×
10.01.2013
216.012.1947

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ОБСАДНЫХ КОЛОНН

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к способам восстановления герметичности обсадных колонн с большой приемистостью в интервале негерметичности. Способ восстановления герметичности обсадных колонн заключается в приготовлении смеси, состоящей из цемента с алюмосиликатными микросферами. Закачивают смесь в скважину с приемистостью более 250 м/сут в интервал негерметичности колонны и продавливают ее за колонну с созданием в конце закачки давления, превышающего давление разрушения микросфер, и промывают скважину. При этом в состав смеси добавляют 0,05-0,2% от веса цемента фиброволокна с размерами волокон длиной 3-18 мм диаметром 22-35 мкм. Содержание микросфер не превышает 20% в смеси. Причем после достижения давления разрушения микросфер закачку смеси прекращают, а сброс давления производят не менее чем через 3 мин, но не более времени загустевания тампонажной смеси в обсадной колонне. Техническим результатом является повышение прочности и долговечности цементного камня за счет соотношения алюмосиликатных микросфер с цементом и добавлением армирующего фиброволокна заданной длины. 1 з.п. ф-лы, 1 пр., 1 табл.

Предложение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к способам восстановления герметичности обсадных колонн с большой приемистостью в заколонном пространстве.

Известен «Способ восстановления герметичности эксплуатационных колонн» (пат. RU №2116432, МПК E21B 33/13, опубл. 27.07.1998, бюл. №21), включающий закачку в зону изоляции минерального вяжущего и жидкости отверждения. В качестве минерального вяжущего в способе используют жидкое стекло, а в качестве жидкости отверждения - водный раствор хлористого кальция, причем закачку этих реагентов в скважину производят одновременно раздельно, до образования геля, затем дополнительно создают блокирующую оторочку «Продуктом 119-204» с последующим докреплением цементным раствором.

Недостаток данного способа заключается в том, что он не предусматривает введения в цементный раствор загущающих или расширяющих минеральных добавок, поэтому, как показывает практика, при повышенной приемистости интервала негерметичности успешность изоляционных работ не превышает 20%.

Наиболее близким по технической сущности к заявленному изобретению является «Способ восстановления герметичности обсадных колонн» (пат. RU №2211305, МПК E21B 33/138, опубл. 27.08.2003, бюл. №24), включающий затворение цемента с минеральными добавками, закачку полученной тампонажной смеси в скважину и продавку ее за колонну. В качестве минеральных добавок в способе используют силикатные или алюмосиликатные микросферы, при этом предварительно определяют приемистость скважины в интервале негерметичности и при приемистости более 250 м3/сут затворяют цемент с указанными добавками, причем при продавке тампонажной смеси в скважине, на глубине негерметичности, создают давление, превышающее давление смятия микросфер.

Недостатком данного способа является то, что цементный камень после затвердевания имеет пористую структуру: небольшие полости 100-200 мкм с водой и остатками микросфер, охваченные цементным камнем, местами данные стенки являются тонкими и разрушаются по истечении времени (через год-два), нарушая герметичность заколонного пространства и, как следствие, происходит разгерметизация обсадной колонны, после чего необходимо производить повторные работы по восстановлению герметичности обсадной колонны, что приводит к дополнительным материальным затратам, так как образующийся тампонажный камень является недостаточно долговечным и ударопрочным и не соответствует показателям по трещинностойкости как на этапе усадки, так и в дальнейшем, при эксплуатации скважины, особенно это актуально при применении цементного раствора с содержанием более 20% силикатных или алюмосиликатных микросфер.

Технической задачей предлагаемого изобретения является создание экономически целесообразного способа восстановления герметичности обсадной колонны с получением герметичного, прочного и долговечного цементного камня в заколонном пространстве и в поглощающем пласте за счет оптимального соотношения алюмосиликатных микросфер с цементом и армирующего фиброволокна заданной длины.

Техническая задача решается способом восстановления герметичности обсадных колонн, включающим приготовление смеси, состоящей из цемента с алюмосиликатными микросферами, закачку смеси в скважину с приемистостью более 250 м3/сут в интервал негерметичности колонны и продавку ее за колонну с созданием в конце закачки давления, превышающего давление разрушения микросфер, и промывку скважины.

