TH105118A - การปรับสภาพบ่อน้ำมันด้วยคลื่นวิทยุและไมโครเวฟ - Google Patents

การปรับสภาพบ่อน้ำมันด้วยคลื่นวิทยุและไมโครเวฟ

Info

Publication number
TH105118A
TH105118A TH901002065A TH0901002065A TH105118A TH 105118 A TH105118 A TH 105118A TH 901002065 A TH901002065 A TH 901002065A TH 0901002065 A TH0901002065 A TH 0901002065A TH 105118 A TH105118 A TH 105118A
Authority
TH
Thailand
Prior art keywords
approximately
antenna
type
method under
frequency
Prior art date
Application number
TH901002065A
Other languages
English (en)
Inventor
แอล เบคเกอร์ นายแฮโรลด์
Original Assignee
นางดารานีย์ วัจนะวุฒิวงศ์
นางสาวสนธยา สังขพงศ์
นายณัฐพล อร่ามเมือง
เบเคอร์ ฮิวจ์ส อินคอร์ปอเรเต็ด
Filing date
Publication date
Application filed by นางดารานีย์ วัจนะวุฒิวงศ์, นางสาวสนธยา สังขพงศ์, นายณัฐพล อร่ามเมือง, เบเคอร์ ฮิวจ์ส อินคอร์ปอเรเต็ด filed Critical นางดารานีย์ วัจนะวุฒิวงศ์
Publication of TH105118A publication Critical patent/TH105118A/th

Links

Abstract

DC60 (03/06/52) การประดิษฐ์นี้นำเสนอวิธีการซึ่งรวมถึงการนำสสารไปโดนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดที่หนึ่งซึ่ง กำเนิดขึ้นโดยอุปกรณ์ตัวที่หนึ่ง ความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดที่หนึ่งอยู่ในช่วงความถี่วิทยุและ อุปกรณ์ดังกล่าวใช้กำลังไม่เกินประมาณ 1,000 วัตต์ การโดนคลื่นดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งและที่ ความถี่ซึ่งเพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ตรวจจับได้ของคุณสมบัติทางกายภาพอย่างน้อยหนึ่ง ประการของสสารดังที่ปรากฏอยู่ก่อนหน้าการโดนคลื่นนั้น

Claims (29)

