3 i i 5 ‏ا‎ ‎٠ 1 0" 0" ‏ال ا‎ oe he ‏ل“‎ fd id ‏س7‎ Lf won Eo { 8 : pe ‏ا‎ ‏سس ا‎ 5 ٍ > 0 ; 1 1 i 1 ‏ف‎ i 3 ‏ا سس‎ ‏ا‎ 1١ ‏ا اس ام حم‎ “NON Ld ‏سر اسم بأ‎ ‏ا > 3 %“ ا‎ { i i = { ‏ا‎ i ra 7 ; d & ON AN % « > 0 ¥ IE 3 = % {x ‏ل‎ 8 Fd ‏الي‎ ‎0 ‏ب 5 يم ب"‎ { > & A ‏اب البح ’ بحي 7 7 1 م‎ — Tn. ‏الكل‎ ١ ‏سا ا ل الس ا بر انر‎ ‏لاخر ار الر إن الا لحاس الل سا‎ TIT ‏حي‎ “ Xe . 85 0 ‏حت ص ٍ ص ين‎ ‏ا ال ب . يز‎ ‏متم‎ {Ts ٍ 5 ‏ان‎ . A & 1 2 6 1 EN ‏سي‎ ‏ميا > حب‎ en ss in ‏من ا‎ & ¥ Se N : > ٍ ‏ا حب الم ايد يني‎ oo casos: - TEN ‏ين عن ص لمم‎ = J ‏ا‎ 3 X Se we eas AT - oO WS er ain — . — ve : 2 § ‏ا‎ 5 SN. ar ers eae SS pres = 2 ‏لخر‎ ARS ‏م‎ 'ً ٍٍ i 5 % 1 1 > ‏ال‎ a DOIN NOY 2,00 » ‏حي “با‎ ‏وي مر‎ ONO ‏متب‎ wie ‏ما الما اين إلا 1 \ : # إٍْ + ص شٍ ئم جحي المي‎ — Sc i ‏اي‎ ii { i i 0 ‏سس 8 ب‎ ‏ترح ا‎ gb |, NS ‏عن انر‎ id Hit H ‏ذل“ ا‎ a Pit Pid Fs ‏م‎ J § o 3 { i § Sg 7h Hi Po HE 1 } i 0 Hi th Ph 35 0 11 fi HH ( 1 ) ? :
    اليب ب ; ,5 > غخ *#اج » 3 ‎ex‏ »م لخ »د ا = او > ‎Sa‏ ‎NN NN 0‏ دح ان ‎AC‏ ‏بحبح بخ نح بخ بح با ‎PAI‏ 8 بأانا با لبحكنح ‎k 3 | * 3 N k 85 ho \‏ 8 \ 8 بال : ليا الح ‎SA Po i NN yoo doe NNN‏ م £ ; ‎i 0, i i i 4d J‏ 3 3 ‎ok PS SS‏ ا ِ : : ‎ea a‏ صن ب ا 0 1 د لحك ٍ > ‎an‏ من المي ان 5 ‎TN om a x 0 J‏ هي ‎TY EET ET ae‏ ‎AY $F Te‏ “ ا ا الا ال الا ‎Sm NN : 3 id A‏ على امي لخن ان 8 ا ‎Ny‏ ‎SSS‏ د اك كحك 8 مقو ونمو عومجمو عوو مت ‎J‏ ا ا احص ا تت مت تج جوت عب مت بات ‎IRE EERRERERE! ee‏ ‎SESS ITVS‏ ‎ed EEO‏ ‎SF x x ٍ on, Non nian .‏ م ‎pe Ee A‏ دا د و اا ا أ ‎EE‏ اين “تي لمجي ‎XN a aaa‏ ار ا لخي ‎EE‏ لعي يح ليبازيا ب ‎AY‏ ًُ م أ ا اي يني الي مين اا ا ا ‎NN‏ أ مرا ا ص ص صن ‎A‏ يك الا “ا كنأ ا د ‎AT‏ ‎Voy “‏ { م ثم ثم ام ‎oF i » & | #1 & es 3‏ ‎SES A‏ إثم ام ام ‎SE Se‏ ام ام ام ‎A‏ إاثم ام 20م ‎Jb Se gd‏ لز ل ل را لق ا نَّ م م + م 3 3 م ب & # £
    Saal } 2 ed ES ‏امسو اح‎ emg 3 WETTER ‏اج وات ات 0 هوه‎ S400 UA A ‏يي‎ SE § 1 ‏ا‎ Ti, a * 7 0 : ْ 3 " Ig 4 3 : § 8 3 N AY 8 : : i ¥ FN UE LL) > ‏ال‎ SN EN ‏ا م ب سم ال أ‎ ‏ب ا‎ > 1 ٍ 0 { { § SS ra 7 LO 00000000 © on a a ja ٍ ‏بحت‎ ‏ا ا ا اليد‎ ‏شح ا‎ oo] on +e 0 00 0 0 ‏و‎ 0 ae
    - ‏و‎ 94 ‏الع‎ ‎ke 3 RN \ i Neb ‏مح‎ ‎SB ‏سم © 0 0ت وه تت‎ ‏لاد ب‎ oO 2 85 : ‏متيب‎ PY ‏ب‎ ‎= ‏سي‎ | 0 > ‏م‎ ٠ ‏“ووو مه مه مه‎ i 3 i i 3 } 1 ‏ب‎ A 2 d \ ‏بل كايا ب‎ Ne 5 & { § 3 3 , : I N Fo ‏خا‎ ١ ١ ‏ض | , ض ض‎ J J = TN \ Y :ِ i A A oo ed WAN (7 ooh RS DOOD ‏اله ف»‎ ee RS on ‏المي‎ eee on