Новым является то, что в состав смеси добавляют 0,05-0,2% от веса цемента фиброволокна с размерами волокон 3-18 мм диаметром 22-35 мкм, содержание микросфер не превышает 20% в смеси, причем после достижения давления разрушения микросфер закачку смеси прекращают, а сброс давления производят не менее чем через три минуты, но не более времени загустевания тампонажной смеси в обсадной колонне.

Новым является так же то, что при приемистости скважины 250-350 м3/сут в состав смеси добавляют фиброволокно с размерами волокон от 3 до 12 мм диаметром 22-35 мкм, а при приемистости скважины более 350 м3/сут в состав смеси добавляют фиброволокно с размерами волокон 12-18 мм диаметром 22-35 мкм.

Способ восстановления герметичности обсадных колонн осуществляется следующим образом.

В случаях нарушения герметичности обсадных колонн определяют интервал нарушения и приемистость. Если приемистость составляет не менее 250 м3/сут, то осуществляют предлагаемый способ.

Исходя из исследований, определяют необходимое количество закачиваемой смеси: цемента, 5-20% от веса цемента алюмосиликатных микросфер и фиброволокна с размерами волокон 3-18 мм диаметром 22-35 мкм. Ниже интервала перфорации устанавливают цементный мост. На скважине готовят тампонажную смесь, для чего в сухой цемент (например: тампонажный портландцемент ПЦТ-II-50 ГОСТ 1581-96 и т.п.) добавляют 5-20% от веса цемента (чем приемистость выше, тем большее количество микросфер используют в смеси) алюмосиликатных микросфер и 0,05-0,2% от веса цемента фиброволокна с размерами волокон длиной 3-18 мм диаметром 22-35 мкм, интенсивно перемешивая. Перед закачкой в скважину в сухую смесь добавляют необходимое количество воды, и полученную смесь закачивают по предварительно спущенным в скважину насосно-компрессорным трубам (НКТ) в интервал нарушения, куда продавливают, заполняя заколонное пространство обсадной колонны и поглощающий пласт. При закачке расчетного количества смеси в НКТ эту смесь продавливают по НКТ продавочной жидкостью (например: пресной водой или пластовой водой). После закачки расчетного количества продавочной жидкости в НКТ и, как следствие, тампонажной смеси в зону негерметичности обсадной колонны, расход закачиваемой продавочной жидкости увеличивают так, чтобы давление в интервале нарушения превысило давление разрушения микросфер (обычно 28-32 МПа), вследствие чего происходит быстрое загустевание тампонажного раствора. Затем закачку прекращают и оставляют скважину в закрытом состоянии не менее чем на 3 мин, но не более времени загустевания тампонажной смеси (для исключения прихвата в скважине колонны НКТ тампонажной смесью) в обсадной колонне (оно примерно в 2 раза больше времени загустевания тампонажной смеси, чем в заколонном пространстве), что исключает в этот период времени течение тампонажной смеси из заколонного пространства. После чего производят обратную промывку скважины, далее колонну НКТ приподнимают и оставляют для окончательного затвердевания цемента (ОЗЦ) в тампонажной смеси (обычно 24-48 ч).

В ходе практических испытаний было выявлено, что для достижения оптимального результата при приемистости в скважине 250-350 м3/сут в составе смеси оптимально использовать фиброволокна с размерами волокон длиной от 3 до 12 мм диаметром 22-35 мкм, что не приводит к повышенному сопротивлению и, как следствие, давлению закачки смеси в пласт с сохранением свойств получаемой тампонажной смеси при данной приемистости, а при приемистости скважины более 350 м3/сут в составе смеси оптимально использовать фиброволокна с размерами волокон длиной 12-18 мм диаметром 22-35 мкм, что позволяет получить более эффективную изоляцию обсадной колонны. В таблице приведены результаты опытно-промысловых работ на 9 скважинах ОАО « Татнефть».

