×
10.10.2014
216.012.fdc0

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАКОЛОННОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано при определении интервалов скважины с заколонным движением жидкости. Технический результат направлен на повышение достоверности получаемых результатов при определении интервалов заколонного движения жидкости скважин, эксплуатируемых на залежах вязкой и сверхвязкой нефти. Способ выполняют в два этапа. На первом этапе в нижнюю горизонтальную добывающую скважину спускают колонну насосно-компрессорных труб на начало щелевого фильтра. В верхнюю горизонтальную нагнетательную скважину спускают и производят посадку теплоизолированного пакера выше щелевого фильтра. В верхней горизонтальной нагнетательной скважине проводят исследование температуры в интервале от устья скважины до пакера. Закачивают пар в нижнюю горизонтальную добывающую скважину и одновременно в верхней горизонтальной нагнетательной скважине периодически проводят исследования температуры. По завершению закачки пара в нижнюю скважину, производят заключительное исследование температуры в верхней скважине. На втором этапе в верхнюю горизонтальную нагнетательную скважину закачивают пресную воду и спускают колонну теплоизолированных насосно-компрессорных труб с термостойким пакером и хвостовиком. Производят установку пакера перед щелевым фильтром, по межтрубному пространству в интервале от устья скважины до пакера проводят контрольное исследование температуры. Закачивают пар в верхнюю горизонтальную нагнетательную скважину по колонне теплоизолированных насосно-компрессорных труб, через пакер и хвостовик на начало щелевого фильтра. При этом периодически после начала закачки проводят исследования температуры по межтрубному пространству в интервале от устья скважины до пакера. По завершению закачки пара проводят заключительное исследование температуры в верхней горизонтальной нагнетательной скважине. При необходимости исследования нижней горизонтальной добывающей скважины порядок работ на скважинах меняют местами.
Основные результаты: Способ определения заколонной циркуляции, включающий исследования термометрии скважины и анализ результатов, отличающийся тем, что в случае наличия на залежи вязкой или сверхвязкой нефти нижней горизонтальной добывающей скважины и верхней горизонтальной нагнетательной скважины, расположенных в вертикальной плоскости и снабженных щелевыми фильтрами в горизонтальных стволах, определение заколонной циркуляции выполняют в два этапа, на первом этапе в нижнюю горизонтальную добывающую скважину спускают колонну насосно-компрессорных труб на начало щелевого фильтра, в верхнюю горизонтальную нагнетательную скважину спускают и производят посадку теплоизолированного пакера на 20 м выше щелевого фильтра, в верхней горизонтальной нагнетательной скважине с помощью автономного высокотемпературного геофизического прибора на гибкой трубе проводят исследование температуры в интервале от устья скважины до пакера, закачивают пар в нижнюю горизонтальную добывающую скважину и одновременно в верхней горизонтальной нагнетательной скважине периодически проводят исследования температуры, по завершению закачки пара в нижнюю горизонтальную добывающую скважину производят заключительное исследование температуры в верхней горизонтальной нагнетательной скважине, на втором этапе в верхнюю горизонтальную нагнетательную скважину закачивают пресную воду и спускают колонну теплоизолированных насосно-компрессорных труб с термостойким пакером и хвостовиком, производят установку пакера перед щелевым фильтром, по межтрубному пространству в интервале от устья скважины до пакера с помощью автономного высокотемпературного геофизического прибора на гибкой трубе проводят контрольное исследование температуры, закачивают пар в верхнюю горизонтальную нагнетательную скважину по колонне теплоизолированных насосно-компрессорных труб, через пакер и хвостовик на начало щелевого фильтра, при этом с помощью автономного высокотемпературного геофизического прибора на гибкой трубе периодически проводят исследования температуры по межтрубному пространству в интервале от устья скважины до пакера, по завершению закачки пара проводят заключительное исследование температуры в верхней горизонтальной нагнетательной скважине, сравнивают результаты исследований и выносят заключение о наличии или отсутствии заколонной циркуляции, при необходимости исследования нижней горизонтальной добывающей скважины порядок работ на скважинах меняют местами.