    _— 2 3 _— - ‎Te Pag +‏ 3 ‎i 2%‏ 5 . ‎Le 1‏ ل ‎“od‏ ‎i :‏ وال لاج 1 ”4ق ا ‎yd‏ \ ‎Sa g 0 |‏ ‎LE x‏ | مأ اا الي ‎EE >‏ سيا ‎LE‏ .م ا , ‎Ee‏ اا إٍْ ا ال . ‎i‏ 5 ل ا ‎be :‏ المت : 2 3 — إل 2 اص الع ‎8B‏ ِ ل ‎sd‏ ‎Be, BE‏ د 7 ‎Mad‏ ‏ا ‎TTY | 3‏ م ‎wT‏ ‎le NE =‏ ا حب ‎Eh.‏ ‎aN‏ ‏\ ‎ON‏ ‏| اللي 6 ل 1 | 8 م ‎br io‏ الج اس 1 ض ; 2 ; ‎AN‏
    ‏م‎ ‏ا‎ ‎3 ‏المدضية‎ ‎ny ? rd _— Sd 7
    5 . 4 ‏الا حب‎ ‏ا ااا‎ ND J TR mm :
    Ro . ‏إٍْ‎ ND i ‏اخ‎ i ‏م‎ ‎+ | ; ND J he > ‏م : ال‎ ‏ب‎ 5 3 ; 1 1 ‏ا يب‎ 8 1 : nN 3 ON ai’ : f 3 * ‏ال ٍ ; ل‎ 1 an = By 5 + : TS | TN ‏ب‎ i : ‏بت‎ ; TN ‏إ‎ NG = ‏بحاص‎ ‎7 : f Ta | Me ‏ابا‎ prs ) > 4 Te | TS = ees i . ‏ال ل إ:‎ | Te i & 2 1 ’ g ; = ِ ‏ب ل ال‎ ‏ا‎ § ] 1
    3 . ‏ال إٍْ‎ : Se J oS 4 i ٍ a | = i Ce : 8 ‏م‎ 1 TN Ny : 0 : : Rs ِ ‏ا مي‎ 1 *
    0" . : 3 i ‏ال :2 : يذ‎ Bo 1 ‏ين‎ > i} ’ | 1 ‏م‎ ON - i ok, SN Saas i. + ‏ا‎ 5 in, Ba 1 ‏جد‎ ON 5 ‏الا ٍ 0 } ل‎ | a : =
    8 . ِ ‏ال‎ | Th : ‏ل‎
    ‎7 . ‏ا إ:‎ | a. : 5 1 ‏الت‎ 7 3 1 © | Ne | nN 1 > | ; ns | nt ‏اب‎ ‎d SS | Sl 11 L : a | On ‏ل‎
    ‎> . ٍ ‏ال‎ | TN ‏ب‎ ‏آ ال ِ ب‎ 0 ON Es J ‏ل‎ Ta ِ 3 0 RN : = \ 2 : NaN ‏داب‎ :
    7 . ِ ‏ال ا اب‎ Ro : ‏ب‎ 1 > “8 ‏لان‎ 23 & + 3 : NO 3 Jad SR Look 3 " ; NM 4 <5 ١ § ‏سس‎ ‎9 ‎57
    الحاضهة الهيلة السعودية الملضية الفكرية ‎Swed Authority for intallentual Property pW‏ ‎RE‏ .¥ + \ ا 0 § ام 5 + < ‎Ne‏ ‎ge‏ ”بن اج > عي كي الج دا لي ايام ‎TEE‏ ‏ببح ةا ‎Nase eg‏ + ‎Ed - 2 -‏ 3 .++ .* وذلك بشرط تسديد المقابل المالي السنوي للبراءة وعدم بطلانها ‎of‏ سقوطها لمخالفتها ع لأي من أحكام نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف ع النباتية والنماذج الصناعية أو لائحته التنفيذية. »> صادرة عن + ب ب ‎٠.‏ ب الهيئة السعودية للملكية الفكرية > > > ”+ ص ب ‎101١‏ .| لريا ‎1*١ uo‏ ؛ المملكة | لعربية | لسعودية ‎SAIP@SAIP.GOV.SA‏
SA518400332A 2016-05-09 2018-10-29 نظام تحت أرضي لاستخلاص طاقة چيوحرارية SA518400332B1 (ar)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP16168813.0A EP3244002A1 (en) 2016-05-09 2016-05-09 Geothermal energy extraction subterranean system
PCT/EP2017/060860 WO2017194436A1 (en) 2016-05-09 2017-05-08 Geothermal energy extraction subterranean system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SA518400332B1 true SA518400332B1 (ar) 2023-02-28