OCR 11RK
1. วิธีการซึ่งประกอบด้วยการนำสสารไปโดนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดที่หนึ่งซึ่งกำเนิดขึ้นโดย อุปกรณ์ตัวที่หนึ่ง โดยที่ความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดที่หนึ่งดังกล่าวอยู่ในช่วงความถี่วิทยุและ อุปกรณ์ดังกล่าวใช้กำลังไม่เกินประมาณ 1,0000 วัตต์ โดยที่การโคนคลื่นดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง และที่ความถี่ซึ่งเพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ตรวจจับได้ของคุณสมบัติทางกายภาพอย่างน้อย หนึ่งประการของสารดังกล่าวดังที่ปรากฎอยู่ก่อนหน้าการโดนคลื่นดังกล่าว
2. วิธีการตามข้อถือสิทธิ 1 โดยที่ความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดที่หนึ่งอยู่ในช่วงประมาณ 1 ถึงประมาณ 900 MHz
3. วิธีการตามข้อถือสิทธิ 2 โดยที่ความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดที่หนึ่งอยู่ในช่วงประมาณ 1 ถึงประมาณ 100 MHz
4. วิธีการตามข้อถือสิทธิ 3 โดยที่ความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดที่หนึ่งอยู่ในช่วงประมาณ 30 ถึงประมาณ 50 MHz
5. วิธีการตามข้อถือสิทธิ 1 ซึ่งยังประกอบด้วยการส่งผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดที่หนึ่งไปยัง สสารจากสายอากาศสายที่หนึ่ง
6. วิธีการตามข้อถือสิทธิ 5 โดยที่สายอากาศสายที่หนึ่งเป็นชุดประกอบอุปกรณ์ปากบ่อน้ำมัน, ท่อ กรุ และท่อส่ง
7. วิธีการตามข้อถือสิทธิ 5 โดยที่สายอากาศสายที่หนึ่งเป็นสายอากาศขั้วคู่หรือสายอากาศขั้วเดี่ยว โดยที่สายอากาศสายที่หนึ่งดังกล่าวถูกจัดวางไว้ภายในส่วนต่อไปนี้ (i) วงแหวนของรูบ่อน้ำมันซึ่งประกอบด้วยท่อกรูและท่อส่ง (ii) ท่อส่งซึ่งประกอบด้วยสารไฮโครคาร์บอน หรือ (iii) ถังซึ่งประกอบด้วยสารไฮโครคาร์บอน
8. วิธีการตามข้อถือสิทธิ 6 หรือ 7 ซึ่งยังประกอบด้วยการปรับอิมพีแดนซ์ของโหลดของสาย อากาศชายที่หนึ่งเพื่อเข้าคู่กับอิมพีแดนซ์ด้านออกของอุปกรณ์ตัวที่หนึ่ง
9. วิธีการตามข้อถือสิทธิ์ 4 หรือ 5 โดยที่ความถี่ขอนเม่เหล็กไฟฟ้าชนิดที่หนึ่งอยู่ในช่วง ประมาณ 40 ถึงประมาณ 50 MHz
10. วิธีการตามข้อถือสิทธิ์ 1 โดยที่ขั้นตอนการนำสสารไปโดนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดที่หนึ่งถูก ดำเนินการอย่างน้อยในขณะเดียวกันกับที่นำสสารไปโดนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดที่สองซึ่งกำเนิดขึ้น โดย อุปกรณ์ตัวที่สองโดยที่เมื่อรวมกับอุปกรณ์ตัวที่หนึ่งแล้วใช้กำลังไม่เกินประมาณ 1,000 วัตต์ โดยที่ความถี่ ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดที่สองอยู่ในช่วงความถี่ไมโครเวฟ
11. วิธีการตามข้อถือสิทธิ 10 โดยที่ความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดที่สองอยู่ในช่วงประมาณ 20 ถึงประมาณ 40 GHz
12. วิธีการตามข้อถือสิทธิ 11 โดยที่ความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดที่สองอยู่ในช่วงประมาณ 20 ถึงประมาณ 30 GHz
13. วิธีการตามข้อถือสิทธิ 12 โดยที่ความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดที่หนึ่งอยู่ในช่วงประมาณ 40 ถึงประมาณ 50 MHz
14. วิธีการตามข้อถือสิทธิ 10 หรือ 13 ซึ่งยังประกอบด้วยการส่งผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดที่ หนึ่งไปยังสสารจากสายอากาศสายที่หนึ่ง
15. วิธีการตามข้อถือสิทธิ 10 หรือ 13 ซึ่งยังประกอบด้วยการส่งผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดที่ สองไปยังสสารจากสายอากาศสายที่สอง
16. วิธีการตามข้อถือสิทธิ 15 โดยที่สายอากาศสายที่สองเป็นชุดประกอบอุปกรณ์ปากบ่อน้ำมัน, ท่อกรุ และท่อส่ง
17. วิธีการตามข้อถือสิทธิ 15 โดยที่สายอากาศสายที่สองเป็นสายอากาศขั้วคู่หรือสายอากาศขั้ว เดี่ยว โดยที่สายอากาศสายที่สองดังกล่าวถูกจัดวางไว้ภายในส่วนต่อไปนี้ (i) วงแหวนของรูบ่อน้ำมันซึ่งประกอบด้วยท่อกรุและท่อส่ง (ii) ท่อส่งซึ่งประกอบด้วยสารไฮโดรคาร์บอน หรือ (iii) ถังซึ่งประกอบด้วยสารไฮโดรคาร์บอน
18. วิธีการตามข้อถือสิทธิ 14 ซึ่งยังประกอบด้วยการปรับอิมพีแดนซ์ของโหลดของสายอากาศ สายที่หนึ่งเพื่อเข้าคู่กับอิมพีแดนซ์ด้านออกของอุปกรณ์ตัวที่หนึ่ง
19. วิธีการตามข้อถือสิทธิ 10 หรือ 13 ซึ่งยังประกอบด้วยการส่งผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดที่ หนึ่งไปยังสสารและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดที่สองไปยังสสารจากสายอากาศเดี่ยว
20. วิธีการซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ การส่งผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ความถี่วิทยุหนึ่งค่าหรือมากกว่านั้นผ่านอย่างน้อยสายอากาศสาย ที่หนึ่ง (i) ซึ่งเชื่อมต่อกับหรือจัดวางไว้ภายในชุดประกอบอุปกรณ์ปากบ่อน้ำมัน, ท่อกรุบ่อน้ำมัน หรือ ท่อส่งในบ่อของบ่อไฮโดรคาร์บอน (ii) ซึ่งจัดวางอยู่ภายในท่อส่งที่มีสารไฮโดรคาร์บอนบรรจุอยู่ หรือ (iii) ซึ่งจัดวางอยู่ภายในถังที่มีสารไฮโดรคาร์บอนบรรจุอยู่ โดยที่ความถี่วิทยุดังกล่าวแต่ละค่าอยู่ในช่วงประมาณ 1 ถึงประมาณ 900 MHz และถูกขยายไป เป็นกำลังทั้งหมดไม่เกินประมาณ 1000 วัตต์ โดยที่กระบวนการดังกล่าวถูกดำเนินการในช่วงเวลาหนึ่งซึ่ง เพียงพอต่อการดัดเเปลงคุณสมบัติทางกายภาพอย่างน้อยหนึ่งประการของสสารภายในบ่อ, ท่อส่ง หรือถัง ดังกล่าวขณะที่ใช้กำลังไม่เกินประมาณ 1000 วัตต์
21. วิธีการตามข้อถือสิทธิ 20 โดยที่ความถี่วิทยุอยู่ในช่วงประมาณ 40 ถึงประมาณ 50 MHz
22. วิธีการตามข้อถือสิทธิ 21 ซึ่งยังประกอบด้วยการให้กำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากหน่วย กำเนิดสัญญาณ
23. วิธีการตามข้อถือสิทธิ 22 ซึ่งยังประกอบด้วยการปรับอิมพีแดนซ์ของโหลดของสายอากาศ สายที่หนึ่งเพื่อเข้าคู่กับอิมพีแดนซ์ด้านออกของหน่วยกำเนิดสัญญาณ
24. วิธีการตามข้อถือสิทธิ 20 ซึ่งยังประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ การส่งผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ความถี่ไมโครเวฟอย่างน้อยประมาณ 24 GHz โดยผ่านสาย อากาศสายที่สองอย่างน้อยหนึ่งสาย (i) ซึ่งเชื่อมต่อกับหรือจัดวางไว้ภายในชุดประกอบอุปกรณ์ปากบ่อน้ำมัน, ท่อกรุบ่อน้ำมัน หรือ ท่อส่งในบ่อน้ำมัน (ii) ซึ่งจัดวางอยู่ภายในท่อส่งที่มีสารไฮโดรคาร์บอนบรรจุอยู่ หรือ (iii) ที่จัดวางอยู่ภายในถังที่มีสารไฮโดรคาร์บอนบรรจุอยู่ โดยที่ความถี่ไมโครเวฟดังกล่าวถูกขยายเพื่อให้ใช้พลังงานในอัตราไม่เกินประมาณ 8 วัตต์ โดยที่ สายอากาศสายที่หนึ่งและสายอากาศสายที่สองดังกล่าวอาจจะเป็นสายอากาศเเยกหรืออาจจะถูกประกอบ รวมกันเพื่อสร้างสายอากาศเดี่ยว โดยที่กระบวนการดังกล่าวถูกคำเนินการในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งเพียงพอต่อการคัดแปลงคุณสมบัติ ทางกายภาพอย่างน้อยหนึ่งประการของสสารภายในบ่อ, ท่อส่ง หรือถังดังกล่าวขณะที่ใช้กำลังไม่เกิน ประมาณ 1000 วัตต์
25.วิธีการตามข้อถือสิทธิ 23 ซึ่งยังประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ การส่งผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ความถี่ไมโครเวฟอย่างน้อยประมาณ 24 GHz โดยผ่านสาย อากาศสายที่สองอย่างน้อยหนึ่งสาย (i) ซึ่งเชื่อมต่อกับหรือจัดวางไว้ภายในชุดประกอบอุปกรณ์ปากบ่อน้ำมัน, ท่อกรุบ่อน้ำมัน หรือ ท่อส่งในบ่อน้ำมัน (ii) ซึ่งจัดวางอยู่ภายในท่อส่งที่มีสารไฮโดรคาร์บอนบรรจุอยู่ หรือ (iii) ซึ่งจัดวางอยู่ภายในถังที่มีสารไฮโดรคาร์บอนบรรจุอยู่ โดยที่ความถี่ไมโครเวฟดังกล่าวถูกขยายเพื่อใช้พลังงานในอัตราไม่เกินประมาณ 8 วัตต์ โดยที่ สายอากาศสายที่หนึ่งและสายอากาศสายที่สองดังกล่าวเป็นชายอากาศแยก โดยที่กระบวนการดังกล่าวถูกดำเนินการในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งเพียงพอต่อการดัดแปลงคุณสมบัติ ทางกายภาพอย่างน้อยหนึ่งประการของสสารภายในบ่อ, ท่อส่ง หรือถังดังกล่าวขณะที่ใช้กำลังไม่เกิน ประมาณ 1000 วัตต์
26. วิธีการตามข้อถือสิทธิ 1 โดยที่คุณสมบัติทางกายภาพอย่างน้อยหนึ่งประการประกอบด้วย อัตราส่วนสภาพซึมผ่านได้ที่มีประสิทธิผลของไฮโดรคาร์บอนต่อน้ำชั้นหินบ่อน้ำมันอย่างน้อยหนึ่งส่วน
27. วิธีการตามข้อถือสิทธิ 26 โดยที่อัตราส่วนสภาพยอมให้ไฮโดรคาร์บอนซึมผ่านได้ต่อสภาพ ขอมให้น้ำซึมผ่านได้สำหรับชั้นชั้นหินบ่อน้ำมันอย่างน้อยหนึ่งส่วนมีด่วนมีค่าเพิ่มขึ้น
28. วิธีการตามข้อถือสิทธิ 27 โดยที่อัตราส่วนสภาพยอมให้ไฮโดรคาร์บอนซึมผ่านได้ต่อสภาพ ยอมให้น้ำซึมผ่าน ได้สำหรับชั้นหินบ่อน้ำมันอย่างน้อยหนึ่งส่วนมีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าหรือมากว่านั้น
29. วิธีการตามข้อถือสิทธิ 27 โดยที่อัตราส่วนสภาพขอมให้ไฮโดรคาร์บอนซึมผ่านได้ต่อสภาพ ยอมให้น้ำซึมผ่านได้สำหรับชั้นหินบ่อน้ำมันอย่างน้อยหนึ่งส่วนมีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่าหรือมากว่านั้น
TH901002065A 2009-05-12 การปรับสภาพบ่อน้ำมันด้วยคลื่นวิทยุและไมโครเวฟ TH105118A (th)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
TH105118A true TH105118A (th) 2010-11-27