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано при определении интервалов скважины с заколонным движением жидкости.

Известен способ определения затрубного движения жидкости Способ основан на проведении серии термограмм непосредственно после пуска скважины в эксплуатацию, причем о наличии затрубного движения жидкости судят по увеличенному темпу установления теплового поля (Авторское свидетельство СССР №665082, кл. Е21В 47/06, опубл. 30.05.1979).

Наиболее близким к предложенному изобретению по технической сущности является способ активной термометрии действующих скважин, в котором проводят серии временных замеров температуры с последующим сопоставлением полученных термограмм в процессе работы скважины. Регистрируют термограммы до и после кратковременного локального нагрева обсадной колонны в предполагаемом интервале движения флюида. О характере движения флюида судят по темпу возрастания температуры. По второму варианту изобретения регистрацию изменения температуры проводят в течение времени на определенной глубине исследуемого интервала после кратковременного локального нагрева обсадной колонны на некотором удалении по глубине от датчика температуры. О характере движения флюида судят по темпу возрастания температуры (патент РФ №2194160, кл. Е21В 47/06, опубл. 10.12.2002 - прототип).

Общим недостатком известных технических решений является низкая достоверность получаемых результатов при определении интервалов заколонного движения жидкости скважин, эксплуатируемых на залежах вязкой и сверхвязкой нефти.

В предложенном изобретении решается задача повышения достоверности получаемых результатов при определении интервалов заколонного движения жидкости скважин, эксплуатируемых на залежах вязкой и сверхвязкой нефти.

Задача решается тем, что в способе определения заколонной циркуляции, включающем исследования термометрии скважины и анализ результатов, согласно изобретению, в случае наличия на залежи вязкой или сверхвязкой нефти нижней горизонтальной добывающей скважины и верхней горизонтальной нагнетательной скважины, расположенных в вертикальной плоскости и снабженных щелевыми фильтрами в горизонтальных стволах, определение заколонной циркуляции выполняют в два этапа, на первом этапе в нижнюю горизонтальную добывающую скважину спускают колонну насосно-компрессорных труб на начало щелевого фильтра, в верхнюю горизонтальную нагнетательную скважину спускают и производят посадку теплоизолированного пакера на 20 м выше щелевого фильтра, в верхней горизонтальной нагнетательной скважине с помощью автономного высокотемпературного геофизического прибора на гибкой трубе проводят исследование температуры в интервале от устья скважины до пакера, закачивают пар в нижнюю горизонтальную добывающую скважину и одновременно в верхней горизонтальной нагнетательной скважине периодически проводят исследования температуры, по завершению закачки пара в нижнюю горизонтальную добывающую скважину производят заключительное исследование температуры в верхней горизонтальной нагнетательной скважине, на втором этапе в верхнюю горизонтальную нагнетательную скважину закачивают пресную воду и спускают колонну теплоизолированных насосно-компрессорных труб с термостойким пакером и хвостовиком, производят установку пакера перед щелевым фильтром, по межтрубному пространству в интервале от устья скважины до пакера с помощью автономного высокотемпературного геофизического прибора на гибкой трубе проводят контрольное исследование температуры, закачивают пар в верхнюю горизонтальную нагнетательную скважину по колонне теплоизолированных насосно-компрессорных труб, через пакер и хвостовик на начало щелевого фильтра, при этом с помощью автономного высокотемпературного геофизического прибора на гибкой трубе периодически проводят исследования температуры по межтрубному пространству в интервале от устья скважины до пакера, по завершению закачки пара проводят заключительное исследование температуры в верхней горизонтальной нагнетательной скважине, сравнивают результаты исследований и выносят заключение о наличии или отсутствии заколонной циркуляции, при необходимости исследования нижней горизонтальной добывающей скважины порядок работ на скважинах меняют местами.