Family

ID=55953045

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SA518400332A SA518400332B1 (ar) 2016-05-09 2018-10-29 نظام تحت أرضي لاستخلاص طاقة چيوحرارية

Country Status (12)

Country Link
US (1) US10551091B2 (ar)
EP (2) EP3244002A1 (ar)
CN (1) CN109154186A (ar)
AU (1) AU2017262690B2 (ar)
BR (1) BR112018072860B1 (ar)
CA (1) CA3021748A1 (ar)
DK (1) DK3455451T3 (ar)
MX (1) MX2018013007A (ar)
MY (1) MY192196A (ar)
RU (1) RU2728615C2 (ar)
SA (1) SA518400332B1 (ar)
WO (1) WO2017194436A1 (ar)

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3837429A4 (en) 2018-08-16 2022-08-24 Fervo Energy Company METHODS AND SYSTEMS FOR REGULATING FLOW AND HEAT TRANSFER BETWEEN UNDERGROUND BOREHOLE HYDRAULICALLY LINKED BY FRACTURE
CN109882133A (zh) * 2019-03-06 2019-06-14 大连理工大学 一种利用废弃高温高压气藏开采天然气水合物的装置及方法
US20210131745A1 (en) * 2019-07-10 2021-05-06 Rabindranath Sharma Thermal Energy Storage and Retrieval System
WO2021078766A1 (en) * 2019-10-22 2021-04-29 Welltec Oilfield Solutions Ag Geothermal energy extraction and storing subterranean system for accumulating and storing heat
EP3828380A1 (en) * 2019-11-29 2021-06-02 Welltec Oilfield Solutions AG Geothermal energy extraction subterranean system for accumulating and storing heat
US11226137B2 (en) * 2020-03-04 2022-01-18 Baker Hughes Oilfield Operations Llc Flow control in geothermal wells
CN111561304B (zh) * 2020-04-16 2022-03-04 中国地质科学院勘探技术研究所 一种适用于干热岩短井距换热的方法
CN112696175B (zh) * 2020-10-14 2023-07-04 山东海利丰智慧能源科技有限公司 一种用于地热能的地热井口装置
CN112240177B (zh) * 2020-11-25 2022-12-27 河北绿源地热能开发有限公司 一种用于中深层地热井同井采灌装置及其操作方法
EP4043691A1 (en) * 2021-02-12 2022-08-17 Welltec Oilfield Solutions AG Annular barrier and downhole system
WO2022235278A1 (en) * 2021-05-07 2022-11-10 Rabindranath Sharma Thermal energy storage and retrieval system
SE544922C2 (en) * 2021-06-11 2023-01-03 Hydroc Energy Storage Ab Thermal energy storage and method for controlling a thermal energy storage
CN113585979B (zh) * 2021-07-02 2023-12-08 太原理工大学 一种高塔式地热生产井及其使用方法
CA3230024A1 (en) * 2021-08-26 2023-03-02 Colorado School Of Mines System and method for harvesting geothermal energy from a subterranean formation
GB2623269A (en) * 2021-09-29 2024-04-10 Halliburton Energy Services Inc Isolation devices and flow control device to control fluid flow in wellbore for geothermal energy transfer
US11434740B1 (en) 2021-10-13 2022-09-06 Halliburton Energy Services, Inc. Methods of fracturing and rupturing rock formations for enhancing heat exchange efficiency in geothermal wells
US20230175741A1 (en) * 2021-11-23 2023-06-08 Spencer Ryan Smith Bohlander Closed-Loop, Thermal Soak, Geothermal System
