CN107208557A - 用于地下地质构造的水力压裂的移动发电设备 - Google Patents
用于地下地质构造的水力压裂的移动发电设备 Download PDFInfo
- Publication number
- CN107208557A CN107208557A CN201580074219.9A CN201580074219A CN107208557A CN 107208557 A CN107208557 A CN 107208557A CN 201580074219 A CN201580074219 A CN 201580074219A CN 107208557 A CN107208557 A CN 107208557A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- vehicle
- exhaust
- gas turbine
- intake
- transport
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Granted
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K7/00—Arrangements for handling mechanical energy structurally associated with dynamo-electric machines, e.g. structural association with mechanical driving motors or auxiliary dynamo-electric machines
- H02K7/18—Structural association of electric generators with mechanical driving motors, e.g. with turbines
- H02K7/1807—Rotary generators
- H02K7/1823—Rotary generators structurally associated with turbines or similar engines
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B41/00—Equipment or details not covered by groups E21B15/00 - E21B40/00
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B41/00—Equipment or details not covered by groups E21B15/00 - E21B40/00
- E21B41/0085—Adaptations of electric power generating means for use in boreholes
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B43/00—Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
- E21B43/25—Methods for stimulating production
- E21B43/26—Methods for stimulating production by forming crevices or fractures
- E21B43/2607—Surface equipment specially adapted for fracturing operations
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B43/00—Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
- E21B43/25—Methods for stimulating production
- E21B43/26—Methods for stimulating production by forming crevices or fractures
- E21B43/27—Methods for stimulating production by forming crevices or fractures by use of eroding chemicals, e.g. acids
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01D—NON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
- F01D15/00—Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of engines with devices driven thereby
- F01D15/10—Adaptations for driving, or combinations with, electric generators
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01D—NON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
- F01D25/00—Component parts, details, or accessories, not provided for in, or of interest apart from, other groups
- F01D25/28—Supporting or mounting arrangements, e.g. for turbine casing
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01D—NON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
- F01D25/00—Component parts, details, or accessories, not provided for in, or of interest apart from, other groups
- F01D25/30—Exhaust heads, chambers, or the like
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02C—GAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
- F02C3/00—Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid
- F02C3/04—Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid having a turbine driving a compressor
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02C—GAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
- F02C6/00—Plural gas-turbine plants; Combinations of gas-turbine plants with other apparatus; Adaptations of gas-turbine plants for special use
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02C—GAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
- F02C7/00—Features, components parts, details or accessories, not provided for in, or of interest apart form groups F02C1/00 - F02C6/00; Air intakes for jet-propulsion plants
- F02C7/04—Air intakes for gas-turbine plants or jet-propulsion plants
- F02C7/05—Air intakes for gas-turbine plants or jet-propulsion plants having provisions for obviating the penetration of damaging objects or particles
- F02C7/052—Air intakes for gas-turbine plants or jet-propulsion plants having provisions for obviating the penetration of damaging objects or particles with dust-separation devices
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02C—GAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
- F02C7/00—Features, components parts, details or accessories, not provided for in, or of interest apart form groups F02C1/00 - F02C6/00; Air intakes for jet-propulsion plants
- F02C7/04—Air intakes for gas-turbine plants or jet-propulsion plants
- F02C7/05—Air intakes for gas-turbine plants or jet-propulsion plants having provisions for obviating the penetration of damaging objects or particles
- F02C7/055—Air intakes for gas-turbine plants or jet-propulsion plants having provisions for obviating the penetration of damaging objects or particles with intake grids, screens or guards
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02C—GAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
- F02C7/00—Features, components parts, details or accessories, not provided for in, or of interest apart form groups F02C1/00 - F02C6/00; Air intakes for jet-propulsion plants
- F02C7/20—Mounting or supporting of plant; Accommodating heat expansion or creep
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02C—GAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
- F02C7/00—Features, components parts, details or accessories, not provided for in, or of interest apart form groups F02C1/00 - F02C6/00; Air intakes for jet-propulsion plants
- F02C7/32—Arrangement, mounting, or driving, of auxiliaries
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B43/00—Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
- E21B43/16—Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05D—INDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
- F05D2220/00—Application
- F05D2220/30—Application in turbines
- F05D2220/32—Application in turbines in gas turbines
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05D—INDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
- F05D2220/00—Application
- F05D2220/70—Application in combination with
- F05D2220/76—Application in combination with an electrical generator
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05D—INDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
- F05D2240/00—Components
- F05D2240/35—Combustors or associated equipment
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Geology (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
- Details Of Reciprocating Pumps (AREA)
- Jet Pumps And Other Pumps (AREA)
- Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)
- Disintegrating Or Milling (AREA)
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
- Consolidation Of Soil By Introduction Of Solidifying Substances Into Soil (AREA)
- Earth Drilling (AREA)
- Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)
Abstract
提供了一种移动电力设备,其包括发电设备运输工具和进气及排气装置运输工具,其中,发电设备运输工具配置成将烃类燃料转化成电,进气及排气装置运输工具配置成:联接至发电设备运输工具的至少一个侧面,使得进气及排气装置运输工具不连接至发电设备运输工具的顶侧,并且配置成向发电设备运输工具提供通风空气和助燃空气,收集来自发电设备运输工具的排出空气并对排出空气进行过滤。在另一实施方式中,一种压裂泵运输工具包括:构造成对压裂液进行加压并泵送压裂液的第一泵,构造成对压裂液进行加压并泵送压裂液的第二泵;以及包括轴并且配置接收来自电源的电力并且通过所述轴并行地驱动第一泵和第二泵两者的双轴电动马达。
Description
相关申请的交叉引用
本申请要求由Jeffrey G.Morris等于2014年12月19日提交的名称为“MobileElectric Power Generation and Electrically Powered Hydraulic Fracturing ofUnderground Formations(移动发电设备和地下构造的电动液压压裂)”的美国临时专利申请No.62/094,773的权益,该申请通过参引并入本文中,如同将其全部内容复制在此一样。
背景技术
油气工业通常使用水力压裂来促进烃类井——比如油和/或气井——的生产。有时也称为“破裂”或“压裂”的水力压裂是将压裂液——通常是水、沙子和化学物质的混合物——注入地下以使地下地质构造破裂并且以其他方式释放封装的烃类储量的过程。压裂液通常以足以引起地下地质构造中的裂缝的相对较高的压力被泵送到井眼中。具体而言,在井眼内,被加压的压裂液被加压向下泵送并且随后被向外泵送进入地下地质构造以使地下构造破裂。可以将包括水、各种化学添加剂和支撑剂(例如,沙或陶瓷材料)的流体混合物泵送到地下构造中以使其破裂并促进烃类储量——比如油和/或气——的提取。例如,压裂液可以包括液化石油气、线性稠化水、稠化水、稠化油、油水、浮油、聚乳液、泡沫/乳液、液态二氧化碳(CO2)、液态氮(N2)和/或二元流体和二元酸。
在井位实施大规模压裂作业通常在设备、劳动力和燃料方面需要大量投资。例如,典型的压裂作业使用各种压裂设备,使用许多人员来操作及维护压裂设备,使用相对大量的燃料来为压裂作业提供电力以及使用相对大量的压裂液。因此,压裂作业的规划通常是复杂的并且包括各种物流挑战,包括使压裂作业的现场面积或“占地面积”最小化,提供足够的电力和/或燃料以连续地对压裂作业提供电力,提高水力压裂设备的效率以及降低压裂作业造成的环境影响。因此,需要对现有的压裂技术进行大量创新和改进来解决当今压裂作业面临的各种复杂的和物流上的挑战。
发明内容
以下是所公开主题的简要概述,以便提供对本文所公开的主题的一些方面的基本理解。此发明内容不是本文中所公开的技术的详尽概述。其不意在指定本发明的要领或关键要素,也不意在描绘本发明的范围。其唯一目的是作为后面论述的更详细描述的序言而以简化形式呈现一些构思。
在一个实施方式中,提供了一种用于提供移动电力的系统,该系统包括:燃气涡轮发电机运输工具,该燃气涡轮发电机运输工具包括进气室和排气收集器;以及进气及排气装置运输工具,该进气及排气装置运输工具联接至燃气涡轮发电机运输工具并且包括进气过滤器壳体和排气管,其中,进气及排气装置运输工具联接至燃气涡轮发电机运输工具的至少一个侧面,使得进气室和排气收集器不是在燃气涡轮发电机运输工具的顶面处连接至空气过滤器壳体和排气管。
在另一实施方式中,提供了一种用于提供移动电力的设备,包括:配置成将烃类燃料转化成电力的发电设备运输工具以及联接至燃气涡轮发电机的进气及排气装置运输工具,其中,进气及排气装置运输工具配置成:向发电设备运输工具提供通风空气和经过滤的助燃空气,并且收集来自发电设备运输工具的排出空气,其中,发电设备运输工具和进气及排气装置运输工具联接至发电设备运输工具的至少一个侧面,使得进气及排气装置运输工具并非连接至发电设备运输工具的顶侧。
在另一实施方式中,提供了一种用于提供移动电力的方法,所述方法包括:将包括发电设备运输工具和进气及排气装置运输工具的移动电源从运输模式转换为作业模式,使用一个或更多个伸缩连接件将电源运输工具与进气及排气装置运输工具联接,其中,发电设备运输工具和进气及排气装置运输工具联接至发电设备运输工具的至少一个侧面,使得进气及排气装置运输工具并非连接至发电设备运输工具的顶侧,以及使用移动电源发电以对一个或更多个井位处的压裂作业供电。
在另一实施方式中,提供了一种用于泵送压裂液并对压裂液加压的系统,该系统包括:电源以及联接至该电源的压裂泵运输工具,该压裂泵运输工具包括:双轴电动原动机,该双轴电动原动机包括在双轴电动原动机的相反两侧处突出的轴;第一泵,第一泵联接至所述轴的第一端;以及第二泵,第二泵联接至所述轴的第二端。
在另一实施方式中,压裂泵运输工具包括:构造成对压裂液进行加压并泵送压裂液的第一泵,构造成对压裂液进行加压并泵送压裂液的第二泵,以及包括轴并配置成从电源接收电力并通过所述轴并行地驱动第一泵和第二泵两者的双轴电动马达。
在另一实施方式中,提供了一种泵送压裂液并对压裂液进行加压的方法,该方法包括:接收电力以对压裂泵运输工具处的双轴电动原动机供电,在压裂泵运输工具处接纳来自一个或更多个电动混合器的压裂液,使用双轴电动原动机并行地驱动压裂泵运输工具的多个泵来对压裂液进行加压以及将经加压的流体从压裂泵运输工具泵送到井口中。
附图说明
为了更完整体地理解本公开,现在结合附图并参照以下简要说明来详细描述,其中,相同的附图标记表示相同的部件。
图1是井位的实施方式的示意图,其中可以以各种实施方式来操作。
图2是包括移动电源的井位的实施方式的示意图,其中,该移动电源包括三个用于移动式压裂系统的运输工具。
图3是包括两个井口和两个数据仓的井位的实施方式的示意图。
图4A是燃气涡轮发电机运输工具的实施方式的示意图。
图4B是燃气涡轮发电机运输工具的实施方式的示意图。
图5A是进气及排气装置运输工具的实施方式的示意图。
图5B是进气及排气装置运输工具的实施方式的示意图。
图5A是压裂泵拖车的实施方式的俯视示意图。
图5B是压裂泵拖车的实施方式的侧视轮廓示意图。
图6是处于作业模式中的两个运输工具的移动电源的实施方式的示意图。
图7A是由移动电源供电的压裂泵运输工具的实施方式的示意图。
图7B是由移动电源供电的压裂泵运输工具的实施方式的示意图。
图8A是包括电动混合器的混合器运输工具的实施方式的示意图。
图8B是包括电动混合器的混合器运输工具的实施方式的示意图。
图9A是包括具有封闭式混合料斗的电动混合器的混合器运输工具的实施方式的示意图。
图9B是包括具有封闭式混合料斗的电动混合器的混合器运输工具的实施方式的示意图。
图10是用于对位于一个或更多个井位处的各种控制系统进行监测、控制并与其进行通信的控制网络系统的实施方式的示意图。
图11是提供用于压裂作业的移动电源的方法的实施方式的流程图。
图12是将压裂液泵送到井口中的方法的实施方式的流程图。
尽管将结合本文中示出的说明性实施方式描述某些实施方式,但是本发明不限于这些实施方式。相反地,所有替代方案、改型和等同物都包括在由权利要求限定的本发明的理念和范围内。在不按比例绘制的附图中,使用相同的附图标记表示整个说明书和附图中的具有相同结构的部件和元件,并且使用带上标符号的附图标记表示具有与无上标符号的附图标记的那些部件和元件类似功能和构造的部件和元件。
具体实施方式
如本文中所使用的,术语“运输工具”指的是任何运输组件,包括但不限于用于运输相对较重的结构——比如压裂设备——的拖车、卡车、滑动垫木和/或驳船。
如本文中所使用的,术语“拖车”指的是用于运输相对较重的结构——比如压裂设备——的运输组件,其中,压裂设备可以附接至用于拉动拖车或使拖车移动的运输车辆以及/或者可以与该运输车辆分离。在一个实施方式中,拖车可以包括底座和用于将拖车连接至压裂系统内的其他压裂设备或车队的总管系统。
如本文所使用的,术语“铺设式拖车”指的是包括具有不同的竖向高度的两个部段的拖车。两个部段中的一个部段或者上部部段定位在拖车轴处或拖车轴的上方,而另一部段或下部部段定位在拖车轴处或拖车轴的下方。在一个实施方式中,当处于作业模式以及/或者当脱离运输车辆比如牵引车时,铺设式拖车的拖车主梁可以搁置在地面上。
如本文所使用的,术语“燃气涡轮发电机”指的是燃气涡轮发电机运输工具的燃气轮机和发电机部分两者。燃气涡轮发电机接纳烃类燃料比如天然气,并将烃类燃料转化成电力。
如本文中所使用的,术语“进气室”在整个公开内容中可以替换,并且笼统地称为“入口”、“进气口”和“吸入室”。另外,术语“排气收集器”在整个本公开内容中可以被替换并且笼统地称为“排气扩压器”和“排气室”。
如本文中所使用的,术语“燃气轮机进气过滤器”可以替换并且笼统地称为“进气过滤器”和“进气过滤器组件”。术语“进气过滤器壳体”在整个公开内容中也可以替换并且笼统地称为“过滤器壳体”和“空气过滤器组件壳体”。此外,术语“排气管”在整个公开内容中也可以替换并且笼统地称为“涡轮机排气管”。
本文中公开了用于一个或更多个井位的移动式电力压裂作业的各种示例性实施方式。为了提供压裂作业,移动电源可以配置成向位于井位处的各种压裂设备提供电力。移动电源可以使用至少两个运输工具来实现,以减少其在现场的“占地面积”。一个运输工具、即发电设备运输工具可以包括燃气轮机和发电机以及将电力供给至井位的辅助设备。例如,当向单个井位提供电力时,发电设备运输工具可以产生约15-35兆瓦(MW)的范围内的电力。第二运输工具、即进气及排气装置运输工具可以包括一个或更多个燃气轮机进气过滤器和燃气轮机排气管。发电设备运输工具和进气及排气装置运输工具可以设置成使得进气装置和排气装置连接在燃气轮机外壳的侧面而不是连接穿过燃气轮机外壳的顶部。在一个实施方式中,移动电源可以包括第三补充运输工具、即辅助燃气涡轮发电机运输工具,其提供用于点火、启动的电力或者为发电设备运输工具提供电力以及/或者在峰值电力需求超过燃气涡轮发电机运输工具的电力输出的情况下提供辅助电力。该辅助燃气涡轮发电机运输工具可以包括比应用在发电设备运输工具中的燃气涡轮发电机小的燃气涡轮发电机(例如,提供大约1MW至8MW的电力)。
本文还公开了使用压裂泵运输工具来实现移动式压裂作业的各种示例实施方式,压裂泵运输工具包括构造成驱动至少两个泵的双轴电动马达。双轴电动马达可以是构造成在期望的机械功率范围内——比如约1,500马力(HP)至约10,000HP——作业的电动马达。每个泵可以被配置为在期望的机械功率范围内——比如约1,500HP至约5,000HP——作业,将压裂液以相对较高的压力(例如,约10,000磅/平方英寸(PSI))排出。在一个实施方式中,泵可以是包括用以产生高压压裂液体的一个或更多个柱塞的柱塞式泵。压裂泵运输工具可以使用如下子组件将双轴电动马达安装并联接至泵:所述子组件使泵和双轴电动马达分开并允许操作员在不将压裂泵运输工具与移动式压裂系统断开连接的情况下单独地移除泵和/或双轴电动马达。
