[go: up one dir, main page]

RU2642191C2 - Система гидравлического разрыва пласта с системой передачи гидравлической энергии - Google Patents

Система гидравлического разрыва пласта с системой передачи гидравлической энергии Download PDF

Info

Publication number
RU2642191C2
RU2642191C2 RU2016117063A RU2016117063A RU2642191C2 RU 2642191 C2 RU2642191 C2 RU 2642191C2 RU 2016117063 A RU2016117063 A RU 2016117063A RU 2016117063 A RU2016117063 A RU 2016117063A RU 2642191 C2 RU2642191 C2 RU 2642191C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fluid
hydraulic
pump
transmission system
pressure
Prior art date
Application number
RU2016117063A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016117063A (ru
Inventor
Фаршад ГХАЗРИПУР
Джереми Грант МАРТИН
Прем КРИШ
Баджи ГОББУРИ
Original Assignee
Энерджи Рикавери Инк.
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 Энерджи Рикавери Инк. filed Critical Энерджи Рикавери Инк.
Publication of RU2016117063A publication Critical patent/RU2016117063A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2642191C2 publication Critical patent/RU2642191C2/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK 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
    • E21B43/16Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK 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
    • E21B43/2607Surface equipment specially adapted for fracturing operations
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK 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
    • E21B43/267Methods for stimulating production by forming crevices or fractures reinforcing fractures by propping
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04FPUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
    • F04F13/00Pressure exchangers
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D16/00Control of fluid pressure
    • G05D16/14Control of fluid pressure with auxiliary non-electric power
    • G05D16/18Control of fluid pressure with auxiliary non-electric power derived from an external source

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Lubricants (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Fluid-Pressure Circuits (AREA)
  • Supply Devices, Intensifiers, Converters, And Telemotors (AREA)
  • Crushing And Grinding (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
  • Details Of Reciprocating Pumps (AREA)
  • Disintegrating Or Milling (AREA)
  • Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к вариантам системы гидравлического разрыва пласта. Система включает в себя систему передачи гидравлической энергии, выполненную с возможностью осуществлять обмен давлений между первой текучей средой и второй текучей средой. Причем система передачи гидравлической энергии выполнена с возможностью минимизировать или предотвращать смешивание между первой и второй текучими средами. Технический результат заключается в повышении эффективности гидравлического разрыва пласта. 3 н. и 15 з.п. ф-лы, 11 ил.