US11976236B2 (en) 2022-01-26 2024-05-07 Halliburton Energy Services, Inc. Methods and compositions for enhancing integrity and thermal conductivity of wellbores in geothermal operations
CN114575836A (zh) * 2022-01-27 2022-06-03 陕西煤田地质勘查研究院有限公司 一种提升水热型地热井群采灌效率的方法

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3878884A (en) * 1973-04-02 1975-04-22 Cecil B Raleigh Formation fracturing method
US3863709A (en) * 1973-12-20 1975-02-04 Mobil Oil Corp Method of recovering geothermal energy
SU800513A1 (ru) * 1978-12-21 1981-01-30 Государственный Научно-Исследо-Вательский Энергетический Инсти-Тут Им. Г.M.Кржижановского Устройство дл отбора теплазЕМли
US4223729A (en) * 1979-01-12 1980-09-23 Foster John W Method for producing a geothermal reservoir in a hot dry rock formation for the recovery of geothermal energy
US4403660A (en) * 1980-08-08 1983-09-13 Mgc Oil Tools, Inc. Well packer and method of use thereof
SU1633237A1 (ru) * 1989-03-27 1991-03-07 Ленинградский горный институт им.Г.В.Плеханова Геотермальное устройство
SU1730439A1 (ru) * 1990-03-30 1992-04-30 Дагестанский филиал Энергетического института им.Г.М.Кржижановского Способ эксплуатации геотермальных циркул ционных систем
US7121352B2 (en) * 1998-11-16 2006-10-17 Enventure Global Technology Isolation of subterranean zones
CN101027480A (zh) * 2004-06-23 2007-08-29 特拉瓦特控股公司 开发和生产深部地热储集层的方法
RU2288413C1 (ru) * 2005-04-29 2006-11-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Кавказский государственный технический университет" Способ извлечения геотермального тепла
RU2330219C1 (ru) * 2006-12-27 2008-07-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский энергетический институт (технический университет)" (ГОУВПО "МЭИ(ТУ)") Геотермальная установка энергоснабжения потребителей
DE102008009499A1 (de) * 2008-02-15 2009-08-20 Jung, Reinhard, Dr. Geothermisches Zirkulationssystem
WO2011049673A2 (en) * 2009-10-22 2011-04-28 Exxonmobil Upstream Research Company System and method for producing geothermal energy
EP2627857B1 (en) * 2010-10-15 2017-06-07 Weatherford Technology Holdings, LLC Method and apparatus for isolating and treating discrete zones within a wellbore
EP2565369A1 (en) * 2011-08-31 2013-03-06 Welltec A/S Annular barrier with compensation device
EP2570588B1 (en) * 2011-09-13 2015-04-15 Welltec A/S Annular barrier with axial force mechanism
EP2847423A4 (en) * 2012-05-09 2016-03-16 Halliburton Energy Services Inc ENHANCED GEOTHERMAL SYSTEMS AND METHODS
RU2597231C1 (ru) * 2012-12-21 2016-09-10 Ресорс Комплишн Системз Инк. Многоступенчатое изолирование скважины и гидравлический разрыв пласта
AU2013100386B4 (en) * 2013-03-28 2013-09-12 Welltec Oilfield Solutions Ag Annular barrier
CN104633996B (zh) * 2014-12-30 2017-04-19 王作韬 一种水源热泵回灌技术方法