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102027196B (zh) 油井的无线电和微波处理
Wang et al. Review on application of the recent new high-power ultrasonic transducers in enhanced oil recovery field in China
EA012681B2 (ru) Устройство для добычи, охлаждения и транспортирования вытекающих потоков из подводной скважины (варианты)
WO2014113549A3 (en) Method and apparatus for in-well wireless control using infrasound sources
US9004171B2 (en) System for heating a hydrocarbon resource in a subterranean formation including a magnetic amplifier and related methods
Mahmoud et al. High frequency ground wave propagation
CN103061754A (zh) 一种电磁波随钻测量系统无线远程接收装置及其测量方法和应用
RU2659409C1 (ru) Система связи сверхнизкочастотного и крайненизкочастотного диапазонов с глубокопогруженными и удаленными объектами
CN103101997A (zh) 一种利用无线电辐射场进行水除垢、杀菌技术
Hao et al. Enhanced detection of buried assets
CN109257055A (zh) 一种接收电磁波时的抗干扰方法
Hargreave et al. Coupling power and information to a plasma antenna
Tang et al. Analysis of reflection properties of high power microwave propagation in mixture-atmosphere
WO2010090659A2 (en) Electromagnetic wave treatment of oil wells
Liu et al. Type of active impulse noise suppressing method based on double‐loop antennas in very low frequency/ultra‐low frequency coupling communications
Kumar Microwave Absorber and its parametric analysis
Wei et al. The application of high impedance surface for noise reduction inside the package
WO2025083381A1 (en) Tuning a signal operator
Apperley A Modular System for Radio Frequency Heating of Hydrocarbon Reservoirs
Xue et al. Impedance characteristics of carbon electrodes for underground electrical and radiophysical applications
Guo et al. A Microwave Resonance based Method for Water Fraction Measurement in Annular Downhole
Roob The Judean Harmonic Energy Grid (JHEG): A Technical Reinterpretation of the Dead Sea Copper Scroll (3Q15) as a Passive Very Low Frequency Resonant Array
Nikolaev et al. Radio Control of Unmanned Underwater Devices
Farid et al. An Experimental Setup for Electromagnetic Stimulation of Air Sparging
Ge et al. Design of single-band and dual-band AMC surfaces by combining a micro-genetic algorithm with the spectral FDTD method