Сущность изобретения

Исследованию заколонного движения жидкости посвящено много работ, но все они нацелены на исследования в скважинах, расположенных на месторождениях легкой или низковязкой нефти. Однако проведение таких исследований на скважинах, расположенных на месторождениях вязкой или сверхвязкой нефти, практически невозможно, т.к. в этом случае присутствуют условия, в которых обычные исследования невозможны, в частности, это высокая температура в скважинах, расположение скважин и режимы их работы. Общим недостатком известных технических решений при применении в условиях месторождений вязкой или сверхвязкой нефти является низкая достоверность получаемых результатов. В предложенном изобретении решается задача повышения достоверности получаемых результатов при определении интервалов заколонного движения жидкости скважин, эксплуатируемых на залежах вязкой и сверхвязкой нефти. Задача решается следующим образом.

При определении заколонной циркуляции на скважинах, расположенных на залежи вязкой или сверхвязкой нефти, имеется пара скважин, состоящая из нижней горизонтальной добывающей скважины и верхней горизонтальной нагнетательной скважины, расположенных в вертикальной плоскости и снабженных щелевыми фильтрами в горизонтальных стволах. Определение заколонной циркуляции выполняют в два этапа. На первом этапе в нижнюю горизонтальную добывающую скважину спускают колонну насосно-компрессорных труб на начало щелевого фильтра, в верхнюю горизонтальную нагнетательную скважину спускают и производят посадку теплоизолированного пакера на 20 м выше щелевого фильтра. В верхней горизонтальной нагнетательной скважине с помощью автономного высокотемпературного геофизического прибора, закрепленного на конце гибкой трубы, проводят исследование температуры в интервале от устья скважины до пакера, при этом закачивают пар в нижнюю горизонтальную добывающую скважину и одновременно в верхней горизонтальной нагнетательной скважине периодически проводят исследования температуры. По завершению закачки пара в нижнюю горизонтальную добывающую скважину производят заключительное исследование температуры в верхней горизонтальной нагнетательной скважине. На втором этапе в верхнюю горизонтальную нагнетательную скважину закачивают пресную воду и спускают колонну теплоизолированных насосно-компрессорных труб с термостойким пакером и хвостовиком, производят установку пакера перед щелевым фильтром, по межтрубному пространству в интервале от устья скважины до пакера с помощью автономного высокотемпературного геофизического прибора на гибкой трубе проводят контрольное исследование температуры, закачивают пар в верхнюю горизонтальную нагнетательную скважину по колонне теплоизолированных насосно-компрессорных труб, через пакер и хвостовик на начало щелевого фильтра. При этом с помощью автономного высокотемпературного геофизического прибора на гибкой трубе периодически проводят исследования температуры по межтрубному пространству в интервале от устья скважины до пакера. По завершению закачки пара проводят заключительное исследование температуры в верхней горизонтальной нагнетательной скважине. Сравнивают результаты исследований и выносят заключение о наличии или отсутствии заколонной циркуляции.

При необходимости исследования нижней горизонтальной добывающей скважины порядок работ на скважинах меняют местами.

Пример конкретного выполнения

Проводят определение заколонной циркуляции в горизонтальной нагнетательной скважине, расположенной на залежи сверхвязкой нефти.

На залежи сверхвязкой нефти размещена пара скважин. Нижняя горизонтальная добывающая скважина и верхняя горизонтальная нагнетательная скважина расположены в вертикальной плоскости и снабжены щелевыми фильтрами в горизонтальных стволах. Расстояние между горизонтальными стволами 5 м.

Определение заколонной циркуляции на горизонтальной нагнетательной скважине выполняют в два этапа.