Description

ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ
Настоящая заявка испрашивает приоритет на основании предварительной заявки на патент США № 61/886,638, озаглавленной «Isobaric Pressure Exchanger Protection for Hydraulic Fracturing Fluid Pumps» («Защита с использованием изобарического обменника давления для насосов текучей среды для гидравлического разрыва пласта»), поданной 3 октября 2013 года, предварительной заявки на патент США № 62/033,080, озаглавленной «Frac System with Hydraulic Energy Transfer System» («Система гидравлического разрыва пласта с системой передачи гидравлической энергии»), поданной 4 августа 2014 года, и обычной заявки на патент США № 14/505,885, озаглавленной «Frac System with Hydraulic Energy Transfer System» («Система гидравлического разрыва пласта с системой передачи гидравлической энергии»), поданной 3 октября 2014 года, которые все полностью включены здесь путем ссылки.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Этот раздел предназначен для представления читателю различных аспектов существующего уровня техники, которые могут быть связаны с различными аспектами настоящего изобретения, которые описываются и/или заявляются ниже. Полагается, что эти сведения будут полезны для обеспечения пользователя справочной информацией, способствующей лучшему пониманию различных аспектов настоящего изобретения. Соответственно, следует понимать, что эти сведения необходимо рассматривать именно в этом отношении, а не в качестве признания известного уровня техники.
Работы по заканчиванию скважин в нефтяной и газовой промышленности часто включают в себя гидравлический разрыв пласта для увеличения выхода нефти и газа в пластах породы. Гидравлический разрыв пласта включает в себя закачивание в скважину текучей среды при высоком давлении (например, текучей среды для гидравлического разрыва пласта), содержащей комбинацию воды, химических реагентов и расклинивающего агента (наполнителя) (например, песок, керамические материалы). Высокие давления текучей среды увеличивают размер трещин и распространение трещин через пласт породы, обеспечивая больший выход нефти и газа, при этом расклинивающий агент предотвращает закрытие трещин, когда давление текучей среды снижается. Для операций гидравлического разрыва пласта используют насосы высокого давления для увеличения давления текучей среды для гидравлического разрыва пласта. К сожалению, расклинивающий агент в текучей среде для гидравлического разрыва пласта увеличивает износ и объем работ по техническому обслуживанию насосов высокого давления.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Различные признаки, аспекты и преимущества настоящего изобретения будут лучше поняты после прочтения последующего подробного описания со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых подобные ссылочные позиции обозначают подобные части.
Фиг. 1 – схема, иллюстрирующая вариант осуществления системы гидравлического разрыва пласта с системой передачи гидравлической энергии.
Фиг. 2 – схема, иллюстрирующая вариант осуществления гидравлического турбонагнетателя.
Фиг. 3 – схема, иллюстрирующая вариант осуществления возвратно-поступательного изобарического обменника давления (возвратно-поступательный IPX).
Фиг. 4 – схема, иллюстрирующая вариант осуществления возвратно-поступательного IPX.
Фиг. 5 – общий вид с разделением деталей варианта осуществления вращающегося изобарического обменника давления (вращающийся IPX).
Фиг. 6 – общий вид с разделением деталей варианта осуществления вращающегося IPX в первом рабочем положении.
Фиг. 7 – общий вид с разделением деталей варианта осуществления вращающегося IPX во втором рабочем положении.
Фиг. 8 – общий вид с разделением деталей варианта осуществления вращающегося IPX в третьем рабочем положении.
Фиг. 9 – общий вид с разделением деталей варианта осуществления вращающегося IPX в четвертом рабочем положении.
Фиг. 10 – схема, иллюстрирующая вариант осуществления системы гидравлического разрыва пласта с системой передачи гидравлической энергии.
Фиг. 11 – схема, иллюстрирующая вариант осуществления системы гидравлического разрыва пласта с системой передачи гидравлической энергии.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Далее будут описаны один или более конкретные варианты осуществления настоящего изобретения. Описываемые варианты осуществления являются только примерами осуществления настоящего изобретения. Дополнительно, для обеспечения краткости описания примерных вариантов осуществления могут быть рассмотрены не все признаки их практического осуществления. Следует понимать, что при разработке любого практического осуществления, например при любой опытно-конструкторской разработке, для достижения специфических целей разработки будет необходимо принять множество зависящих от практической реализации решений, например соблюдение системных и деловых ограничений, которые могут меняться в зависимости от практической реализации. Кроме того следует понимать, что эта разработка может являться сложной и трудоемкой, но, тем не менее, быть рутинной задачей конструирования и изготовления для специалистов в этой области техники, ознакомившихся с этим описанием.
Как описывается подробно ниже, система гидравлического разрыва пласта включает в себя систему передачи гидравлической энергии, которая передает работу и/или давление между первой текучей средой (например, текучая среда для обмена давления, такая как по существу не содержащая расклинивающий агент текучая среда) и второй текучей средой (например, текучая среда для гидравлического разрыва пласта, такая как содержащая расклинивающий агент текучая среда). Например, первая текучая среда может иметь первое давление, которое приблизительно от 5 кПа до 25 кПа, от 20 кПа до 50 кПа, от 40 кПа до 75 кПа, от 75 кПа до 100 кПа или больше, чем второе давление второй текучей среды. Во время работы, система передачи гидравлической энергии может полностью или не полностью выравнивать давления между первой текучей средой и второй текучей средой. Соответственно, система передачи гидравлической энергии может работать изобарическим образом, или по существу изобарическим образом (например, когда давления первой и второй текучих сред выравниваются относительно друг друга в пределах приблизительно +/-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 процентов).
Система передачи гидравлической энергии также может быть описана как система гидравлической защиты, система гидравлической буферизации или система гидравлической изоляции, так как она блокирует или ограничивает контакт между текучей средой для гидравлического разрыва пласта и различным оборудованием для гидравлического разрыва пласта (например, насосами высокого давления), при этом осуществляя обмен работой и/или давлением между первой и второй текучими средами. За счет блокирования или ограничения контакта между различными частями оборудования для гидравлического разрыва пласта и второй текучей средой (например, содержащая расклинивающий агент текучая среда), система передачи гидравлической энергии уменьшает истирание/износ, тем самым увеличивая срок службы/рабочие характеристики этого оборудования (например, насосы высокого давления). Кроме того, это позволяет использовать в системе гидравлического разрыва пласта менее дорогое оборудование, например насосы высокого давления, которые не предназначены для абразивных текучих сред (например, текучих сред для гидравлического разрыва пласта и/или коррозионно-активных текучих сред). В некоторых вариантах осуществления система передачи гидравлической энергии может представлять собой гидравлический турбонагнетатель (турбокомпрессор), вращающийся изобарический обменник давления (например, вращающийся IPX), или не вращающийся изобарический обменник давления (например, эластичная камера, возвратно-поступательный изобарический обменник давления). Вращающийся и не вращающийся изобарические обменники давления в общем можно определить как устройства, которые передают давление текучей среды между потоком на впуске высокого давления и потоком на впуске низкого давления с эффективностью, превышающей приблизительно 50%, 60%, 70%, 80% или 90%, без использования центробежных процессов.
Как было описано выше, система передачи гидравлической энергии передает работу и/или давление между первой и второй текучими средами. Эти текучие среды могут представлять собой многофазные текучие среды, такие как поток газ/жидкость, поток газ/твердые частицы, поток жидкость/твердые частицы, поток газ/жидкость/твердые частицы, или любые другие многофазные потоки. Кроме того, эти текучие среды могут представлять собой неньютоновские текучие среды (например, текучая среда со снижением вязкости при сдвиге), высоковязкие текучие среды, неньютоновские текучие среды, содержащие расклинивающий агент, или высоковязкие текучие среды, содержащие расклинивающий агент. Расклинивающий агент может включать в себя песок, твердые частицы, порошки, обломки, керамические материалы, или их любую комбинацию.
На фиг. 1 представлена схема, иллюстрирующая вариант осуществления системы 10 гидравлического разрыва пласта (например, система для работы с текучей средой) с системой 12 передачи гидравлической энергии. Во время работы, система 10 гидравлического разрыва пласта обеспечивает возможность выполнения операций заканчивания скважины, чтобы увеличить выход нефти и газа в пластах породы. Система 10 гидравлического разрыва пласта может включать в себя один или несколько первых насосов 18 текучей среды и один или несколько вторых насосов 20 текучей среды, связанные с системой 12 передачи гидравлической энергии. Например, система 12 передачи гидравлической энергии может включать в себя гидравлический турбонагнетатель, вращающийся IPX, возвратно-поступательный IPX или любую их комбинацию. Дополнительно, система 12 передачи гидравлической энергии может размещаться на передвижной платформе, отдельно от других компонентов системы 10 гидравлического разрыва пласта, что может быть желательным в ситуациях, когда система 12 передачи гидравлической энергии добавляется к существующей системе 10 гидравлического разрыва пласта. Во время работы, система 12 передачи гидравлической энергии передает давления без какого-либо существенного смешивания между первой текучей средой (например, не содержащая расклинивающий агент текучая среда), закачиваемой первыми насосами 18 текучей среды, и второй текучей средой (например, содержащая расклинивающий агент текучая среда или текучая среда для гидравлического разрыва пласта), закачиваемой вторыми насосами 20 текучей среды. Тем самым система 12 передачи гидравлической энергии блокирует или ограничивает износ в первых насосах 18 текучей среды (например, насосы высокого давления), при этом обеспечивая возможность системе 10 гидравлического разрыва пласта закачивать текучую среду для гидравлического разрыва пласта под высоким давлением в скважину 14, чтобы высвободить нефть и газ. Дополнительно, так как система 12 передачи гидравлической энергии подвергается воздействию первой и второй текучих сред, система 12 передачи гидравлической энергии может быть изготовлена из материалов, устойчивых к воздействию коррозионно-активных и абразивных веществ либо в первой, либо во второй текучих средах. Например, система 12 передачи гидравлической энергии может быть изготовлена из керамических материалов (например, оксид алюминия, металлокерамические материалы, такие как твердые фазы на основе карбида, оксида, нитрида или борида) в металлической матрице (например, Co, Cr или Ni или их любая комбинация), например, карбид вольфрама в матрице из CoCr, Ni, NiCr или Co.
На фиг. 2 представлена схема, иллюстрирующая вариант осуществления гидравлического турбонагнетателя 40. Как было описано выше, система 10 гидравлического разрыва пласта может использовать гидравлический турбонагнетатель 40 в качестве системы 12 передачи гидравлической энергии. Во время работы, гидравлический турбонагнетатель 40 обеспечивает возможность передачи работы и/или давления между первой текучей средой (например, не содержащая расклинивающий агент или по существу не содержащая расклинивающий агент текучая среда высокого давления) и второй текучей средой (например, содержащая расклинивающий агент текучая среда), при этом блокируя или ограничивая контакт (и тем самым смешивание) между первой и второй текучими средами. Как иллюстрируется на чертеже, первая текучая среда входит на первой стороне 42 гидравлического турбонагнетателя 40 через первый впуск 44, и вторая текучая среда (например, текучая среда для гидравлического разрыва пласта низкого давления) может входить в гидравлический турбонагнетатель 40 на второй стороне 46 через второй впуск 48. Когда первая текучая среда входит в гидравлический турбонагнетатель 40, она контактирует с первым рабочим колесом 50, передавая энергию от первой текучей среды к первому рабочему колесу 50, и это приводит первое рабочее колесо 50 во вращательное движение вокруг оси 52. Вращательная энергия первого рабочего колеса 50 затем передается через вал 54 на второе рабочее колесо 56. После передачи энергии первому рабочему колесу, первая текучая среда выходит из гидравлического турбонагнетателя 40 в виде текучей среды низкого давления через первый выпуск 58. Вращение второго рабочего колеса 56 затем увеличивает давление второй текучей среды, входящей в гидравлический турбонагнетатель 40 через впуск 48. После увеличения ее давления вторая текучая среда выходит из гидравлического турбонагнетателя 40 в виде текучей среды для гидравлического разрыва пласта высокого давления, пригодной для выполнения гидравлического разрыва пласта в скважине 14.
Чтобы блокировать контакт между первой и второй текучими средами, гидравлический турбонагнетатель 40 включает в себя стенку 62 между первой и второй сторонами 42, 46. Стенка 62 включает в себя отверстие 64, которое обеспечивает возможность валу 58 (например, цилиндрический вал) проходить между первым и вторым рабочими колесами 50 и 56, но блокирует поток текучей среды. В некоторых вариантах осуществления гидравлический турбонагнетатель 40 может включать в себя прокладки/уплотнения 66 (например, кольцевые уплотнения), которые могут дополнительно уменьшить или блокировать обмен текучей средой между первой и второй текучими средами.
На фиг. 3 представлена схема, иллюстрирующая возвратно-поступательный изобарический обменник 90 давления (возвратно-поступательный IPX). Возвратно-поступательный IPX 90 может включать в себя первый и второй сосуды 92, 94 высокого давления, которые поочередно передают давление от первой текучей среды (например, не содержащая расклинивающий агент текучая среда высокого давления) к второй текучей среде (например, содержащая расклинивающий агент текучая среда, текучая среда для гидравлического разрыва пласта), используя клапан 96. В других вариантах осуществления могут быть обеспечены дополнительные сосуды высокого давления (например, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50 или больше). Как иллюстрируется на чертеже, клапан 96 включает в себя первый поршень 98, второй поршень 100 и вал 102, который соединяет первый поршень 98 со вторым поршнем 100 и с приводом 104 (например, электрический двигатель, гидравлический двигатель, двигатель внутреннего сгорания и т.д.). Привод 104 приводит в движение клапан 96 поочередно в осевых направлениях 106 и 108, чтобы управлять потоком первой текучей среды, входящей через впуск 110 высокого давления. Например, в первом положении, клапан 96 использует первый и второй поршни 98 и 100, чтобы направлять первую текучую среду высокого давления в первый сосуд 92 высокого давления, при этом блокируя поток первой текучей среды высокого давления во второй сосуд 94 высокого давления или из клапана 96 через выпуски 112 и 114 низкого давления. Когда первая текучая среда высокого давления входит в первый сосуд 92 высокого давления, первая текучая среда приводит в движение поршень 116 сосуда высокого давления в осевом направлении 118, что ведет к увеличению давления второй текучей среды в первом сосуде 92 высокого давления. Когда вторая текучая среда достигает соответствующее давление, открывается обратный клапан 120 высокого давления, позволяя второй текучей среде высокого давления выходить из возвратно-поступательного IPX 90 через выпуск 122 высокого давления, для использования в операциях гидравлического разрыва пласта. В то время как происходит выгрузка из первого сосуда 92 высокого давления, возвратно-поступательный IPX 90 подготавливает второй сосуд 94 высокого давления для увеличения давления второй текучей среды. Как иллюстрируется на чертеже, вторая текучая среда низкого давления входит во второй сосуд 94 высокого давления через обратный клапан 124 низкого давления, связанный с впуском 126 низкого давления второй текучей среды. Когда вторая текучая среда заполняет второй сосуд 94 высокого давления, вторая текучая среда приводит в движение поршень 128 сосуда высокого давления в осевом направлении 130, вытесняя первую текучую среду низкого давления из второго сосуда 94 высокого давления и из клапана 96 через выпуск 114 низкого давления, подготавливая второй сосуд 94 высокого давления для приема первой текучей среды высокого давления.
