Патенты автора Сушко Борис Константинович (RU)

Изобретение относится к транспортировке и строительству, в частности к резервуарам для жидкостей или газов и опорным конструкциям для них. В резервуаре стальном цилиндрическом для хранения нефти, установленном на фундамент 1, содержащем стенку корпуса 2, днище с уклоном от центра к периферии 3, крышу 4, понтон 5 с уплотняющим затвором, приемо-раздаточные патрубки, согласно изобретению входящий патрубок 6 представляет собой два трубопровода, расположенные под углом 120 градусов друг к другу и герметично приваренные в одно отверстие, а выходной патрубок 7 устанавливается на диаметрально противоположной стороне стенки корпуса резервуара, при этом на патрубках 6 и 7 установлена запорная арматура 8, а направление поступления потока жидкости через входящие патрубки 6 происходит поочередно путем открытия-закрытия запорной арматуры 8. Обеспечивается конструкция резервуара, позволяющая предотвратить образование донных отложений и увеличить полезный объем резервуара. 1 ил.

Группа изобретений относится к нефтегазовой промышленности и может быть использована при добыче нефти, в том числе и на поздних стадиях эксплуатации, для увеличения коэффициента извлечения нефти, повышения нефтеотдачи пласта и уменьшения отложений асфальтосмолопарафиновых веществ. Способ длинноволнового воздействия на нефтяную залежь включает откачку углеводородов из внутреннего упругого трубопровода коаксиального типа эксплуатационной скважины и пространства между внутренним упругим и внешним, изготовленным из твердого материала, трубопроводами скважины. Причем внутренний упругий трубопровод, толщина стенок которого подбирается таким образом, чтобы упругая труба не всхлопывалась, оснащается обратными клапанами шарового типа, а внутри упругого трубопровода устанавливается спиральный корд. Поддерживают в трубопроводах одинаковое гидростатическое давление. Генерируют упругие ударные волны. Формируют длинноволновые упругие сейсмические волны при помощи дроссельных клапанов, от диаметра отверстий которых зависит величина энергии воздействия на продуктивный пласт и на внутренний упругий трубопровод. При этом подбирается резонансная частота упругих волн и производится регулирование величины задержки колебаний для обеспечения оптимальной амплитуды колебания внутренней упругой трубы. Осуществляют импульсную откачку углеводородов из внутреннего упругого трубопровода и из пространства между внутренним упругим и внешним трубопроводами. Техническим результатом является повышение нефтеотдачи пласта, интенсификация притока нефти и уменьшение асфальтосмолопарафиновых отложений. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для использования в нефтедобывающей промышленности для исследования пластов, определения их остаточной водонасыщенности, для оперативного контроля влажности на нефтепромысловых скважинах. Способ определения водонасыщенности керна и других форм связанной воды в материале керна включает приготовление образца из керна, экстракцию и высушивание образца, моделирование пластовых условий в образце керна, фильтрацию минерализованной воды через образец керна и последовательное измерение в процессе фильтрации промежуточных значений тока, проходящего через образец при подаче на него переменного напряжения, построение зависимости значения электрического сигнала от водонасыщенности образца керна, при этом дополнительно, согласно изобретению, перед измерениями керн изолируют тонкой диэлектрической оболочкой и помещают между электродами емкостной измерительной ячейки, а значения тока, проходящего через образец при различных значениях водонасыщенности (от 0 до 100%), определяют методом бесконтактной высокочастотной кондуктометрии, например методом нелинейного неуравновешенного моста, питаемого высокочастотным напряжением с частотой 2-10 МГц, на полученной зависимости значений электрического сигнала от водонасыщенности образца керна выделяют три области с различными значениями крутизны подъема графика с ростом водонасыщенности, а границы энергетически различных категорий связанной воды в керне, в том числе остаточной водонасыщенности, определяют как точки перегиба между упомянутыми областями с различными значениями крутизны сигнала. Изобретение обеспечивает повышение точности измерений и упрощение процесса определения остаточной водонасыщенности керна с одновременным расширением области применения разрабатываемого способа, в частности и других форм связанной воды в материале керна. 1 з.п. ф-лы, 6 ил.
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, а именно к составам для обработки нефтяного пласта с целью ограничения водопритока в добывающие скважины и увеличения нефтеотдачи. Технический результат - повышение эффективности разработки нефтяного месторождения в условиях неоднородных по проницаемости пластов на поздней стадии их разработки в условиях пластовых вод различной минерализации. В способе разработки нефтяных месторождений, включающем закачивание оторочки биологического поверхностно-активного вещества биоПАВ КШАС-М и углеводородного растворителя, предварительно закачивают алюмосиликатную композицию на основе 11%-ного раствора соляной кислоты, оторочка дополнительно содержит нефть и пластовую воду, а в качестве растворителя - изооктан, причем оторочка содержит, %: пластовая вода 54-88, биоПАВ КШАС-М 1-2, изооктан 1-4, нефть 10-40. 2 пр., 2 табл.

Изобретение относится к измерительной технике и к технике измерения свойств материалов с помощью электромагнитных средств, в частности к конструкциям измерительных сосудов (ячеек) для проведения таких измерений в жидких средах
Изобретение относится к области пищевой промышленности

Изобретение относится к области нефтехимической промышленности и может быть использовано в промысловых и научно-исследовательских лабораториях для разработки технологий увеличения нефтеотдачи пластов и при отсчете запасов нефти, оперативном контроле за разработкой нефтяных месторождений

Изобретение относится к области электрических измерений, в частности к способам измерения электрических полей

Изобретение относится к области технических измерений, в частности к способам определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости, и может быть использовано при изучении процессов проникновения жидкостей в поры и их вытеснения из пор, что, в свою очередь, играет важную роль при интенсификации процессов пропитки, фильтрации, сушки и т.д

 


Наверх