На первом этапе, для определения наличия межскважинного перетока между двумя горизонтальными скважинами и заколонной циркуляции в нагнетательной скважине, в нижнюю горизонтальную добывающую скважину спускают колонну насосно-компрессорных труб диаметром 89 мм на начало щелевого фильтра. В верхнюю горизонтальную нагнетательную скважину спускают и производят посадку теплоизолированного пакера ПРО-ЯМО-204 на 20 м выше щелевого фильтра. В верхней горизонтальной нагнетательной скважине с помощью автономного высокотемпературного геофизического прибора на гибкой трубе диаметром 38 мм проводят исследование температуры в интервале от устья скважины до пакера. В течение суток закачивают пар с расходом 80 т/сут в нижнюю горизонтальную добывающую скважину и одновременно в верхней горизонтальной нагнетательной скважине периодически через каждые 4 часа в течение суток проводят исследования температуры. По завершению закачки пара в нижнюю горизонтальную добывающую скважину производят заключительное исследование: окончательный каротаж - исследование температуры в верхней горизонтальной нагнетательной скважине.

На втором этапе в верхнюю горизонтальную нагнетательную скважину закачивают пресную воду и спускают колонну теплоизолированных насосно-компрессорных труб диаметром 89 мм типа термокейс с термостойким пакером ПРО-ЯМО-204 и хвостовиком диаметром 89 мм длиной 20 м. Производят установку пакера перед щелевым фильтром, По межтрубному пространству в интервале от устья скважины до пакера с помощью автономного высокотемпературного геофизического прибора на гибкой трубе диаметром 38 мм проводят контрольное исследование температуры. Для определения наличия заколонного движения от фильтровой части вверх до зоны «полного ухода жидкости», выявленной при бурении скважины, закачивают пар в верхнюю горизонтальную нагнетательную скважину по колонне теплоизолированных насосно-компрессорных труб, через пакер и хвостовик на начало щелевого фильтра в течение суток с расходом 80 т/сут. При этом с помощью автономного высокотемпературного геофизического прибора на гибкой трубе диаметром 38 мм периодически через каждые 4 часа после начала закачки в течение суток проводят исследования температуры по межтрубному пространству в интервале от устья скважины до пакера. Нижняя горизонтальная скважина в это время простаивает. По завершению закачки пара проводят заключительное исследование: окончательный каротаж - исследование температуры в верхней горизонтальной нагнетательной скважине.

Анализ термограмм показывает, что в интервале глубин 43-63 м происходит искажение кривых и увеличение температуры на 120 градусов, что связано с наличием заколотой циркуляции. Применение способа исследования по прототипу не выявило наличия заколонной циркуляции.

Применение предложенного способа позволит решить задачу повышения достоверности получаемых результатов при определении интервалов заколонного движения жидкости скважин, эксплуатируемых на залежах вязкой и сверхвязкой нефти.

Способ определения заколонной циркуляции, включающий исследования термометрии скважины и анализ результатов, отличающийся тем, что в случае наличия на залежи вязкой или сверхвязкой нефти нижней горизонтальной добывающей скважины и верхней горизонтальной нагнетательной скважины, расположенных в вертикальной плоскости и снабженных щелевыми фильтрами в горизонтальных стволах, определение заколонной циркуляции выполняют в два этапа, на первом этапе в нижнюю горизонтальную добывающую скважину спускают колонну насосно-компрессорных труб на начало щелевого фильтра, в верхнюю горизонтальную нагнетательную скважину спускают и производят посадку теплоизолированного пакера на 20 м выше щелевого фильтра, в верхней горизонтальной нагнетательной скважине с помощью автономного высокотемпературного геофизического прибора на гибкой трубе проводят исследование температуры в интервале от устья скважины до пакера, закачивают пар в нижнюю горизонтальную добывающую скважину и одновременно в верхней горизонтальной нагнетательной скважине периодически проводят исследования температуры, по завершению закачки пара в нижнюю горизонтальную добывающую скважину производят заключительное исследование температуры в верхней горизонтальной нагнетательной скважине, на втором этапе в верхнюю горизонтальную нагнетательную скважину закачивают пресную воду и спускают колонну теплоизолированных насосно-компрессорных труб с термостойким пакером и хвостовиком, производят установку пакера перед щелевым фильтром, по межтрубному пространству в интервале от устья скважины до пакера с помощью автономного высокотемпературного геофизического прибора на гибкой трубе проводят контрольное исследование температуры, закачивают пар в верхнюю горизонтальную нагнетательную скважину по колонне теплоизолированных насосно-компрессорных труб, через пакер и хвостовик на начало щелевого фильтра, при этом с помощью автономного высокотемпературного геофизического прибора на гибкой трубе периодически проводят исследования температуры по межтрубному пространству в интервале от устья скважины до пакера, по завершению закачки пара проводят заключительное исследование температуры в верхней горизонтальной нагнетательной скважине, сравнивают результаты исследований и выносят заключение о наличии или отсутствии заколонной циркуляции, при необходимости исследования нижней горизонтальной добывающей скважины порядок работ на скважинах меняют местами.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-50 of 578 items.
20.06.2013
№216.012.4e6e