На фиг. 4 представлена схема, иллюстрирующая возвратно-поступательный IPX 90, где второй сосуд 94 высокого давления выгружает вторую текучую среду высокого давления, и первый сосуд 92 высокого давления заполняется второй текучей средой низкого давления. Как иллюстрируется на чертеже, клапан 96 находится во втором положении. Во втором положении клапан 96 направляет первую текучую среду высокого давления во второй сосуд 94 высокого давления, при этом блокируя поток первой текучей среды высокого давления в первый сосуд 92 высокого давления или из клапана 96 через выпуски 112 и 114 низкого давления. Когда первая текучая среда высокого давления входит во второй сосуд 94 высокого давления, первая текучая среда приводит в движение поршень 128 сосуда высокого давления в осевом направлении 118, чтобы увеличить давление второй текучей среды во втором сосуде 94 высокого давления. Когда вторая текучая среда достигает соответствующее давление, открывается обратный клапан 132 высокого давления, позволяя второй текучей среде высокого давления выходить из возвратно-поступательного IPX 90 через выпуск 134 высокого давления, для использования в операциях гидравлического разрыва пласта. В то время как происходит выгрузка из второго сосуда 94 высокого давления, первый сосуд 92 высокого давления заполняется второй текучей средой, проходящей через обратный клапан 136 низкого давления, связанный с впуском 138 низкого давления второй текучей среды. Когда вторая текучая среда заполняет первый сосуд 92 высокого давления, она приводит в движение поршень 116 сосуда высокого давления в осевом направлении 130, вытесняя первую текучую среду низкого давления из первого сосуда 92 высокого давления и наружу через выпуск 112 низкого давления. Таким образом возвратно-поступательный IPX 90 поочередно передает давление от первой текучей среды (например, не содержащая расклинивающий агент текучая среда высокого давления) к второй текучей среде (например, содержащая расклинивающий агент текучая среда, текучая среда для гидравлического разрыва пласта), используя первый и второй сосуды 90, 92 высокого давления. Кроме того, благодаря тому, что поршни 116 и 128 сосудов высокого давления разделяют первую и вторую текучие среды, возвратно-поступательный IPX 90 имеет возможность защищать оборудование системы гидравлического разрыва пласта (например, насосы высокого давления, которые сообщаются по текучей среде с впуском 110 высокого давления) от контакта с второй текучей средой (например, коррозионно-активная и/или содержащая расклинивающий агент текучая среда).
На фиг. 5 представлен общий вид с разделением деталей варианта осуществления вращающегося изобарического обменника 160 давления (вращающийся IPX), выполненного с возможностью передачи давления и/или работы между первой и второй текучими средами (например, не содержащая расклинивающий агент текучая среда и содержащая расклинивающий агент текучая среда) с минимальным смешиванием текучих сред. Вращающийся IPX 160 может включать в себя по существу цилиндрическую корпусную часть 162, которая включает в себя гильзу 164 и ротор 166. Вращающийся IPX 160 также может включать в себя два торцевых колпака 168 и 170, которые включают в себя коллекторы 172 и 174, соответственно. Коллектор 172 включает в себя впускные и выпускные порты 176 и 178, и коллектор 174 включает в себя, соответственно, впускные и выпускные порты 180 и 182. Во время работы, впускные порты 176, 180 обеспечивают возможность первой текучей среде (например, не содержащая расклинивающий агент текучая среда) входить во вращающийся IPX 160 для обмена давления, а выпускные порты 180, 182 обеспечивают возможность первой текучей среде затем выходить из вращающегося IPX 160. Во время работы, впускной порт 176 может принимать первую текучую среду высокого давления, и после обмена давления выпускной порт 178 может использоваться для направления первой текучей среды низкого давления из вращающегося IPX 160. Подобным образом, впускной порт 180 может принимать вторую текучую среду низкого давления (например, содержащая расклинивающий агент текучая среда, текучая среда для гидравлического разрыва пласта), и выпускной порт 182 может использоваться для направления второй текучей среды высокого давления из вращающегося IPX 160. Торцевые колпаки 168 и 170 включают в себя соответствующие торцевые крышки 184 и 186, расположенные внутри соответствующих коллекторов 172 и 174, которые обеспечивают возможность герметизирующего контакта по текучей среде с ротором 166. Ротор 166 может иметь цилиндрическую форму и располагается в гильзе 164, что обеспечивает возможность ротору 166 вращаться вокруг оси 188. Ротор 166 может иметь множество каналов 190, которые продолжаются по существу в продольном направлении через ротор 166 и имеют отверстия 192 и 194 на каждом конце, расположенные симметрично относительно продольной оси 188. Отверстия 192 и 194 ротора 166 выполнены с возможностью сообщения по текучей среде с впускными и выпускными отверстиями 196 и 198, и 200 и 202 в торцевых крышках 172 и 174 таким образом, что во время вращения каналы 190 открыты для текучей среды высокого давления и текучей среды низкого давления. Как иллюстрируется на чертеже, впускные и выпускные отверстия 196 и 198, и 200 и 202 могут быть выполнены в форме дуг или сегментов окружности (например, С-образная форма).
В некоторых вариантах осуществления контроллер, использующий датчики обратной связи, может управлять степенью смешивания между первой и второй текучими средами во вращающемся IPX 160, что может использоваться для улучшения работоспособности системы для работы с текучей средой. Например, изменение пропорций первой и второй текучих сред, входящих во вращающийся IPX 160, позволяет оператору управлять величиной смешивания текучих сред в системе 12 передачи гидравлической энергии. Три характеристики вращающегося IPX 160, которые влияют на смешивание: (1) соотношение сторон каналов 190 ротора, (2) малая продолжительность взаимодействия между первой и второй текучими средами, и (3) создание барьера текучей среды (например, границы) между первой и второй текучими средами в каналах 190 ротора. Во-первых, каналы 190 ротора являются в общем длинными и узкими, что стабилизирует поток во вращающемся IPX 160. Дополнительно, первая и вторая текучие среды могут перемещаться через каналы 190 в режиме поршневого потока с очень небольшим осевым смешиванием. Во-вторых, в некоторых вариантах осуществления скорость ротора 166 уменьшает контакт между первой и второй текучими средами. Например, скорость ротора 166 может уменьшить время контакта между первой и второй текучими средами до приблизительно менее 0,15 секунд, 0,1 секунд или 0,05 секунд. В-третьих, небольшая часть канала 190 ротора используется для обмена давления между первой и второй текучими средами. Поэтому некоторый объем текучей среды остается в канале 190 в качестве барьера между первой и второй текучими средами. Все эти механизмы могут ограничивать смешивание во вращающемся IPX 160. Кроме того, в некоторых вариантах осуществления вращающийся IPX 160 может быть выполнен с возможностью работать с внутренними поршнями, которые изолируют первую и вторую текучую среды, при этом обеспечивая возможность передачи давления.
На фиг. 6-9 представлены виды с разделением деталей варианта осуществления вращающегося IPX 160, иллюстрирующие последовательность положений одного канала 190 в роторе 166 за полный цикл вращения канала 190. Отметим, что фиг. 6-9 представляют упрощенное изображение вращающегося IPX 160, показывая один канал 190, и канал 190 показан имеющим круглую форму поперечного сечения. В других вариантах осуществления вращающийся IPX 160 может включать в себя множество каналов 190, имеющих одинаковую или разную форму поперечного сечения (например, круглую, овальную, квадратную, прямоугольную, многоугольную, и т.д.). Тем самым фиг. 6-9 являются упрощенными изображениями для целей иллюстрирования, и другие варианты осуществления вращающегося IPX 160 могут иметь конфигурации, отличные от показанной на фиг. 6-9. Как описывается подробно ниже, вращающийся IPX 160 способствует обмену давления между первой и второй текучими средами (например, не содержащая расклинивающий агент текучая среда и содержащая расклинивающий агент текучая среда) за счет обеспечения возможности первой и второй текучим средам кратковременно контактировать друг с другом в роторе 166. В некоторых вариантах осуществления этот обмен осуществляется на скоростях, которые ведут к ограничению смешивания первой и второй текучих сред.
На фиг. 6 отверстие 192 канала находится в первом положении. В первом положении отверстие 192 канала сообщается по текучей среде с отверстием 198 в торцевой крышке 184 и тем самым с коллектором 172, при этом противоположное отверстие 194 канала сообщается по текучей среде с отверстием 202 в торцевой крышке 186 и далее с коллектором 174. Как будет описываться ниже, ротор 166 может вращаться в направлении по часовой стрелке, указанном стрелкой 204. Во время работы, вторая текучая среда 206 низкого давления проходит через торцевую крышку 186 и входит в канал 190, где она контактирует с первой текучей средой 208 на динамической границе 210 текучих сред. Вторая текучая среда 206 затем вытесняет первую текучую среду 208 из канала 190, через торцевую крышку 184 и из вращающегося IPX 160. Однако благодаря малой продолжительности контакта обеспечивается минимальное смешивание между второй текучей средой 206 и первой текучей средой 208.
На фиг. 7 канал 190 был повернут по часовой стрелке по дуге приблизительно 90 градусов. В этом положении отверстие 194 уже не сообщается по текучей среде с отверстиями 200 и 202 торцевой крышки 186, и отверстие 192 уже не сообщается по текучей среде с отверстиями 196 и 198 торцевой крышки 184. Соответственно, вторая текучая среда 206 низкого давления временно содержится внутри канала 190.
На фиг. 8 канал 190 был повернут по дуге приблизительно 180 градусов из положения на фиг. 6. Отверстие 194 сейчас сообщается по текучей среде с отверстием 200 в торцевой крышке 186, и отверстие 192 канала 190 сейчас сообщается по текучей среде с отверстием 196 в торцевой крышке 184. В этом положении первая текучая среда 208 высокого давления входит и увеличивает давление второй текучей среды 206 низкого давления, вытесняя вторую текучую среду 206 из канала 190 и через отверстие 200, для использования в системе 10 гидравлического разрыва пласта.
На фиг. 9 канал 190 был повернут по дуге приблизительно 270 градусов из положения, показанного на фиг. 6. В этом положении отверстие 194 уже не сообщается по текучей среде с отверстиями 200 и 202 торцевой крышки 186, и отверстие 192 уже не сообщается по текучей среде с отверстиями 196 и 198 торцевой крышки 184. Соответственно, первая текучая среда 208 уже не находится под давлением и временно содержится внутри канала 190, до тех пор, пока ротор 166 не повернется на следующие 90 градусов, начиная новый цикл.
На фиг. 10 представлена схема, иллюстрирующая вариант осуществления системы 10 гидравлического разрыва пласта, в которой система 12 передачи гидравлической энергии может представлять собой гидравлический турбонагнетатель 40, возвратно-поступательный IPX 90 или их комбинацию. Как было описано выше, гидравлический турбонагнетатель 40 или возвратно-поступательный IPX 90 защищает оборудование для гидравлического разрыва пласта (например, насосы высокого давления), при этом обеспечивая возможность закачивать текучую среду для гидравлического разрыва пласта высокого давления в скважину 14 во время операций гидравлического разрыва пласта. Как иллюстрируется на чертеже, система 10 гидравлического разрыва пласта включает в себя один или более первые насосы 18 текучей среды и один или более вторые насосы 20 текучей среды. Первые насосы 18 текучей среды могут включать в себя насос 234 низкого давления и насос 236 высокого давления, а вторые насосы 20 текучей среды могут включать в себя насос 238 низкого давления. В некоторых вариантах осуществления, система 10 гидравлического разрыва пласта может включать в себя дополнительные первые насосы 18 текучей среды (например, дополнительные насосы низкого, промежуточного и/или высокого давления) и вторые насосы 20 текучей среды (например, насосы низкого давления). Во время работы первые насосы 18 текучей среды и вторые насосы 20 текучей среды соответственно закачивают первую и вторую текучие среды (например, не содержащая расклинивающий агент текучая среда и содержащая расклинивающий агент текучая среда) в систему 12 передачи гидравлической энергии, где текучие среды обмениваются работой и давлением. Как было описано выше, гидравлический турбонагнетатель 40 и возвратно-поступательный IPX 90 осуществляют обмен работы и давления без смешивания первой и второй текучих сред. В результате гидравлический турбонагнетатель 40 и возвратно-поступательный IPX 90 защищают первые насосы 18 текучей среды от воздействия второй текучей среды (например, содержащая расклинивающий агент текучая среда). Другими словами, первые насосы 18 текучей среды не подвергаются увеличенному истиранию и/или износу, вызываемому расклинивающим агентом (например, твердыми частицами).
Как иллюстрируется на чертеже, первый насос 234 текучей среды низкого давления связан по текучей среде с первым насосом 236 текучей среды высокого давления. Во время работы, первый насос 234 текучей среды низкого давления принимает первую текучую среду (например, не содержащая расклинивающий агент текучая среда, по существу не содержащая расклинивающий агент текучая среда) и увеличивает давление первой текучей среды для использования первым насосом 236 текучей среды высокого давления. Первая текучая среда может представлять собой комбинацию воды из резервуара 244 для воды и химических реагентов из резервуара 246 для химических реагентов. Однако в некоторых вариантах осуществления первая текучая среда может быть только водой или по существу водой (например, 50, 60, 70, 80, 90, 95 или более процентов воды). Первый насос 236 текучей среды высокого давления затем закачивает первую текучую среду через впуск 240 высокого давления в систему 12 передачи гидравлической энергии. Давление первой текучей среды затем передается к второй текучей среде (например, содержащая расклинивающий агент текучая среда, текучая среда для гидравлического разрыва пласта), которая входит в систему 12 передачи гидравлической энергии через впуск 242 низкого давления второй текучей среды. Вторая текучая среда представляет собой текучую среду для гидравлического разрыва пласта, содержащую расклинивающий агент (например, песок, керамические материалы, и т.д.) из резервуара 248 для расклинивающего агента. После обмена давления, вторая текучая среда выходит из системы 12 передачи гидравлической энергии через выпуск 250 высокого давления и входит в скважину 14, при этом первая текучая среда выходит с уменьшенным давлением через выпуск 252 низкого давления. В некоторых вариантах осуществления система 10 гидравлического разрыва пласта может включать в себя подкачивающий насос 254, который дополнительно повышает давление второй текучей среды перед входом в скважину 14.
