Устройство для регулирования флюидного потока, устройство для регулирования потока и каналозависимая система для регулирования сопротивления

Иллюстрации

Показать все

Группа изобретений относится к устройствам для выборочного управления потоком флюида от места его образования в углеводородсодержащем подземном пласте до эксплуатационной колонны в стволе скважины и, в частности, к устройствам управления потоком флюида на основании некоторых характеристик потока флюида с применения системы управления направлением потока и канальной системы сопротивления, служащей для создания переменного сопротивления для потока флюида. Технический результат - усовершенствование устройства регулирования потока флюида. Устройство для регулирования флюидного потока включает систему регулирования соотношения расходов в многоканальном потоке. Эта система имеет, по меньшей мере, первый проходной канал и второй проходной канал. Соотношение расходов через первый проходной канал и второй проходной канал связано с параметром флюидного потока. Предусмотрена возможность изменения соотношения расходов между этими двумя проходными каналами по мере изменения параметров флюидного потока. Производительность системы для регулирования соотношения расходов в многоканальном потоке использована для управления каналозависимой системой для регулирования сопротивления, содержащей вихревой агрегат. Этот агрегат содержит первый и второй впускные каналы и циклонную камеру. Первый впускной канал вихревого агрегата сообщен с первым проходным каналом системы для регулирования соотношения расходов в многоканальном потоке. Второй впускной канал вихревого агрегата сообщен со вторым проходным каналом системы для регулирования соотношения расходов в многоканальном потоке. При этом первый впускной канал вихревого агрегата выполнен с возможностью направления флюида в циклонную камеру главным образом в тангенциальном направлении. Второй впускной канал вихревого агрегата выполнен с возможностью направления флюида в циклонную камеру главным образом в радиальном направлении. 3 н. и 191 з.п. ф-лы, 33 ил.

Реферат

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение в целом относится к способам и аппаратам для выборочного управления потоком флюида, от места его образования в углеводородсодержащем подземном пласте до эксплуатационной колонны в стволе скважины. Конкретнее, изобретение относится к способам и аппаратам управления потоком флюида на основании некоторых характеристик потока флюида, за счет применения системы управления направлением потока и канальной системы сопротивления, служащей для создания переменного сопротивления для потока флюида. Предпочтительно, чтобы система также включала усилитель потока.

Уровень техники

В процессе завершения скважины, прорезающей углеводородсодержащий подземный пласт, в скважине устанавливаются эксплуатационная насосно-компрессорная колонна и различное оборудование, позволяющие организовать безопасный и эффективный отбор флюидов. Например, для предотвращения отбора конкретного материала из несцементированного или слабо сцементированного подземного пласта, на некоторых этапах добуривания скважины устанавливается один или несколько песчаных фильтров, которые располагаются вблизи границ продуктивных интервалов. На других этапах добуривания, для управления скоростью поступления буровых флюидов в эксплуатационную насосно-компрессорную колонну, принято устанавливать одно или более устройств регулирования притока на колонне завершения.

Продукция из той или иной эксплуатационной секции насосно-компрессорной колонны часто включает в себя несколько флюидов-компонентов, таких как природный газ, нефть и вода; при этом пропорциональное соотношение компонентов бурового флюида изменяется с течением времени. Таким образом, по мере изменения пропорций флюидов-компонентов, аналогично изменяются характеристики общего потока флюидов. Например, если в буровом флюиде отмечается пропорционально более высокое количество природного газа, то вязкость и плотность флюида будут ниже по сравнению с флюидом, в котором отмечается пропорционально более высокое количество нефти. Часто существует

необходимость снизить или вообще прекратить отбор одной составляющей в пользу отбора другой. Например, в нефтедобывающей скважине может понадобиться снизить или устранить отбор природного газа и максимально увеличить отбор нефти. В то время как для управления потоком флюидов, исходя из необходимости их отбора, применяются различные скважинные инструменты, возникла необходимость в применении системы управления потоком, регулирующей приток флюидов, которая обладала бы надежностью при различных параметрах потока. Также возникла необходимость в применении системы управления потоком, работающей автономно, то есть такой, которая реагирует на изменения скважинных условий и не требует сигналов, посылаемых с поверхности оператором. Также возникла необходимость в применении системы управления потоком, не имеющей подвижных механических частей, которые подвержены поломкам в неблагоприятных скважинных условиях, включая эрозию или засорение за счет песка, присутствующего во флюиде. Сходные проблемы возникают в отношении работ по закачиванию, когда поток флюидов поступает не из пласта, а в пласт.