Таблица
Результаты опытно-промысловых работ при различной приемистости
Фиброволокно 3, 6, 11 мм Фиброволокно 12, 18 мм
Приемистость, м3/сут 250 315 350 365 371 390 360 372 385
Результат + + + - - - + + +

Из таблицы следует, что при приемистости более 350 м3/сут применяемая технология с использованием фиброволокна с размером волокон от 3 до 12 мм диаметром 22-35 мкм показала отрицательный результат, с использованием же фиброволокна с размером волокон 12-18 мм диаметром 22-35 мкм технология показала положительный результат.

Алюмосиликатные полые микросферы выпускаются по ТУ 21-22-37-94 и представляют собой мелкодисперсный порошок, светло-серого (серого или бурого цвета) цвета, который состоит из полых частиц правильной сферической формы со сплошными непористыми стенками. Сферы имеют диаметр от 10 до 500 мкм, толщину стенки от 2 до 10 мкм и плотность 400-500 кг/м3. Прочность на разрушение при гидростатическом сжатии составляет до 32 МПа. Разрушение микросфер в тампонажной смеси давлением, превышающим давление разрушения микросфер, сопровождается рядом эффектов: во-первых, резко повышаются плотность и вязкость цементного раствора (до нормальной) за счет водоотделения; во-вторых, происходит активация цементного раствора за счет гидродинамических микроударов при «схлопывании» микросфер (кавитационный эффект), в-третьих, происходит некоторый разогрев цементного раствора за счет перехода энергии микроударов в тепловую энергию. Все эти эффекты способствуют быстрому загустеванию и схватыванию цементного раствора.

Фиброволокно - волокно строительное микроармирующее представляет собой однокомпонентное полипропиленовое волокно длиной 3-18 мм диаметром 22-35 мкм, изготовленное по ТУ 2272-006-13429727-2007 «Волокно строительное армирующее», марки ВСМ II. При содержании в тампонажной смеси в количестве 0,05-0,2% при закачке в пористую среду (которой и является пласт) они располагаются вдоль закачиваемого потока и практически не оказывают сопротивления при закачке, при резкой смене направления движения потока фибры волокна оказывают значительное сопротивление (до 10 МПа) в течение времени (обычно до 10 с), необходимого для переориентации волокон, если их в это время зафиксировать, то они надежно закольматируют пористую среду, что и используется в предлагаемом способе. При закачке тампонажной смеси в интервал нарушения фиброволокно не оказывает практически никакого влияния на давление закачки, после достижения давления, превышающего давление разрушения микросфер, за счет гидродинамических микроударов при «схлопывании» микросфер (кавитационный эффект), давление и при этом направление потока смеси меняется хаотически, что приводит к разнонаправленному расположению волокон фибры, а выдержка более трех минут (получено эмпирическим путем) позволяет произойти более интенсивному застыванию вокруг волокон загустевшего цемента, для которого гидрофильные фиброволокна играют роль центров отверждения за счет того, что происходит фиксация волокон фибры в хаотичном направлении, армирование застывающего цемента и исключение его несанкционированного перетока.

После выдержки для распределения волокон фибры производят обратную или прямую промывку: вымывание тампонажной смеси из обсадной колонны в объеме не менее 1,5 объема колонны НКТ, которую после промывки приподнимают на 150-200 м с доливом в скважину жидкости соответствующей плотности глушения скважины и оставляют скважину на ожидание затвердевания цемента (ОЗЦ) на 24-48 ч. Затем разбуривают цементный мост и опрессовывают обсадную колонну избыточным давлением, а для добывающих скважин - дополнительно снижением уровня. По истечении 16 ч допускается проведение работ в скважине, не приводящих к созданию избыточного давления (СПО).

Пример конкретного выполнения.