После выхода из выпуска 252 под низким давлением, первая текучая среда может быть направлена на рециркуляцию через первые насосы 18 текучей среды и/или проходить через резервуар 256 для смешивания. Например, трехходовой клапан 258 может управлять, будет ли вся или часть первой текучей среды направлена на рециркуляцию через первые насосы 18 текучей среды, или вся или часть первой текучей среды будет направлена через резервуар 256 для смешивания, чтобы образовать вторую текучую среду. Если первая текучая среда направляется в резервуар 256 для смешивания, в нем первая текучая среда комбинируется с расклинивающим агентом из резервуара 248 для расклинивающего агента, чтобы образовать вторую текучую среду (например, текучая среда для гидравлического разрыва пласта). В некоторых вариантах осуществления резервуар 256 для смешивания может принимать воду и химические реагенты непосредственно из резервуара 244 для воды и резервуара 246 для химических реагентов, чтобы дополнять или заменять первую текучую среду, проходящую через систему 12 передачи гидравлической энергии. Резервуар 256 для смешивания затем может комбинировать эти текучие среды с расклинивающим агентом из резервуара 248 для расклинивающего агента, чтобы получить вторую текучую среду (например, текучая среда для гидравлического разрыва пласта).
Чтобы управлять составом (например, процентное содержание химических реагентов, воды и расклинивающего агента) и потоком первой и второй текучих сред, система 10 гидравлического разрыва пласта может включать в себя контроллер 260. Например, контроллер 260 может поддерживать поток, состав и давление первой и второй текучих сред внутри пороговых диапазонов, выше порогового уровня и/или ниже порогового уровня. Контроллер 260 может включать в себя один или более процессоры 262 и память 264, которые принимают информацию обратной связи от датчиков 266 и 268, и расходомеры 270 и 272, чтобы управлять составом и потоком первой и второй текучих сред в систему 12 передачи гидравлической энергии. Например, контроллер 260 может принять информацию обратной связи от датчика 266, которая указывает, что химический состав второй текучей среды является неверным. В ответ на это контроллер 260 может открыть или закрыть клапаны 274 или 276, чтобы изменить количество химических реагентов, поступающих в первую текучую среду или входящих непосредственно в резервуар 256 для смешивания. В другой ситуации, контроллер 260 может принять сигнал от расходомера 272 в пути потока первой текучей среды, который указывает на необходимость увеличения расхода первой текучей среды. Соответственно, контроллер 260 может открыть клапан 278 и клапан 274, чтобы увеличить поток воды и химических реагентов через систему 10 гидравлического разрыва пласта. Контроллер 260 может также осуществлять мониторинг состава (например, процентное содержание расклинивающего агента, воды и т.д.) второй текучей среды в резервуаре 256 для смешивания с датчиком 268 уровня (например, регулирование уровня). Если состав является неверным, контроллер 260 может открывать и закрывать клапаны 258, 274, 276, 278, 280 и 282, чтобы увеличивать или уменьшать поток воды, химических реагентов и/или расклинивающего агента в резервуар 256 для смешивания. В некоторых вариантах осуществления система 10 гидравлического разрыва пласта может включать в себя расходомер 270, связанный с путем потока второй текучей среды. Во время работы, контроллер 260 с помощью расходомера 270 осуществляет мониторинг расхода второй текучей среды, направляемой в систему 12 передачи гидравлической энергии. Если расход второй текучей среды является слишком высоким или низким, контроллер 260 может открывать и закрывать клапаны 258, 274, 276, 278, 280 и 282 и/или управлять вторыми насосами 20 текучей среды, чтобы увеличивать или уменьшать расход второй текучей среды.
На фиг. 11 представлена схема, иллюстрирующая вариант осуществления системы 10 гидравлического разрыва пласта, в которой система 12 передачи гидравлической энергии может представлять собой вращающийся IPX 160. Как иллюстрируется на чертеже, система 10 гидравлического разрыва пласта включает в себя один или более первые насосы 18 текучей среды и один или более вторые насосы 20 текучей среды. Первые насосы 18 текучей среды могут включать в себя один или более насосы 234 низкого давления и один или более насосы 236 высокого давления, и вторые насосы 20 текучей среды могут включать в себя один или более насосы 238 низкого давления. Например, некоторые варианты осуществления могут включать в себя множество насосов 234 и 238 низкого давления, чтобы компенсировать потери давления в линиях текучей среды (например, трубы, шланги). Во время работы, вращающийся IPX 160 обеспечивает возможность первой и второй текучим средам (например, не содержащая расклинивающий агент текучая среда и содержащая расклинивающий агент текучая среда) обменивать работу и давление, при этом уменьшая или блокируя контакт между второй текучей средой (например, содержащая расклинивающий агент текучая среда, текучая среда для гидравлического разрыва пласта) и первыми насосами 18 текучей среды. Соответственно, система 10 гидравлического разрыва пласта имеет возможность закачивать вторую текучую среду под высоким давлением в скважину 14, при этом уменьшая износ, вызываемый расклинивающим агентом (например, твердые частицы), в первых насосах 18 текучей среды (например, насос 236 высокого давления).
Во время работы, первый насос 234 текучей среды низкого давления принимает первую текучую среду (например, не содержащая расклинивающий агент текучая среда, по существу не содержащая расклинивающий агент текучая среда) и увеличивает давление первой текучей среды для использования первым насосом 236 текучей среды высокого давления. Первая текучая среда может представлять собой воду из резервуара 244 для воды или комбинацию воды из резервуара 244 для воды и химических реагентов из резервуара 246 для химических реагентов. Первый насос 236 текучей среды высокого давления затем закачивает первую текучую среду через впуск 240 высокого давления во вращающийся IPX 160. Давление первой текучей среды затем передается к второй текучей среде (например, содержащая расклинивающий агент текучая среда, такая как текучая среда для гидравлического разрыва пласта), входящей во вращающийся IPX 160 через впуск 242 низкого давления второй текучей среды. После обмена давления вторая текучая среда выходит из вращающегося IPX 160 через выпуск 250 высокого давления и входит в скважину 14, при этом первая текучая среда выходит с уменьшенным давлением через выпуск 252 низкого давления. В некоторых вариантах осуществления система 10 гидравлического разрыва пласта может включать в себя подкачивающий насос 254, который дополнительно повышает давление второй текучей среды.
Когда первая и вторая текучие среды обменивают давления во вращающемся IPX 160, часть второй текучей среды (например, текучая среда утечки) может объединяться с первой текучей средой и выходить из вращающегося IPX 160 через выпуск 252 низкого давления вращающегося IPX 160. Другими словами, текучая среда, выходящая из выпуска 252 низкого давления, может представлять собой комбинацию первой текучей среды и части второй текучей среды, которая не вышла из вращающегося IPX 160 через выпуск 250 высокого давления. Для защиты первых насосов 18 текучей среды, система 10 гидравлического разрыва пласта может направлять большую часть комбинированной текучей среды (т.е. смеси первой и второй текучих сред) в резервуар 256 для смешивания, где комбинированная текучая среда преобразуется во вторую текучую среду путем добавления большего количества расклинивающего агента и химических реагентов. Любой избыток комбинированной текучей среды, не нужный в резервуаре 256 для смешивания, может быть направлен в сепаратор 300 (например, сепараторный резервуар, гидроциклон), где расклинивающий агент удаляется, преобразуя комбинированную текучую среду в первую текучую среду. По существу не содержащая расклинивающий агент текучая среда может затем выдаваться из сепаратора 300 для рециркуляции через первые насосы 18 текучей среды. Оставшаяся комбинированная текучая среда может затем выдаваться из сепараторного резервуара 300 для использования в резервуаре 256 для смешивания. Возможность направлять большую часть комбинированной текучей среды, выходящей из вращающегося IPX 160, в резервуар 256 для смешивания, позволяет системе 10 гидравлического разрыва пласта использовать меньший сепаратор 300, при этом одновременно уменьшая тепловую нагрузку в системе 10 гидравлического разрыва пласта. Например, когда насос 236 высокого давления повышает давление первой текучей среды, это ведет к нагреву первой текучей среды. За счет направления большей части первой текучей среды, в которой ранее было увеличено давление, через резервуар 256 для смешивания и затем в скважину 14, система 10 гидравлического разрыва пласта уменьшает тепловую нагрузку на первые насосы 18 текучей среды, вращающийся IPX 160 и другие компоненты системы 10 гидравлического разрыва пласта. Кроме того, меньший сепаратор может снизить стоимость, объем технического обслуживания и занимаемую площадь системы 10 гидравлического разрыва пласта.
В резервуаре 256 для смешивания вода, химические реагенты и расклинивающий агент комбинируются в правильных процентных содержаниях/соотношениях, чтобы образовать вторую текучую среду (например, текучая среда для гидравлического разрыва пласта). Как иллюстрируется на чертеже, резервуар 256 для смешивания связан с резервуаром 248 для расклинивающего агента, резервуаром 246 для химических реагентов и вращающимся IPX 160 через выпуск 252 низкого давления, сепаратор 300 и резервуар 244 для воды. Соответственно, резервуар 256 для смешивания может принимать текучие среды и расклинивающий агент от множества источников, что позволяет резервуару 256 для смешивания производить вторую текучую среду. Например, в том случае, когда комбинированной текучей среды, выходящей из вращающегося IPX 160 через выпуск 252 низкого давления, недостаточно для образования правильной смеси для второй текучей среды, система 10 гидравлического разрыва пласта может открыть клапан 302, обеспечивая возможность добавления воды из резервуара 244 для воды в комбинированную текучую среду, выходящую из вращающегося IPX 160. Чтобы блокировать поток текучей среды из резервуара 244 для воды в сепаратор 300, система 10 гидравлического разрыва пласта может включать в себя обратные клапаны 303. После получения правильных процентных содержаний/соотношений для образования второй текучей среды (например, текучая среда для гидравлического разрыва пласта), вторая текучая среда выходит из резервуара 256 для смешивания и входит во вторые насосы 20 текучей среды. Вторые насосы 20 текучей среды затем закачивают вторую текучую среду (например, содержащая расклинивающий агент текучая среда, текучая среда для гидравлического разрыва пласта) во вращающийся IPX 160. Во вращающемся IPX 160 первая текучая среда контактирует с второй текучей средой и увеличивает ее давление, вытесняя вторую текучую среду из вращающегося IPX 160 и в скважину 14.
Чтобы управлять составом (например, процентным содержанием химических реагентов, воды и расклинивающего агента) и потоком первой и второй текучих сред, система 10 гидравлического разрыва пласта может включать в себя контроллер 260. Например, контроллер 260 может поддерживать поток, состав и давление первой и второй текучих сред в пределах пороговых диапазонов, выше порогового уровня и/или ниже порогового уровня. Контроллер 260 может включать в себя один или более процессоры 262 и память 264, которые принимают информацию обратной связи от датчиков 266 и 268 и расходомеров 270 и 272, чтобы управлять составом и потоком первой и второй текучих сред во вращающийся IPX 160. Например, контроллер 260 может принимать информацию обратной связи от датчика 266, которая указывает, что химический состав второй текучей среды является неверным. В ответ контроллер 260 может открыть или закрыть клапан 274, чтобы изменить количество химических реагентов, входящих в резервуар 256 для смешивания. В некоторых вариантах осуществления контроллер 260 может также осуществлять мониторинг процентного содержания расклинивающего агента, воды и т.д. во второй текучей среде в резервуаре 256 для смешивания с датчиком 268 уровня (например, регулирование уровня). Если состав является неверным, контроллер 260 может открывать или закрывать клапаны 274, 282 и 302, чтобы увеличивать или уменьшать поток воды, химических реагентов и/или расклинивающего агента в резервуар 256 для смешивания. В других ситуациях, контроллер 260 может принимать сигнал от расходомера 272, который указывает, что расход первой текучей среды является слишком высоким или низким. Контроллер 260 может затем увеличивать или уменьшать скорость насоса 234 низкого давления, чтобы изменять расход первой текучей среды. Система 10 гидравлического разрыва пласта также может осуществлять мониторинг расхода второй текучей среды с помощью расходомера 270. Если расход второй текучей среды является слишком высоким или низким, контроллер 260 может управлять клапанами 302 и 304 и/или увеличивать/уменьшать скорость вторых насосов 20 текучей среды. В некоторых вариантах осуществления контроллер 260 также может использовать датчик 306 (например, вибрационный, оптический, магнитный и т.д.), который обнаруживает, если вращающийся IPX 160 больше не вращается (например, глохнет). Если вращающийся IPX 160 глохнет, контроллер 160 может открыть перепускной клапан 308 и закрыть клапаны 304, 310 и 312, чтобы блокировать поток текучей среды от выпуска 252 низкого давления к резервуару 256 для смешивания, а также блокировать поток первой текучей среды через первые насосы 18 текучей среды. Контроллер 260 может затем открыть клапан 302, чтобы закачивать воду непосредственно в резервуар 256 для смешивания, чтобы производить вторую текучую среду. Второй насос 238 текучей среды низкого давления будет затем закачивать вторую текучую среду через вращающийся IPX 160 и перепускной клапан 308 к первым насосам 18 текучей среды. Первые насосы 18 текучей среды будут затем увеличивать давление второй текучей среды, перемещая вторую текучую среду через вращающийся IPX 160 и в скважину 14 для осуществления гидравлического разрыва пласта. Таким образом система 10 гидравлического разрыва пласта на фиг. 8 обеспечивает возможность непрерывного выполнения операций гидравлического разрыва пласта, если вращающийся IPX 160 глохнет.
Хотя изобретение допускает различные модификации и альтернативные формы, здесь были показаны в качестве примера на чертежах и подробно описаны конкретные варианты осуществления. Однако необходимо понимать, что раскрытые частные формы не ограничивают изобретение, а напротив, настоящее изобретение охватывает все модификации, эквиваленты и альтернативы, входящие в пределы сущности и объема изобретения, определенного в прилагаемой формуле изобретения.

