×
20.05.2016
216.015.3ec0

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВЫХОДЕ БУРЯЩЕЙСЯ СКВАЖИНЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к бурению скважины и может найти применение при контроле циркуляционной системы. Способ основан на измерении изменения сигнала датчика, учитывающего выходной поток промывочной жидкости, протекающий через желоб, который выполняют в виде двух шарнирно соединенных между собой частей - подвижной и неподвижной, измеряют силу, создаваемую весом промывочной жидкости, протекающей по подвижному концу желоба, установленным под его днищем датчиком силы, преобразующим силу в электрический сигнал по алгоритму. При бурении в стабильных геологических скважинных условиях - первый режим, когда объемные расходы промывочной жидкости на входе и выходе скважины равны между собой, а ее плотность на выходе скважины превышает плотность на входе за счет насыщения промывочной жидкости продуктами разрушения забоя, определяют добавочную плотность промывочной жидкости. Устройство содержит желоб из двух частей - неподвижной и подвижной, шарнирно соединенных между собой. Конец подвижной части установлен с возможностью перемещения по вертикали под действием изменяющегося веса протекающей промывочной жидкости. Измерение этого перемещения осуществляют датчиком силы, установленным под днищем подвижной части желоба на кронштейне, соединенном и с неподвижной частью желоба. Информация в виде электрических сигналов поступает на электронный блок, осуществляющий обработку сигналов датчика по соответствующим алгоритмам вычисления расхода промывочной жидкости при различных режимах, определяемых геологическими условиями забоя. Датчик силы может быть установлен на различных расстояниях от торца подвижной части желоба. Повышается точность определения расхода. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к способам определения расхода промывочной жидкости (ПЖ) на выходе бурящейся скважины.

Измерение расхода промывочной жидкости на выходе из скважины - задача более актуальная, чем измерение ее на входе. Обусловлено это как поглощением промывочной жидкости при вскрытии пластов-коллекторов, так и притоком в скважину пластовых флюидов. Поэтому расход на выходе - величина переменная с большим диапазоном изменения. В настоящее время объемный метод измерения расхода промывочной жидкости, осуществляемый турбинными, ультразвуковыми, индукционными и т.д. расходомерами, является основным и единственным методом, используемым при бурении скважин, который не учитывает плотности жидкости. Достоинство это или недостаток метода определяют условия его конкретного применения. При бурении промывка скважины, осуществляемая промывочной жидкостью, является основным технологическим процессом, поскольку осуществляет одновременно несколько функций, одной из основных которых является создание противодавления в скважине. Реализуется эта функция с помощью плотности, т.е плотность является одним из основных параметров промывочной жидкости. Поэтому неучитывание плотности при измерении расхода промывочной жидкости при бурении объемным методом можно считать его недостатком.

Наиболее близким способом определения расхода промывочной жидкости является способ, основанный на контроле потока промывочной жидкости на выходе индикатором потока типа ИПБР-3310, применяемым в станции ГТИ для измерения расхода в желобе (технологические датчики станции ГТИ «Разрез-2» приложение 2 на диске Лукьянов Э.Е. «Информационно-измерительные системы геолого-технологических и геофизических исследований в процессе бурения». - Новосибирск: Издательский дом «Историческое наследие Сибири», 2010. - 816 с. с приложениями на CD).

ИПБР-3310 представляет собой конструкцию, в которой лопатка, помещенная в поток промывочной жидкости, отклоняется под действием потока жидкости. Угол отклонения лопатки преобразуется в выходной аналоговый или цифровой сигнал. В корпусе ИПБР расположен подшипниковый узел, в котором вращается ось с магнитом, жестко связанная с лопаткой. При отклонении лопатки поворачивается магнит. Учет поворота магнитного поля измеряется магниточувствительной схемой, расположенной в корпусе блока электроники, и в цифровом или аналоговом виде (в зависимости от варианта исполнении ИПБР) поступает в систему регистрации. Измеряемая скорость движения промывочной жидкости пропорциональна углу отклонения лопатки под воздействием потока.

Таким образом, как метод объемного измерения расхода, так и индикатор потока промывочной жидкости, применяемый как измерительное средство, не соответствуют современным требованиям определения расхода промывочной жидкости на выходе скважины, т.е. в совокупности это их недостаток.

Задача изобретения - определение расхода промывочной жидкости на выходе бурящейся скважины на основе массового метода измерения расхода, учитывающего плотность промывочной жидкости.