В скважине №7890 ОАО «Татнефть» Ромашкинского месторождения геофизическими методами был установлен интервал негерметичности в интервале 1430-1435 м. Непосредственно перед закачкой тампонажной смеси определили приемистость интервала негерметичности закачкой не менее 6,0 м3 технической жидкости с плотностью 1180 кг/м3 при давлении 4 МПа, приемистость составила около 320 м3/сут. Ниже интервала нарушения, над интервалом перфорации установили цементный мост. Прочность микросфер на разрушение определили заранее, она составила 28 МПа. Приготовили 15 м3 тампонажной смеси из портландцемента ПЦТ-П-50 с добавкой 10% от веса цемента алюмосиликатных микросфер и 0,05% от веса цемента полипропиленового фиброволокна ВСМ II по ТУ 2272-006-13429727-2007 «Волокно строительное армирующее» с размером волокон 6 мм. Сухую смесь, состоящую из тампонажного цемента, алюмосиликатных микросфер и фиброволокна, готовили заранее. Приготовление осуществляется следующим образом:

- цементовоз с компрессором набирает необходимое количество цемента, микросфер и фиброволокна. Количество компонентов замеряется на весах марки М 8200 А-6017М;

- смесь перемешивается 3 раза, перетариванием из одного цементовоза (ЗАС-30) в другой;

- приготовленная смесь перетаривается в цементосмеситель (УС6-30) или в отдельную емкость, предназначенную для хранения этой смеси.

Из полученной смеси готовится тампонажная смесь по штатной технологии.

Далее закачали приготовленную тампонажную смесь в скважину по колонне НКТ, продавили за обсадную колонну через интервал негерметичности.

Произвели продавку тампонажной смеси технологической жидкостью плотностью 1180 кг/м3 в объеме 4,23 м3 при начальном давлении 2 МПа и конечном давлении 13 МПа. На глубине 1430 м было достигнуто давление 29,5 МПа (большее, чем давление разрушения микросфер). Остановили закачку, выдержали 10 мин, после чего произвели промывку скважины, подняли колонну НКТ на 150 м и оставили скважину на ожидание затвердевания цемента (ОЗЦ) на 24 ч. Опрессовали колонну давлением 10 МПа - герметично. Спустили долото диаметром 106 мм на НКТ и разбурили цементный мост в интервале 1400-1435 м. Опрессовали обсадную колонну - герметично.

Цементный раствор с добавкой алюмосиликатных микросфер и фиброволокна с размером волокна 3 мм диаметром 22 мкм при водоцементном отношении 0,5 в нормальных условиях (давление 0,1 МПа, температура 20°C) имеет плотность 1550 кг/м3, растекаемость по конусу АзНИИ - 219 мм, время начала схватывания - 8 ч, механическая прочность на изгиб - 2,1 МПа, на сжатие - 11,1 МПа.

Цементный раствор с добавкой алюмосиликатных микросфер и фиброволокна с размером волокна 6 мм диаметром 25 мкм при водоцементном отношении 0,5 в нормальных условиях (давление 0,1 МПа, температура 20°C) имеет плотность 1550 кг/м3, растекаемость по конусу АзНИИ - 215 мм, время начала схватывания - 8 ч, механическая прочность на изгиб - 2,56 МПа, на сжатие - 11,62 МПа.

Цементный раствор с добавкой алюмосиликатных микросфер и фиброволокна с размером волокна 12 мм диаметром 31 мкм при водоцементном отношении 0,5 в нормальных условиях (давление 0,1 МПа, температура 20°C) имеет плотность 1550 кг/м3, растекаемость по конусу АзНИИ - 210 мм, время начала схватывания - 9 ч 35 мин, механическая прочность на изгиб - 3,34 МПа, на сжатие - 14,1 МПа.

Цементный раствор с добавкой алюмосиликатных микросфер и фиброволокна с размером волокна 18 мм диаметром 35 мкм при водоцементном отношении 0,5 в нормальных условиях (давление 0,1 МПа, температура 20°C) имеет плотность 1550 кг/м3, растекаемость по конусу АзНИИ - 200 мм, время начала схватывания - 10 ч 15 мин, механическая прочность на изгиб - 3,83 МПа, на сжатие - 14,2 МПа.

По отношению к наиболее близкому аналогу использование фиброволокна в тампонажной смеси повышает прочность тампонажного камня на изгиб и сжатие до 20 и 25% соответственно.

Все вышеперечисленное обуславливает низкую водопроницаемость тампонажного камня и увеличивает срок изоляции нарушения обсадной колонны как минимум в два раза, и на всех испытанных скважинах не потребовалось проводить повторных мероприятий по изоляции нарушения, требующих дополнительных материальных и финансовых затрат.