Погружной электродвигатель с повышенным коэффициентом мощности

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для привода погружного электронасоса для подъема жидкости из нефтяных скважин. Технический результат состоит в повышении коэффициета мощности. Погружной электродвигатель с повышенным коэффициентом мощности состоит из статора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485660
Дата охранного документа: 20.06.2013
27.06.2013
№216.012.5103

Скважинный фильтр

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при фильтрации скважинной жидкости при добыче нефти. Устройство включает трубчатый корпус с резьбами на концах и с перфорационными отверстиями и металлический кожух в виде оболочки с перфорационными отверстиями в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486332
Дата охранного документа: 27.06.2013
27.06.2013
№216.012.5104

Способ разработки нефтяного месторождения

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при разработке нефтяного многопластового месторождения. Обеспечивает увеличение нефтеотдачи залежи за счет более полного охвата пластов воздействием, вовлечения в разработку ранее не работавших продуктивных пластов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486333
Дата охранного документа: 27.06.2013
27.06.2013
№216.012.5108

Способ определения продуктивности пласта в процессе бурения скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при определении продуктивности пластов в процессе бурения скважин. Техническим результатом является повышение достоверности и оперативности определения продуктивности в процессе бурения скважины. Способ заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486337
Дата охранного документа: 27.06.2013
10.07.2013
№216.012.5383

Способ гибки металлической трубы

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может найти применение при гибке металлических труб, в частности, для изготовления теплообменников. Трубу с засыпанным внутрь и утрамбованным формовочным песком размещают между опорным роликом с формующей поверхностью и формующими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486982
Дата охранного документа: 10.07.2013
10.07.2013
№216.012.5384

Устройство для гибки металлической трубы

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может найти применение при гибке металлических труб, в частности для изготовления теплообменников. На станине имеется ось, на которой с возможностью вращения закреплен опорный ролик. На станине также закреплены оси, и неподвижно закреплен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486983
Дата охранного документа: 10.07.2013
10.07.2013
№216.012.547e

Способ разработки нефтяной залежи

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при разработке нефтяной залежи. Обеспечивает повышение нефтеотдачи и снижение расходов на добычу нефти. Сущность изобретения: при разработке нефтяной залежи ведут отбор нефти через добывающие скважины в циклическом режиме...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487233
Дата охранного документа: 10.07.2013
10.07.2013
№216.012.547f

Способ разработки неоднородных по проницаемости обводненных нефтяных пластов

Способ разработки неоднородных по проницаемости обводненных нефтяных пластов может быть использован для повышения нефтеотдачи пластов при одновременном увеличении охвата пласта воздействием и повышении эффективности нефтевытеснения в неоднородных коллекторах на поздних стадиях разработки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487234
Дата охранного документа: 10.07.2013
10.07.2013
№216.012.5484

Способ определения нефтенасыщенных пластов

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при определении нефтенасыщенных пластов в разрезе скважины. Предложен способ определения нефтенасыщенных пластов, согласно которому отбирают и исследуют керн и проводят индукционный каротаж и нейтронный гамма-каротаж или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487239
Дата охранного документа: 10.07.2013
20.08.2013
№216.012.60cf