Claims (27)

1. Система гидравлического разрыва пласта, содержащая:
систему передачи гидравлической энергии, выполненную с возможностью осуществлять обмен давлений между первой текучей средой и второй текучей средой, причем система передачи гидравлической энергии выполнена с возможностью минимизировать или предотвращать смешивание между первой и второй текучими средами.
2. Система по п.1, в которой первая текучая среда представляет собой по существу не содержащую расклинивающий агент текучую среду и вторая текучая среда представляет собой содержащую расклинивающий агент текучую среду.
3. Система по п.1, в которой система передачи гидравлической энергии содержит гидравлический турбонагнетатель.
4. Система по п.1, в которой система передачи гидравлической энергии содержит вращающийся изобарический обменник давления.
5. Система по п.1, в которой система передачи гидравлической энергии содержит возвратно-поступательный изобарический обменник давления.
6. Система по п.1, причем система гидравлического разрыва пласта содержит контроллер, который управляет потоком первой текучей среды и второй текучей среды в систему передачи гидравлической энергии.
7. Система по п.6, в которой контроллер осуществляет связь с первым расходомером, чтобы управлять потоком первой текучей среды и второй текучей среды в систему передачи гидравлической энергии.
8. Система по п.1, причем система гидравлического разрыва пласта содержит первый насос и второй насос, причем первый насос выполнен с возможностью закачивать первую текучую среду, и второй насос выполнен с возможностью закачивать вторую текучую среду.
9. Система по п.8, в которой первый насос представляет собой насос высокого давления и второй насос представляет собой насос низкого давления.
10. Система гидравлического разрыва пласта, содержащая:
насос высокого давления, выполненный с возможностью закачивать первую текучую среду, которая по существу не содержит расклинивающий агент;
насос низкого давления, выполненный с возможностью закачивать вторую текучую среду, которая содержит расклинивающий агент;
систему передачи гидравлической энергии, выполненную с возможностью блокировать поток второй текучей среды через насос высокого давления, при этом осуществляя обмен давления между первой текучей средой и второй текучей средой; и
перепускной клапан, выполненный с возможностью в открытом положении перенаправлять вторую текучую среду через насос высокого давления и выполненный с возможностью в закрытом положении блокировать протекание второй текучей среды через насос высокого давления.
11. Система по п.10, в которой система передачи гидравлической энергии содержит гидравлический турбонагнетатель.
12. Система по п.10, в которой система передачи гидравлической энергии содержит вращающийся изобарический обменник давления.
13. Система по п.10, в которой система передачи гидравлической энергии содержит возвратно-поступательный изобарический обменник давления.
14. Система по п.10, в которой система гидравлического разрыва пласта содержит контроллер, который управляет потоком первой текучей среды и второй текучей среды в систему передачи гидравлической энергии.
15. Система гидравлического разрыва пласта, содержащая:
систему передачи гидравлической энергии;
первый расходомер, выполненный с возможностью измерять первый расход первой текучей среды;
второй расходомер, выполненный с возможностью измерять второй расход второй текучей среды;
контроллер, связанный с первым и вторым расходомерами и выполненный с возможностью управлять первым расходом первой текучей среды и вторым расходом второй текучей среды в систему передачи гидравлической энергии, используя обратную связь от первого и второго расходомеров.
16. Система по п.15, содержащая насос высокого давления, выполненный с возможностью закачивать первую текучую среду в систему передачи гидравлической энергии.
17. Система по п.15, содержащая насос низкого давления, выполненный с возможностью закачивать вторую текучую среду в систему передачи гидравлической энергии.
18. Система по п.15, в которой система передачи гидравлической энергии представляет собой вращающийся изобарический обменник давления.
RU2016117063A 2013-10-03 2014-10-03 Система гидравлического разрыва пласта с системой передачи гидравлической энергии RU2642191C2 (ru)