Раскрытие изобретения

Приводится описание аппарата для управления потоком флюида в трубчатом элементе, размещенном в стволе скважины, проходящем через углеводородсодержащий подземный пласт. Система управления потоком находится в гидравлическом сообщении с эксплуатационным трубопроводом. Система управления потоком состоит из системы управления направлением потоков и канальной системы регулирования сопротивления. Система управления направлением потоков может иметь в своем составе систему управления скоростью потока, имеющую, по меньшей мере, первый и второй проходной канал, буровой флюид поступает в проходные каналы, при этом соотношение потоков флюидов зависит от их характеристик, таких как вязкость, плотность, скорость потока или сочетание данных свойств. Канальная система регулирования сопротивления включает в себя циклонную скважину, имеющую, по меньшей мере, первый вход и выход, при этом первый вход канальной системы сопротивления находится в гидравлическом сообщении с, по меньшей мере, одним из первого или второго проходных каналов системы регулирования соотношения потоков. В соответствии с предпочтительным вариантом осуществления изобретения, канальная система регулирования сопротивления имеет два входа. Первый вход располагается так, чтобы направлять флюид в циклонную камеру таким образом, чтобы он поступал туда в основном по касательной; второй вход располагается так, чтобы направлять

флюид таким образом, чтобы он поступал в циклонную камеру в основном радиально. Желательные для отбора флюиды, такие как нефть, выделяются, исходя из их относительных характеристик, и направляются в циклонную камеру радиально. Флюиды, присутствие которых в нефтяной скважине нежелательно (такие как природный газ или вода), направляются в циклонную камеру в основном по касательной, тем самым, ограничивая поток флюида.

В соответствии с предпочтительным вариантом осуществления изобретения, система управления потоком также включает в себя систему усиления потока, которая устанавливается между системой регулирования соотношения потоков и канальной системой регулирования сопротивления, и которая находится в гидравлическом сообщении с обеими данными системами. Система усиления потока может включать в себя пропорциональный усилитель, усилитель струйного типа или дифференциальный усилитель. Желательно предусмотреть третий проходной канал для флюида, основной канал, в системе регулирования соотношения потоков. Система усиления потока затем использует потоки из первого и второго проходных каналов в качестве средств управления для перенаправления потока из основного проходного канала.

Скважинный трубчатый элемент может включать серию систем управления потоком, выполненных в соответствии с настоящим изобретением. Внутренний проходной канал нефтепромыслового трубопровода также может иметь кольцевой канал, при этом серия систем управления потоком располагается рядом с кольцевым каналом, так что поток, проходящий по кольцевому каналу, направляется в серию систем управления потоком.

Таким образом, одним из аспектов настоящего изобретения является устройство для регулирования флюидного потока, включающее: систему для регулирования соотношения расходов в многоканальном потоке, имеющую, по меньшей мере, первый проходной канал и второй проходной канал, в котором соотношение расходов через первый проходной канал и второй проходной канал связано с параметром флюидного потока, причем соотношение расходов между этими двумя проходными каналами будет меняться по мере изменения параметров флюидного потока, и в котором производительность системы для регулирования соотношения расходов в многоканальном потоке используется для управления каналозависимой системой для регулирования сопротивления, содержащей вихревой агрегат, который содержит первый и второй впускные каналы и циклонную камеру, причем первый впускной канал вихревого агрегата сообщается с первым проходным каналом системы для регулирования соотношения расходов в