Поставленная задача достигается тем, что в способе определения расхода промывочной жидкости на выходе бурящейся скважины, основанном на измерении изменения сигнала датчика, учитывающего выходной поток промывочной жидкости, протекающей через желоб, согласно предлагаемому изобретению желоб выполняют в виде двух шарнирно соединенных между собой частей - подвижной и неподвижной, измеряют силу, создаваемую весом промывочной жидкости, протекающей по подвижному концу желоба, установленным под его днищем датчиком силы, преобразующем силу в электрический сигнал по алгоритму

где Uвых0 - выходное напряжение датчика силы при условии равенства входного и выходного объемного расхода и входной и выходной плотности промывочной жидкости;

Uвых1 - выходное напряжение датчика силы при условии равенства входного и выходного объемного расхода, а плотность промывочной жидкости в затрубном пространстве больше плотности на входе за счет насыщения жидкости результатами разрушения забоя после их взаимодействия, а также при притоке или поглощении при прохождении пластов-коллекторов;

k - коэффициент преобразования схемы измерения силы (датчика);

l - расстояние от торца подвижного конца желоба до места установки датчика силы;

ρж - плотность промывочной жидкости на входе скважины;

ρнас - добавочная плотность промывочной жидкости после взаимодействия ее с разрушаемым забоем (в затрубном пространстве);

g - ускорение свободного падения;

Qвых - объемный расход промывочной жидкости на выходе скважины;

Qвх - объемный расход промывочной жидкости на входе скважины.

Кроме того, в нулевом режиме, когда осуществляют промывку скважины без бурения, т.е. объемный расход промывочной жидкости и ее плотность на входе и выходе равны между собой, определяют коэффициент преобразования схемы измерения по алгоритму:

Кроме того, при бурении в стабильных геологических скважинных условиях - первый режим, когда объемные расходы промывочной жидкости на входе и выходе скважины равны между собой, а ее плотность на выходе скважины превышает плотность на входе за счет насыщения промывочной жидкости продуктами разрушения забоя после их взаимодействия, определяют добывочную плотность промывочной жидкости по алгоритму:

.

Кроме того, при бурении в неустойчивых геологических скважинных условиях - второй режим, когда объемный расход промывочной жидкости на выходе скважины превышает объемный расход на ее входе - приток, расход на выходе скважины определяют по алгоритму

, где Uвых2>Uвых1

Кроме того, при бурении в устойчивых геологических скважинных условиях - третий режим, когда объемный расход промывочной жидкости на входе скважины превышает объемный расход на ее выходе - поглощение, расход на выходе скважины определяют по алгоритму:

, где Uвых3>Uвых1

Поставленная задача достигается также тем, что в устройстве определения расхода промывочной жидкости на выходе бурящейся скважины, содержащем желоб с установленным в нем датчиком для измерения сигнала, согласно предлагаемому изобретению желоб выполнен из двух частей - неподвижной и подвижной, шарнирно соединенных между собой, при этом конец подвижной части установлен с возможностью перемещения по вертикали под действием изменяющегося веса протекающей промывочной жидкости, измерение этого перемещения осуществляют датчиком силы, установленным под днищем подвижной части желоба на кронштейне, соединенном и с неподвижной частью желоба, при этом датчик силы может быть установлен на различных расстояниях от торца подвижной части желоба.

Кроме того, изменение перемещения подвижного конца желоба осуществляют датчиком перемещения, основанным на любом принципе действия: потенциометрическом, индукционном, индуктивном, оптическом и др., обеспечивающем необходимую чувствительность.

Рассмотрим четыре возможных режима работы промывочной (циркуляционной) системы, обусловленных технологическими и геологическими условиями, возникающими в процессе бурения скважины и каким образом отражает эти режимы предлагаемый способ.

Нулевой режим - режим промывки скважины (без бурения), когда объемный расход промывочной жидкости и ее плотность на входе и выходе скважины равны между собой т.е.

В этом случае усилие создаваемое на датчик силы, являющейся по сути моментом будет:

где P=ρжQвхg - вес промывочной жидкости находящейся на подвижной части желоба;

g - ускорение свободного падения, ускорение силы тяжести [м/с2];

l - расстояние от торца подвижного конца желоба до места установки датчика силы.

Тогда можно записать:

где Uвых0 - выходной сигнал датчика в виде электрического напряжения, т.е. датчик рассматриваем как преобразователь неэлектрической величины в электрическую;

k = коэффициент преобразования датчика силы, который для линейных преобразователей совпадает с чувствительностью.