本公开还包括对一个或更多个水力压裂设备进行远程监测和控制的控制网络系统的各种示例性实施方式。包括但不限于混合器、水合单元、沙处理设备、化学制品添加系统以及移动电源的不同的压裂设备可以被配置成通过使用网络拓扑比如以太网环形拓扑网络来远程操作。控制网络系统可以使得将位于压裂设备上和/或在压裂设备附近的执行控制站移除。相反,可以在远离压裂设备附近的指定位置比如数据仓和/或远程位置对水力压裂设备进行远程控制。
图1是包括井口101和移动式压裂系统103的井位100的实施方式的示意图。通常,移动式压裂系统130可以执行压裂作业来完成井以及/或者将钻出的井转变成生产井。例如,井位100可以是操作员在进行钻井和完井的过程中所处的场所。操作员可以通过竖向钻井、下生产套管、往井眼内注水泥来开始完井过程。操作员还可以将各种井下工具插入到井眼中以及/或者将各种井下工具作为用于钻井眼的工具管柱的一部分。在操作员将井钻至一定深度之后还可以钻出井的水平部分,并且随后将井的水平部分包埋在水泥中。操作员可以随后收拾钻机并将移动式压裂系统103移动到井位100上,以进行下述压裂作业:经由井口101将相对高压的压裂液冲入到地下地质构造中,以在岩石内产生裂缝和裂纹。操作员完成该压裂作业后将可将压裂系统103移出井位100。通常,针对井位100的压裂作业可能持续数天。
为了提供更环保且更适于运输的压裂车队,移动式压裂系统103可以包括移动电源102,该移动电源102配置成通过对从位于井位100处的一个或更多个其他源(例如,生产井口)、偏远的非现场位置和/或移动电源102附近的另一相对便利的位置获得的烃类燃料进行转化来发电。移动式压裂系统103的改善的移动性会是有益的,因为在井位处的压裂作业通常持续数天并且在压裂作业完成后压裂设备随后即从井位移除。移动式压裂系统103不是使用明显影响空气质量的燃料(例如,柴油燃料)作为电源以及/或者从输电网或(例如,位于井位处或非现场的)其他类型的固定式发电设施接收电力,而是利用移动电源102作为电源,移动电源102燃烧得更清洁并且能够与其他压裂设备一起运输。由移动电源102的产生的电力可以被供给至压裂设备以为一个或更多个井位处的压裂作业提供电力。如图1中所示,移动电源102可以通过使用两个运输工具来实现,以便减少井位占地面积并且使得操作员能够移动移动电源102以用于不同井位和/或不同压裂作业。在图4A至图6中更详细地论述关于实现移动电源102的细节。
移动电源102可以向位于移动式压裂系统103内的压裂设备供应电力,压裂设备可以包括但不限于至少一个开关装置运输工具112、多个驱动电力运输工具104、至少一个辅助电力运输工具106、至少一个混合器运输工具110、至少一个数据仓114以及经由井口101将压裂液输送到地下地质构造的多个压裂泵运输工具108。开关装置运输工具112可以经由一个或更多个电连接接收由移动电源102产生的电力。在一个实施方式中,开关装置运输工具112可以使用13.8千伏(KV)的电连接从移动电源102接收电力。开关装置运输工具112可以包括多个电气隔离开关、熔断器、变压器和/或电路保护器来保护压裂设备。开关装置运输工具112可以将接收自移动电源102的电力传输至驱动电力运输工具104和辅助电力运输工具106。
辅助电力运输工具106可以包括变压器以及用于进行控制、监测以及向电连接的压裂设备提供电力的控制系统。在一个实施方式中,辅助电力运输工具106可以接收13.8KV的电连接并将电压降低至4.8KV,并将降低的电压提供给其他压裂设备,比如压裂泵运输工具108、混合器运输工具110、沙存储及运输工具、水合设备、化学制品设备、数据仓114、照明设备以及用于压裂作业的任何附加辅助设备。辅助电力运输工具106可以将电压降低至4.8KV而不是其他电压水平,比如600V,以便减少用于电连接的电缆尺寸以及用于连接移动式压裂系统103的电缆量。控制器系统可以被配置为连接至控制网络系统,使得可以从遥远的位置——比如,数据仓114或一些其他类型的控制中心——对辅助电力运输工具106进行监测和/或控制。
驱动电力运输工具104可以配置成经由多种连接方式——比如,电连接件(例如,铜线)、光纤、无线电和/或其组合——来监测和控制位于压裂泵运输工具108上的一个或更多个电动马达。为了附图的清楚起见,图1省略了这些连接。驱动电力运输工具104可以是控制网络系统的一部分,其中,驱动电力运输工具104中的每个驱动电力运输工具包括用于对位于压裂泵运输工具108上的原动机进行监测和控制的一个或更多个的变频驱动器(VFDs)。控制网络系统可以与驱动电力运输工具104中的每个驱动电力运输工具进行通信以对VFDs中的每个VFD进行监测和/或控制。VFDs可以配置成通过改变进入原动机的输入频率和电压来控制原动机的速度和扭矩。以图1作为示例,驱动电力运输工具104中的每个驱动电力运输工具可以配置成驱动多个压裂泵运输工具108。可以根据需要使用其他驱动电力运输工具与压裂泵运输工具的比例。在一个实施方式中,驱动电力运输工具104可以包括空气过滤器以及吸入环境空气来冷却VFDs的鼓风机。驱动电力运输工具104的其他实施方式可以使用空气调节单元和/或水冷却方式来调节VFDs的温度。
压裂泵运输工具108可以接收从驱动电力运输工具104接收到的电力来为原动机供电。原动机将电力转化成用于驱动一个或更多个泵的机械功率。在一个实施方式中,原动机可以是驱动两个不同泵的双轴电动马达。压裂泵运输工具108可以设置成使得一个泵联接至双轴电动马达的相反两端,并且避免将泵串联。通过将泵串联,压裂泵运输工具108可以在泵中的任何一个泵发生故障或已从压裂泵运输工具108中移除的情况下继续作业。另外,可以在不将系统总管——该系统总管将压裂泵运输工具108连接至井口101和移动式压裂系统103内的其他压裂设备——断开连接的情况下对泵进行维修。在图7A至图7B中对关于实现压裂泵运输工具108的细节进行更详细的论述。
混合器运输工具110可以接收通过辅助电力运输工具106供给的电力来对多个电动混合器供电。多个原动机可以驱动一个或更多个泵,所述一个或更多个泵将源流体和共混添加物(例如,沙)泵送到混合桶中,将源流体和共混添加物混合在一起以形成压裂液并将压裂液排放至压裂泵运输工具108。在一个实施方式中,电动混合器可以是双重配置混合器,该双重配置混合器包括位于单个运输工具上的用于旋转机械的电动马达,在由ToddColi等人于2012年4月6日提交的、名称为“Mobile,Modular Electrically PoweredSystem for Use in Fracture Underground Formations(用于压裂地下构造的移动模块化电动系统)”的公开号为No.2002/0255734的美国专利申请中对此进行了更详细的描述,该申请的全部内容通过参引并入本文中。在另一实施方式中,可以使用多个封闭式混合料斗来将支撑剂和添加剂供给到多个混合桶中。在图9A和图9B中对包括封闭式混合料斗的电动混合器进行更详细的描述。
数据仓114可以是控制网络系统的一部分,其中,数据仓114用作控制中心且被配置成进行监测并提供操作指令,以便远程地操控混合器运输工具110、移动电源102和压裂泵运输工具108和/或位于移动式压裂系统103内的其他压裂设备。例如,数据仓114可以经由控制网络系统来与驱动电力运输工具104内的VFDs进行通信,所述VFDs操作用于驱动位于压裂泵运输工具108上的泵的电动马达并监测其健康状况。在一个实施方式中,数据仓114可以使用具有环形拓扑的控制网络系统来与各种压裂设备进行通信。环形拓扑可以减少用于压裂作业的控制电缆的量并增大数据传输及通信的容量和速度。在图10中对关于实现控制网络系统的细节进行更详细的论述。
由于本领域普通技术人员已知图1中示出的其他压裂设备,比如气体调节运输工具、水箱、化学添加剂的化学制品存储器、水合单元、沙输送机和沙箱存储器,因此不再进一步详细论述。在移动式压裂系统103的一个或更多个实施方式中,图1中示出的其他压裂设备中的一个或更多个压裂设备可以配置成接收由移动电源102产生的电力。另外,如图1中所示,移动式压裂系统103的一个或更多个实施方式可以不包括使用接收低压流体并朝向井口101释放高压流体的投射物。用于移动式压裂系统103的控制网络系统可以远程地使混合器运输工具110的电动混合器与压裂泵运输工具108的电动马达同步运转以及/或者使混合器运输工具110的电动混合器跟随压裂泵运输工具108的电动马达运转。与常规的柴油动力混合器不同,电动混合器可以针对安装在压裂泵运输工具108上的泵速转换器实施速率变化。换言之,如果位于压裂泵运输工具108内的泵执行速率变大操作,则位于混合器运输工具110内的电动混合器也可以自动补偿其速率和辅助设备比如沙输送机的速率,以适应该速率变化。可以不使用来自操作员的手动命令来执行速率变化。
图2是包括移动电源204的井位200的实施方式的示意图,其中,移动电源204包括三个用于移动式压裂系统202的运输工具。移动式压裂系统202除了包括辅助燃气涡轮发电机运输工具206以外与移动式压裂系统103基本类似。辅助燃气涡轮发电机运输工具206可以配置成提供用于点火、启动的电力或者为移动电源204提供电力以及/或者在峰值电力需求超过燃气涡轮发电机运输工具的电力输出时提供辅助电力。该辅助燃气涡轮发电机运输工具可以包括与燃气涡轮发电机运输工具中所用的燃气轮机相比产生较小电功率(例如,提供约1MW至8MW的电功率)的较小的燃气轮机或柴油发电机。另外或替代性地,辅助燃气涡轮发电机运输工具206可以为移动式压裂系统202提供测试电力、备用电力、峰值电力和/或其他紧急备用电力的功能。
图2图示了移动式压裂系统202将驱动电力运输工具104和辅助电力运输工具106设置并定位在与开关装置运输工具112和压裂泵运输工具108大致平行的取向上。将驱动电力运输工具104和辅助电力运输工具106定位在平行取向而不是如图1中示出的大致垂直的取向上是有益的,例如减小了移动式压裂系统202的占地面积。此外,图2还图示了燃料源208——比如来自生产井口的天然气——可以位于井位处并且由移动电源204用来发电。
尽管图1和图2图示了移动式压裂系统103在井位100处的具体配置,但是本公开不限于图1和图2中示出的应用和/或具体实施方式。例如,本公开的实施方式可以包括多个井口101、多个混合器运输工具110和多个辅助电力运输工具106。另外,移动电源102不限于用在压裂作业中而是可以适用于对通常不用在压裂作业中的其他类型的设备和装置供电。图1和图2的用途和说明仅仅是为了便于描述和说明的示例。
图3是包括两个井口101和两个数据仓114的井位300的实施方式的示意图。两个数据仓114可以是对所述两个不同的井口101同步地进行监测并对所述两个井口101提供操作指令的控制网络系统的一部分。可以添加另外的混合器运输工具110以向用于压裂第二井口101下面的地下地质构造的压裂泵运输工具108提供压裂液。尽管图3图示了位于同一井位300上的两个井口101,但是其他实施方式可以具有位于不同井位的井口101。
移动电源
移动电源可以是如图1至图3中描述的在井位处使用的移动式压裂系统的一部分。换言之,移动电源可以配置成能够与作为移动式压裂系统的一部分的其他压裂设备(例如,压裂泵运输工具)一起被运输至不同的位置(例如,不同的井位)并且在完成压裂作业之后不会被留下。移动电源可以包括至少两个不同的运输工具,所述至少两个不同的运输工具通过使用于组装和拆散过程的操作简化和最小化来提高专用电力的移动性。例如,移动电源可以通过实现约24个小时的组装和拆散时间来提高移动性。移动电源还包括两个运输工具的占地面积,其中,可针对运输模式和作业模式使用同样的两个运输工具系统。尽管图4A至图6图示了使用两个不同的运输工具来实现移动电源的实施方式,但是移动电源的其他实施方式可以将图4A至图6中示出的燃气涡轮发电机、进气过滤器壳体、燃气轮机排气管和其他部件安装在不同数目的运输工具上(例如,全部安装在一个运输工具上或者是安装两个以上的运输工具上)。为了对位于一个或更多个位置(例如,井位)处的压裂作业提供电力,移动电源被设计成使适于将烃类燃料比如天然气转化为电的燃气轮机和发电机成一整体并使其可移动。
图4A和4B是燃气涡轮发电机运输工具400的实施方式的示意图。图4A图示了具有涡轮机外壳402的燃气涡轮发电机运输工具400的侧视轮廓图,涡轮机外壳402将部件围在燃气涡轮发电机运输工具400内并且包括用于进气室404、排气收集器406和外壳通风入口418的腔。图4B图示了燃气涡轮发电机运输工具400的侧视轮廓图,其描绘了位于涡轮机外壳402内的部件。如图4B中所示,燃气涡轮发电机运输工具400可以包括以下设备:(1)进气室404;(2)燃气轮机407(例如,通用电气(GE)2500);(3)排气收集器406;(4)发电机408;(5)发电机断路器410;和(6)控制系统412。在图4B中未示出、但也可以位于燃气涡轮发电机运输工具400上的其他部件包括涡轮润滑油系统、灭火系统和发电机润滑油系统。
燃气涡轮发电机运输工具400包括用于由诸如天然气、液化天然气、凝析油和/或其他液体燃料之类的烃类燃料源产生机械能(即,轴的转动)的燃气轮机407。如图4B中所示,燃气轮机轴连接至发电机408,使得发电机408将所供给的机械能从轴的旋转转化成电力。燃气轮机407可以是下述燃气轮机:比如GELM 2500系列的燃气轮机、普惠和惠特尼FT8(Pratt and Whitney FT8)燃气轮机或者可以为发电机408产生足够的机械动力以对一个或更多个井位处的压裂作业供电的任何其他燃气轮机。发电机408可以是Brush BDAX 62-170ER发电机或被配置成为一个或更多个井位处的压裂作业发电的任何其他发电机。例如,被组合在燃气涡轮发电机运输工具400内的燃气轮机407和发电机408可以产生至少约15兆瓦(MW)至约35MW的范围内的电力。根据井位处所需的功率量,也可以使用功率范围大于约35MW或小于约15MW的其他类型的燃气涡轮发电机。在一个实施方式中,为了提高燃气涡轮发电机运输工具400的移动性,燃气轮机407可以配置成配装在长约14.5英尺和直径约四英尺的尺寸内,以及/或者发电机408可以配置成配装在长约18英尺和宽约7英尺的尺寸内。
发电机408可以容置在涡轮机外壳402内,涡轮机外壳402包括位于发电机408内部的空气通风设备,该空气通风设备将空气吸入到位于发电机408的前部和/或后部的空气入口中并经由空气出口414将空气排出到两侧。其他实施方式可以将空气出口定位在发电机408的外壳的不同位置上。在一个实施方式中,空气入口可以是入口格栅并且空气出口可以是出口格栅,由此保护发电机不受天气因素影响。在燃气涡轮发电机运输工具400的顶部上可以安装有单独的发电机通风管单元。
涡轮机外壳402还可以包括配置成经由一个或更多个进气室404向燃气轮机407提供通风空气和助燃空气的燃气轮机进气过滤器(或多个燃气轮机进气过滤器)。另外,可以添加外壳通风入口418来增大通风空气量。通风空气可以是用于冷却燃气轮机407并使燃气轮机外壳402通风的空气。助燃空气可以是被供给至燃气轮机407以辅助产生机械能的空气。进气室404可以构造成收集来自燃气轮机进气过滤器的进气并将该进气供给至燃气轮机。排气收集器406可以配置成收集从燃气轮机排出的空气并将该排出的空气供给至燃气轮机排气管。
为了提高燃气涡轮发电机运输工具400的移动性,进气过滤器壳体和燃气轮机排气管构造成连接在涡轮机外壳402的侧面中的至少一个侧面,而不是将进气过滤器壳体和燃气轮机排气管两者都连接在涡轮机外壳402的顶部上或者是将进气过滤器壳体连接在燃气涡轮发电机运输工具400的一个端部并将排气收集器连接在涡轮机外壳402的侧面。进气及排气装置运输工具的进气过滤器壳体和燃气轮机排气管可以通过使用位于涡轮机外壳402两侧的从进气及排气装置运输工具和燃气涡轮发电机运输工具中的一者或两者延伸的一个或更多个伸缩连接件与涡轮机外壳402连接。可以使用任何形式的如下连接件:该连接件允许在不使用起重机、叉车和/或任何其他外部机械装置来将该伸缩连接件连接就位以及/或者将进气过滤器壳体和燃气轮机排气管连接至涡轮机外壳402的侧面的情况下提供涡轮机外壳402与进气过滤器壳体和燃气轮机排气管之间的联接。伸缩连接件可以包括用以将进气过滤器壳体和燃气轮机排气管连接至涡轮机外壳402的管道和/或伸缩接头。另外,进气过滤器壳体和燃气轮机排气管经由涡轮机外壳402的侧面的布设可提供使用入口空气流和排出空气流来实现燃气轮机铭牌输出率的完整空气动力学建模。后面在图5A和5B中对进气及排气装置运输工具进行更详细的论述。
为了提高在各种巷道上的移动性,图4A和图4B中的燃气涡轮发电机运输工具400可以具有约13英尺6英寸的最大高度、约8英尺6英寸的最大宽度以及约66英尺的最大长度。此外,燃气涡轮发电机运输工具400可以包括用于支承并分配燃气涡轮发电机运输工具400上的重量的至少三个轴。根据总运输重量,燃气涡轮发电机运输工具400的其他实施方式可以是具有多于三个轴的运输工具。可以调整轴的尺寸和数目,以允许在通常要求一定的高度、长度和重量限制的巷道上运输。
在一个实施方式中,燃气轮机407和发电机408可以安装在用于支承燃气轮机407和发电机408的安装的工程运输框架416、底座、底部滑动垫木或的任何其他底部结构。通过构造单个工程运输框架416的平齐座架可以使用该单个工程运输框架来将燃气轮机407、发电机408、进气室404和排气收集器406之间的连接对准以及/或者降低燃气轮机和发电机。与使用用于燃气轮机407和发电机408的单独底座相比,单个工程运输框架416可以允许燃气轮机407和发电机408更容易对准和连接。燃气涡轮发电机运输工具400的其他实施方式可以使用多个底座,例如,将燃气轮机407安装在一个底座上而将发电机408安装在另一底座上。
图4B图示了发电机断路器410和控制系统412可以位于燃气涡轮发电机运输工具400上。发电机断路器410可以包括被配置成保护发电机408免受电流和/或电压故障状况影响的一个或更多个断路器。发电机断路器410可以是中压(MV)断路器配电板。在一个实施方式中,发电机断路器可以具有约三个板,其中两个用于发电机,一个用于保护断路器上的继电器的馈线。在一个实施方式中,发电机断路器410可以是真空断路器。控制系统412可以配置成对燃气轮机407和发电机408的动力输出进行控制、监测、调节及调整。例如,控制系统412可以对由压裂作业产生的负载进行监测并且通过产生足够的电力以匹配负载要求来平衡由压裂作业产生的负载。控制系统412还可以配置成与下述控制网络系统同步并与其进行通信:所述控制网络系统允许位于远程位置(例如,远离井位)中的数据仓或其他计算系统对发电机408的功率输出进行控制、监测、调节及调整。尽管图4B图示了发电机断路器410和/或控制系统412可以安装在燃气涡轮发电机运输工具400上,但是移动电源的其他实施方式可将发电机断路器410和/或控制系统412安装在其他位置(例如,开关装置运输工具)中。
图4A和图4B中未被示出的也可以位于燃气涡轮发电机运输工具400上的其他设备包括涡轮机润滑油系统、气体燃料阀、发电机润滑油系统以及灭火系统。润滑油系统或控制台——在本公开中通常指代涡轮润滑油系统和发电机润滑油系统两者——可以配置成提供发电机和涡轮机润滑油过滤及冷却系统。在一个实施方式中,运输工具的涡轮机润滑油控制台区域还可以包括灭火系统,该灭火系统可以包括喷洒器、水雾、清洁剂、泡沫喷洒器、二氧化碳和/或用于抑制火灾或为燃气轮机407提供消防的其他设备。将涡轮机润滑油控制台和灭火系统安装到燃气涡轮发电机运输工具400上能减小该运输工具的占地面积,因为这样免除了对辅助运输工具以及用于将涡轮机和发电机润滑油过滤冷却系统和灭火系统连接至燃气涡轮发电机运输工具的连接件的需要。涡轮机和发电机润滑油系统可以安装在发电机408下方的滑动垫木上或者安装在燃气涡轮发电机运输工具400上的任何其他位置上。
图5A和图5B是进气及排气装置运输工具500的实施方式的示意图。具体地,图5A描绘了处于运输模式下的进气及排气装置运输工具500,图5B描绘了处于作业模式下的进气及排气装置运输工具500。如图5A和图5B中所示,进气及排气装置运输工具500包括进气过滤器壳体502和燃气轮机排气管504。尽管在图5A和图5B中未示出,但是在进气过滤器壳体302内可以定位或容置有一个或更多个燃气轮机进气过滤器和一个或更多个通风装置。
图5A和图5B图示了进气过滤器壳体502可以安装在进气及排气装置运输工具500上且位于固定位置处。进气及排气装置运输工具500的其他实施方式可以以使得当在作业模式与运输模式之间转换时进气过滤器壳体502可以沿一个或更多个方向滑动的构型来安装进气过滤器壳体502。例如,进气过滤器壳体502可以针对作业模式向外滑动而针对作业模式往回滑动。使进气过滤器壳体502滑动可以用于将进气过滤器壳体502与安装在燃气涡轮发电机运输工具上的燃气轮机外壳的进气室对准。在另一实施方式中,进气过滤器壳体502可以安装在能够与安装在燃气涡轮发电机运输工具上的燃气轮机外壳的进气室接合的转台上。进气过滤器壳体502可以包括降低噪声的多个消音器。根据燃气轮机的燃烧所需要供给的清洁空气的量和空气流动动力学,可以具有用于安装进气过滤器壳体502的不同实施方式。
燃气轮机排气管504可以包括燃气轮机排气口508、配置成用于噪声控制的排气延伸部506以及排气端连接器510。排气延伸部506可以包括使来自进气及排气装置运输工具500的噪声降低的多个消音器。如图5A中所示,在运输模式期间,燃气轮机排气管504可以安装成最初为侧躺的。在作业模式中,燃气轮机排气管504可以在不使用外部机械装置的情况下向上旋转成使得燃气轮机排气管504的基部安装至进气及排气装置运输工具500并处于直立位置中。在作业模式中,燃气轮机排气管504可以通过使用液压马达、气动马达和/或电动马达定位成使得其与排气端连接器510以及在图4A和图4B中示出的燃气轮机外壳的排气收集器对准并连接。
可以对排气端连接器510进行调节来使燃气轮机排气管504与燃气轮机外壳的排气收集器相适配并对准。在作业模式中,排气端连接器510可以沿朝向燃气轮机外壳的方向的侧向方向前移。当转换到运输模式时,排气端连接器510可以沿远离燃气轮机外壳的方向的侧向方向后移。燃气轮机排气管504的其他实施方式可以具有连接作为单一部件的燃气轮机排气口508和排气端连接器510,使得排气端连接器510和燃气轮机排气管504在运输模式与作业模式之间转换时一起旋转。
在另一实施方式中,在运输期间,燃气轮机排气管504可以被分成第一部分和第二部分。例如,第一部分可以对应于燃气轮机排气口508而第二部分可以对应于排气延伸部506。对应燃气轮机排气管508可以处于直立位置并且燃气轮机排气管506的第二部分可以与对应燃气轮机排气口的第一部分相邻地安装以便于运输。第一部分和第二部分可以铰接在一起,使得第二部分可以旋转成堆叠在第一部分的顶部上以便于作业。在另一实施方式中,燃气轮机排气管504可以构造成使得整个燃气轮机排气管504在被安装在进气及排气装置运输工具500上时可以被降低或升高。
通常,进气过滤器壳体502和燃气轮机排气管504可以在单独的运输工具上运输并随后在作业模式期间通过起重机被提升到燃气轮机外壳的顶部上并且被安装在燃气涡轮发电机运输工具上。在作业模式期间,可以不使用用于承载进气过滤器壳体502和燃气轮机排气管504的单独的运输工具。然而,通过使进气过滤器壳体502和燃气轮机排气管504适于安装在单个运输工具上并且连接至安装在燃气涡轮发电机运输工具上的燃气轮机外壳的侧面中的至少一个侧面,可以将进气及排气装置运输工具定位在燃气涡轮发电机运输工具的旁边并且随后将进气室与排气室相连接以便于进行作业。由此获得相对较快的安装和/或拆卸并且免去了在作业现场使用重型起重机、叉车和/或任何其他外部机械装置。
图6是处于作业模式时的两个运输工具的移动电源600的实施方式的示意图。图6示出了在作业模式期间进气及排气装置运输工具500与燃气轮机运输工具400之间的联接的俯视图。排气伸缩连接件602可以移动并连接(例如,使用液压装置)至排气端连接器510,从而无需使用外部机械装置来将进气及排气运输工具的燃气轮机排气管与燃气涡轮发电机运输工具的排气收集器连接。进气伸缩连接件604可以移动并将进气及排气装置运输工具的进气过滤器壳体和燃气涡轮发电机运输工具的进气室连接。两个运输工具400和500可以以预定的取向和距离停放,使得排气伸缩连接件602和进气伸缩连接件604能够将两个运输工具400和500连接。
在一个实施方式中,为了对定位、排列和距离进行调整以便连接两个运输工具400和500,运输工具400和500中的每个运输工具可以包括液压行走系统。例如,液压行走系统可以将运输工具500移动并对准至一个位置,而不将这两个运输工具400和500附接至运输车辆(例如,牵引车或其他类型的机动车辆)。液压行走系统可以包括用于使运输工具400和/或运输工具500前后地以及/或者侧向地移动的多个外伸架和/或支承脚(在图6中未示出)。在每个外伸架和/或支承脚处,液压行走系统可以包括提升运输工具的第一液压缸以及使运输工具沿指定的取向或方向移动的第二液压缸。运输工具上的液压行走系统由于使得在将两个运输工具彼此相邻地停放时所需的精度降低而提高了移动性。
图11是用于为压裂作业提供移动电源的方法1100的实施方式的流程图。方法1100可以在框1102处通过将移动电源与其他压裂设备一起运输至包括非生产井的井位开始。接着,方法1100可以移至框1104并将移动电源从运输模式转为作业模式。在从运输模式转换至作业模式期间可以使用相同的运输工具。换言之,在为作业模式建立移动电源时,不用添加和/或移除运输工具。另外,方法1100在不使用用于将移动电源转换至作业模式的叉车、起重机和/或其他外部机械装置的情况下进行。在图4A至图6中对两个运输拖车的转换过程进行更详细的描述。
接着,方法1100可以移至框1106并使用移动电源发电以对一个或更多个井位处的压裂作业供电。在一个实施方式中,方法1100可以通过使用燃气涡轮发电机将烃类燃料转化为电力来发电。方法1100接着可以移至框1108并将移动电源从作业模式转换至运输模式。类似于框1104,框1108处的转换过程可以使用相同的运输工具,而不使用用于将移动电源转回至运输模式的叉车、起重机和/或其他外部机械装置。接着,一旦压裂作业完成,方法1100可以移至框1110以将移动电源与其他压裂设备一起从井位移除。
压裂泵运输工具