многоканальном потоке, а второй впускной канал вихревого агрегата сообщается со вторым проходным каналом системы для регулирования соотношения расходов в многоканальном потоке, при этом первый впускной канал вихревого агрегата выполнен с возможностью направления флюида в циклонную камеру главным образом в тангенциальном направлении, а второй впускной канал вихревого агрегата выполнен с возможностью направления флюида в циклонную камеру главным образом в радиальном направлении.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что параметр представляет собой вязкость.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что параметр представляет собой расход флюида.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что параметр представляет собой плотность.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что первый проходной канал системы для регулирования соотношения расходов в многоканальном потоке является более вязкостнозависимым, чем второй проходной канал.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что первый проходной канал системы для регулирования соотношения расходов в многоканальном потоке имеет подходящий диаметр по всей своей длине.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что первый проходной канал системы для регулирования соотношения расходов в многоканальном потоке будет оказывать все большее сопротивление флюидному потоку по мере увеличения вязкости флюида.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что первый проходной канал системы для регулирования соотношения расходов в многоканальном потоке длиннее, чем второй проходной канал системы для регулирования соотношения расходов в многоканальном потоке.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что первый проходной канал представляет собой извилистый канал.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что первый проходной канал имеет текстурированную внутреннюю поверхность.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что первый проходной канал изготовлен из набухающего материала, причем проходной канал сужается при набухании этого материала.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что набухающий материал набухает при контактировании с флюидом, отличающееся тем, что содержится

нежелательный компонент.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что второй проходной канал системы для регулирования соотношения расходов в многоканальном потоке будет оказывать меньшее сопротивление флюидному потоку, чем первый проходной канал, когда вязкость флюида превышает заданное значение.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что повышение сопротивления флюидному потоку во втором проходном канале в ответ на увеличение вязкости флюида меньше, чем повышение сопротивления флюидному потоку в первом проходном канале.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что второй проходной канал системы для регулирования соотношения расходов в многоканальном потоке оказывает примерно одинаковое сопротивление флюидному потоку независимо от изменения вязкости флюида.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что второй проходной канал содержит множество ограничителей потока.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что ограничители потока представляют собой дроссельные шайбы.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что второй проходной канал содержит еще вихревой диод.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что каналозависимая система для регулирования сопротивления будет оказывать противодавление на флюид, протекающий через это устройство.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что вихревой агрегат содержит выпускной канал.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что вихревой агрегат содержит еще, по меньшей мере, второй выпускной канал.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что первый впускной канал направляет флюид в циклонную камеру примерно под прямым углом к радиусу, выходящему из вихревого выпускного канала.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что второй впускной канал направляет флюид в циклонную камеру примерно вдоль оси вихревого выпускного канала.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что вихревой агрегат содержит циклонную камеру, по меньшей мере, один выпускной канал и основной канал впускных каналов, которые направляют флюид в циклонную камеру главным образом в тангенциальном направлении.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что вихревой агрегат содержит еще множество впускных каналов, которые направляют флюид в циклонную камеру главным образом в радиальном направлении.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что каналозависимая система для регулирования сопротивления содержит, по меньшей мере, два вихревых агрегата, подключенных параллельно друг другу.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что каналозависимая система для регулирования сопротивления содержит, по меньшей мере, два вихревых агрегата, подключенных последовательно друг за другом.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что каналозависимая система для регулирования сопротивления содержит первый и второй вихревые агрегаты, причем каждый вихревой агрегат имеет циклонную камеру, первый и второй впускные каналы и выпускной канал, причем первый впускной канал второго вихревого агрегата сообщается с выпускным каналом первого вихревого агрегата.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что первый впускной канал второго вихревого агрегата направляет флюид в циклонную камеру второго вихревого агрегата главным образом в радиальном направлении.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что вихревой агрегат представляет собой цилиндрический вихревой агрегат.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что дополнительно содержит флюидо-усилительную систему, расположенную между системой для регулирования соотношения расходов в многоканальном потоке и каналозависимой системой для регулирования сопротивления и сообщающуюся с обеими этими системами.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что флюидо-усилительная система содержит пропорциональный усилитель.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что флюидо-усилительная система содержит аэродинамический усилитель.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что флюидо-усилительная система содержит струйный усилитель.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что флюидо-усилительная система содержит бистабильный усилитель.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что система для регулирования соотношения расходов в многоканальном потоке содержит еще первичный проходной канал, причем первичный проходной канал сообщается с флюидо-усилительной системой.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что первичный проходной канал содержит еще вихревой диод.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что первичный проходной канал будет вмещать больший флюидный поток, чем первый или второй проходные каналы порознь.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что первичный проходной канал будет вмещать больший флюидный поток, чем первый или второй проходные каналы вместе.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что первый или второй проходные каналы системы для регулирования соотношения расходов в многоканальном потоке будут направлять поток из первичного проходного канала.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что дополнительно содержит еще множество флюидо-усилительных систем, расположенных между системой для регулирования соотношения расходов в многоканальном потоке и каналозависимой системой для регулирования сопротивления, причем эти флюидо-усилительные системы расположены последовательно друг к другу.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что множество флюидо-усилительных систем содержат, по меньшей мере, один пропорциональный усилитель и, по меньшей мере, один бистабильный усилитель.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что множество флюидо-усилительных систем содержат, по меньшей мере, один аэродинамический усилитель и, по меньшей мере, один бистабильный усилитель.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что первый проходной канал системы для регулирования соотношения расходов в многоканальном потоке будет оказывать меньшее сопротивление флюидному потоку, чем второй проходной канал при увеличении расхода.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что второй проходной канал системы для регулирования соотношения расходов в многоканальном потоке будет оказывать большее сопротивление флюидному потоку, чем первый проходной канал при увеличении расхода.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что система для регулирования соотношения расходов в многоканальном потоке содержит двухпозиционный переключатель.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что второй проходной канал системы для регулирования соотношения расходов в многоканальном потоке будет оказывать меньшее сопротивление флюидному потоку, чем первый проходной