Applications Claiming Priority (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201361886638P 2013-10-03 2013-10-03
US61/886,638 2013-10-03
US201462033080P 2014-08-04 2014-08-04
US62/033,080 2014-08-04
PCT/US2014/059157 WO2015051316A2 (en) 2013-10-03 2014-10-03 Frac system with hydraulic energy transfer system
US14/505,885 2014-10-03
US14/505,885 US9945216B2 (en) 2013-10-03 2014-10-03 Frac system with hydraulic energy transfer system

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016117063A RU2016117063A (ru) 2017-11-10
RU2642191C2 true RU2642191C2 (ru) 2018-01-24

Family

ID=52776039

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016117063A RU2642191C2 (ru) 2013-10-03 2014-10-03 Система гидравлического разрыва пласта с системой передачи гидравлической энергии

Country Status (11)

Country Link
US (6) US9945216B2 (ru)
EP (1) EP3052814B1 (ru)
JP (1) JP6267352B2 (ru)
CN (1) CN106103890B (ru)
AU (1) AU2014331601B2 (ru)
CA (1) CA2932691C (ru)
DK (1) DK3052814T3 (ru)
MX (3) MX370550B (ru)
PL (1) PL3052814T3 (ru)
RU (1) RU2642191C2 (ru)
WO (1) WO2015051316A2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2851735C2 (ru) * 2020-10-23 2025-11-28 Каталист Энерджи Сервисиз Ллк Система для гидроразрывного насоса