Способ строительства скважины малого диаметра в сложных породах

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при строительстве скважины малого диаметра в сложных породах. Бурят направление долотом диаметром 393,7 мм на глубину 30-50 м, обсаживают колонной диаметром 324 мм и цементируют заколонное пространство. Из направления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490415
Дата охранного документа: 20.08.2013
Showing 41-50 of 428 items.
20.06.2013
№216.012.4e6e

Погружной электродвигатель с повышенным коэффициентом мощности

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для привода погружного электронасоса для подъема жидкости из нефтяных скважин. Технический результат состоит в повышении коэффициета мощности. Погружной электродвигатель с повышенным коэффициентом мощности состоит из статора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485660
Дата охранного документа: 20.06.2013
27.06.2013
№216.012.5103

Скважинный фильтр

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при фильтрации скважинной жидкости при добыче нефти. Устройство включает трубчатый корпус с резьбами на концах и с перфорационными отверстиями и металлический кожух в виде оболочки с перфорационными отверстиями в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486332
Дата охранного документа: 27.06.2013
27.06.2013
№216.012.5104

Способ разработки нефтяного месторождения

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при разработке нефтяного многопластового месторождения. Обеспечивает увеличение нефтеотдачи залежи за счет более полного охвата пластов воздействием, вовлечения в разработку ранее не работавших продуктивных пластов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486333
Дата охранного документа: 27.06.2013
27.06.2013
№216.012.5108

Способ определения продуктивности пласта в процессе бурения скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при определении продуктивности пластов в процессе бурения скважин. Техническим результатом является повышение достоверности и оперативности определения продуктивности в процессе бурения скважины. Способ заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486337
Дата охранного документа: 27.06.2013
10.07.2013
№216.012.5383

Способ гибки металлической трубы

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может найти применение при гибке металлических труб, в частности, для изготовления теплообменников. Трубу с засыпанным внутрь и утрамбованным формовочным песком размещают между опорным роликом с формующей поверхностью и формующими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486982
Дата охранного документа: 10.07.2013
10.07.2013
№216.012.5384

Устройство для гибки металлической трубы

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может найти применение при гибке металлических труб, в частности для изготовления теплообменников. На станине имеется ось, на которой с возможностью вращения закреплен опорный ролик. На станине также закреплены оси, и неподвижно закреплен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486983
Дата охранного документа: 10.07.2013
10.07.2013
№216.012.547e

Способ разработки нефтяной залежи

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при разработке нефтяной залежи. Обеспечивает повышение нефтеотдачи и снижение расходов на добычу нефти. Сущность изобретения: при разработке нефтяной залежи ведут отбор нефти через добывающие скважины в циклическом режиме...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487233
Дата охранного документа: 10.07.2013
10.07.2013
№216.012.547f

Способ разработки неоднородных по проницаемости обводненных нефтяных пластов

Способ разработки неоднородных по проницаемости обводненных нефтяных пластов может быть использован для повышения нефтеотдачи пластов при одновременном увеличении охвата пласта воздействием и повышении эффективности нефтевытеснения в неоднородных коллекторах на поздних стадиях разработки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487234
Дата охранного документа: 10.07.2013
10.07.2013
№216.012.5484

Способ определения нефтенасыщенных пластов

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при определении нефтенасыщенных пластов в разрезе скважины. Предложен способ определения нефтенасыщенных пластов, согласно которому отбирают и исследуют керн и проводят индукционный каротаж и нейтронный гамма-каротаж или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487239
Дата охранного документа: 10.07.2013
20.08.2013
№216.012.60cf

Способ строительства скважины малого диаметра в сложных породах

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при строительстве скважины малого диаметра в сложных породах. Бурят направление долотом диаметром 393,7 мм на глубину 30-50 м, обсаживают колонной диаметром 324 мм и цементируют заколонное пространство. Из направления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490415
Дата охранного документа: 20.08.2013
+ добавить свой РИД