канал, когда расход флюида меньше заданного значения.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что второй проходной канал системы для регулирования соотношения расходов в многоканальном потоке оказывает почти постоянное сопротивление флюидному потоку независимо от изменения расхода флюида.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что каналозависимая система для регулирования сопротивления содержит еще вихревой агрегат, имеющий первый и второй впускные каналы, циклонную камеру и выпускной канал.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что первый впускной канал вихревого агрегата сообщается с первым проходным каналом системы для регулирования соотношения расходов в многоканальном потоке и в котором второй впускной канал вихревого агрегата сообщается со вторым проходным каналом системы для регулирования соотношения расходов в многоканальном потоке.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что первый впускной канал вихревого агрегата будет направлять флюид в циклонную камеру главным образом в тангенциальном направлении и в котором второй впускной канал вихревого агрегата будет направлять флюид в циклонную камеру главным образом в радиальном направлении.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что дополнительно содержит флюидо-усилительную систему, расположенную между системой для регулирования соотношения расходов в многоканальном потоке и каналозависимой системой для регулирования сопротивления и сообщающуюся с обеими этими системами.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что система для регулирования соотношения расходов в многоканальном потоке содержит еще первичный проходной канал, причем первичный проходной канал сообщается с флюидо-усилительной системой.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что первый проходной канал системы для регулирования соотношения расходов в многоканальном потоке является более плотностезависимым, чем второй проходной канал.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что второй проходной канал будет оказывать почти постоянное сопротивление флюидному потоку при изменении плотности.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что второй проходной канал будет оказывать меньшее сопротивление флюидному потоку при увеличении расхода.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что второй проходной канал системы для регулирования соотношения расходов в многоканальном потоке будет оказывать меньшее сопротивление флюидному потоку, чем первый проходной канал, когда плотность флюида больше заданного значения.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что каналозависимая система для регулирования сопротивления содержит еще вихревой агрегат, имеющий первый и второй впускные каналы, циклонную камеру и выпускной канал.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что первый впускной канал вихревого агрегата сообщается с первым проходным каналом системы для регулирования соотношения расходов в многоканальном потоке и в котором второй впускной канал вихревого агрегата сообщается со вторым проходным каналом системы для регулирования соотношения расходов в многоканальном потоке.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что первый впускной канал вихревого агрегата будет направлять флюид в циклонную камеру главным образом в тангенциальном направлении и в котором второй впускной канал вихревого агрегата будет направлять флюид в циклонную камеру главным образом в радиальном направлении.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что дополнительно содержит еще флюидо-усилительную систему, расположенную между системой для регулирования соотношения расходов в многоканальном потоке и каналозависимой системой для регулировафния сопротивления и сообщающуюся с обеими этими системами.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что система для регулирования соотношения расходов в многоканальном потоке содержит еще первичный проходной канал, причем первичный проходной канал сообщается с флюидо-усилительной системой.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что это устройство имеет форму трубы нефтепромыслового сортамента, опускаемой в ствол скважины, проходящей через подземную формацию.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что система регулирования потока расположена в стенке трубы нефтепромыслового сортамента.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что труба нефтепромыслового сортамента имеет внутренний проходной канал, сообщающийся с системой для регулирования соотношения расходов в многоканальном потоке.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что пластовой флюид