Из полученного выражения с учетом предыдущих выражений имеем:

Полученное выражение позволяет определить требования к датчику силы исходя из изменения рабочих диапазонов расхода промывочной жидкости и ее плотности, а также конструктивных требований к подвижной части желоба - ее длине и расстоянию установки датчика от торца подвижной части желоба, поскольку все это в совокупности определяет чувствительность датчика. Кроме того, значение Uвых0 определяет «нулевой» уровень всей системы определения расхода промывочной жидкости.

1. Первый режим - бурение в стабильных геологических условиях, когда объемные расходы промывочной жидкости на входе и выходе скважины равны между собой, т.е.

Однако массовые расходы в этом случае будут различные, поскольку при массовом измерении расхода учитывается плотность промывочной жидкости. Действительно, плотность промывочной жидкости, прошедшей через разрушаемый забой, будет несколько отличаться от входной плотности за счет насыщения ее результатами разрушения забоя: шламом от первой до четвертой фракций, забойными (пластовыми) флюидом и газом, т.е.

где ρзп - плотность затрубного пространства.

В силу сказанного выше и выражения (6) плотность промывочной жидкости в затрубном пространстве представим в виде:

где ρнас - плотность насыщения промывочной жидкости.

Но в этом случае изменяется (увеличится) усилие воздействующее на датчик силы, тогда запишем, учтя выражение (5) и (7)

или

Из выражения (8) с учетом формулы (4) имеем:

или

Из полученного выражение (9) видно, что дополнительная плотность промывочной жидкости насыщения ρнас определяется частью плотности промывочной жидкости ρж, и поскольку дробь в выражении то количественно выходящая из скважины плотность незначительно больше входящей, что доказывает правомерность выражения (6), т.е. ρзпж.

2. Второй режим - бурение осуществляется в нестабильных геологических условиях, когда наблюдается проявление, т.е. расход на выходе из скважины превышает расход на входе, из-за притока жидкости из пласта, т.е.

Тогда разница между усилием прикладываемым на датчик силы увеличившимся расходом на выходе и нулевым усилием будет:

Из выражение (2) lgρжQвх тогда выражение (11) будет:

Из выражения (9) подставим это значение в (12) получим:

Из выражения (13) имеем

Из (12) определяем тогда

или

Поскольку F2>F1, а следовательно Uвых2>Uвых1, то Qвых>Qвх, что совпадает с выражением (10), т.е. что и требовалось доказать.

3. Третий режим - бурение осуществляется в нестабильных геологических условиях, когда наблюдается поглощение промывочной жидкости, т.е.

Тогда

Аналогично предыдущему

или

Отсюда находим

или

Так как F3k=Uвых3 и F1k=Uвых1.

Поскольку F3<F2 и Uвых3<Uвых1, то Qвых<Qвх, что и требовалось доказать.

Таким образом, в общем виде можно записать:

,

где Uвых1 - базовое значение на выходе измерительной схемы, относительно которого осуществляется определение расхода промывочной жидкости;

Uвыхi - текущие значение (изменяемые во времени).

Представим полученное выражение в виде:

и рассмотрим три случая:

1. или Qвых<Qвх, т.е. наблюдается поглощение промывочной жидкости;

2. или Qвых=Qвх, т.е. стабильные геологические условия;

3. или Qвых>Qвх, т.е наблюдается приток из пласта в промывочную жидкость.

Если рассматривать отношение как дифференциальное относительно 1 (а не 0), то можно утверждать, что в таком случае непосредственно при определении расхода промывочной жидкости на выходе скважины автоматически решается первая часть фильтрационного каротажа - дебитометрическая.

На фигуре приведена схема устройства определения расхода промывочной жидкости на выходе бурящейся скважины, на которой позициями обозначены:

1-неподвижная часть желоба; 2 - подвижная часть желоба; 3 - вибросито; 4 - емкость для сбора отфильтрованной промывочной жидкости; 5 - датчик силы; 6 - кронштейн для установки датчика силы; 7 - шарнир, обеспечивающий движение свободного торца подвижной части желоба в вертикальной плоскости; 8 - направляющие кронштейны, ограничивающие перемещение подвижной части желоба в горизонтальной плоскости; 9 -электронный блок.

Поток промывочной жидкости, выходящей из подвешенной части желоба 2, создает под действием своей тяжести усилие F, которое передается на датчик силы 5, который в свою очередь преобразует это усилие в электрический сигнал. Сформированный датчиком 5 сигнал поступает на электронный блок 9, где подвергается обработке по приведенным выше алгоритмам, и затем результаты предварительной обработки передаются на более высокий уровень (станции ГТИ).