图7A和图7B是由如图4A至图6中描述的移动电源供电的压裂泵运输工具700的实施方式的示意图。压裂泵运输工具700可以包括为两个单独的泵702A和702B提供动力的原动机704。通过将附接至两个单独的泵702A和702B的单个原动机704组合在该运输工具上,压裂作业可以减少泵运输工具、原动机、变频驱动器(VFD’s)、接地铁、吸气软管和/或总管运输工具的量。尽管图7A和7B图示了压裂泵运输工具700支承对两个单独的泵702A和702B提供动力的单个原动机704,但是压裂泵运输工具700的其他实施方式可以包括分别对泵702A和702B提供动力的多个原动机704。
“铺设式”拖车710的设计可以为进行泵的日常维护和作业的机组人员提供移动性、改进的安全性以及增强的工效学,因为这种“铺设式”布置将泵定位成低至地面而拖车主梁搁置在地面上以用于作业模式。如图7A和图7B中所示,“铺设式”拖车710具有在拖车轴上方的上部部分,其可以保持或具有已安装的压裂泵拖车电源和控制系统708。压裂泵拖车电源和控制系统708可以包括一个或更多个电驱动器、变压器、控制器(例如,位于压裂泵运输工具700上的可编程逻辑控制器(PLC),并且包括用于连接至驱动电力拖车和/或单独的电动泵系统的线缆。电驱动器可以提供控制、监测和可靠性功能,比如,防止对接地的或短路的原动机704的损坏以及/或者防止电驱动器内的部件(例如,半导体芯片)的过热。可以定位成低于拖车轴的下部部分可以保持或具有已安装的原动机704和附接在彼此的相反侧上的泵702A和702B。
在一个实施方式中,原动机704可以是具有在电动马达的相反两侧突出的轴的双轴电动马达。双轴电动马达可以是任何所需类型的交流(AC)或直流(DC)马达。在一个实施方式中,双轴电动马达可以是感应马达,而在另一实施方式中,双轴电动马达可以是永磁马达。原动机704的其他实施方式可以包括配置成提供大约5,000HP或更高的其他电动马达。例如,双轴电动马达可以传输约1,500HP至约10,000HP的范围内的马达功率。具体到一些实施方式,双轴电动马达可以是约5,000HP的额定功率的电动马达或约10,000HP的电动马达。原动机704可以由额定功率为最大约5,000HP的至少一个变频驱动器驱动并且可以接收从移动电源产生的电力。
如图7A和7B中所示,原动机704在一侧驱动一个泵702A并且原动机704在相反侧驱动第二泵702B。泵702A和702B不是相对于原动机704以串联构型来配置的。换言之,原动机704独立地驱动每个泵702A和702B,使得如果一个泵失效,则其可以被断开连接而另一泵可以继续运行。原动机704——可以是双轴电动马达——无需使用柴油发动机和变速器。此外,在向泵传输电力时,在运输工具上使用双轴电动马达可以防止失谐或反馈。在一个实施方式中,原动机704可以配置成传输分配在两个泵702A与702B之间的至少约5,000HP。例如,原动机704——可以是双轴电动马达——可以向一个泵702A提供约2,500HP并且向另一泵702B提供约2,500HP,以传输总共约5,000HP。其他实施方式可以使原动机704传输小于5,000HP或大于5,000HP。例如,原动机704可以通过向其中一个泵传输约1,500HP并且向另一泵传输约1,500HP来传输总共约3,000HP。另一示例可以通过向一个泵702A传输约5,000HP并且向另一泵702B传输约5,000HP而使原动机704传输总共约10,000HP。具体而言,在一个或更多个实施方式中,原动机704可以以约3,000HP、3,500HP、4,000HP、4,500HP、5,000HP、5,200HP、5,400HP、6,000HP、7,000HP、8,000HP、9,000HP和/或10,000HP的HP额定值运行。
压裂泵运输工具700可以通过将两个泵702A和702B放置在单个运输工具上来减少压裂设备在井位上的占地面积。较大的泵可以联接至以较大的马力运行的双轴电动马达以使额外的设备占地面积减少。在一个实施方式中,泵702A和702B中的每个泵可以是位于单个运输工具上的五缸泵。其他实施方式可以包括其他类型的柱塞式泵,比如三缸泵。泵702A和702B均可以在约1,500HP至约5,000HP的范围内运行。具体而言,在一个或更多个实施方式中,泵702A和702B中的每个泵可以以约1,500HP、1,750HP、2,000HP、2,250HP、2,500HP、2,600HP、2,700HP、3,000HP、3,500HP、4,000HP、4,500HP和/或5,000HP的HP额定值运行。泵702A和702B可以不以串联构型来配置,其中,原动机704驱动第一泵702A并且第一泵702B随后驱动第二泵702B。
原动机704和泵702A和702B中的每个泵可以安装在构造成为独立的且允许从压裂泵运输工具单独移除的子组件上。换言之,原动机704和泵702A和702B中的每个泵可以在不关闭或破坏压裂系统的其他部分的情况下从服务位移除和被更换。原动机704与泵702A和702B可以通过联接件彼此连接,所述联接件在被从压裂泵运输工具700移除时断开连接。如果原动机704出于维修而需要被更换或移除,则可以在不将两个泵702A和702B从压裂泵运输工具移除的情况下将原动机子组件从压裂泵运输工具700拆下。例如,泵702A可以与压裂泵运输工具700分开、移除,并且由新的泵702A替换。如果原动机704和/或泵702A和702B需要维修,则操作员可以将不同的部件与流体管线分开并拔出、取下销栓并将原动机704和/或泵702A和702B从压裂泵运输工具移除。此外,每个泵702A和702B的子组件可以在不移除另一泵和/或原动机704的情况下被从压裂泵运输工具700拆下并移除。因此,压裂泵运输工具700可以不需要与总管系统断开连接且被移出工位。相反,更换后的原动机704和/或泵702A和702B可以被放回到管线中并重新连接至压裂泵运输工具700。
为了实现子组件的独立移除,两个泵702A和702B可以利用驱动管线组件706联接至原动机704,驱动管线组件706适于提供将泵702A和702B中的一者或两者与原动机704接合或断开接合的远程操作。驱动管线组件706可以包括一个或多个联接器和驱动轴。例如,驱动管线组件706可以包括连接至泵702A或702B中的一者以及带键的轴的固定联接器。带键的轴可以将固定联接器与附接至原动机704的带花键齿的联接器相互连接。为了将泵702A和702B中的一者或两者与原动机704接合或断开接合,带花键齿的联接器可以包括带花键的滑动套筒联接器和马达联接器滑动件,马达联接器滑动件提供马达套筒的对准并且提供用于滑动套筒马达与泵联接器的连接和断开连接的液压流体。联接器的其他实施方式可以包括扭矩管、气动离合器、电磁离合器、液压离合器和/或具有经手动操作和/或远程操作的断路装置的其他离合器和断开器。
图12是将压裂液泵送到井口中的方法1200的实施方式的流程图。方法1200在框1202处开始并接收电力以对至少一个原动机供电。原动机可以是位于如图7A和7B中示出的压裂泵运输工具上的双轴电动马达。接着,方法1200可以移至框1204处,接纳由一个或多个混合器产生的压裂液。在一个实施方式中,混合器可以是包括封闭式混合料斗的电动混合器。
接着,方法1200移至框1206处,使用至少一个原动机来驱动一个或多个泵以对压裂液加压。在一个实施方式中,泵可以定位在相反两侧并且可以由驱动两个泵的双轴电动马达的单个轴驱动。换言之,当两个泵正在运行时,方法1200可以以并联构型而非串联构型来驱动两个泵。如果泵中的一个泵被移除,方法1200可以继续驱动其余泵。接着,方法1200可以移至框1208处,将被加压的压裂液泵送到井口中。
混合器运输工具
图8A和8B是包括电动混合器806的混合器运输工具800的实施方式的示意图。图8A图示了混合器运输工具800的俯视图并且图8B图示了混合器运输工具800的侧视轮廓图。混合器运输工具800可以由如图1至图6中所描述的移动电源来供电。电动混合器806可以是如美国专利申请公布2012/0255734中所描述的搅拌容量为约240bpm的双重配置混合器。该双重配置混合器可以包括用于所有旋转机械的电动马达并且可以安装在单个运输工具上。双重配置混合器可以具有被配置为独立且冗余的两个单独的混合单元。例如,所述混合单元中的任一者或者两者均可以经由混合单元的入口总管接纳源流体。源流体可以来源于相同的源或不同的源。源流体随后可以通过混合桶中的任一者或两者混合并且随后从混合单元的出口总管中的任一者或两者排出。混合器运输工具800的其他实施方式可以是包括单个混合单元的单配置混合器。
图8A和8B图示了“铺设式”的拖车802的设计,该“铺设式”拖车802的设计为执行电动混合器806的日常维护和操作的机组人员提供了改进的移动性和改善的工效学,因为该“铺设式”设计针对作业模式将混合器桶、泵和管道降低至地面高度而拖车主梁则搁置在地面上。
类似于“铺设式”拖车710,“铺设式”拖车802可以包括位于拖车轴上方的上部部分和位于拖车轴下方的下部部分。在一个实施方式中,电动混合器806和位于拖车上的相关的设备可以经由控制系统网络被远程控制和监测。如图8A和图8B中所示,包括PLC、变压器和一个或更多个变频率驱动器的混合器控制系统804安装在混合器运输工具800的上部部分上。为了提供远程控制和监测功能,该网络可以与PLC进行交互和通信(例如,提供操作指令),并且PLC可以随后对安装在混合器拖车上的一个或更多个变频驱动器进行控制以驱动混合器的一个或更多个电动马达。远程操作混合器运输工具800可以避免设备操作员暴露在危险环境中并且避免潜在地暴露于浓缩化学品、二氧化硅粉尘和旋转机械。例如,常规的混合器运输工具通常包括用于操作员手动地操作混合器的工位。通过使用控制网络和混合器控制系统804进行远程控制,可以将该工位从混合器运输工具800中移除。还想到数据仓可以用作中枢以向混合器控制系统804提供远程控制和监测功能以及指令。
图9A和图9B是包括具有封闭式混合料斗904的电动混合器902的混合器运输工具900的实施方式的示意图。图9A图示了混合器运输工具900的俯视图并且图9B图示了混合器运输工具900的侧视轮廓图。除了电动混合器902使用封闭式混合料斗904将支撑剂和添加剂添加到混合桶中之外,电动混合器902基本上类似于电动混合器806。图9A和图9B图示了电动混合器902是包括由两个电动马达供电的两个封闭式混合料斗904的双重配置混合器,其中,电动马达中的每个电动马达可以各自操作一个封闭式混合料斗904。
包括开放式料斗和螺旋钻的混合器通常会使支撑剂(例如,沙)和/或添加剂暴露于天气因素。在井位处发生降水的情况下,操作员员会用织物、油布和/或其他遮盖物遮盖开放式料斗和螺旋钻,以防止降水污染支撑剂和/或添加剂。封闭式混合料斗904通过该封闭式混合料斗904(图9A和图9B)代替了通常包括在混合器(例如,图8A和图8B中的电动混合器806)中的开放式料斗和螺旋钻。通过用封闭式混合料斗904代替开放式料斗和螺旋钻,混合器运输工具900可以具有下述优点:支撑剂的无粉尘体积测量、支撑剂和添加剂的无粉尘混合、支撑剂的适度运输,进行精确的体积测量、以低滑动性(low slip)提高支撑剂的运输效率、防止支撑剂包装振动、产生不受休止角影响的一致体积以及测量并混合湿沙。其他优点包括免除了齿轮箱以及通过封闭式的桶提高了操作员的安全性。
控制网络系统
图10是用于对位于一个或更多个井位处的各种控制系统进行监测、控制并与其进行通信的控制网络系统1000的实施方式的示意图。图10图示了控制网络系统1000可以是将控制中心1002、混合器运输工具1004、化学添加剂单元1006、水合单元1008和压裂泵运输工具1012相互连接的环形拓扑。环形拓扑网络可以减少用于压裂作业的控制布线的量并增大数据传输和通信的量和速度。另外,环形拓扑可以允许控制中心1002对连接至控制网络系统1000的设备进行双向通信和控制。例如,控制中心可以能够在其他压裂设备1010和第三方设备1014被添加到控制网络系统1000时对其进行监测和控制,以使得多件设备彼此进行通信。在其他网络拓扑中,比如,星形拓扑或网状拓扑中,另一压裂设备1010和第三方设备1014可以被限制为单向通信,其中,数据从压裂设备1010和/或第三方设备1014传输至控制中心1002,但不能从控制中心1002传输至压裂设备1010和/或第三方设备1014,也不能在不同设备之间传输。
在一个实施方式中,控制网络系统1000可以是网络,比如,与用于压裂设备中的每个压裂设备与各自的控制系统连接并通信的以太网网络。控制中心1002可以配置成对不同的压裂设备进行监测、控制并提供操作指令。例如,控制中心1002可以与位于驱动电力运输工具104内的VFDs通信,所述VFDs操作用于驱动位于压裂泵运输工具108上泵的电动马达并对其健康状况进行监测。在一个实施方式中,控制中心1002可以是一个或更多个数据仓。当压裂作业包括同时压裂两个以上的井口时,可以使用更多的数据仓。
公开了至少一个实施方式,并且由本领域普通技术人员做出的这些实施方式的和/或这些实施方式的特征的变型、组合和/或改型均落在本公开的范围内。由于实施方式的特征的组合、结合和/或省略而产生的替代实施方式也在本公开的范围内。在明确说明数值范围或限度的情况下,这种表达范围或限度可被理解为包括落入明确规定的范围或限制内的相似量级的迭代范围或限度(例如,约1至约10包括2、3、4等;大于0.10包括0.11、0.12、0.13等)。除非另有说明,术语“约”的使用是指后续数字的±10%。
针对权利要求的任何元素使用术语“可选地”意味着该元素是需要的,或者替代地,该元素是不需要的,两种替代方案都在权利要求的范围内。使用更广泛的术语,比如包含、包括以及具有可以被理解为对较窄的术语——比如,由……组成、基本由……组成——提供支持。因此,保护范围不由上述说明限定,而是由所附权利要求限定,该范围包括权利要求的主题的所有等同方案。每个权利要求作为进一步公开内容并入说明书中,并且权利要求是本公开的实施方式。
尽管在本公开中已经提供了若干个实施方式,但是应当理解的是,在不脱离本公开的理念或范围的情况下,所公开的系统和方法可以以许多其他具体形式来实施。本公开的示例被认为是说明性的而不是限制性的,并且其意图在于不限于本文给出的细节。例如,各种元件或部件可以在另一系统中被组合或结合,或者某些特征可以被省略或不被实施。
此外,在不背离本公开的范围的情况下,在各种实施方式中描述和示出为离散或分离的技术、系统、子系统和方法可以与其他系统、模块、技术或方法组合或结合。示出的或讨论为联接或直接联接或彼此通信的其他项可以通过某些接口、设备或中间部件而电力地、机械地或以其他方式间接地联接或通信。
Claims (20)
1.一种用于提供移动电力的系统,所述系统包括:
燃气涡轮发电机运输工具,所述燃气涡轮发电机运输工具包括进气室和排气收集器;以及
进气及排气装置运输工具,所述进气及排气装置运输工具包括进气过滤器壳体和排气管,
其中,所述进气及排气装置运输工具构造成联接至所述燃气涡轮发电机运输工具的至少一个侧面,使得所述进气室和所述排气收集器并非在所述燃气涡轮发电机运输工具的顶面处连接至所述进气过滤器壳体和所述排气管。
2.根据权利要求1所述的系统,其中,所述进气及排气装置运输工具包括用于将所述进气及排气装置运输工具定位在预定距离处以联接至所述燃气涡轮发电机运输工具的液压行走系统。
3.根据权利要求1所述的系统,其中,在运输模式下,所述排气管通过所述排气管的侧部安装在所述进气及排气装置运输工具上。
4.根据权利要求1所述的系统,其中,在作业模式下,所述排气管的至少一部分在所述进气及排气装置运输工具上旋转成直立位置。
5.根据权利要求1所述的系统,其中,所述进气过滤器壳体被安装成使得所述进气过滤器壳体沿一个或多个方向滑动以在作业模式下与所述进气室对准。
6.根据权利要求1所述的系统,其中,所述燃气涡轮发电机运输工具还包括燃气轮机和至少一个基部框架,所述至少一个基部框架用于所述燃气轮机、所述进气室和所述排气收集器的安装和对准。
7.根据权利要求6所述的系统,其中,所述基部框架安装在所述燃气涡轮发电机运输工具的框架内。
8.根据权利要求1所述的系统,其中,所述燃气涡轮发电机运输工具还包括发电机断路器以及在作业中经由网络与控制中心进行通信的控制系统。
9.根据权利要求1所述的系统,还包括辅助燃气涡轮发电机运输工具。
10.根据权利要求1所述的系统,还包括:
一个或更多个伸缩接头,所述一个或更多个伸缩接头适于在不使用外部机械装置的情况下将所述燃气涡轮发电机运输工具和所述进气及排气装置运输工具连接。
11.根据权利要求1所述的系统,其中,所述燃气涡轮发电机运输工具和所述进气及排气装置运输工具配置成在作业模式期间为一个或更多个井位处的压裂作业提供专用电源。
12.一种用于提供移动电力的设备,包括:
发电设备运输工具,所述发电设备运输工具配置成将烃类燃料转化成电力;以及
进气及排气装置运输工具,所述进气及排气装置运输工具配置成:
联接至所述发电设备运输工具的至少一个侧面,使得所述进气及排气装置运输工具并非连接至所述发电设备运输工具的顶侧;
向所述发电设备运输工具提供通风空气和经过滤的助燃空气;以及
收集来自所述发电设备运输工具的排出空气。
13.根据权利要求12所述的设备,其中,所述设备仅包括用于产生电力的所述发电设备运输工具和所述进气及排气装置运输工具进行发电。
14.根据权利要求12所述的设备,其中,所述进气及排气装置运输工具构造成在没有外部机动车辆的情况下将所述发电设备运输工具和所述进气及排气装置运输工具沿预定方向对准,以将所述进气及排气装置运输工具与所述发电设备运输工具联接。
15.根据权利要求12所述的设备,其中,所述进气及排气装置运输工具还包括构造成在作业模式期间收集来自所述发电设备运输工具的排气的排气管,并且其中,所述进气及排气装置运输工具构造成在从运输模式转换至作业模式期间将所述排气管与所述发电设备运输工具对准。
16.根据权利要求12所述的设备,其中,所述发电设备运输工具包括:
燃气轮机;
由所述燃气轮机驱动的发电机;
运输工具框架;以及
基部框架,所述燃气轮机安装在所述基部框架上,其中,所述基部框架附接至所述运输工具框架。
17.根据权利要求12所述的设备,其中,所述发电设备运输工具配置成产生专用于一个或更多个井位点处的压裂作业的电力。
18.一种用于提供移动电力的方法,所述方法包括:
将包括发电设备运输工具和进气及排气装置运输工具的移动电源从运输模式转换为作业模式;
使用一个或多个伸缩连接件将电源运输工具与进气及排气装置运输工具联接,其中,所述发电设备运输工具和所述进气及排气装置运输工具联接至所述发电设备运输工具的至少一个侧面,使得所述进气及排气装置运输工具并非连接至所述发电设备运输工具的顶侧;以及
使用所述移动电源发电以为一个或多个井位处的压裂作业供电。
19.根据权利要求18所述的方法,其中,转换所述移动电源包括在不使用外部机械援助的情况下将所述进气及排气装置运输工具和所述发电设备运输工具对准。
20.根据权利要求18所述的方法,还包括联接辅助燃气涡轮发电机运输工具。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN201910721166.5A CN110513155B (zh) | 2014-12-19 | 2015-12-16 | 用于地下地质构造的水力压裂的移动发电设备 |
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US201462094773P | 2014-12-19 | 2014-12-19 | |
| US62/094,773 | 2014-12-19 | ||
| PCT/US2015/066114 WO2016100524A1 (en) | 2014-12-19 | 2015-12-16 | Mobile electric power generation for hydraulic fracturing of subsurface geological formations |
Related Child Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CN201910721166.5A Division CN110513155B (zh) | 2014-12-19 | 2015-12-16 | 用于地下地质构造的水力压裂的移动发电设备 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CN107208557A true CN107208557A (zh) | 2017-09-26 |
| CN107208557B CN107208557B (zh) | 2019-09-03 |
Family
ID=56127543
Family Applications (2)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CN201910721166.5A Active CN110513155B (zh) | 2014-12-19 | 2015-12-16 | 用于地下地质构造的水力压裂的移动发电设备 |
| CN201580074219.9A Active CN107208557B (zh) | 2014-12-19 | 2015-12-16 | 用于地下地质构造的水力压裂的移动发电设备 |
Family Applications Before (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CN201910721166.5A Active CN110513155B (zh) | 2014-12-19 | 2015-12-16 | 用于地下地质构造的水力压裂的移动发电设备 |
Country Status (13)
| Country | Link |
|---|---|
| US (9) | US9534473B2 (zh) |
| EP (2) | EP3719281B1 (zh) |
| JP (1) | JP6415748B2 (zh) |
| KR (2) | KR101948225B1 (zh) |
| CN (2) | CN110513155B (zh) |
| AR (3) | AR103160A1 (zh) |
| AU (6) | AU2015364678B2 (zh) |
| CA (2) | CA2970527C (zh) |
| DK (2) | DK3719281T3 (zh) |
| HU (1) | HUE061407T2 (zh) |
| MX (3) | MX378234B (zh) |
| SI (1) | SI3234321T1 (zh) |
| WO (2) | WO2016100524A1 (zh) |
Cited By (44)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN110118127A (zh) * | 2019-06-13 | 2019-08-13 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 一种电驱压裂设备的供电半挂车 |
| CN110145399A (zh) * | 2019-06-25 | 2019-08-20 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 一种移动式发电系统 |
| CN110159433A (zh) * | 2019-06-25 | 2019-08-23 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 一种移动发电系统 |
| CN110159432A (zh) * | 2019-06-25 | 2019-08-23 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 一种用于提供移动电力的系统 |
| CN110374745A (zh) * | 2019-08-20 | 2019-10-25 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 一种移动电力系统 |
| CN110513097A (zh) * | 2019-09-24 | 2019-11-29 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 一种电驱压裂的井场系统 |
| CN110656919A (zh) * | 2019-10-30 | 2020-01-07 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 一种单机单泵电驱压裂半挂车 |
| CN111089003A (zh) * | 2020-01-07 | 2020-05-01 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 一种利用压裂管汇设备给涡轮发动机供气的气源系统 |
| WO2020258005A1 (zh) * | 2019-06-25 | 2020-12-30 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 一种用于提供移动电力的系统 |
| WO2020258003A1 (zh) * | 2019-06-25 | 2020-12-30 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 一种移动发电系统 |
| WO2020258002A1 (zh) * | 2019-06-25 | 2020-12-30 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 一种移动发电系统的方法 |
| WO2020258004A1 (zh) * | 2019-06-25 | 2020-12-30 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 一种移动式发电系统 |
| WO2021031122A1 (zh) * | 2019-08-20 | 2021-02-25 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 一种移动电力系统 |
| WO2021051398A1 (zh) * | 2019-09-20 | 2021-03-25 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 一种半挂车载的涡轮压裂设备 |