поступает из формации во внутренний проходной канал трубы.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что это устройство предназначено для регулирования потока бурового флюида, и это устройство отдает предпочтение добыче нефти перед добычей природного газа.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что это устройство предназначено для регулирования потока бурового флюида, и это устройство отдает предпочтение добыче природного газа перед добычей воды.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что это устройство предназначено для регулирования потока бурового флюида, и это устройство отдает предпочтение добыче нефти перед добычей воды.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что это устройство будет оказывать большее сопротивление потоку по мере увеличения процентного содержания природного газа в пластовом флюиде.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что система для регулирования потока расположена в трубе нефтепромыслового сортамента, устройство предназначено для регулирования потока бурового флюида и устройство будет увеличивать сопротивление флюидному потоку, когда процентное содержание природного газа в пластовом флюиде достигнет заданного значения.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что система для регулирования потока расположена в трубе нефтепромыслового сортамента, устройство предназначено для регулирования потока бурового флюида и устройство отдает предпочтение добыче нефти перед добычей природного газа.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что система для регулирования потока расположена в трубе нефтепромыслового сортамента, устройство предназначено для регулирования потока бурового флюида и устройство отдает предпочтение добыче нефти перед добычей природного газа.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что дополнительно содержит множество систем для регулирования соотношения расходов в многоканальном потоке и каналозависимых систем для регулирования сопротивления.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что система для регулирования потока расположена в трубе нефтепромыслового сортамента, устройство предназначено для регулирования потока бурового флюида и устройство будет обеспечивать увеличение сопротивления потоку, когда расход превышает заданное значение.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что это устройство предназначено для подачи закачиваемого флюида из трубы нефтепромыслового

сортамента в формацию.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что это устройство предназначено для регулирования подачи закачиваемого флюида в формацию.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что закачиваемый флюид представляет собой пар.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что закачиваемый флюид представляет собой двуокись углерода.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что устройство отдает предпочтение закачиванию пара перед закачиванием воды.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что устройство будет создавать меньшее сопротивление потоку по мере повышения процентного содержания пара в закачиваемом флюиде.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что это устройство имеет форму трубы нефтепромыслового сортамента, предназначенную для опускания в ствол скважины, проходящей через подземную формацию, это устройство предназначено для регулирования подачи нагнетаемого флюида, это устройство будет уменьшать сопротивление потоку нагнетаемого флюида, когда процентное содержание пара в нагнетаемом флюиде достигнет заданного значения.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что это устройство имеет форму трубы нефтепромыслового сортамента, предназначенную для опускания в ствол скважины, проходящей через подземную формацию, это устройство предназначено для регулирования подачи нагнетаемого флюида, это устройство будет уменьшать сопротивление потоку нагнетаемого флюида, когда расход нагнетаемого флюида опустится ниже заданного значения.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что это устройство имеет форму трубы нефтепромыслового сортамента, предназначенную для опускания в ствол скважины, проходящей через подземную формацию, это устройство предназначено для регулирования подачи нагнетаемого флюида, это устройство будет уменьшать сопротивление потоку нагнетаемого флюида, когда плотность нагнетаемого флюида опустится ниже заданного значения.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что это устройство предназначено для регулирования подачи цементирующего флюида извне трубы нефтепромыслового сортамента вовнутрь трубы нефтепромыслового сортамента во время обратного цементирования.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что это устройство будет оказывать большее сопротивление потоку цементирующего флюида по мере

