Патенты автора Королев Владимир Алексеевич (RU)

Изобретение относится к ретранслятору скважинной электромагнитной телеметрии. Ретранслятор включает в себя трансформатор-приемник и трансформатор-передатчик, обмотки которых размещены на общем тороидальном сердечнике, ограничитель входного напряжения, последовательно соединенные усилитель, аналого-цифровой преобразователь, гребенчатый фильтр, блок прямого преобразования Фурье, перемножитель, блок обратного преобразования Фурье, компаратор, декодер, модулятор, а также оперативное запоминающее устройство и усилитель мощности, нагруженный на трансформатор-передатчик. Технический результат заключается в возможности надежной работы телеметрии в неблагоприятных геоэлектрических условиях, в возможности повышения скорости передачи информации за счет использования несущих частот до 1000 Гц, в конструкции ретрансляторов, не требующей электрического разделения бурильной колонны, не снижающей ее механической прочности и не повышающей риска аварий. 3 ил.

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к техническим средствам метрологического контроля систем скважинной электромагнитной телеметрии (ЭМТ). Устройство контроля скважинной электромагнитной телеметрии (ЭМТ) выполнено в виде наземной продольной конструкции, имитирующей с помощью резисторов удельные электрические сопротивления (УЭС) горных пород. Резисторы расположены на нескольких локальных линейных участках конструкции, номинальные значения сопротивлений резисторов одинаковы в пределах одного линейного локального участка и могут быть различны на других линейных локальных участках. Дополнительно введены имитатор бурильной колонны или насосно-компрессорных труб и k имитаторов обсадных колонн, состоящих из параллельных электрических линий в виде чередующихся звеньев из последовательно соединенных резисторов и катушек индуктивности. Введены также имитатор удельной электрической проводимости (УЭП) бурового раствора между бурильной и первой обсадной колоннами, выполненный в виде поперечно ориентированных резисторов, соединяющих звенья электрических линий имитаторов бурильной и первой обсадной колонн. Имитатор УЭП цементного камня в кольцевых полостях между обсадными колоннами, выполненные в виде поперечно ориентированных резисторов, соединяющих звенья соответствующих электрических линий имитаторов обсадных колонн между собой. Имитация сопротивлений заземлений обсадных колонн в горных породах осуществляется посредством резисторов, имитирующих УЭС горных пород в соответствии с геоэлектрическим разрезом, путем включения их между звеньями электрических линий имитаторов обсадных колонн и шиной заземления. Дополнительно введены также q имитаторов участков скважины, содержащих макеты или модули ЭМТ и выполненных с возможностью их заполнения водными солевыми растворами с требуемой УЭП. Достигается технический результат – повышение эффективности систем ЭМТ и обеспечение возможности моделирования скважин любой глубины, конструкции и различных геоэлектрических разрезов. 4 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к области гидрометаллургии платиновых металлов, в частности к методам регенерации металлов из растворенных отработанных катализаторов автомобильной и химической промышленности, из шламов электролитического рафинирования меди, и области переработки отработавшего ядерного топлива. Способ извлечения родия, рутения и палладия из азотнокислых растворов с концентрацией азотной кислоты до 5,0 моль/дм3 включает добавление к упомянутому азотнокислому раствору растворимой соли железа(III) и гексацианоферрата(II) калия в количествах, обеспечивающих мольное соотношение гексацианоферрат(II):Fe3+:∑МПГ=2:2:1, где гексацианоферрат(II) - гексацианоферрат(II) калия или натрия, Fe3+ - растворимая соль железа(III), ∑МПГ - сумма извлекаемых металлов платиновой группы. Способ позволяет упростить извлечение родия, рутения, палладия из азотнокислых растворов с концентрацией азотной кислоты до 5,0 моль/дм3 при повышении степени их извлечения. 2 з.п. ф-лы, 5 табл., 5 пр.

Изобретение относится к технологии переработки отработанного ядерного топлива, в частности к способам переработки высокоактивного рафината облученного ядерного топлива атомных электростанций. Способ извлечения молибдена, металлов платиновой группы и серебра из азотнокислых растворов включает контактирование азотнокислых рафинатов экстракционного цикла с порошками гексацианоферрата (II) железа (III). Извлечение осуществляют в интервале концентраций азотной кислоты 0,7-5,0 моль/дм3, при молярном отношении гексацианоферрата железа к сумме катионов металлов в рафинате ГЦФ:ΣМе = 1,0-1,5:1, в интервале температур от 20 до 80°С. Обеспечивается одновременное извлечение молибдена, металлов платиновой группы и серебра из рафинатов, с суммарной степенью их извлечения не менее 90%. 3 табл., 3 пр.