| US11053853B2 (en) | 2019-06-25 | 2021-07-06 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Method of mobile power generation system |
| CN113597499A (zh) * | 2019-04-26 | 2021-11-02 | 西门子能源美国公司 | 包括具有直联式发电机的移动发电子系统的水力压裂系统 |
| US11255173B2 (en) | 2011-04-07 | 2022-02-22 | Typhon Technology Solutions, Llc | Mobile, modular, electrically powered system for use in fracturing underground formations using liquid petroleum gas |
| CN114439449A (zh) * | 2022-01-28 | 2022-05-06 | 三一重工股份有限公司 | 电驱压裂泵装置及电驱压裂车 |
| CN114439448A (zh) * | 2022-01-28 | 2022-05-06 | 三一重工股份有限公司 | 电驱压裂装置 |
| US11391136B2 (en) | 2011-04-07 | 2022-07-19 | Typhon Technology Solutions (U.S.), Llc | Dual pump VFD controlled motor electric fracturing system |
| CN114962203A (zh) * | 2022-04-27 | 2022-08-30 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 泵送系统、井场布局及用于泵送系统的控制方法 |
| CN115402947A (zh) * | 2022-08-19 | 2022-11-29 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 运输车及运输车的使用方法 |
| US11519395B2 (en) | 2019-09-20 | 2022-12-06 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Turbine-driven fracturing system on semi-trailer |
| US11608726B2 (en) | 2021-01-11 | 2023-03-21 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Switchable apparatus, well site and control method thereof, device, and storage medium |
| US11702919B2 (en) | 2019-09-20 | 2023-07-18 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Adaptive mobile power generation system |
| US11708752B2 (en) | 2011-04-07 | 2023-07-25 | Typhon Technology Solutions (U.S.), Llc | Multiple generator mobile electric powered fracturing system |
| US11753991B2 (en) | 2019-06-25 | 2023-09-12 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Intake-exhaust transport apparatus mobile power generation system and assembling method thereof |
| US11788519B2 (en) | 2019-09-20 | 2023-10-17 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Turbine fracturing equipment |
| US11955782B1 (en) | 2022-11-01 | 2024-04-09 | Typhon Technology Solutions (U.S.), Llc | System and method for fracturing of underground formations using electric grid power |
| US12021389B2 (en) | 2021-10-12 | 2024-06-25 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Power supply system for electrically driven wellsite facility |
| US12065916B2 (en) | 2019-09-20 | 2024-08-20 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Hydraulic fracturing system for driving a plunger pump with a turbine engine |
| US12071840B2 (en) | 2019-09-24 | 2024-08-27 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Electrically-driven fracturing well site system |
| US12091953B2 (en) | 2019-09-20 | 2024-09-17 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Hydraulic fracturing system for driving a plunger pump with a turbine engine |
| US12140072B2 (en) | 2019-06-25 | 2024-11-12 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | System for providing mobile power |
| US12163514B2 (en) | 2019-09-20 | 2024-12-10 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Connecting structure, plunger pump device and generator device |
| US12173594B2 (en) | 2019-06-13 | 2024-12-24 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Fracturing system |
| US12180819B2 (en) | 2019-10-30 | 2024-12-31 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Fracturing apparatus and control method thereof, fracturing system |
| US12203353B2 (en) | 2022-02-16 | 2025-01-21 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Electrically-driven fracturing system |
| US12234712B2 (en) | 2019-09-20 | 2025-02-25 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Adaptive mobile power generation system |
| US12264568B2 (en) | 2019-09-20 | 2025-04-01 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Fracturing devices |
| US12270314B2 (en) | 2021-03-30 | 2025-04-08 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Exhaust device and installation method thereof, turbine fracturing apparatus, disassembly method of turbine |
| US12326074B2 (en) | 2019-06-13 | 2025-06-10 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Fracturing apparatus and control method thereof, fracturing system |
| US12410695B2 (en) | 2019-09-20 | 2025-09-09 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Turbine fracturing equipment |
| US12540575B2 (en) | 2019-09-06 | 2026-02-03 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Hydraulic fracturing system for driving a plunger pump with a turbine engine and noise reduction thereof |
Families Citing this family (225)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US10538381B2 (en) | 2011-09-23 | 2020-01-21 | Sandbox Logistics, Llc | Systems and methods for bulk material storage and/or transport |
| US9809381B2 (en) | 2012-07-23 | 2017-11-07 | Oren Technologies, Llc | Apparatus for the transport and storage of proppant |
| US10464741B2 (en) | 2012-07-23 | 2019-11-05 | Oren Technologies, Llc | Proppant discharge system and a container for use in such a proppant discharge system |
| US8622251B2 (en) | 2011-12-21 | 2014-01-07 | John OREN | System of delivering and storing proppant for use at a well site and container for such proppant |
| US9718610B2 (en) | 2012-07-23 | 2017-08-01 | Oren Technologies, Llc | Proppant discharge system having a container and the process for providing proppant to a well site |
| US20190135535A9 (en) | 2012-07-23 | 2019-05-09 | Oren Technologies, Llc | Cradle for proppant container having tapered box guides |
| US9421899B2 (en) | 2014-02-07 | 2016-08-23 | Oren Technologies, Llc | Trailer-mounted proppant delivery system |
| US9340353B2 (en) | 2012-09-27 | 2016-05-17 | Oren Technologies, Llc | Methods and systems to transfer proppant for fracking with reduced risk of production and release of silica dust at a well site |
| US10020711B2 (en) | 2012-11-16 | 2018-07-10 | U.S. Well Services, LLC | System for fueling electric powered hydraulic fracturing equipment with multiple fuel sources |
| US9893500B2 (en) | 2012-11-16 | 2018-02-13 | U.S. Well Services, LLC | Switchgear load sharing for oil field equipment |
| US9410410B2 (en) | 2012-11-16 | 2016-08-09 | Us Well Services Llc | System for pumping hydraulic fracturing fluid using electric pumps |
| US10254732B2 (en) | 2012-11-16 | 2019-04-09 | U.S. Well Services, Inc. | Monitoring and control of proppant storage from a datavan |
| US11476781B2 (en) | 2012-11-16 | 2022-10-18 | U.S. Well Services, LLC | Wireline power supply during electric powered fracturing operations |
| US9650871B2 (en) | 2012-11-16 | 2017-05-16 | Us Well Services Llc | Safety indicator lights for hydraulic fracturing pumps |
| US10036238B2 (en) | 2012-11-16 | 2018-07-31 | U.S. Well Services, LLC | Cable management of electric powered hydraulic fracturing pump unit |
| US10407990B2 (en) | 2012-11-16 | 2019-09-10 | U.S. Well Services, LLC | Slide out pump stand for hydraulic fracturing equipment |
| US9611728B2 (en) | 2012-11-16 | 2017-04-04 | U.S. Well Services Llc | Cold weather package for oil field hydraulics |
| US9650879B2 (en) | 2012-11-16 | 2017-05-16 | Us Well Services Llc | Torsional coupling for electric hydraulic fracturing fluid pumps |
| US10232332B2 (en) | 2012-11-16 | 2019-03-19 | U.S. Well Services, Inc. | Independent control of auger and hopper assembly in electric blender system |
| US11449018B2 (en) | 2012-11-16 | 2022-09-20 | U.S. Well Services, LLC | System and method for parallel power and blackout protection for electric powered hydraulic fracturing |
| US9840901B2 (en) | 2012-11-16 | 2017-12-12 | U.S. Well Services, LLC | Remote monitoring for hydraulic fracturing equipment |
| US11959371B2 (en) | 2012-11-16 | 2024-04-16 | Us Well Services, Llc | Suction and discharge lines for a dual hydraulic fracturing unit |
| US10526882B2 (en) | 2012-11-16 | 2020-01-07 | U.S. Well Services, LLC | Modular remote power generation and transmission for hydraulic fracturing system |
| US9970278B2 (en) | 2012-11-16 | 2018-05-15 | U.S. Well Services, LLC | System for centralized monitoring and control of electric powered hydraulic fracturing fleet |
| US9745840B2 (en) | 2012-11-16 | 2017-08-29 | Us Well Services Llc | Electric powered pump down |
| US10119381B2 (en) | 2012-11-16 | 2018-11-06 | U.S. Well Services, LLC | System for reducing vibrations in a pressure pumping fleet |
| US9995218B2 (en) | 2012-11-16 | 2018-06-12 | U.S. Well Services, LLC | Turbine chilling for oil field power generation |
| US10023381B2 (en) * | 2013-01-10 | 2018-07-17 | Black Bow Sdr, Llc | Textile silica reduction system |
| US9446801B1 (en) | 2013-04-01 | 2016-09-20 | Oren Technologies, Llc | Trailer assembly for transport of containers of proppant material |
| US10008880B2 (en) * | 2014-06-06 | 2018-06-26 | Bj Services, Llc | Modular hybrid low emissions power for hydrocarbon extraction |
| CN105337397B (zh) * | 2014-06-18 | 2019-03-29 | 通用电气公司 | 钻探系统及其供电方法 |
| US11873160B1 (en) | 2014-07-24 | 2024-01-16 | Sandbox Enterprises, Llc | Systems and methods for remotely controlling proppant discharge system |
| US9676554B2 (en) | 2014-09-15 | 2017-06-13 | Oren Technologies, Llc | System and method for delivering proppant to a blender |
| CA2908276C (en) | 2014-10-14 | 2022-11-01 | Us Well Services Llc | Parallel power and blackout protection for electric hydraulic fracturing |
| DK3719281T3 (da) | 2014-12-19 | 2023-02-27 | Typhon Tech Solutions Llc | Generering af mobil elektrisk strøm til hydraulisk frakturering af underjordiske geologiske formationer |
| US10378326B2 (en) | 2014-12-19 | 2019-08-13 | Typhon Technology Solutions, Llc | Mobile fracturing pump transport for hydraulic fracturing of subsurface geological formations |
| US9587649B2 (en) * | 2015-01-14 | 2017-03-07 | Us Well Services Llc | System for reducing noise in a hydraulic fracturing fleet |
| CA3200448C (en) * | 2015-03-04 | 2024-02-27 | Stewart & Stevenson Llc | Well fracturing systems with electrical motors and methods of use |
| US11536378B2 (en) | 2015-09-29 | 2022-12-27 | Kerr Machine Co. | Sealing high pressure flow devices |
| US11486502B2 (en) | 2015-09-29 | 2022-11-01 | Kerr Machine Co. | Sealing high pressure flow devices |
| US10670013B2 (en) | 2017-07-14 | 2020-06-02 | Kerr Machine Co. | Fluid end assembly |
| US20200232450A9 (en) | 2015-09-29 | 2020-07-23 | Kerr Machine Co. | Multi-Piece Fluid End |
| US10895325B2 (en) | 2015-09-29 | 2021-01-19 | Kerr Machine Co. | Sealing high pressure flow devices |
| US12078110B2 (en) | 2015-11-20 | 2024-09-03 | Us Well Services, Llc | System for gas compression on electric hydraulic fracturing fleets |
| US9919882B2 (en) | 2016-01-06 | 2018-03-20 | Oren Technologies, Llc | Conveyor with integrated dust collector system |
| US20160248230A1 (en) * | 2016-04-28 | 2016-08-25 | Solar Turbines Incorporated | Modular power plant assembly |
| US10518828B2 (en) | 2016-06-03 | 2019-12-31 | Oren Technologies, Llc | Trailer assembly for transport of containers of proppant material |
| CA3219571A1 (en) * | 2016-08-31 | 2018-03-08 | Typhon Technology Solutions, Llc | Mobile fracturing pump transport for hydraulic fracturing of subsurface geological formations |
| US11421673B2 (en) | 2016-09-02 | 2022-08-23 | Halliburton Energy Services, Inc. | Hybrid drive systems for well stimulation operations |
| US10030579B2 (en) | 2016-09-21 | 2018-07-24 | General Electric Company | Systems and methods for a mobile power plant with improved mobility and reduced trailer count |
| US10184397B2 (en) | 2016-09-21 | 2019-01-22 | General Electric Company | Systems and methods for a mobile power plant with improved mobility and reduced trailer count |