Предлагаемый способ восстановления герметичности обсадных колонн позволяет получить герметичный, прочный и долговечный цементный камень в заколонном пространстве и поглощающем пласте за счет оптимального соотношения алюмосиликатных микросфер с цементом и добавлением армирующего фиброволокна заданной длины, не требует проведения дополнительных технологических операций для изоляции интервала нарушения, что приводит к экономии средств и времени.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 511-520 of 534 items.
09.06.2019
№219.017.7f5a

Состав для изоляции водопритока в скважину

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к водоизоляционным составам на основе кремнийорганических соединений, и может использоваться для изоляции водопритока в добывающие скважины и регулирования профиля приемистости нагнетательных скважин. Состав для изоляции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002469064
Дата охранного документа: 10.12.2012
09.06.2019
№219.017.7f63

Отстойник для очистки нефтесодержащих сточных вод

Изобретение может быть использовано в химической и нефтяной промышленности для очистки нефтесодержащих сточных вод от нефти и механических примесей. Отстойник содержит емкость 1 с патрубком ввода 3 и патрубками вывода воды 4 и нефти 5. Фильтрующе-коалесцирующие пакеты 2 выполнены в виде пластин...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002469766
Дата охранного документа: 20.12.2012
19.06.2019
№219.017.888d

Развальцеватель-калибратор

Изобретение относится к бурению и капитальному ремонту скважин и предназначено, в частности, для развальцовывания и калибрования систем из профильных. Развальцеватель-калибратор включает корпус с центральным каналом, резьбами для соединения со скважинным оборудованием и углублениями на наружной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002418150
Дата охранного документа: 10.05.2011
19.06.2019
№219.017.897c

Способ разработки залежи нефти в карбонатных коллекторах

Предложение относится к области разработки нефтяных месторождений, в частности залежей, представленных карбонатными трещиноватыми коллекторами. Техническим результатом является повышение нефтеотдачи и эффективности разработки залежей нефти. Способ включает бурение добывающих и нагнетательных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002424425
Дата охранного документа: 20.07.2011
19.06.2019
№219.017.8a82

Устройство для бурения направления с циркуляцией и защиты почвы при строительстве скважины

Изобретение относится к бурению скважин. Обеспечивает надежность в работе, циркуляцию промывочной жидкости и защиту почвы от разлива промывочной жидкости при строительстве скважины. Устройство для бурения направления с циркуляцией и защиты почвы при строительстве скважины содержит область...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002435922
Дата охранного документа: 10.12.2011
19.06.2019
№219.017.8a8b

Устройство для установки цементного моста в скважине

Предложение относится к бурению и предназначено для изоляции зоны осложнения при бурении скважины путем контролируемой доставки тампонажного раствора в заданный интервал скважины для создания полого цементного моста. Устройство для установки цементного моста в скважине включает полый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002435021
Дата охранного документа: 27.11.2011
19.06.2019
№219.017.8aaf

Пакер-пробка для установки в боковой ствол многозабойной скважины

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и предназначено для отсечения дополнительных боковых стволов в процессе строительства следующих дополнительных боковых стволов многозабойных скважин. Обеспечивает надежную, простую конструкцию, позволяющую использовать пакер-пробку в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002439287
Дата охранного документа: 10.01.2012
19.06.2019
№219.017.8ab9

Устройство для извлечения оборудования из бокового ствола многозабойной скважины

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, а именно к оборудованию для ловильных работ в скважине, и может быть использовано для извлечения оборудования или элементов трубных колонн из боковых стволов многозабойной скважины (МЗС). Устройство для извлечения оборудования из бокового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002439285
Дата охранного документа: 10.01.2012
29.06.2019
№219.017.9f87

Способ облицовки внутренней поверхности металлической трубы полимерным рукавом

Изобретение относится к области защиты трубопроводного транспорта от коррозии и может быть использовано при строительстве трубопроводов в различных отраслях промышленности. В процессе облицовки вводят полимерный рукав с клеящим составом и приклеивают его к внутренней поверхности металлической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002424116
Дата охранного документа: 20.07.2011
10.07.2019
№219.017.b04e