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к области передачи скважинной забойной информации по электромагнитному каналу связи на поверхность. Техническим результатом является создание системы связи с требуемыми информационными характеристиками: пропускной способностью, скоростью передачи данных, дальностью связи и другими. В частности, предложен способ мониторинга скважинных забойных параметров в скважине, пробуренной в пластах горных пород и защищенной обсадными трубами, включающий установку в скважину приемопередатчика забойных параметров и ретрансляторов, размещенных на буровых трубах и функционирующих при помощи электромагнитных волн, создаваемых электрическими диполями, распространяющихся по линии связи, образованной обсадными и буровыми трубами, и окружающими скважину горными породами, к наземным приемной антенне и приемопередатчику, а также создание до установки приемопередатчика забойных параметров и ретрансляторов в скважину математической модели линии связи на основе информации о параметрах обсадных и буровых труб, электрических диполей и окружающих скважину горных пород, задание требуемых значений характеристик системы связи при мониторинге и выполнение математического моделирования линии связи. При этом математическое моделирование линии связи выполняют для всех ее участков: между приемопередатчиком забойных параметров и первым ретранслятором, между последующими ретрансляторами, между последним ретранслятором и наземной приемной антенной. В процессе математического моделирования определяют амплитудно-частотные характеристики каждого из участков линии связи, частотные полосы пропускания и значения несущих частот передачи сигналов. По указанным данным рассчитывают текущие значения получаемых характеристик системы связи и сравнивают их с требуемыми, при расхождениях, превышающих заданные, изменяют параметры участков линии связи, оптимизируя их таким образом, чтобы текущие значения характеристик совпали с требуемыми значениями с заданной точностью, после чего производят установку в скважину приемопередатчика забойных параметров и ретрансляторов. Создавая при этом линию связи, параметры участков которой совпадают с определенными на последнем шаге математического моделирования параметрами участков линии связи. Задают для приемопередатчика забойных параметров и каждого из ретрансляторов оптимальные значения несущих частот передачи сигналов и приступают к мониторингу скважинных забойных параметров. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 13 ил.

Изобретение относится к сорбционным способам очистки растворов от катионов тяжелых металлов и может быть использовано для извлечения их из сточных вод предприятий различного профиля и жидких радиоактивных отходов. В способе получения силиката кальция к жидкому стеклу, разведенному водой, добавляют раствор хлорида кальция с избытком 1,1-1,5 от стехиометрически необходимого при перемешивании и раствор поливинилпирролидона в количестве до 5,0% от массы хлорида кальция. Осадок отделяют, промывают, сушат. Обеспечивается получение порошков силиката кальция заданной дисперсности. 3 з.п. ф-лы, 3 табл., 3 пр.
Изобретение может быть использовано в области переработки жидких хромсодержащих отходов, а также для обезвреживания растворов, содержащих соединения шестивалентного хрома, при химической обработке металлов. Способ включает добавление восстановителя - гидразина, перемешивание и фильтрование выпавшего осадка. При этом процесс восстановления шестивалентного хрома проводят в два этапа, сначала при количестве гидразина 50-70% от стехиометрии и затем путем добавления металлического железа в кислой среде, после чего добавляют раствор желтой кровяной соли и нитрата никеля, проводят нейтрализацию раствора до значения рН 8,0-10,0 и фильтрацию выпавшего осадка гидроксида трехвалентного хрома. После фильтрации полученной пульпы раствор может быть слит в акваторию. Способ обеспечивает экологически безопасную и недорогую технологию обезвреживания хромсодержащих отходов, содержащих радионуклиды, при соблюдении норм сброса очищенных стоков в водоемы рыбохозяйственного назначения. Полученный гидроксид хрома может быть использован как полупродукт для получения других соединений хрома. 2 пр.

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и может быть использовано для дистанционного контроля газо- и нефтепроводов, проходящих по оползневым участкам трассы

Изобретение относится к геофизике и может использоваться для трехмерных (3D) измерений электрических параметров горных пород: вдоль скважины, в радиальном и азимутальном направлениях

Изобретение относится к нефтепромысловой геофизике и может быть использовано в аппаратуре бокового каротажа

Изобретение относится к геофизическим методам исследования разрезов нефтегазовых скважин и, в частности, к трехэлементному боковому каротажу, предназначенному для измерения кажущихся удельных сопротивлений горных пород

Изобретение относится к области бурения и геофизических исследований нефтегазовых скважин и может быть использовано для информационного обеспечения проводки скважин в процессе бурения и геофизических исследований пробуренных горизонтальных скважин

Изобретение относится к промыслово-геофизической технике и может быть использовано в аппаратуре электромагнитного каротажа, предназначенной для измерения удельного электрического сопротивления и/или диэлектрической проницаемости горных пород в нефтегазовых скважинах

Изобретение относится к геофизическим исследованиям электрических параметров пород в нефтегазовых скважинах

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и может быть использовано при эксплуатации трубопроводов, расположенных в оползневых массивах, для принятия своевременных мер по их защите при перемещениях грунта
Изобретение относится к области переработки облученного ядерного топлива энергетических реакторов и может быть использовано в прикладной радиохимии для получения рутения из нерастворимых остатков от переработки облученного ядерного топлива

 


Наверх