| US10900475B2 (en) * | 2016-10-17 | 2021-01-26 | Halliburton Energy Services, Inc. | Distribution unit |
| US11181107B2 (en) | 2016-12-02 | 2021-11-23 | U.S. Well Services, LLC | Constant voltage power distribution system for use with an electric hydraulic fracturing system |
| US12442338B2 (en) * | 2017-01-25 | 2025-10-14 | Electronic Power Design, Inc. | Mobile electric fracking trailer power supply system |
| US10711576B2 (en) | 2017-04-18 | 2020-07-14 | Mgb Oilfield Solutions, Llc | Power system and method |
| US12241352B2 (en) | 2017-04-18 | 2025-03-04 | Mgb Oilfield Solutions, Llc | Power system and method |
| US10830029B2 (en) | 2017-05-11 | 2020-11-10 | Mgb Oilfield Solutions, Llc | Equipment, system and method for delivery of high pressure fluid |
| US11624326B2 (en) | 2017-05-21 | 2023-04-11 | Bj Energy Solutions, Llc | Methods and systems for supplying fuel to gas turbine engines |
| AR112484A1 (es) * | 2017-06-29 | 2019-11-06 | Evolution Well Services Llc | Transporte con hidratación y mezcladora para operación de fracturación |
| US10280724B2 (en) | 2017-07-07 | 2019-05-07 | U.S. Well Services, Inc. | Hydraulic fracturing equipment with non-hydraulic power |
| US10962001B2 (en) | 2017-07-14 | 2021-03-30 | Kerr Machine Co. | Fluid end assembly |
| US11536267B2 (en) | 2017-07-14 | 2022-12-27 | Kerr Machine Co. | Fluid end assembly |
| WO2019045691A1 (en) * | 2017-08-29 | 2019-03-07 | On-Power, Inc. | MOBILE POWER GENERATION SYSTEM COMPRISING A DOUBLE VOLTAGE GENERATOR |
| WO2019045687A1 (en) * | 2017-08-29 | 2019-03-07 | On-Power, Inc. | MOBILE POWER GENERATION SYSTEM INCLUDING NOISE MITIGATION |
| US10704422B2 (en) | 2017-08-29 | 2020-07-07 | On-Power, Inc. | Mobile power generation system including noise attenuation |
| CA3073853C (en) | 2017-09-25 | 2023-02-28 | St9 Gas And Oil, Llc | Electric drive pump for well stimulation |
| CA3078509A1 (en) | 2017-10-05 | 2019-04-11 | U.S. Well Services, LLC | Instrumented fracturing slurry flow system and method |
| AR114187A1 (es) * | 2017-10-05 | 2020-08-05 | U S Well Services Llc | Sistema de fractura hidráulica accionado eléctricamente sin reducción de engranaje |
| US10408031B2 (en) | 2017-10-13 | 2019-09-10 | U.S. Well Services, LLC | Automated fracturing system and method |
| CA3080317A1 (en) | 2017-10-25 | 2019-05-02 | U.S. Well Services, LLC | Smart fracturing system and method |
| EP3476702A1 (en) * | 2017-10-26 | 2019-05-01 | General Electric Company | Portable power system and related method |
| AR113611A1 (es) | 2017-12-05 | 2020-05-20 | U S Well Services Inc | Bombas de émbolos múltiples y sistemas de accionamiento asociados |
| US10648311B2 (en) * | 2017-12-05 | 2020-05-12 | U.S. Well Services, LLC | High horsepower pumping configuration for an electric hydraulic fracturing system |
| US11708830B2 (en) | 2017-12-11 | 2023-07-25 | Kerr Machine Co. | Multi-piece fluid end |
| CA3073025C (en) * | 2017-12-28 | 2021-11-09 | Halliburton Energy Services, Inc. | Injection valve for injecting randomly sized and shaped items into high pressure lines |
| WO2019136017A1 (en) | 2018-01-02 | 2019-07-11 | Typhon Technology Solutions, Llc | Exhaust heat recovery from mobile power generation system |
| AR114091A1 (es) | 2018-02-05 | 2020-07-22 | Us Well Services Inc | Administración de carga eléctrica en microrred |
| WO2019204323A1 (en) * | 2018-04-16 | 2019-10-24 | St9 Gas And Oil, Llc | Electric drive pump for well stimulation |
| WO2019200510A1 (zh) * | 2018-04-16 | 2019-10-24 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 一种集远程控制新型超大功率固井设备 |
| CA3097051A1 (en) | 2018-04-16 | 2019-10-24 | U.S. Well Services, LLC | Hybrid hydraulic fracturing fleet |
| MX2020012199A (es) * | 2018-05-16 | 2021-01-29 | Typhon Tech Solutions Llc | Acondicionamiento, compresion y almacenamiento de gas hidrocarburo para generacion de energia electrica movil. |
| WO2019241783A1 (en) | 2018-06-15 | 2019-12-19 | U.S. Well Services, Inc. | Integrated mobile power unit for hydraulic fracturing |
| MX2021001204A (es) | 2018-08-01 | 2023-01-06 | Typhon Tech Solutions Llc | Transporte de panel de conmutacion que distribuye energia para operaciones de fracturacion. |
| WO2020033181A1 (en) | 2018-08-06 | 2020-02-13 | Typhon Technology Solutions, Llc | Engagement and disengagement with external gear box style pumps |
| US11280158B2 (en) * | 2018-08-10 | 2022-03-22 | Matthew Oehler | Proppant dispensing system |
| EP3846612A4 (en) | 2018-09-07 | 2022-10-05 | Urban Geoponic LLC | HYDROPONIC TOWER STRUCTURES AND PROCESSES |
| US10648270B2 (en) | 2018-09-14 | 2020-05-12 | U.S. Well Services, LLC | Riser assist for wellsites |
| EP3915082B1 (en) * | 2018-10-03 | 2024-11-13 | Services Pétroliers Schlumberger | Oilfield system |
| WO2020076902A1 (en) * | 2018-10-09 | 2020-04-16 | U.S. Well Services, LLC | Modular switchgear system and power distribution for electric oilfield equipment |
| WO2020081313A1 (en) | 2018-10-09 | 2020-04-23 | U.S. Well Services, LLC | Electric powered hydraulic fracturing pump system with single electric powered multi-plunger pump fracturing trailers, filtration units, and slide out platform |
| WO2020097060A2 (en) | 2018-11-05 | 2020-05-14 | Schlumberger Technology Corporation | Fracturing operations pump fleet balance controller |
| GB2579207A (en) * | 2018-11-23 | 2020-06-17 | Centrax Ltd | A gas turbine system and method for direct current consuming components |
| WO2020123431A1 (en) | 2018-12-10 | 2020-06-18 | Kerr Machine Co. | Fluid end |
| USD916240S1 (en) | 2018-12-10 | 2021-04-13 | Kerr Machine Co. | Fluid end |
| US11788527B2 (en) | 2018-12-10 | 2023-10-17 | Kerr Machine Co. | Fluid end |
| US11085266B2 (en) * | 2018-12-20 | 2021-08-10 | Bj Services, Llc | Deployment devices and related methods for hydraulic fracturing systems |
| WO2020139630A1 (en) | 2018-12-28 | 2020-07-02 | Typhon Technology Solutions, Llc | Prime mover and lube oil cooling assembly for fracturing pump transport |
| US10738580B1 (en) | 2019-02-14 | 2020-08-11 | Service Alliance—Houston LLC | Electric driven hydraulic fracking system |
| CA3072788C (en) | 2019-02-14 | 2024-02-27 | National Service Alliance - Houston Llc | Parameter monitoring and control for an electric driven hydraulic fracking system |
| US10794165B2 (en) | 2019-02-14 | 2020-10-06 | National Service Alliance—Houston LLC | Power distribution trailer for an electric driven hydraulic fracking system |
| US10753153B1 (en) | 2019-02-14 | 2020-08-25 | National Service Alliance—Houston LLC | Variable frequency drive configuration for electric driven hydraulic fracking system |
| US10988998B2 (en) | 2019-02-14 | 2021-04-27 | National Service Alliance—Houston LLC | Electric driven hydraulic fracking operation |
| US11578577B2 (en) | 2019-03-20 | 2023-02-14 | U.S. Well Services, LLC | Oversized switchgear trailer for electric hydraulic fracturing |
| US11512569B2 (en) | 2019-04-28 | 2022-11-29 | Amerimex Motor & Controls, Llc | Power system for oil and gas fracking operations |
| US11512632B2 (en) * | 2019-05-01 | 2022-11-29 | Typhon Technology Solutions (U.S.), Llc | Single-transport mobile electric power generation |
| WO2020223256A1 (en) * | 2019-05-01 | 2020-11-05 | Typhon Technology Solutions, Llc | Single-transport mobile electric power generation |
| US11578710B2 (en) | 2019-05-02 | 2023-02-14 | Kerr Machine Co. | Fracturing pump with in-line fluid end |
| US11728709B2 (en) | 2019-05-13 | 2023-08-15 | U.S. Well Services, LLC | Encoderless vector control for VFD in hydraulic fracturing applications |
| US11560845B2 (en) | 2019-05-15 | 2023-01-24 | Bj Energy Solutions, Llc | Mobile gas turbine inlet air conditioning system and associated methods |
| CA3143050A1 (en) | 2019-06-10 | 2020-12-17 | U.S. Well Services, LLC | Integrated fuel gas heater for mobile fuel conditioning equipment |
| US11242950B2 (en) | 2019-06-10 | 2022-02-08 | Downing Wellhead Equipment, Llc | Hot swappable fracking pump system |
| US11680474B2 (en) | 2019-06-13 | 2023-06-20 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Fracturing apparatus and control method thereof, fracturing system |
| CA3148496A1 (en) | 2019-07-26 | 2021-02-04 | Typhon Technology Solutions, Llc | Artificial intelligence based hydraulic fracturing system monitoring and control |
| WO2021022048A1 (en) | 2019-08-01 | 2021-02-04 | U.S. Well Services, LLC | High capacity power storage system for electric hydraulic fracturing |
| US11108234B2 (en) | 2019-08-27 | 2021-08-31 | Halliburton Energy Services, Inc. | Grid power for hydrocarbon service applications |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| CA3092863C (en) | 2019-09-13 | 2023-07-18 | Bj Energy Solutions, Llc | Fuel, communications, and power connection systems and related methods |
| US11604113B2 (en) | 2019-09-13 | 2023-03-14 | Bj Energy Solutions, Llc | Fuel, communications, and power connection systems and related methods |
| US10815764B1 (en) | 2019-09-13 | 2020-10-27 | Bj Energy Solutions, Llc | Methods and systems for operating a fleet of pumps |
| 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 |
| CA3197583A1 (en) | 2019-09-13 | 2021-03-13 | Bj Energy Solutions, Llc | Fuel, communications, and power connection systems and related methods |
| US10895202B1 (en) | 2019-09-13 | 2021-01-19 | Bj Energy Solutions, Llc | Direct drive unit removal system and associated methods |
| CA3092829C (en) | 2019-09-13 | 2023-08-15 | 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 |
| US11002189B2 (en) | 2019-09-13 | 2021-05-11 | Bj Energy Solutions, Llc | Mobile gas turbine inlet air conditioning system and associated methods |
| US12065968B2 (en) | 2019-09-13 | 2024-08-20 | BJ Energy Solutions, Inc. | Systems and methods for hydraulic fracturing |
| US11015536B2 (en) | 2019-09-13 | 2021-05-25 | Bj Energy Solutions, Llc | Methods and systems for supplying fuel to gas turbine engines |
| CN110485984A (zh) * | 2019-09-20 | 2019-11-22 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 一种半挂车载的涡轮压裂设备 |
| CN112780245B (zh) * | 2021-01-26 | 2025-12-12 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 压裂设备 |
| US11459863B2 (en) | 2019-10-03 | 2022-10-04 | U.S. Well Services, LLC | Electric powered hydraulic fracturing pump system with single electric powered multi-plunger fracturing pump |
| US11512683B2 (en) | 2019-10-08 | 2022-11-29 | Typhon Technology Solutions (U.S.), Llc | Chilled intake air for increased power generation |
| US12313059B2 (en) | 2019-10-30 | 2025-05-27 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Variable-speed integrated machine and wellsite apparatus |
| US20210131248A1 (en) * | 2019-11-04 | 2021-05-06 | U.S. Well Services, LLC | Load leveling power storage system for electric hydraulic fracturing |
| US11578711B2 (en) | 2019-11-18 | 2023-02-14 | Kerr Machine Co. | Fluid routing plug |
| WO2021102015A1 (en) | 2019-11-18 | 2021-05-27 | Kerr Machine Co. | Fluid end |
| US11644018B2 (en) | 2019-11-18 | 2023-05-09 | Kerr Machine Co. | Fluid end |
| US11635068B2 (en) | 2019-11-18 | 2023-04-25 | Kerr Machine Co. | Modular power end |
| US11686296B2 (en) | 2019-11-18 | 2023-06-27 | Kerr Machine Co. | Fluid routing plug |
| US12264661B2 (en) | 2019-11-18 | 2025-04-01 | Kerr Machine Co. | High pressure pump |
| US12292040B2 (en) | 2019-11-18 | 2025-05-06 | Kerr Machine Co. | High pressure pump |