Families Citing this family (91)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2932691C (en) * 2013-10-03 2019-01-08 Energy Recovery, Inc. Frac system with hydraulic energy transfer system
US10473095B2 (en) * 2014-12-05 2019-11-12 Energy Recovery, Inc. System for pump protection with a hydraulic turbocharger
US10465717B2 (en) * 2014-12-05 2019-11-05 Energy Recovery, Inc. Systems and methods for a common manifold with integrated hydraulic energy transfer systems
WO2016115003A1 (en) * 2015-01-12 2016-07-21 Schlumberger Canada Limited Fluid energizing device
US10161421B2 (en) 2015-02-03 2018-12-25 Eli Oklejas, Jr. Method and system for injecting a process fluid using a high pressure drive fluid
CN107454926B (zh) * 2015-02-23 2019-06-04 施蓝姆伯格技术公司 用于对苛刻流体加压的方法和系统
GB2539683A (en) * 2015-06-24 2016-12-28 Rab Hydraulics Ltd Strata fracturing apparatus and method
EP3109468B1 (en) 2015-06-26 2022-06-29 Danfoss A/S Hydraulic machine
EP3109473B1 (en) 2015-06-26 2021-03-10 Danfoss A/S Vane cell machine
ES2731358T3 (es) * 2015-06-26 2019-11-15 Danfoss As Disposición de máquina hidráulica
WO2017132426A2 (en) * 2016-01-27 2017-08-03 Schlumberger Technology Corporation Modular configurable wellsite surface equipment
US10900318B2 (en) 2016-04-07 2021-01-26 Halliburton Energy Services, Inc. Pressure-exchanger to achieve rapid changes in proppant concentration
US10072675B2 (en) * 2016-04-21 2018-09-11 Energy Recovery, Llc System for using pressure exchanger in dual gradient drilling application
US10125594B2 (en) * 2016-05-03 2018-11-13 Halliburton Energy Services, Inc. Pressure exchanger having crosslinked fluid plugs
US11460050B2 (en) * 2016-05-06 2022-10-04 Schlumberger Technology Corporation Pressure exchanger manifolding
AU2017324961B2 (en) 2016-09-07 2023-02-02 Schlumberger Technology B.V. Systems and methods for injecting fluids into high pressure injector line
US10995773B2 (en) * 2016-10-03 2021-05-04 Energy Recovery, Inc. System for using pressure exchanger in mud pumping application
WO2018085746A1 (en) * 2016-11-04 2018-05-11 Schlumberger Technology Corporation Pressure exchanger low pressure flow control
US11136872B2 (en) 2016-12-09 2021-10-05 Cameron International Corporation Apparatus and method of disbursing materials into a wellbore
CA3041239C (en) * 2016-12-30 2021-08-31 Halliburton Energy Services, Inc. Automated rate control system for hydraulic fracturing
US10156857B2 (en) 2017-02-10 2018-12-18 Vector Technologies Llc Method and system for injecting slurry using one slurry pressurizing tank
US10156237B2 (en) 2017-02-10 2018-12-18 Vector Technologies Llc Method and system for injecting slurry using concentrated slurry pressurization
US10766009B2 (en) 2017-02-10 2020-09-08 Vector Technologies Llc Slurry injection system and method for operating the same
US10156132B2 (en) 2017-02-10 2018-12-18 Vector Technologies Llc Method and system for injecting slurry using two tanks with valve timing overlap
US10837465B2 (en) 2017-02-10 2020-11-17 Vector Technologies Llc Elongated tank for use in injecting slurry
US11365626B2 (en) * 2017-03-01 2022-06-21 Proptester, Inc. Fluid flow testing apparatus and methods
EP3601803A4 (en) * 2017-03-21 2020-11-11 Component Re-Engineering Company Inc. CERAMIC MATERIAL KIT INTENDED FOR USE IN HIGHLY CORROSIVE OR EROSIVE INDUSTRIAL APPLICATIONS
US11624326B2 (en) 2017-05-21 2023-04-11 Bj Energy Solutions, Llc Methods and systems for supplying fuel to gas turbine engines
US11105185B2 (en) 2017-09-01 2021-08-31 S.P.M Flow Control, Inc. Fluid delivery device for a hydraulic fracturing system
US11208856B2 (en) 2018-11-02 2021-12-28 Downing Wellhead Equipment, Llc Subterranean formation fracking and well stack connector
WO2020010278A1 (en) * 2018-07-05 2020-01-09 Keane Frac Lp System and method for the use of pressure exchange in hydraulic fracturing
US11649819B2 (en) * 2018-07-16 2023-05-16 Halliburton Energy Services, Inc. Pumping systems with fluid density and flow rate control
CA3119046A1 (en) * 2018-11-09 2020-05-14 Flowserve Management Company Methods and valves including flushing features
WO2020097527A1 (en) * 2018-11-09 2020-05-14 Flowserve Management Company Fluid exchange devices and related controls, systems, and methods
CA3119322A1 (en) 2018-11-09 2020-05-14 Flowserve Management Company Pistons for use in fluid exchange devices and related devices, systems, and methods
CA3119312A1 (en) * 2018-11-09 2020-05-14 Flowserve Management Company Fluid exchange devices and related controls, systems, and methods
CN113015856B (zh) * 2018-11-09 2023-08-08 芙罗服务管理公司 流体交换设备以及相关控制装置、系统和方法
AU2019376012B2 (en) * 2018-11-09 2025-05-15 Flowserve Pte. Ltd. Fluid exchange devices and related systems, and methods
US12092136B2 (en) 2018-11-09 2024-09-17 Flowserve Pte. Ltd. Fluid exchange devices and related controls, systems, and methods
US11668174B2 (en) 2019-01-10 2023-06-06 Halliburton Energy Services, Inc. Simulfrac pulsed treatment
CN109736768B (zh) * 2019-03-22 2024-02-20 广州海洋地质调查局 一种双腔往复式脉冲加砂压裂装置
US11560845B2 (en) 2019-05-15 2023-01-24 Bj Energy Solutions, Llc Mobile gas turbine inlet air conditioning system and associated methods
US11242950B2 (en) 2019-06-10 2022-02-08 Downing Wellhead Equipment, Llc Hot swappable fracking pump system
US11598189B2 (en) 2019-06-11 2023-03-07 Nextier Completion Solutions Inc. Control, integration, and modulation systems and methods for regulating hydraulic fracturing systems when combined with a pressure exchange system
US10933375B1 (en) 2019-08-30 2021-03-02 Fluid Equipment Development Company, Llc Fluid to fluid pressurizer and method of operating the same
CA3092859A1 (en) 2019-09-13 2021-03-13 Bj Energy Solutions, Llc Fuel, communications, and power connection systems and related methods
US10989180B2 (en) 2019-09-13 2021-04-27 Bj Energy Solutions, Llc Power sources and transmission networks for auxiliary equipment onboard hydraulic fracturing units and associated methods
US11002189B2 (en) 2019-09-13 2021-05-11 Bj Energy Solutions, Llc Mobile gas turbine inlet air conditioning system and associated methods
US10815764B1 (en) 2019-09-13 2020-10-27 Bj Energy Solutions, Llc Methods and systems for operating a fleet of pumps
CA3092863C (en) 2019-09-13 2023-07-18 Bj Energy Solutions, Llc Fuel, communications, and power connection systems and related methods
US11555756B2 (en) 2019-09-13 2023-01-17 Bj Energy Solutions, Llc Fuel, communications, and power connection systems and related methods
US11015594B2 (en) 2019-09-13 2021-05-25 Bj Energy Solutions, Llc Systems and method for use of single mass flywheel alongside torsional vibration damper assembly for single acting reciprocating pump
US12065968B2 (en) 2019-09-13 2024-08-20 BJ Energy Solutions, Inc. Systems and methods for hydraulic fracturing
CA3191280A1 (en) 2019-09-13 2021-03-13 Bj Energy Solutions, Llc Methods and systems for supplying fuel to gas turbine engines
US10961914B1 (en) 2019-09-13 2021-03-30 BJ Energy Solutions, LLC Houston Turbine engine exhaust duct system and methods for noise dampening and attenuation
US12338772B2 (en) 2019-09-13 2025-06-24 Bj Energy Solutions, Llc Systems, assemblies, and methods to enhance intake air flow to a gas turbine engine of a hydraulic fracturing unit
US10895202B1 (en) 2019-09-13 2021-01-19 Bj Energy Solutions, Llc Direct drive unit removal system and associated methods
US11015536B2 (en) 2019-09-13 2021-05-25 Bj Energy Solutions, Llc Methods and systems for supplying fuel to gas turbine engines
CA3092865C (en) 2019-09-13 2023-07-04 Bj Energy Solutions, Llc Power sources and transmission networks for auxiliary equipment onboard hydraulic fracturing units and associated methods
CA3155580A1 (en) 2019-12-12 2021-06-17 William J. BOYKO Fluid exchange devices and related controls, systems, and methods
US12085094B2 (en) 2020-02-12 2024-09-10 Isobaric Strategies Inc. Pressure exchanger with flow divider in rotor duct
US12247588B2 (en) * 2020-02-12 2025-03-11 Isobaric Strategies Inc. Pressure exchanger for gas processing
US11572899B2 (en) 2020-02-13 2023-02-07 Isobaric Strategies Inc. Pressure exchanger for hydraulic fracking
US11708829B2 (en) 2020-05-12 2023-07-25 Bj Energy Solutions, Llc Cover for fluid systems and related methods
US10968837B1 (en) 2020-05-14 2021-04-06 Bj Energy Solutions, Llc Systems and methods utilizing turbine compressor discharge for hydrostatic manifold purge
US11428165B2 (en) 2020-05-15 2022-08-30 Bj Energy Solutions, Llc Onboard heater of auxiliary systems using exhaust gases and associated methods
US11208880B2 (en) 2020-05-28 2021-12-28 Bj Energy Solutions, Llc Bi-fuel reciprocating engine to power direct drive turbine fracturing pumps onboard auxiliary systems and related methods
US10961908B1 (en) 2020-06-05 2021-03-30 Bj Energy Solutions, Llc Systems and methods to enhance intake air flow to a gas turbine engine of a hydraulic fracturing unit
US11109508B1 (en) 2020-06-05 2021-08-31 Bj Energy Solutions, Llc Enclosure assembly for enhanced cooling of direct drive unit and related methods
US11208953B1 (en) 2020-06-05 2021-12-28 Bj Energy Solutions, Llc Systems and methods to enhance intake air flow to a gas turbine engine of a hydraulic fracturing unit
US11066915B1 (en) 2020-06-09 2021-07-20 Bj Energy Solutions, Llc Methods for detection and mitigation of well screen out
US10954770B1 (en) 2020-06-09 2021-03-23 Bj Energy Solutions, Llc Systems and methods for exchanging fracturing components of a hydraulic fracturing unit
US11111768B1 (en) 2020-06-09 2021-09-07 Bj Energy Solutions, Llc Drive equipment and methods for mobile fracturing transportation platforms
US11022526B1 (en) 2020-06-09 2021-06-01 Bj Energy Solutions, Llc Systems and methods for monitoring a condition of a fracturing component section of a hydraulic fracturing unit
US11125066B1 (en) 2020-06-22 2021-09-21 Bj Energy Solutions, Llc Systems and methods to operate a dual-shaft gas turbine engine for hydraulic fracturing
US11939853B2 (en) 2020-06-22 2024-03-26 Bj Energy Solutions, Llc Systems and methods providing a configurable staged rate increase function to operate hydraulic fracturing units
US11028677B1 (en) 2020-06-22 2021-06-08 Bj Energy Solutions, Llc Stage profiles for operations of hydraulic systems and associated methods
US11933153B2 (en) 2020-06-22 2024-03-19 Bj Energy Solutions, Llc Systems and methods to operate hydraulic fracturing units using automatic flow rate and/or pressure control
US11473413B2 (en) 2020-06-23 2022-10-18 Bj Energy Solutions, Llc Systems and methods to autonomously operate hydraulic fracturing units
US11466680B2 (en) 2020-06-23 2022-10-11 Bj Energy Solutions, Llc Systems and methods of utilization of a hydraulic fracturing unit profile to operate hydraulic fracturing units
US11220895B1 (en) 2020-06-24 2022-01-11 Bj Energy Solutions, Llc Automated diagnostics of electronic instrumentation in a system for fracturing a well and associated methods
US11149533B1 (en) 2020-06-24 2021-10-19 Bj Energy Solutions, Llc Systems to monitor, detect, and/or intervene relative to cavitation and pulsation events during a hydraulic fracturing operation
US11193360B1 (en) 2020-07-17 2021-12-07 Bj Energy Solutions, Llc Methods, systems, and devices to enhance fracturing fluid delivery to subsurface formations during high-pressure fracturing operations
US11629582B2 (en) * 2020-08-25 2023-04-18 Colina Liquid plunger method and apparatus
US11639654B2 (en) 2021-05-24 2023-05-02 Bj Energy Solutions, Llc Hydraulic fracturing pumps to enhance flow of fracturing fluid into wellheads and related methods
US11959502B2 (en) * 2021-07-09 2024-04-16 Energy Recovery, Inc Control of a pressure exchanger system
CA3180024A1 (en) 2021-10-25 2023-04-25 Bj Energy Solutions, Llc Systems and methods to reduce acoustic resonance or disrupt standing wave formation in a fluid manifold of a high-pressure fracturing system
US12410821B2 (en) 2022-03-24 2025-09-09 Energy Recovery, Inc. Reducing cavitation, noise, and vibration in a pressure exchanger
US12180817B2 (en) 2022-08-18 2024-12-31 Sandbox Enterprises, Llc Debris separator
US12281557B1 (en) 2024-04-11 2025-04-22 Halliburton Energy Services, Inc. Multi-well blending system
US12385377B1 (en) * 2024-04-11 2025-08-12 Halliburton Energy Services, Inc. System to optimize centrifugal pumps and manifolding in variable rate slurry pumping applications