Установка под днищем подвижной части желоба датчика силы - не единственное конструктивное решение реализации данного способа измерения расхода промывочной жидкости. Вариантом конструктивного решения может быть применение потенциометрического, индуктивного и т.д. датчика перемещения подпружиненной подвижной части желоба.


СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВЫХОДЕ БУРЯЩЕЙСЯ СКВАЖИНЫ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВЫХОДЕ БУРЯЩЕЙСЯ СКВАЖИНЫ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВЫХОДЕ БУРЯЩЕЙСЯ СКВАЖИНЫ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВЫХОДЕ БУРЯЩЕЙСЯ СКВАЖИНЫ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВЫХОДЕ БУРЯЩЕЙСЯ СКВАЖИНЫ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВЫХОДЕ БУРЯЩЕЙСЯ СКВАЖИНЫ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВЫХОДЕ БУРЯЩЕЙСЯ СКВАЖИНЫ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 71-80 of 117 items.
27.12.2016
№216.013.9e36

Установка для очистки воды каталитическим окислением

Изобретение относится к области очистки сточных вод, содержащих трудноокисляемые органические соединения. Установка для очистки воды каталитическим окислением содержит последовательно соединенные сырьевую емкость, заполняемую очищаемой от загрязняемых примесей водой, насос, подающий воду в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572132
Дата охранного документа: 27.12.2015
27.12.2016
№216.013.9e7f

Способ переработки углеводородсодержащих шламов в открытых хранилищах с использованием свч электромагнитного излучения

Изобретение относится к области экологии. Для переработки углеводородосодержащих (УВС) шламов в открытых хранилищах непрерывно воздействуют СВЧ электромагнитным излучением. На поверхность выделенного участка хранилища устанавливают металлический защитный кожух с закрепленным на нем генератором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572205
Дата охранного документа: 27.12.2015
20.01.2016
№216.013.a3c9

Пластификатор поливинилхлорида

Изобретение относится к химии полимерных соединений, а именно к получению пластификаторов поливинилхлорида на основе эфиров фталевой кислоты, которые могут быть использованы в пластических массах на основе поливинилхлорида. Сущность изобретения состоит в создании пластификатора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573571
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a3cb

Способ получения базовых компонентов высокоиндексных нефтяных масел

Изобретение относится к получению базовых компонентов высокоиндексных нефтяных масел. Способ получения базовых компонентов высокоиндексных нефтяных масел осуществляют из неконвертированного остатка гидрокрекинга вакуумного газойля, получаемого в процессе вакуумной перегонки мазутов сернистых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573573
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a3e9

Устройство защиты от потери питания

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в технике релейной защиты и автоматики. Технический результат - повышение устойчивости технологических систем за счет ускорения действия защиты и снижения времени простоя технологических агрегатов. Устройство содержит:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573603
Дата охранного документа: 20.01.2016
10.02.2016
№216.014.cfa2

Устройство для ректификации

Изобретение относится к области энергосберегающих технологий и может использоваться в процессах ректификации. Устройство содержит ректификационную колонну в виде пленочного кожухотрубчатого тепломассообменного аппарата, в котором функции исчерпывающей секции и конденсатора для образования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575036
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.04.2016
№216.015.3076

Система компаундирования высокосернистых нефтей по нескольким направлениям перекачки смешанного потока

Изобретение относится к средствам автоматизации и может быть использовано в трубопроводном транспорте при подкачке нефти из одного трубопровода или из его нескольких ответвлений в несколько общих магистралей, по которым смесь нефтей транспортируется к потребителю. Отличительной особенностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580909
Дата охранного документа: 10.04.2016
27.04.2016
№216.015.393a

Устройство для измерения электропроводности жидкости

Изобретение относится к области электроизмерений и может быть использовано для измерения электропроводности жидких сред. Устройство для измерения электропроводности жидкости содержит генератор синусоидальных сигналов, управляемый делитель частоты, питающий трансформатор с обмоткой возбуждения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582496
Дата охранного документа: 27.04.2016
27.04.2016
№216.015.3973

Способ получения (4e, 6z)-гексадека-4,6-диен-1-ола

Изобретение относится к способу получения (4E,6Z)-гексадека-4,6-диен-1-ола, который был идентифицирован как компонент полового феромона моли Stathmopoda. Результаты изобретения могут быть использованы в химии, малотоннажной химической промышленности и сельском хозяйстве. Способ заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582619
Дата охранного документа: 27.04.2016
20.05.2016
№216.015.3dfb