| US12188458B2 (en) | 2019-11-18 | 2025-01-07 | Kerr Machine Co. | Fluid end assembly |
| CN110848028A (zh) * | 2019-12-17 | 2020-02-28 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 一种用于提供移动电力的系统 |
| WO2021119981A1 (zh) * | 2019-12-17 | 2021-06-24 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 一种用于提供移动电力的系统 |
| US11009162B1 (en) | 2019-12-27 | 2021-05-18 | U.S. Well Services, LLC | System and method for integrated flow supply line |
| CA3161918A1 (en) | 2019-12-27 | 2021-07-01 | Alexander CHRISTINZIO | Systems and methods for fluid end health monitoring |
| US11885206B2 (en) | 2019-12-30 | 2024-01-30 | U.S. Well Services, LLC | Electric motor driven transportation mechanisms for fracturing blenders |
| US11492886B2 (en) | 2019-12-31 | 2022-11-08 | U.S. Wells Services, LLC | Self-regulating FRAC pump suction stabilizer/dampener |
| US11353117B1 (en) | 2020-01-17 | 2022-06-07 | Vulcan Industrial Holdings, LLC | Valve seat insert system and method |
| US11454226B2 (en) * | 2020-01-21 | 2022-09-27 | Schaeffler Technologies AG & Co. KG | Electric off-axis opposing piston linear actuator pumping system |
| US11635071B2 (en) | 2020-01-21 | 2023-04-25 | Schaeffler Technologies AG & Co. KG | Co-axial inverted piston linear actuator pumping system |
| WO2021162913A1 (en) | 2020-02-12 | 2021-08-19 | Forum Us, Inc. | Electrically driven power end apparatus and methods |
| US11396868B2 (en) | 2020-03-09 | 2022-07-26 | Schaeffler Technologies AG & Co. KG | Linear actuator pumping system |
| 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 |
| 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 |
| US11109508B1 (en) | 2020-06-05 | 2021-08-31 | Bj Energy Solutions, Llc | Enclosure assembly for enhanced cooling of direct drive unit and related methods |
| 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 |
| 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 |
| US11066915B1 (en) | 2020-06-09 | 2021-07-20 | Bj Energy Solutions, Llc | Methods for detection and mitigation of well screen out |
| 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 |
| US11028677B1 (en) | 2020-06-22 | 2021-06-08 | Bj Energy Solutions, Llc | Stage profiles for operations of hydraulic systems and associated methods |
| 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 |
| 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 |
| US11473413B2 (en) | 2020-06-23 | 2022-10-18 | Bj Energy Solutions, Llc | Systems and methods to autonomously operate hydraulic fracturing units |
| 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 |
| 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 |
| US11421679B1 (en) | 2020-06-30 | 2022-08-23 | Vulcan Industrial Holdings, LLC | Packing assembly with threaded sleeve for interaction with an installation tool |
| US11421680B1 (en) | 2020-06-30 | 2022-08-23 | Vulcan Industrial Holdings, LLC | Packing bore wear sleeve retainer system |
| US12049889B2 (en) | 2020-06-30 | 2024-07-30 | Vulcan Industrial Holdings, LLC | Packing bore wear sleeve retainer system |
| US11193361B1 (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 |
| CA3145926A1 (en) | 2020-07-24 | 2023-01-26 | Voltagrid Llc | Common bus switchgear for mobile hybrid micro-grids |
| US12500423B2 (en) | 2020-07-24 | 2025-12-16 | Voltagrid Llc | Mobile hybrid microgrid |
| US11384756B1 (en) | 2020-08-19 | 2022-07-12 | Vulcan Industrial Holdings, LLC | Composite valve seat system and method |
| USD980876S1 (en) | 2020-08-21 | 2023-03-14 | Vulcan Industrial Holdings, LLC | Fluid end for a pumping system |
| USD986928S1 (en) | 2020-08-21 | 2023-05-23 | Vulcan Industrial Holdings, LLC | Fluid end for a pumping system |
| USD997992S1 (en) | 2020-08-21 | 2023-09-05 | Vulcan Industrial Holdings, LLC | Fluid end for a pumping system |
| US12366245B1 (en) | 2020-08-27 | 2025-07-22 | Vulcan Industrial Holdings, LLC | Connecting rod assembly for reciprocating pump |
| PL4226021T3 (pl) * | 2020-10-08 | 2025-03-31 | Typhon Technology Solutions, Llc | Mobilne wytwarzanie energii elektrycznej na pojedynczym urządzeniu transportującym |
| US11788668B1 (en) | 2020-10-26 | 2023-10-17 | Relevant Power Solutions, LLC | Mobile electric power generation trailer system and methods |
| US11598477B1 (en) | 2020-10-26 | 2023-03-07 | Relevant Power Solutions, LLC | Mobile electric power generation trailer system and methods |
| USD1034909S1 (en) | 2020-11-18 | 2024-07-09 | Kerr Machine Co. | Crosshead frame |
| USD1061819S1 (en) | 2020-11-18 | 2025-02-11 | Kerr Machine Co. | Fluid routing plug |
| US11391374B1 (en) | 2021-01-14 | 2022-07-19 | Vulcan Industrial Holdings, LLC | Dual ring stuffing box |
| US12055221B2 (en) | 2021-01-14 | 2024-08-06 | Vulcan Industrial Holdings, LLC | Dual ring stuffing box |
| CN112794255B (zh) | 2021-02-01 | 2025-07-04 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 移动发电系统的箱体的运输车和安装方法 |
| US11251650B1 (en) | 2021-02-09 | 2022-02-15 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Electrical system for mobile power generation device and mobile power generation device |
| US11817703B2 (en) | 2021-02-09 | 2023-11-14 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Electrical system for mobile power generation device and mobile power generation device |
| US12292120B1 (en) | 2021-02-23 | 2025-05-06 | Vulcan Industrial Holdings, LLC | System and method for valve assembly |
| US11920583B2 (en) | 2021-03-05 | 2024-03-05 | Kerr Machine Co. | Fluid end with clamped retention |
| CN113315111B (zh) | 2021-04-26 | 2023-01-24 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 一种供电方法及供电系统 |
| 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 |
| CN113339139B (zh) * | 2021-07-15 | 2024-11-29 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 空气供应装置、燃气轮机系统及其使用方法 |
| US11946465B2 (en) | 2021-08-14 | 2024-04-02 | Kerr Machine Co. | Packing seal assembly |
| US11846356B1 (en) | 2021-08-18 | 2023-12-19 | Vulcan Industrial Holdings, LLC | Self-locking plug |
| US12510164B1 (en) | 2021-08-18 | 2025-12-30 | Vulcan Industrial Holdings, LLC | Sleeved fluid end |
| CA3179258A1 (en) | 2021-10-14 | 2023-04-14 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | A fracturing device driven by a variable-frequency adjustable-speed integrated machine and a well site layout |
| US12378864B2 (en) | 2021-10-25 | 2025-08-05 | 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 |
| US11808364B2 (en) | 2021-11-11 | 2023-11-07 | Kerr Machine Co. | Valve body |
| US12140240B1 (en) | 2022-01-19 | 2024-11-12 | Vulcan Industrial Holdings, LLC | Gradient material structures and methods of forming the same |
| US12297922B1 (en) | 2022-03-04 | 2025-05-13 | Vulcan Industrial Holdings, LLC | Valve seat with embedded structure and related methods |
| US11434900B1 (en) | 2022-04-25 | 2022-09-06 | Vulcan Industrial Holdings, LLC | Spring controlling valve |
| US12486748B2 (en) * | 2022-04-26 | 2025-12-02 | Liberty Oilfield Services Llc | Hybrid oilfield pumping system |
| US11725582B1 (en) | 2022-04-28 | 2023-08-15 | Typhon Technology Solutions (U.S.), Llc | Mobile electric power generation system |
| USD1038178S1 (en) * | 2022-05-07 | 2024-08-06 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Mobile fracturing equipment |
| US11920684B1 (en) | 2022-05-17 | 2024-03-05 | Vulcan Industrial Holdings, LLC | Mechanically or hybrid mounted valve seat |
| USD1061623S1 (en) | 2022-08-03 | 2025-02-11 | Vulcan Industrial Holdings, LLC | Fluid end for a pumping system |
| US20240059204A1 (en) * | 2022-08-19 | 2024-02-22 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Transport vehicle and method of using transport vehicle |
| US12247626B2 (en) | 2023-01-05 | 2025-03-11 | Halliburton Energy Services, Inc. | Well servicing pump system with driveline assembly for hydraulic fracturing system |
| US11834940B1 (en) | 2023-02-24 | 2023-12-05 | Halliburton Energy Services, Inc. | System and method of controlling single or dual pump operation |
| US12297827B2 (en) | 2023-06-05 | 2025-05-13 | Kerr Machine Co. | Fluid end with clamped retention |
| US12540607B2 (en) | 2023-06-23 | 2026-02-03 | Halliburton Energy Services, Inc. | Hybrid drive and distributed power systems for well stimulation operations |
| US12292121B2 (en) | 2023-08-10 | 2025-05-06 | Vulcan Industrial Holdings, LLC | Valve member including cavity, and related assemblies, systems, and methods |
| US12392446B2 (en) * | 2023-10-09 | 2025-08-19 | Stewart & Stevenson Llc | Adjustable blender pump mount for hydraulic fracturing |
| WO2025136415A1 (en) * | 2023-12-22 | 2025-06-26 | Typhon Technology Solution, Llc | Mobile electric power generation system |
| US12163435B1 (en) | 2023-12-22 | 2024-12-10 | Typhon Technology Solutions (U.S.), Llc | Mobile electric power generation system |
| US12221299B1 (en) * | 2024-02-22 | 2025-02-11 | Solaris Oilfield Site Services Operating Llc | Systems and methods for filling a proppant silo |
| US12320284B1 (en) * | 2024-07-26 | 2025-06-03 | Typhon Technology Solutions (U.S.), Llc | Rotating and telescoping exhaust for air handling transport |
| US12392291B1 (en) | 2024-07-26 | 2025-08-19 | Typhon Technology Solutions (U.S.), Llc | Turbine enclosure ventilation air ducting for air handling transport |
Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3791682A (en) * | 1972-08-23 | 1974-02-12 | Stewart & Stevenson Serv Inc | Turbine driven electrical generator |
| US20030057704A1 (en) * | 2001-09-26 | 2003-03-27 | Baten Robert Allen | Mobile power generation unit |
| US20060225402A1 (en) * | 2004-03-09 | 2006-10-12 | George Kierspe | Mobile power system emissions control |
| US7819209B1 (en) * | 2008-05-31 | 2010-10-26 | Complete Production Services | Guided transport unit |
| CN102171060A (zh) * | 2008-09-24 | 2011-08-31 | 派瑞格林·布莱克伯德有限公司 | 用于水陆运输工具的分布式发电系统 |
| WO2014102127A1 (en) * | 2012-12-24 | 2014-07-03 | Nuovo Pignone Srl | Gas turbines in mechanical drive applications and operating methods |
Family Cites Families (89)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE2211512A1 (de) * | 1972-03-10 | 1973-10-18 | Barth Harald | Elastische klauenkupplung mit zwei im wesentlichen gleich ausgebildeten kupplungsscheiben |
| US4100822A (en) | 1976-04-19 | 1978-07-18 | Allan Rosman | Drive system for a moving mechanism |
| US4159180A (en) * | 1978-02-21 | 1979-06-26 | Halliburton Company | Ground fed blender |
| US4272224A (en) * | 1978-08-25 | 1981-06-09 | Roper Industries, Inc. (Ohio) | Splined shaft driving arrangement |
| US4341508A (en) | 1979-05-31 | 1982-07-27 | The Ellis Williams Company | Pump and engine assembly |
| US4311395A (en) | 1979-06-25 | 1982-01-19 | Halliburton Company | Pivoting skid blender trailer |
| US6007227A (en) | 1997-03-12 | 1999-12-28 | Bj Services Company | Blender control system |
| US6142878A (en) * | 1998-11-23 | 2000-11-07 | Barin; Jose Florian B. | Flexible coupling with elastomeric belt |
| DE19932078A1 (de) | 1999-07-12 | 2001-02-01 | Kamat Pumpen Gmbh & Co Kg | Vorrichtung zum Pumpen großer Fördermengen einer Flüssigkeit |
| US6298652B1 (en) | 1999-12-13 | 2001-10-09 | Exxon Mobil Chemical Patents Inc. | Method for utilizing gas reserves with low methane concentrations and high inert gas concentrations for fueling gas turbines |
| US6334746B1 (en) | 2000-03-31 | 2002-01-01 | General Electric Company | Transport system for a power generation unit |
| US7615893B2 (en) | 2000-05-11 | 2009-11-10 | Cameron International Corporation | Electric control and supply system |