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3560053A (en) * 1968-11-19 1971-02-02 Exxon Production Research Co High pressure pumping system
US20060037895A1 (en) * 2004-08-20 2006-02-23 Scott Shumway Pressure exchange apparatus with integral pump
RU2006105653A (ru) * 2003-07-25 2006-07-10 Торотрак (Дивелопмент) Лимитед (Gb) Гидравлическое устройство для управления вариатором
RU57434U1 (ru) * 2006-05-16 2006-10-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский энергетический институт (технический университет)" (ГОУВПО "МЭИ (ТУ)") Детандер-генераторный агрегат
RU2352844C2 (ru) * 2003-09-11 2009-04-20 Фишер Контролз Интернэшнл Ллс Регулируемый выпускной диффузор (варианты) и способ сброса давления текучей среды в трубе
US20120217011A1 (en) * 2011-02-28 2012-08-30 Dotson Thomas L Apparatus and method for high pressure abrasive fluid injection
CA2773019A1 (en) * 2012-03-30 2013-09-30 Synoil Fluids Holdings Inc. Method and apparatus for preparing fracturing fluids

Family Cites Families (38)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2897762A (en) * 1956-12-20 1959-08-04 Dow Chemical Co Pressure intensifier
US3431747A (en) * 1966-12-01 1969-03-11 Hadi T Hashemi Engine for exchanging energy between high and low pressure systems
US3489394A (en) * 1968-04-12 1970-01-13 Halliburton Co Method and apparatus for mixing a liquid containing solid particles with another liquid and for feeding the mixed liquids into an oil well
US3773438A (en) * 1971-04-29 1973-11-20 Kelsey Hayes Co Well stimulation apparatus and method
US3967542A (en) * 1974-11-20 1976-07-06 Kelsey-Hayes Company Hydraulic intensifier
US3981622A (en) * 1974-11-20 1976-09-21 Kelsey-Hayes Company Hydraulic intensifier control system
US4478561A (en) * 1982-03-25 1984-10-23 Hydra-Rig, Incorporated Hydraulic intensifier
US5797429A (en) * 1996-03-11 1998-08-25 Desalco, Ltd. Linear spool valve device for work exchanger system
US5899272A (en) * 1997-05-21 1999-05-04 Foremost Industries Inc. Fracture treatment system for wells
NO306272B1 (no) 1997-10-01 1999-10-11 Leif J Hauge Trykkveksler
NO312563B1 (no) * 2000-04-11 2002-05-27 Energy Recovery Inc Fremgangsmate for reduksjon av stoy og kavitasjon i en trykkveksler som oker eller reduserer trykket pa fluider ved fortrengningsprinsippet, og en sadan trykkveksler
US6537035B2 (en) * 2001-04-10 2003-03-25 Scott Shumway Pressure exchange apparatus
US6773226B2 (en) * 2002-09-17 2004-08-10 Osamah Mohamed Al-Hawaj Rotary work exchanger and method
JP2004076742A (ja) * 2003-10-21 2004-03-11 Jfe Engineering Kk エジェクタの効率向上方法及びエジェクタの有効エネルギー損失の抑制方法
DE502004005072D1 (de) * 2003-12-17 2007-11-08 Ksb Ag Drucktauschersystem
DE102004038440A1 (de) * 2004-08-07 2006-03-16 Ksb Aktiengesellschaft Drehzahlregelbarer Druckaustauscher
US7207781B2 (en) * 2004-08-20 2007-04-24 Scott Shumway Pressure exchange apparatus with dynamic sealing mechanism
EP2021586B1 (en) * 2006-05-12 2015-02-25 Energy Recovery, Inc. Hybrid ro/pro system
US8622714B2 (en) 2006-11-14 2014-01-07 Flowserve Holdings, Inc. Pressure exchanger
EP2078867B1 (de) * 2007-12-11 2018-05-30 Grundfos Management A/S Druckaustauscher zur übertragung von druckenergie von einem ersten flüssigkeitsstrom auf einen zweiten flüssigkeitsstrom
US20090301725A1 (en) * 2008-06-06 2009-12-10 Leonard Case Proppant Addition Method and System
US8727004B2 (en) * 2008-06-06 2014-05-20 Halliburton Energy Services, Inc. Methods of treating subterranean formations utilizing servicing fluids comprising liquefied petroleum gas and apparatus thereof
WO2010002841A2 (en) 2008-06-30 2010-01-07 Eugene Darrell Simmons Liquid rod pump
MX2010014371A (es) * 2008-06-30 2011-05-03 Eugene Darrell Simmons Bomba de varillas para liquido.
EP2226466A1 (en) 2009-02-13 2010-09-08 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Method for producing a marketable hydrocarbon composition from a hydrate deposit buried in the waterbottom
DE102010009581A1 (de) * 2010-02-26 2011-09-01 Danfoss A/S Umkehrosmosevorrichtung
JP5571005B2 (ja) 2011-01-12 2014-08-13 株式会社クボタ 圧力交換装置及び圧力交換装置の性能調整方法
JP5539918B2 (ja) * 2011-03-17 2014-07-02 新日鉄住金エンジニアリング株式会社 海底鉱物資源の揚鉱システム及び揚鉱方法
JP5809911B2 (ja) * 2011-09-30 2015-11-11 株式会社クボタ 圧力交換装置、圧力交換ユニット、及び圧力交換装置の点検方法
EP2762730B1 (en) 2011-09-30 2019-08-07 Kubota Corporation Pressure exchange device
JP5996902B2 (ja) * 2012-03-27 2016-09-21 株式会社クボタ 圧力交換装置
CA2932691C (en) * 2013-10-03 2019-01-08 Energy Recovery, Inc. Frac system with hydraulic energy transfer system
US9739128B2 (en) * 2013-12-31 2017-08-22 Energy Recovery, Inc. Rotary isobaric pressure exchanger system with flush system
JP6420363B2 (ja) * 2014-04-10 2018-11-07 エナジー リカバリー,インコーポレイティド モーターシステムを有する圧力交換システム
US10119379B2 (en) * 2014-07-31 2018-11-06 Energy Recovery Pressure exchange system with motor system
EP2990664A1 (en) * 2014-08-27 2016-03-02 Siemens Aktiengesellschaft Hydraulic system
US10465717B2 (en) * 2014-12-05 2019-11-05 Energy Recovery, Inc. Systems and methods for a common manifold with integrated hydraulic energy transfer systems
RU2652582C2 (ru) 2016-02-18 2018-04-26 Александр Алексеевич Парфенов Упаковка для изделий в стопке

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3560053A (en) * 1968-11-19 1971-02-02 Exxon Production Research Co High pressure pumping system
RU2006105653A (ru) * 2003-07-25 2006-07-10 Торотрак (Дивелопмент) Лимитед (Gb) Гидравлическое устройство для управления вариатором
RU2352844C2 (ru) * 2003-09-11 2009-04-20 Фишер Контролз Интернэшнл Ллс Регулируемый выпускной диффузор (варианты) и способ сброса давления текучей среды в трубе
US20060037895A1 (en) * 2004-08-20 2006-02-23 Scott Shumway Pressure exchange apparatus with integral pump
RU57434U1 (ru) * 2006-05-16 2006-10-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский энергетический институт (технический университет)" (ГОУВПО "МЭИ (ТУ)") Детандер-генераторный агрегат
US20120217011A1 (en) * 2011-02-28 2012-08-30 Dotson Thomas L Apparatus and method for high pressure abrasive fluid injection
CA2773019A1 (en) * 2012-03-30 2013-09-30 Synoil Fluids Holdings Inc. Method and apparatus for preparing fracturing fluids

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2851735C2 (ru) * 2020-10-23 2025-11-28 Каталист Энерджи Сервисиз Ллк Система для гидроразрывного насоса

Also Published As

Publication number Publication date
US11326430B2 (en) 2022-05-10
RU2016117063A (ru) 2017-11-10
US9945216B2 (en) 2018-04-17
EP3052814A2 (en) 2016-08-10
PL3052814T3 (pl) 2020-09-21
MX2016004307A (es) 2017-05-01
JP6267352B2 (ja) 2018-01-24
MX2024002026A (es) 2024-03-20
WO2015051316A3 (en) 2015-08-27
US20230003108A1 (en) 2023-01-05
AU2014331601B2 (en) 2018-01-25
CA2932691A1 (en) 2015-04-09
CN106103890A (zh) 2016-11-09
MX2019009672A (es) 2019-11-21
US11512567B2 (en) 2022-11-29
CA2932691C (en) 2019-01-08
US10767457B2 (en) 2020-09-08
US20210140292A1 (en) 2021-05-13
MX370550B (es) 2019-12-17
AU2014331601A1 (en) 2016-05-26
US20250334034A1 (en) 2025-10-30
EP3052814B1 (en) 2020-04-22
WO2015051316A2 (en) 2015-04-09
JP2016532799A (ja) 2016-10-20
US20150096739A1 (en) 2015-04-09
US12352143B2 (en) 2025-07-08
CN106103890B (zh) 2020-04-24
US20200400000A1 (en) 2020-12-24
DK3052814T3 (da) 2020-06-08
US20180209254A1 (en) 2018-07-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2642191C2 (ru) Система гидравлического разрыва пласта с системой передачи гидравлической энергии
RU2659646C1 (ru) Система улучшенной передачи давления в трубопроводе в системе обмена давления
US10557482B2 (en) Pressure exchange system with hydraulic drive system
US10527073B2 (en) Pressure exchanger as choke
CA2969726C (en) Systems and methods for a common manifold with integrated hydraulic energy transfer systems
CA2944791C (en) Pressure exchange system with motor system
CN106795751A (zh) 带有润滑系统的旋转式等压压力交换器系统