Способ получения 2-этил-1,3-диоксоланов

Изобретение относится к органической химии, конкретно к получению 2-этил-1,3-диоксоланов, которые находят применение в качестве растворителей, компонентов лакокрасочных материалов и субстратов в тонком органическом синтезе. Способ заключается в том, что проводят процесс конденсации двухатомного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584008
Дата охранного документа: 20.05.2016
Showing 71-80 of 157 items.
20.12.2014
№216.013.1097

Способ получения реактивного топлива для сверхзвуковой авиации

Изобретение относится к способу получения реактивного топлива для сверхзвуковой авиации путем гидрирования концентрата ароматических углеводородов в присутствии водородсодержащего газа и катализатора, при повышенных температуре и давлении который характеризуется тем, что в качестве сырья...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535670
Дата охранного документа: 20.12.2014
20.12.2014
№216.013.1376

Способ получения аллобетулина

Изобретение относится к способу получения аллобетулина (19β,28-эпокси-18α-олеанан-3β-ола) путем изомеризации бетулина под действием кислотного агента в органическом растворителе, при чем изомеризацию осуществляют в хлороформе под действием сильнокислотного катионита Амберлист 15, содержащего в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536405
Дата охранного документа: 20.12.2014
27.12.2014
№216.013.148f

Способ получения 3-(хлорметил)-3-(алкоксиметил)оксетанов

Изобретение относится к органической химии, конкретно к способу получения 3-(хлорметил)-3-(алкоксиметил)оксетанов, заключающемуся в том, что проводят алкилирование 3,3-бис(хлорметил)оксетана алифатическими спиртами в присутствии катамина АБ в качестве катализатора в течение 4 часов при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536687
Дата охранного документа: 27.12.2014
27.12.2014
№216.013.1516

Способ управления процессом полимеризации этиленпропиленовых синтетических каучуков

Изобретение относится к способу управления по показателям качества в производстве этиленпропиленовых каучуков на основе моделей расчета показателей качества, которые адаптируются к текущему технологическому режиму. Способ обеспечивает оперативную адаптацию модели под изменяющиеся характеристики...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536822
Дата охранного документа: 27.12.2014
10.01.2015
№216.013.1704

Способ получения 5-(хлорметил)-5-(алкоксиметил)-1,3-диоксанов

Изобретение относится к органической химии, конкретно к способу получения 5-(хлорметил)-5-(алкоксиметил)-1,3-диоксанов, заключающемуся в том, что проводят алкилирование 5,5-бис(хлорметил)-1,3-диоксана алифатическими спиртами в присутствии катамина АБ в качестве катализатора в течение 4 часов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537320
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.17f8

Способ получения амина

Изобретение относится к усовершенствованному способу получения аминов взаимодействием дихлорэтана и аммиака. Получаемый в результате взаимодействия раствор аминогалогеногидрата обрабатывают щелочью с последующим выпариванием и ректификацией. Сточную воду, представляющую собой легкую фракцию,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537564
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1c0b

Способ получения цис-2,3-диалкоксиметил-1,1-дихлорциклопропанов

Изобретение относится к способу получения цис-2,3-диалкоксиметил-1,1-дихлорциклопропанов, которые широко применяют в органическом синтезе, а также как высокотемпературные растворители и компоненты лакокрасочных материалов. Способ заключается в том, что проводят реакцию дихлоркарбенирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538607
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1c0c

Топливная композиция

Изобретение относится к топливной композиции для дизельных двигателей, включающей среднедистиллятное жидкое топливо и присадку, повышающую цетановое число, при этом присадка представляет собой алкилнитратсодержащий продукт нитрования фракции НК-195°C кубового остатка продукта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538608
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1c9d

Способ получения (4е)-тридец-4-ен-1-илацетата

Изобретение относится к области органической химии, в частности к способу получения (4E)-тридец-4-ен-1-илацетата. (4E)-Тридец-4-ен-1-илацетат является половым феромоном томатной моли (Keiferia lycopersicella), опасного вредителя пасленовых культур. Результаты изобретения могут быть использованы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538753
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1de5

Буровой раствор

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Технический результат - получение бурового раствора, обладающего низкими показателями величины статического напряжения сдвига и водоотдачи, высокими значениями вязкости и солестойкости, высокой термо- и ферментативной устойчивостью при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539081
Дата охранного документа: 10.01.2015
+ добавить свой РИД