| JP4078793B2 (ja) | 2000-06-30 | 2008-04-23 | いすゞ自動車株式会社 | クラッチ制御装置 |
| US6398521B1 (en) | 2001-01-30 | 2002-06-04 | Sta-Rite Industries, Inc. | Adapter for motor and fluid pump |
| US6786051B2 (en) * | 2001-10-26 | 2004-09-07 | Vulcan Advanced Mobile Power Systems, L.L.C. | Trailer mounted mobile power system |
| US7221061B2 (en) * | 2002-12-02 | 2007-05-22 | Caterpillar Inc | Power generation system having an external process module |
| US6906432B2 (en) * | 2003-07-02 | 2005-06-14 | Mes International, Inc. | Electrical power generation system and method |
| US7608935B2 (en) | 2003-10-22 | 2009-10-27 | Scherzer Paul L | Method and system for generating electricity utilizing naturally occurring gas |
| JP4068546B2 (ja) | 2003-10-30 | 2008-03-26 | 株式会社日立製作所 | ガスタービン発電設備及びその運用方法 |
| FR2867236B1 (fr) | 2004-03-03 | 2009-02-27 | Ets Magyar | Amenagement de pompes pour leur nettoyage |
| US20070132243A1 (en) * | 2004-03-05 | 2007-06-14 | Engine & Energy Technology Corporation | Auxiliary power unit for a diesel powered transport vehicle |
| US20060080971A1 (en) * | 2004-03-09 | 2006-04-20 | Vulcan Capital Management | Power trailer structural elements for air flow, sound attenuation and fire suppression |
| DE102004013053B4 (de) | 2004-03-10 | 2006-07-27 | Voith Turbo H + L Hydraulic Gmbh & Co. Kg | Pumpenaggregat |
| JP4509742B2 (ja) | 2004-11-04 | 2010-07-21 | 株式会社日立製作所 | ガスタービン発電設備 |
| CN2779102Y (zh) | 2005-02-28 | 2006-05-10 | 魏德华 | 多功能高压注浆泵 |
| CA2507073A1 (en) * | 2005-05-11 | 2006-11-11 | Frac Source Inc. | Transportable nitrogen pumping unit |
| US7690202B2 (en) * | 2005-05-16 | 2010-04-06 | General Electric Company | Mobile gas turbine engine and generator assembly |
| CA2616262C (en) * | 2005-07-19 | 2013-07-02 | Pacific Consolidated Industries, Llc | Mobile nitrogen generation device |
| US20070099746A1 (en) | 2005-10-31 | 2007-05-03 | Gardner Denver, Inc. | Self aligning gear set |
| US7683499B2 (en) | 2006-04-27 | 2010-03-23 | S & W Holding, Inc. | Natural gas turbine generator |
| US20080187431A1 (en) * | 2006-06-30 | 2008-08-07 | Ian Trevor Brown | Power system |
| US20080044298A1 (en) | 2006-08-15 | 2008-02-21 | Laski Stephen J | High pressure pump, frame and housing assembly |
| US20080058146A1 (en) | 2006-08-31 | 2008-03-06 | Pizzichil William P | System and method of controlling a pump system having a clutch and planetary gear assembly |
| US7534193B2 (en) | 2006-09-13 | 2009-05-19 | Dana Automotive Systems, Group, Llc | Coupling assembly |
| US20080264625A1 (en) | 2007-04-26 | 2008-10-30 | Brian Ochoa | Linear electric motor for an oilfield pump |
| US20080267785A1 (en) | 2007-04-27 | 2008-10-30 | Gregory Paul Cervenka | Drill rig apparatuses with directly driven shaft & drilling fluid pump systems |
| US8506267B2 (en) * | 2007-09-10 | 2013-08-13 | Schlumberger Technology Corporation | Pump assembly |
| US20090084558A1 (en) | 2007-09-28 | 2009-04-02 | Robert Lewis Bloom | Electrically powered well servicing rigs |
| EP2205877B1 (en) | 2007-10-05 | 2017-09-27 | Weatherford Technology Holdings, LLC | Quintuplex mud pump |
| CA2634861C (en) | 2008-06-11 | 2011-01-04 | Hitman Holdings Ltd. | Combined three-in-one fracturing system |
| US20100038907A1 (en) | 2008-08-14 | 2010-02-18 | EncoGen LLC | Power Generation |
| DE102008039086A1 (de) * | 2008-08-21 | 2010-02-25 | Daimler Ag | Abgasturbolader für eine Brennkraftmaschine eines Kraftfahrzeugs |
| US8360152B2 (en) | 2008-10-21 | 2013-01-29 | Encana Corporation | Process and process line for the preparation of hydraulic fracturing fluid |
| US8579599B2 (en) | 2010-03-26 | 2013-11-12 | Schlumberger Technology Corporation | System, apparatus, and method for rapid pump displacement configuration |
| US8587136B2 (en) * | 2010-12-20 | 2013-11-19 | Solar Turbines Inc. | Mobile power system |
| US20130328696A1 (en) | 2011-02-24 | 2013-12-12 | Jens Drachmann | Passive redirection device for consumption meter communication |
| US8939597B2 (en) | 2011-04-01 | 2015-01-27 | Sharp Kabushiki Kaisha | Illumination device, display device, and television reception device |
| US9140110B2 (en) | 2012-10-05 | 2015-09-22 | Evolution Well Services, Llc | Mobile, modular, electrically powered system for use in fracturing underground formations using liquid petroleum gas |
| HUE067682T2 (hu) | 2011-04-07 | 2024-11-28 | Typhon Tech Solutions Llc | Elektromosan táplált rendszer föld alatti képzõdmények repesztéséhez |
| US8888449B2 (en) * | 2011-05-12 | 2014-11-18 | General Electric Company | System, transition conduit, and article of manufacture for delivering a fluid flow |
| US9091215B2 (en) | 2011-06-28 | 2015-07-28 | General Electric Company | System for ventilating a gas turbine enclosure |
| WO2013025518A1 (en) | 2011-08-15 | 2013-02-21 | Wishart Randell | Enhanced efficiency counter-rotating motor driven pumping apparatus, system, and method of use |
| AR087298A1 (es) | 2012-04-06 | 2014-03-12 | Evolution Well Services | Sistema movil, modular, alimentado electricamente para utilizar en la fractura de formaciones subterraneas |
| US20130269360A1 (en) * | 2012-04-12 | 2013-10-17 | General Electric Company | Method and system for controlling a powerplant during low-load operations |
| US20130306322A1 (en) * | 2012-05-21 | 2013-11-21 | General Electric Company | System and process for extracting oil and gas by hydraulic fracturing |
| US8997904B2 (en) | 2012-07-05 | 2015-04-07 | General Electric Company | System and method for powering a hydraulic pump |
| US9650879B2 (en) | 2012-11-16 | 2017-05-16 | Us Well Services Llc | Torsional coupling for electric hydraulic fracturing fluid pumps |
| US8789601B2 (en) * | 2012-11-16 | 2014-07-29 | Us Well Services Llc | System for pumping hydraulic fracturing fluid using electric pumps |
| US9410410B2 (en) | 2012-11-16 | 2016-08-09 | Us Well Services Llc | System for pumping hydraulic fracturing fluid using electric pumps |
| US9970278B2 (en) * | 2012-11-16 | 2018-05-15 | U.S. Well Services, LLC | System for centralized monitoring and control of electric powered hydraulic fracturing fleet |
| US9745840B2 (en) | 2012-11-16 | 2017-08-29 | Us Well Services Llc | Electric powered pump down |
| US9556721B2 (en) | 2012-12-07 | 2017-01-31 | Schlumberger Technology Corporation | Dual-pump formation fracturing |
| US9920707B2 (en) * | 2012-12-28 | 2018-03-20 | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | Container unit-type engine generator device having pipe coupling function |
| US20140219824A1 (en) | 2013-02-06 | 2014-08-07 | Baker Hughes Incorporated | Pump system and method thereof |
| JP6450744B2 (ja) | 2013-04-15 | 2019-01-09 | ジーケーエヌ・ドライブライン・ノースアメリカ・インコーポレーテッド | 動力伝達ユニットのためのシフトカラー組立体 |
| US9395049B2 (en) | 2013-07-23 | 2016-07-19 | Baker Hughes Incorporated | Apparatus and methods for delivering a high volume of fluid into an underground well bore from a mobile pumping unit |
| WO2015103626A1 (en) | 2014-01-06 | 2015-07-09 | Lime Instruments Llc | Hydraulic fracturing system |
| US20150275891A1 (en) | 2014-03-31 | 2015-10-01 | Schlumberger Technology Corporation | Integrated motor and pump assembly |
| US10393108B2 (en) | 2014-03-31 | 2019-08-27 | Schlumberger Technology Corporation | Reducing fluid pressure spikes in a pumping system |
| US9945365B2 (en) | 2014-04-16 | 2018-04-17 | Bj Services, Llc | Fixed frequency high-pressure high reliability pump drive |
| GB201407154D0 (en) | 2014-04-23 | 2014-06-04 | Armstrong Ltd S A | Integrated unit for use in pump station |
| JP6256265B2 (ja) | 2014-09-05 | 2018-01-10 | Jfeスチール株式会社 | スラリー塗布装置およびスラリー塗布方法 |
| US9950758B2 (en) | 2014-09-17 | 2018-04-24 | General Electric Company | Systems and methods for a turbine trailer mechanical docking and alignment system |
| DK3719281T3 (da) | 2014-12-19 | 2023-02-27 | Typhon Tech Solutions Llc | Generering af mobil elektrisk strøm til hydraulisk frakturering af underjordiske geologiske formationer |
| US10378326B2 (en) | 2014-12-19 | 2019-08-13 | Typhon Technology Solutions, Llc | Mobile fracturing pump transport for hydraulic fracturing of subsurface geological formations |
| US10076733B2 (en) | 2016-03-08 | 2018-09-18 | Evolution Well Services, Llc | Utilizing wet fracturing sand for hydraulic fracturing operations |
| US20180041093A1 (en) | 2016-08-08 | 2018-02-08 | General Electric Company | Sliding coupling system for trailer mounted turbomachinery |
| US10184397B2 (en) | 2016-09-21 | 2019-01-22 | General Electric Company | Systems and methods for a mobile power plant with improved mobility and reduced trailer count |
| US10030579B2 (en) | 2016-09-21 | 2018-07-24 | General Electric Company | Systems and methods for a mobile power plant with improved mobility and reduced trailer count |
| US10794166B2 (en) | 2016-10-14 | 2020-10-06 | Dresser-Rand Company | Electric hydraulic fracturing system |
| US10124353B1 (en) | 2017-01-17 | 2018-11-13 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army | Apparatus for deagglomerating and disseminating powders and particulate matter |
| AR112484A1 (es) | 2017-06-29 | 2019-11-06 | Evolution Well Services Llc | Transporte con hidratación y mezcladora para operación de fracturación |
| WO2019045687A1 (en) | 2017-08-29 | 2019-03-07 | On-Power, Inc. | MOBILE POWER GENERATION SYSTEM INCLUDING NOISE MITIGATION |
| US10704472B2 (en) | 2017-08-29 | 2020-07-07 | On-Power, Inc. | Mobile power generation system including air filtration |
| US10648311B2 (en) | 2017-12-05 | 2020-05-12 | U.S. Well Services, LLC | High horsepower pumping configuration for an electric hydraulic fracturing system |
| WO2019136017A1 (en) | 2018-01-02 | 2019-07-11 | Typhon Technology Solutions, Llc | Exhaust heat recovery from mobile power generation system |
| US11512632B2 (en) | 2019-05-01 | 2022-11-29 | Typhon Technology Solutions (U.S.), Llc | Single-transport mobile electric power generation |
| CN110159432A (zh) | 2019-06-25 | 2019-08-23 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 一种用于提供移动电力的系统 |
| CN110374745A (zh) | 2019-08-20 | 2019-10-25 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 一种移动电力系统 |
-
2015
- 2015-12-16 DK DK20156440.8T patent/DK3719281T3/da active
- 2015-12-16 DK DK15870991.5T patent/DK3234321T3/da active
- 2015-12-16 KR KR1020177020105A patent/KR101948225B1/ko active Active
- 2015-12-16 EP EP20156440.8A patent/EP3719281B1/en active Active
- 2015-12-16 AU AU2015364678A patent/AU2015364678B2/en active Active
- 2015-12-16 US US14/971,450 patent/US9534473B2/en active Active
- 2015-12-16 CA CA2970527A patent/CA2970527C/en active Active
- 2015-12-16 MX MX2017008146A patent/MX378234B/es unknown
- 2015-12-16 CN CN201910721166.5A patent/CN110513155B/zh active Active
- 2015-12-16 CN CN201580074219.9A patent/CN107208557B/zh active Active
- 2015-12-16 CA CA2970542A patent/CA2970542C/en active Active
- 2015-12-16 SI SI201531186T patent/SI3234321T1/sl unknown
- 2015-12-16 WO PCT/US2015/066114 patent/WO2016100524A1/en not_active Ceased
- 2015-12-16 MX MX2017008148A patent/MX383620B/es unknown
- 2015-12-16 WO PCT/US2015/066133 patent/WO2016100535A1/en not_active Ceased
- 2015-12-16 US US14/971,555 patent/US9562420B2/en active Active
- 2015-12-16 JP JP2017551569A patent/JP6415748B2/ja active Active
- 2015-12-16 KR KR1020197003793A patent/KR101981198B1/ko active Active
- 2015-12-16 HU HUE20156440A patent/HUE061407T2/hu unknown
- 2015-12-16 EP EP15870991.5A patent/EP3234321B1/en active Active
- 2015-12-18 AR ARP150104179A patent/AR103160A1/es active IP Right Grant
