Патенты автора Цыпкин Евгений Борисович (RU)

Изобретение относится к способу термообработки неорганических порошковых материалов полых легковесных неорганических мелкодисперсных наполнителей на основе перлита, пехштейна, вермикулита и других природных и синтетических материалов. Способ включает подачу исходного сырья, нагнетаемого снизу совместно с потоком предварительно подогретого воздуха, термическую обработку образующегося потока исходного сырья в активной зоне, которая имеет гидравлически независимые пояса нагрева и охлаждения, при этом термическую обработку потока ведут путем нагрева независимыми друг от друга горелками, снабжёнными беспламенными горелочными панелями, обеспечивающими сжигание топливо-воздушной смеси с образованием дымовых газов, которые подают под давлением в соответствующие пояса нагрева активной зоны через по меньшей мере одну газопроницаемую перегородку, образующую стенки газопроницаемой камеры, в каждом поясе нагрева активной зоны создают заданный температурный режим, при этом в верхней части активной зоны создают один или более поясов охлаждения путем первичного подсоса атмосферного воздуха и подачи его потока через газопроницаемую перегородку в активную зону для смешивания с потоком вспучиваемых частиц, в нижнюю часть активной зоны предварительно подогретый воздух подают с заданной скоростью, а на выходе из активной зоны создают разряжение путем принудительного отсоса отходящих газов, поток полых легковесных гранул, образующийся на выходе из активной зоны, охлаждают воздухом посредством вторичного его подсоса и собирают в емкости. Раскрыто устройство для термообработки неорганических порошковых материалов с получением полых легковесных гранул неорганических мелкодисперсных наполнителей. Обеспечивается получение полых легковесных гранул с закрытой пористостью и высокой прочностью из неорганического сырья фракций от 0 до 1000 мкм, в том числе, содержащей мелкодисперсную фракцию 0-250 мкм, с выходом полых легковесных гранул 90-98,5 %. 2 н. и 11 з.п. ф-лы, 12 ил., 5 табл.

Изобретение относится к нефтегазовому оборудованию, в частности к оборудованию для заканчивания скважин, и может быть применено при операциях многостадийного гидроразрыва пласта. Технический результат - упрощение операции многостадийного гидроразрыва пласта за счет упрощения используемого средства. Устройство выполнено с возможностью установки в обсадную колонну или в колонный пакер в виде клапанного узла. Этот узел содержит по меньшей мере одну муфту с посадочным гнездом со сквозным отверстием. Посадочное гнездо выполнено с возможностью размещения по меньшей мере одного растворимого шара. При этом муфта с посадочным гнездом выполнена растворимой. Она изготовлена из металла или металлического сплава, обладающих коррозионной активностью в водных технологических скважинных растворах. Растворимый шар изготовлен из металла или металлического сплава, обладающих коррозионной активностью в водных технологических скважинных растворах. Растворимая муфта жестко зафиксирована в обсадной нерастворимой муфте на кольцевом выступе с герметизирующей прокладкой. Эта прокладка препятствует перетоку жидкостей из области над растворимой муфтой в область под растворимой муфтой. Поверхность растворимой муфты, взаимодействующая с шаром, дополнительно снабжена по меньшей мере одним слоем защитного материала, обеспечивающего возможность регулирования скорости коррозии в водных технологических скважинных растворах таким образом, что скорости коррозии растворимой муфты и шара, размещенного в посадочном гнезде, равны или скорость коррозии растворимой муфты меньше скорости коррозии шара. 11 з.п. ф-лы, 4 табл., 7 ил.

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к оборудованию для подвешивания кондуктора скважины под цементирование в случае применения забурочной ямы, и может быть использовано при строительстве наклонно-направленных скважин. Кронштейн для подвеса кондуктора скважины в забурочной яме представляет собой корпус с центральным отверстием, причем корпус выполнен из двух смежных симметричных частей А и Б. Каждая симметричная часть состоит из нижней 1 и верхней пластины 2, которые посредством сварки соединены между собой осевыми 3 и промежуточными ребрами жесткости 4, последние сходятся к образующей 6 центрального отверстия. Осевые ребра жесткости 3 расположены в плоскости соединения частей А и Б и имеют проушины 5, в которые устанавливаются стяжные шпильки 7 с гайками. Соосные отверстия под шпильки 12 расположены по краям верхней 1 и нижней 2 пластин и снабжены трубными вставками 16. Технический результат - создание надежного устройства для подвеса кондуктора скважины в забурочной яме, который обеспечивает сокращение времени строительства наклонно-направленных скважин. 4 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к области производства легковесных полых гранул из порошкообразного минерального или синтетического сырья для применения в производстве композитных полимерных изделий, облегчённых конструкционных материалов, теплоизоляции для трубопроводов, морозостойких штукатурок и иных строительных материалов. Способ получения полых гранул осуществляют путем термообработки порошкообразного неорганического сырья в вертикальной печи, имеющей корпус 1, в полости которого выполнена активная зона, расширяющаяся в направлении транспортировки потока смеси. Активная зона образована полыми элементами 2 переменного сечения, предпочтительно цилиндрами, которые установлены коаксиально друг на друга таким образом, что активная зона расширяется в направлении сверху вниз. Между смежными полыми элементами 2 имеются щели 3, образованные внешней стенкой верхнего и внутренней стенкой нижнего полых элементов 2. Активная зона снабжена автономными элементами нагрева 7, электрически подключенными к системе управления 13. Полые элементы 2 в виде цилиндров жестко закреплены в полости корпуса 1 с образованием зоны зазора 8. Порошкообразное неорганическое сырье шнеком 5 и воздух посредством вентилятора 6 подают в диспергатор 4, где они смешиваются друг с другом. Воздух также подают в зону зазора 8, через которую поток воздуха поддувается в щели 3. Воздух, поступающий на диспергатор 4 и в патрубок входящего в зону зазора 8 воздуха, предварительно нагревается в калорифере 9. На выходе из активной зоны поток смеси охлаждают, для чего в корпусе 1 размещен коллектор 10, сообщенный через смеситель 11 с циклоном 12. Технический результат - возможность вспучивания неорганических частиц с размером 1–250 мкм, в том числе и особо мелких частиц с размером менее 50-75 мкм, исключение налипания их на стенки, получение полых легковесных гранул с цельными стенками, с насыпной плотностью до 500 кг/м3, с прочностью при сжатии от 0,1 до 40 МПа, с размерами гранул от 1 до 500 мкм. 2 н. и 16 з.п. ф-лы, 7 ил., 1 табл.