Also Published As

Publication number Publication date
AU2017262690B2 (en) 2020-03-12
EP3244002A1 (en) 2017-11-15
BR112018072860A8 (pt) 2022-11-08
RU2018141341A (ru) 2020-06-10
RU2018141341A3 (ar) 2020-06-10
MY192196A (en) 2022-08-05
MX2018013007A (es) 2019-05-20
US10551091B2 (en) 2020-02-04
BR112018072860B1 (pt) 2023-01-10
EP3455451B1 (en) 2021-03-03
BR112018072860A2 (pt) 2019-03-06
EP3455451A1 (en) 2019-03-20
CN109154186A (zh) 2019-01-04
US20170321934A1 (en) 2017-11-09
WO2017194436A1 (en) 2017-11-16
AU2017262690A1 (en) 2018-11-22
RU2728615C2 (ru) 2020-07-30
CA3021748A1 (en) 2017-11-16
DK3455451T3 (da) 2021-05-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SA518400332B1 (ar) نظام تحت أرضي لاستخلاص طاقة چيوحرارية
Peng et al. A proposed solution to the ground fissure encountered in urban metro construction in Xi’an, China
CN105927233B (zh) 应用于管片衬砌隧道的大跨度横通道修建方法
CN108166989A (zh) 富水地层“oc”形非对称联拱隧道中隔壁施工方法
CN104563147B (zh) 适用于岩溶区的组合结构桩基础及其施工方法
Fu et al. Response of the ground and adjacent buildings due to tunnelling in completely weathered granitic soil
Zhang Failure of hanging roofs in sublevel caving by shock collision and stress superposition
AU2019333944A1 (en) Method of recovering room-and-pillar coal pillar by using external replacement supports
CN107905798A (zh) 采用中导洞法进行平顶直墙暗挖施工的方法
Oke Determination of nomenclature, mechanistic behaviour, and numerical modelling optimization of umbrella arch systems
CN107780418A (zh) 深基坑坑中坑的快速施工方法
CN109026062A (zh) 一种双衬砌盾构隧道及施工方法
CN205618170U (zh) 一种在隧道工程中无模板处治岩体空腔的防护结构
Zingg Static effects and aspects of feasibility and design of drainages in tunnelling
CN206554070U (zh) 一种地连墙h型钢接头防绕流装置
Warren et al. Ground support design curves: squeezing ground in Nevada
CN105019462A (zh) 吊脚嵌岩灌注桩围护基坑开挖方法
CN109248766A (zh) 一种液压冲击胀管器及地下管道非开挖更换系统
Seedsman Interpretations of mine water pump-out data and revisions to caving and fracturing models for longwalls
Boon et al. Geotechnical considerations of deep excavation design for TBM bore-through with a case history in Kuala Lumpur
CN109281638A (zh) 钻孔承压水同步排水注浆封堵装置及封堵方法
CN109654963B (zh) 定向断裂爆破隧道洞门装置及其施工、使用方法
Lu et al. Analytic stress solutions for a circular pressure tunnel at great depth including support delay and pure slip boundary condition
CN211525708U (zh) 一种人防穿孔套管焊接结构
Simser Design of rockburst support systems for deep hard rock mines