- 2015-12-18 AR ARP150104178A patent/AR103159A1/es active IP Right Grant
-
2016
- 2016-12-20 US US15/385,582 patent/US10374485B2/en active Active
-
2017
- 2017-06-19 MX MX2021006935A patent/MX2021006935A/es unknown
-
2018
- 2018-02-16 AR ARP180100378A patent/AR111052A2/es active IP Right Grant
-
2019
- 2019-02-08 AU AU2019200899A patent/AU2019200899B2/en active Active
- 2019-08-05 US US16/531,913 patent/US11070109B2/en active Active
-
2020
- 2020-08-18 AU AU2020220087A patent/AU2020220087B2/en active Active
-
2021
- 2021-07-19 US US17/379,715 patent/US11799356B2/en active Active
- 2021-07-19 US US17/379,722 patent/US20210351661A1/en not_active Abandoned
- 2021-10-06 AU AU2021245123A patent/AU2021245123B2/en active Active
-
2023
- 2023-09-26 US US18/372,760 patent/US12149153B2/en active Active
- 2023-11-01 AU AU2023258385A patent/AU2023258385B2/en active Active
-
2024
- 2024-10-10 US US18/911,758 patent/US12445013B2/en active Active
-
2025
- 2025-06-04 AU AU2025204172A patent/AU2025204172A1/en active Pending
- 2025-09-22 US US19/336,333 patent/US20260018967A1/en active Pending
Patent Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3791682A (en) * | 1972-08-23 | 1974-02-12 | Stewart & Stevenson Serv Inc | Turbine driven electrical generator |
| US20030057704A1 (en) * | 2001-09-26 | 2003-03-27 | Baten Robert Allen | Mobile power generation unit |
| US20060225402A1 (en) * | 2004-03-09 | 2006-10-12 | George Kierspe | Mobile power system emissions control |
| US7819209B1 (en) * | 2008-05-31 | 2010-10-26 | Complete Production Services | Guided transport unit |
| CN102171060A (zh) * | 2008-09-24 | 2011-08-31 | 派瑞格林·布莱克伯德有限公司 | 用于水陆运输工具的分布式发电系统 |
| WO2014102127A1 (en) * | 2012-12-24 | 2014-07-03 | Nuovo Pignone Srl | Gas turbines in mechanical drive applications and operating methods |
Cited By (62)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US11391136B2 (en) | 2011-04-07 | 2022-07-19 | Typhon Technology Solutions (U.S.), Llc | Dual pump VFD controlled motor electric fracturing system |
| US11255173B2 (en) | 2011-04-07 | 2022-02-22 | Typhon Technology Solutions, Llc | Mobile, modular, electrically powered system for use in fracturing underground formations using liquid petroleum gas |
| US11613979B2 (en) | 2011-04-07 | 2023-03-28 | Typhon Technology Solutions, Llc | Mobile, modular, electrically powered system for use in fracturing underground formations using liquid petroleum gas |
| US11708752B2 (en) | 2011-04-07 | 2023-07-25 | Typhon Technology Solutions (U.S.), Llc | Multiple generator mobile electric powered fracturing system |
| US11913315B2 (en) | 2011-04-07 | 2024-02-27 | Typhon Technology Solutions (U.S.), Llc | Fracturing blender system and method using liquid petroleum gas |
| US11939852B2 (en) | 2011-04-07 | 2024-03-26 | Typhon Technology Solutions (U.S.), Llc | Dual pump VFD controlled motor electric fracturing system |
| US11391133B2 (en) | 2011-04-07 | 2022-07-19 | Typhon Technology Solutions (U.S.), Llc | Dual pump VFD controlled motor electric fracturing system |
| US12258847B2 (en) | 2011-04-07 | 2025-03-25 | Typhon Technology Solutions (U.S.), Llc | Fracturing blender system and method |
| CN113767209A (zh) * | 2019-04-26 | 2021-12-07 | 西门子能源美国公司 | 包括集成有电能存储的具有直联式电动机的移动发电子系统的液力压裂系统 |
| CN113597499A (zh) * | 2019-04-26 | 2021-11-02 | 西门子能源美国公司 | 包括具有直联式发电机的移动发电子系统的水力压裂系统 |
| US12173594B2 (en) | 2019-06-13 | 2024-12-24 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Fracturing system |
| CN110118127A (zh) * | 2019-06-13 | 2019-08-13 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 一种电驱压裂设备的供电半挂车 |
| US12312930B2 (en) | 2019-06-13 | 2025-05-27 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Fracturing system |
| US12326074B2 (en) | 2019-06-13 | 2025-06-10 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Fracturing apparatus and control method thereof, fracturing system |
| WO2020258005A1 (zh) * | 2019-06-25 | 2020-12-30 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 一种用于提供移动电力的系统 |
| US12140072B2 (en) | 2019-06-25 | 2024-11-12 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | System for providing mobile power |
| US11143000B2 (en) | 2019-06-25 | 2021-10-12 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co. Ltd. | Mobile power generation system |
| US11053853B2 (en) | 2019-06-25 | 2021-07-06 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Method of mobile power generation system |
| CN110145399A (zh) * | 2019-06-25 | 2019-08-20 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 一种移动式发电系统 |
| WO2020258004A1 (zh) * | 2019-06-25 | 2020-12-30 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 一种移动式发电系统 |
| WO2020258002A1 (zh) * | 2019-06-25 | 2020-12-30 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 一种移动发电系统的方法 |
| US11753991B2 (en) | 2019-06-25 | 2023-09-12 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Intake-exhaust transport apparatus mobile power generation system and assembling method thereof |
| WO2020258003A1 (zh) * | 2019-06-25 | 2020-12-30 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 一种移动发电系统 |
| US11125156B2 (en) | 2019-06-25 | 2021-09-21 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Mobile power generation system |
| CN110159433A (zh) * | 2019-06-25 | 2019-08-23 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 一种移动发电系统 |
| US11448122B2 (en) | 2019-06-25 | 2022-09-20 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | System for providing mobile power |
| US11927129B2 (en) | 2019-06-25 | 2024-03-12 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | System for providing mobile power |
| CN110159432A (zh) * | 2019-06-25 | 2019-08-23 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 一种用于提供移动电力的系统 |
| US11702980B2 (en) | 2019-08-20 | 2023-07-18 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Mobile power system |
| CN110374745A (zh) * | 2019-08-20 | 2019-10-25 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 一种移动电力系统 |
| WO2021031122A1 (zh) * | 2019-08-20 | 2021-02-25 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 一种移动电力系统 |
| US12540575B2 (en) | 2019-09-06 | 2026-02-03 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Hydraulic fracturing system for driving a plunger pump with a turbine engine and noise reduction thereof |
| US11702919B2 (en) | 2019-09-20 | 2023-07-18 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Adaptive mobile power generation system |
| WO2021051398A1 (zh) * | 2019-09-20 | 2021-03-25 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 一种半挂车载的涡轮压裂设备 |
| US11746637B2 (en) | 2019-09-20 | 2023-09-05 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Adaptive mobile power generation system |
| US12410695B2 (en) | 2019-09-20 | 2025-09-09 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Turbine fracturing equipment |
| US11788519B2 (en) | 2019-09-20 | 2023-10-17 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Turbine fracturing equipment |
| US11828277B2 (en) | 2019-09-20 | 2023-11-28 | Yantal Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Turbine-driven fracturing system on semi-trailer |
| US12264568B2 (en) | 2019-09-20 | 2025-04-01 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Fracturing devices |
| US11519395B2 (en) | 2019-09-20 | 2022-12-06 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Turbine-driven fracturing system on semi-trailer |
| US12234712B2 (en) | 2019-09-20 | 2025-02-25 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Adaptive mobile power generation system |
| US12163514B2 (en) | 2019-09-20 | 2024-12-10 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Connecting structure, plunger pump device and generator device |
| US12091953B2 (en) | 2019-09-20 | 2024-09-17 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Hydraulic fracturing system for driving a plunger pump with a turbine engine |
| US12065916B2 (en) | 2019-09-20 | 2024-08-20 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Hydraulic fracturing system for driving a plunger pump with a turbine engine |
| US12071840B2 (en) | 2019-09-24 | 2024-08-27 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Electrically-driven fracturing well site system |
| CN110513097A (zh) * | 2019-09-24 | 2019-11-29 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 一种电驱压裂的井场系统 |
| CN110656919A (zh) * | 2019-10-30 | 2020-01-07 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 一种单机单泵电驱压裂半挂车 |
| US12180819B2 (en) | 2019-10-30 | 2024-12-31 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Fracturing apparatus and control method thereof, fracturing system |
| CN111089003A (zh) * | 2020-01-07 | 2020-05-01 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 一种利用压裂管汇设备给涡轮发动机供气的气源系统 |
| US11608726B2 (en) | 2021-01-11 | 2023-03-21 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Switchable apparatus, well site and control method thereof, device, and storage medium |
| US12060784B2 (en) | 2021-01-11 | 2024-08-13 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Switchable apparatus, well site and control method thereof, device, and storage medium |
| US12270314B2 (en) | 2021-03-30 | 2025-04-08 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Exhaust device and installation method thereof, turbine fracturing apparatus, disassembly method of turbine |
| US12021389B2 (en) | 2021-10-12 | 2024-06-25 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Power supply system for electrically driven wellsite facility |
| CN114439448A (zh) * | 2022-01-28 | 2022-05-06 | 三一重工股份有限公司 | 电驱压裂装置 |
| CN114439449A (zh) * | 2022-01-28 | 2022-05-06 | 三一重工股份有限公司 | 电驱压裂泵装置及电驱压裂车 |
| CN114439448B (zh) * | 2022-01-28 | 2023-03-03 | 三一重工股份有限公司 | 电驱压裂装置 |
| US12203353B2 (en) | 2022-02-16 | 2025-01-21 | Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. | Electrically-driven fracturing system |
| CN114962203B (zh) * | 2022-04-27 | 2023-12-15 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 泵送系统、井场布局及用于泵送系统的控制方法 |
| CN114962203A (zh) * | 2022-04-27 | 2022-08-30 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 泵送系统、井场布局及用于泵送系统的控制方法 |
| CN115402947A (zh) * | 2022-08-19 | 2022-11-29 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 运输车及运输车的使用方法 |
| US12444910B2 (en) | 2022-11-01 | 2025-10-14 | Typhon Technology Solutions (U.S.), Llc | Method for accessing electric grids to power fracturing operations |
| US11955782B1 (en) | 2022-11-01 | 2024-04-09 | Typhon Technology Solutions (U.S.), Llc | System and method for fracturing of underground formations using electric grid power |
Also Published As
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US12445013B2 (en) | Mobile electric power generation for hydraulic fracturing of subsurface geological formations | |
| US11891993B2 (en) | Mobile fracturing pump transport for hydraulic fracturing of subsurface geological formations | |
| WO2018044307A1 (en) | Mobile fracturing pump transport for hydraulic fracturing of subsurface geological formations |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PB01 | Publication | ||
| PB01 | Publication | ||
| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
| GR01 | Patent grant | ||
| GR01 | Patent grant | ||
| TR01 | Transfer of patent right | ||
| TR01 | Transfer of patent right |
Effective date of registration: 20211117 Address after: Texas, USA Patentee after: Taifuen technology solutions Co.,Ltd. Address before: Texas, USA Patentee before: EVOLUTION WELL SERVICES, LLC |