увеличения вязкости цементирующего флюида.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что это устройство будет оказывать большее сопротивление потоку цементирующего флюида по мере увеличения плотности цементирующего флюида.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что это устройство будет оказывать большее сопротивление потоку цементирующего флюида по мере увеличения расхода цементирующего флюида.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что дополнительно включает подвижный плунжер, установленный внутри проходного канала трубы нефтепромыслового сортамента и предназначенной для того, чтобы ограничить поступление флюида внутрь проходного канала.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что система для регулирования соотношения расходов в многоканальном потоке и каналозависимая система для регулирования сопротивления расположены внутри подвижного плунжера.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что дополнительно включает фильтровальное устройство для борьбы с поступлением песка.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что дополнительно включает регулятор притока, сообщающийся с системой для регулирования соотношения расходов в многоканальном потоке.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что представляет собой множество устройств для регулирования потока, расположенных на расстоянии друг от друга вдоль створа скважины.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что множество устройств расположено в эксплуатационной колонне, проходящей по стволу скважины вдоль продуктивной зоны формации.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что первый проходной канал будет обеспечивать большую скорость нарастания сопротивления в ответ на увеличение расхода, чем второй проходной канал.

Устройство может быть охарактеризовано тем, что второй проходной канал будет обеспечивать меньшую скорость нарастания сопротивления в ответ на увеличение расхода, чем первый проходной канал.

Еще одним из аспектов настоящего изобретения является каналозависимая система для регулирования сопротивления, включающая: циклонную камеру, которая содержит два входа, один из которых обеспечивает направление флюида главным образом в тангенциальном направлении, а другой - главным образом в

радиальном направлении; по меньшей мере, первый впускной канал; и выпускной канал, причем первый впускной канал каналозависимой системы для регулирования сопротивления сообщается с системой регулирования направления течения, поток из системы регулирования направления течения определяет направление, в котором поток поступает в каналозависимую систему для регулирования сопротивления, причем система регулирования направления течения содержит систему для регулирования соотношения расходов в многоканальном потоке, имеющую, по меньшей мере, первый и второй проходные каналы, а циклонная камера связана с первым впускным каналом и выпускным каналом, при этом первый впускной канал сообщен с первым или вторым проходным каналом или с обоими указанными проходными каналами для регулирования соотношения расходов.

Система может быть охарактеризовано тем, что направление, в котором флюидный поток поступает в каналозависимую систему для регулирования сопротивления, зависит от вязкости флюида.

Система может быть охарактеризовано тем, что направление, в котором флюидный поток поступает в каналозависимую систему для регулирования сопротивления, зависит от расхода флюида.

Система может быть охарактеризовано тем, что направление, в котором флюидный поток поступает в каналозависимую систему для регулирования сопротивления, зависит от плотности флюида.

Система может быть охарактеризовано тем, что каналозависимая система для регулирования сопротивления содержит первый и второй впускные каналы.

Система может быть охарактеризовано тем, что вихревой агрегат содержит еще, по меньшей мере, второй выпускной канал.

Система может быть охарактеризовано тем, что первый впускной канал вихревого агрегата будет направлять флюид в циклонную камеру главным образом в тангенциальном направлении.

Система может быть охарактеризовано тем, что второй впускной канал вихревого агрегата будет направлять флюид в циклонную камеру главным образом в радиальном направлении.

Система может быть охарактеризовано тем, что, по меньшей мере, один впускной канал представляет собой множество впускных каналов, которые направляют флюид в циклонную камеру главным образом в тангенциальном направлении.

Система может быть охарактеризовано тем, что, по меньшей мере, один впускной канал представляет собой множество впускных каналов, которые

направляют флюид в циклонную камеру главным образом в радиальном направлении.

Система может быть охарактеризовано тем, что, по меньшей мере, один впускной канал представляет собой, по меньшей мере, один впускной канал, направляющий флюид в циклонную камеру главным образом в радиальном направлении, и, по меньшей мере, один впускной канал, направляющий флюид в циклонную камеру главным образом в тангенциальном направлении.