Способ установки пластыря в обсадной колонне труб

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности, в частности к технике и технологии капитального ремонта скважин, а именно к способам для установки металлических гофрированных и круглых пластырей для восстановления герметичности обсадных труб. Способ включает спуск устройства в сборе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002438000
Дата охранного документа: 27.12.2011
Showing 511-520 of 597 items.
30.03.2019
№219.016.f990

Способ разработки обводненной нефтяной залежи

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к способам разработки нефтяной залежи пластового типа, и может быть использовано для добычи остаточной продукции пласта в обводненной залежи. Способ разработки обводненной нефтяной залежи включает бурение по определенной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683460
Дата охранного документа: 28.03.2019
30.03.2019
№219.016.fa27

Способ разработки нефтяной малоразведанной залежи

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано при разработке нефтяной малоразведанной залежи. Технический результат - снижение затрат на разработку за счет уточненного размещения горизонтальных скважин и повышения дебита добывающих скважин. По способу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683461
Дата охранного документа: 28.03.2019
10.04.2019
№219.017.0221

Способ проходки неустойчивых пород при бурении скважин

Изобретение относится к области бурения нефтяных и газовых скважин, а именно к способам предотвращения разрушения и обвала стенок скважины при бурении интервалов с неустойчивыми породами. Способ включает углубление скважины в интервале пласта с неустойчивыми породами и укрепление стенок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002344263
Дата охранного документа: 20.01.2009
10.04.2019
№219.017.023b

Способ производства ремонтно-изоляционных работ в скважине

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам доставки тампонажного материала в скважину для ремонтно-изоляционных работ, и предназначено для догерметизации эксплуатационных колонн. Способ включает установку цементного моста, теоретическое определение объема и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002342516
Дата охранного документа: 27.12.2008
10.04.2019
№219.017.0270

Способ ограничения притока вод в добывающую скважину

Изобретение относится к нефтяной промышленности, в частности к способам ограничения притока вод при ремонте добывающих скважин. В способе ограничения притока вод в добывающую скважину, включающем установку пакера с колонной труб, сообщающейся с подпакерным пространством, в интервал перфорации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002392419
Дата охранного документа: 20.06.2010
10.04.2019
№219.017.02ee

Устройство для закачки жидкости из водоносных пластов скважин в нефтеносные пласты

Изобретение относится к технике и технологии циклической закачки жидкости в нефтеносные пласты при их заводнении или нагнетании в них различных реагентов и обеспечивает повышение эффективности работы установки за счет снижения затрат энергии и исключения частой замены рабочей жидкости, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002310065
Дата охранного документа: 10.11.2007
10.04.2019
№219.017.0300

Устройство для развальцовки труб

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и предназначено для развальцовки труб, устанавливаемых в скважинах. Устройство включает корпус с центральным каналом, муфтовыми и ниппельными концами с резьбами для соединения со скважинным оборудованием и углубления в стенке корпуса, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002312971
Дата охранного документа: 20.12.2007
10.04.2019
№219.017.035f

Способ укрепления призабойной зоны скважины

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам укрепления призабойной зоны скважины и предотвращения выноса породы. Способ укрепления призабойной зоны скважины включает закачку в призабойную зону скважины фенолформальдегидной смолы и водного раствора соляной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002387803
Дата охранного документа: 27.04.2010
10.04.2019
№219.017.043d

Способ разработки неоднородного нефтяного месторождения

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, а именно к области разработки нефтяных месторождений, и может быть использовано для повышения нефтеотдачи пластов неоднородных нефтяных месторождений. Обеспечивает повышение эффективности разработки неоднородного нефтяного месторождения и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002371571
Дата охранного документа: 27.10.2009
10.04.2019
№219.017.053f

Способ разработки залежи высоковязкой и тяжелой нефти с термическим воздействием

Изобретение относится к разработке нефтяных месторождений, в частности к способам теплового воздействия на залежь, содержащую высоковязкую нефть. Техническим результатом является увеличение охвата теплового воздействия залежи за счет добавления движения фильтрационных потоков жидкости в нем и,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002368767
Дата охранного документа: 27.09.2009
+ добавить свой РИД