Изобретение относится к вязкоупругим составам (ВУС), используемым для предупреждения межколонных газопроявлений и изоляции межтрубного пространства скважин при первичном цементировании обсадных колонн, спущенных в интервалах многолетне-мерзлых пород (ММП). Вязкоупругий состав содержит 64,0 – 68,0 мас.ч. барита, 1,0-5,0 мас.ч. бентонитового глинопорошка, 0,3 – 0,7 мас.ч. ксантановой камеди и 90,0 – 160,0 мас.ч. воды. При этом состав дополнительно содержит 8,0 – 12,0 мас.ч. наполнителя в виде полых стеклянных микросфер с размером частиц 200 - 400 мкм, , 0,3 – 0,7 мас.ч. карбоксиметилцеллюлозы в качестве понизителя водоотдачи, 8,0 – 12,0 мас.ч. хлорида кальция в качестве добавки, предупреждающей замерзание и 8,0 – 12,0 мас.ч. диоксида кремния в качестве антислеживающейся добавки. Техническим результатом является повышение эффективности закачивания вязкоупругого состава в затрубное пространство скважин и откачивания в скважину в процессе цементирования обсадной колонны за один прием без применения дополнительных работ по закачке состава в межтрубное пространство с устья скважины. 1 табл.

Изобретение относится к тампонажным растворам, используемым при цементировании обсадных колонн глубоких нефтяных и газовых скважин в интервале аномально высоких пластовых давлений и температур. Технический результат создания изобретения заключается в повышении плотности и седиментационной устойчивости, увеличении времени прокачиваемости утяжеленного тампонажного раствора при повышенных температурах при одновременном обеспечивании остальных технологических параметров раствора и камня. Утяжеленный тампонажный раствор включает портландцемент тампонажный, утяжеляющую добавку и воду. Утяжеленный тампонажный раствор в качестве утяжеляющей добавки содержит концентрат галенитовый из свинцовых руд, в качестве замедлителя сроков схватывания - нитрилотриметилфосфоновую кислоту, дополнительно Натросол 250 EXR при следующем соотношении компонентов, масс. %: портландцемент тампонажный - 53,85-50,0, концентрат галенитовый из свинцовых руд - 23,05-26,92, нитрилотриметилфосфоновая кислота - 0,015-0,03, натросол 250 EXR - 0,11-0,08, вода - остальное. 2 табл.

Изобретение относится к тампонажным растворам для изоляции продуктивных пластов при цементировании обсадных колонн в нефтяных, газовых и газоконденсатных скважинах
Изобретение относится к креплению нефтяных и газовых скважин с аномально низким пластовым давлением - АНПД, а именно к облегченным тампонажным смесям с высокими изолирующими свойствами

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано для приготовления облегченных тампонажных цементных растворов при цементировании обсадных колонн, газовых, газоконденсатных и нефтяных скважин

Изобретение относится к тампонажным смесям, используемым для приготовления тампонажных растворов при цементировании нефтяных и газовых скважин и может быть использовано в нефтедобывающей, газодобывающей промышленности, строительстве и других областях деятельности

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности, в частности к тампонажным материалам, и может быть использовано при цементировании обсадных колонн перекрывающих интервалы проницаемых пластов и пластов с низкими градиентами гидроразрыва и нормальными температурами
Изобретение относится к тампонажным растворам, используемым при цементировании обсадных колонн газовых, газоконденсатных или нефтяных скважин, осложненных наличием слабосвязанных, склонных к гидроразрыву пород, а также наличием в разрезе нефтегазонасыщенных и водогазонасыщенных пластов с различными давлениями

 


Наверх