Система может быть охарактеризовано тем, что дополнительно содержит вторую циклонную камеру, выпускной канал второй вихревой камеры и впускной канал второй вихревой камеры, причем впускной канал второй вихревой камеры сообщается с выпускным каналом каналозависимая система для регулирования сопротивления.

Система может быть охарактеризовано тем, что впускной канал второго вихревого агрегата направляет флюид в циклонную камеру второго вихревого агрегата главным образом в радиальном направлении.

Система может быть охарактеризовано тем, что дополнительно содержит второй впускной канал во вторую циклонную камеру.

Система может быть охарактеризовано тем, что вихревая камера представляет собой цилиндрическую вихревую камеры.

Система может быть охарактеризовано тем, что система регулирования направления течения содержит множество проходных каналов.

Система может быть охарактеризовано тем, что множество проходных каналов сообщаются с впускным каналом каналозависимой системы для регулирования сопротивления.

Система может быть охарактеризовано тем, что первый проходной канал системы для регулирования соотношения расходов в многоканальном потоке является более вязкостезависимым, чем второй проходной канал.

Система может быть охарактеризовано тем, что первый проходной канал системы для регулирования соотношения расходов в многоканальном потоке будет оказывать большее сопротивление потоку флюида, чем второй проходной канал при увеличении вязкости флюида.

Система может быть охарактеризовано тем, что второй проходной канал системы для регулирования соотношения расходов в многоканальном потоке будет оказывать меньшее сопротивление потоку флюида, чем первый проходной канал, когда вязкость флюида превысит заданное значение.

Система может быть охарактеризовано тем, что второй проходной канал

системы для регулирования соотношения расходов в многоканальном потоке оказывает почти постоянное сопротивление потоку флюида независимо от изменения вязкости флюида.

Система может быть охарактеризовано тем, что второй проходной канал содержит еще вихревой диод.

Система может быть охарактеризовано тем, что каналозависимая система для регулирования сопротивления будет оказывать противодавление на флюид, протекающий через это устройство.

Система может быть охарактеризовано тем, что второй проходной канал системы для регулирования соотношения расходов в многоканальном потоке сообщается со вторым впускным каналом каналозависимой системы для регулирования сопротивления.

Система может быть охарактеризовано тем, что первый и второй проходные каналы системы для регулирования соотношения расходов в многоканальном потоке сообщаются с первым и вторым впускными каналами каналозависимой системы для регулирования сопротивления.

Система может быть охарактеризовано тем, что флюид будет поступать в циклонную камеру главным образом в радиальном направлении, когда расход флюида превысит заданное значение.

Система может быть охарактеризовано тем, что флюид будет поступать в циклонную камеру главным образом в тангенциальном направлении, когда расход флюида превысит заданное значение.

Система может быть охарактеризовано тем, что флюид будет поступать в циклонную камеру главным образом в тангенциальном направлении, когда расход флюида превысит заданное значение, а затем опустится ниже заданного значения.

Система может быть охарактеризовано тем, что система регулирования направления течения содержит систему для регулирования соотношения расходов в многоканальном потоке, имеющую, по меньшей мере, первый и второй проходные каналы.

Система может быть охарактеризовано тем, что система для регулирования соотношения расходов в многоканальном потоке содержит двухпозиционный переключатель.

Система может быть охарактеризовано тем, что второй проходной канал системы для регулирования соотношения расходов в многоканальном потоке будет создавать меньшее сопротивление потоку флюида, чем первый проходной канал, когда расход флюида меньше заданного значения.

Система может быть охарактеризовано тем, что второй проходной канал системы для регулирования соотношения расходов в многоканальном потоке создает почти постоянное сопротивление потоку флюида независимо от изменений расхода флюида.

Система может быть охарактеризовано тем, что первый впускной канал каналозависимой системы для регулирования сопротивления сообщается с первым проходным каналом системы для регулирования соотношения расходов в многоканальном потоке.

Система может быть охарактеризовано тем, что каналозависимая система для регулирования сопротивления имеет второй впускной канал и этот второй впускной канал сообщается со вторым проходным каналом системы для регулирования соотношения