×
26.08.2017
217.015.e4d6

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения пространственной ориентации трещины гидроразрыва

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002626502
Дата охранного документа
28.07.2017
Аннотация: Изобретение относится к горному делу и может быть применено для определения ориентации трещины, полученной в результате гидроразрыва пласта. Способ определения пространственной ориентации трещины гидроразрыва включает проведение гидроразрыва пласта - ГРП с образованием трещины разрыва и определение пространственной ориентации трещины гидроразрыва после проведения ГРП. Перед проведением ГРП в скважину в интервал пласта, подлежащего гидроразрыву, на колонне труб спускают геофизический прибор, вращением колонны труб с геофизическим прибором на угол 360° производят импульсно-нейтронный каротаж путем замера нейтронно-поглощающей способности породы пласта, извлекают колонну труб с геофизическим прибором из скважины, производят ГРП с образованием и креплением трещины разрыва проппантом. Причем в процессе крепления трещины проппант закачивают двумя порциями, первой порцией закачивают проппант в 4/5 части от его общей массы, а второй порцией закачивают маркированный проппант, содержащий 0,4 мас.% гадолиния (Gd) в 1/5 части от общей массы проппанта. При этом фракции проппанта одинаковы в обеих порциях. По окончании крепления трещины стравливают давление из скважины и промывают забой скважины от излишков маркированного проппанта, извлекают колонну труб с пакером из скважины, в скважину в интервал пласта с трещиной, закрепленной в призабойной зоне маркированным проппантом, на колонне труб спускают геофизический прибор, вращением колонны труб с геофизическим прибором на угол 360° производят импульсно-нейтронный каротаж путем замера нейтронно-поглощающей способности породы пласта и трещины разрыва и определяют пространственную ориентацию трещины гидроразрыва. Технический результат заключается в упрощении технологии определения пространственной ориентации трещины гидроразрыва; повышении надежности и эффективности определения направления пространственной ориентации трещины; сокращении продолжительности процесса реализации способа. 6 ил.

Изобретение относится к проведению гидравлического разрыва пласта и может быть использовано для определения ориентации трещины, полученной в результате гидроразрыва пласта.

Известен способ определения параметров системы трещин гидроразрыва (патент RU №2507396, МПК Е21В 47/14, опубл. 20.02.2014 г., бюл. №5), включающий возбуждение упругих колебаний источником колебаний в скважине, пересекающей трещины гидроразрыва, регистрацию в точках приема по меньшей мере в одной соседней скважине резонансных колебаний, излучаемых системой трещин гидроразрыва при возбуждении в буровой жидкости упругих колебаний, и определение параметров системы трещин по возникающим при этом в трещинах резонансным колебаниям. С целью повышения однозначности определения параметров системы трещин гидроразрыва возбуждение колебаний в скважине и их регистрацию проводят до и после гидроразрыва. При этом для каждой фиксированной пары источник-приемник формируют разностную сейсмическую запись из записей, полученных до и после гидроразрыва. На разностной сейсмозаписи выделяют сигналы, излучаемые системой трещин, и по этим сигналам судят о параметрах трещин. Причем резонансную частоту системы трещин гидроразрыва определяют по максимуму интенсивности возбуждаемых системой трещин колебаний путем изменения частоты в скважине колебаний в пределах от нижней границы диапазона возбуждаемых непрерывных колебаний до верхней границы. Сейсмические колебания, излучаемые системой трещин гидроразрыва, регистрируют в скважинах, расположенных в различных направлениях от скважины, пересекающей трещины гидроразрыва, и по кинематическим и динамическим параметрам зарегистрированных сигналов судят о параметрах системы трещин, причем дополнительно одновременно с регистрацией колебаний в соседней скважине регистрируют колебания в точках приема, расположенных в приповерхностной зоне.

Недостатки способа:

- во-первых, технологическая сложность реализации способа, связанная с тем, что дополнительно одновременно с регистрацией колебаний в соседней скважине регистрируют колебания в точках приема, расположенных в приповерхностной зоне;

- во-вторых, низкая надежность определения пространственной ориентации трещины гидроразрыва, так как направление трещин регистрируют в скважинах, расположенных в различных направлениях от скважины, пересекающей трещины гидроразрыва, и по кинематическим и динамическим параметрам зарегистрированных сигналов судят о параметрах направления трещины, причем если сигнал слабый, то информация будет недостоверной, т.е. направление развития трещины будет определено ошибочно;

- в-третьих, длительность процесса, связанная с регистрацией сигналов о параметрах направления трещины в соседних скважинах.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ определения пространственной ориентации трещины гидроразрыва (а.с. №1629521, МПК Е21В 47/10, опубл. 23.02.1991 г., бюл. №7), включающий возбуждение вблизи устья скважины поперечной сейсмической волны, после проведения гидроразрыва измерение расположенными на поверхности земли приемниками амплитуд волнового поля, по которым определяют пространственную ориентацию трещины гидроразрыва. Дополнительно возбуждают поперечную волну до проведения гидроразрыва, ориентируют приемники вдоль линии поляризации возбуждаемой волны и измеряют амплитуду волнового поля. Изменяют направление поляризации на угол α, повторяют возбуждение волны и измерение амплитуды волнового поля n раз до момента n⋅α>180°, а пространственную ориентацию трещины гидроразрыва определяют по величине разности амплитуд, измеренных при одинаковом направлении поляризации волны, возбужденной до и после гидроразрыва.

Недостатки способа:

- во-первых, сложность реализации способа, связанная с возбуждением вблизи устья скважины поперечной сейсмической волны, а также дополнительной одновременно с регистрацией колебаний в соседней скважине регистрацией колебаний в точках приема, расположенных в приповерхностной зоне;

- во-вторых, низкая надежность определения пространственной ориентации трещины гидроразрыва, так как приемники амплитуд волнового поля, по которым определяют пространственную ориентацию трещины, расположены на поверхности земли и могут иметь нечеткий сигнал, особенно в скважинах с глубиной до 2000 м, в связи с чем определить направление ориентации трещины будет невозможно;

- в-третьих, низкая эффективность способа, обусловленная тем, что направление пространственной ориентации трещины гидроразрыва определяют расчетным путем по величине разности амплитуд, измеренных при одинаковом направлении поляризации волны, возбужденной до и после гидроразрыва, причем ошибка в расчете может указать иное направление пространственной ориентации трещины гидроразрыва, чем то направление, в котором она сориентирована в действительности;

- в-четвертых, продолжительность технологического процесса, связанная с многократными повторениями возбуждения волны и измерения амплитуды волнового поля n раз до момента n⋅α>180°,что увеличивает трудозатраты на реализацию способа.

Техническими задачами изобретения являются упрощение технологии реализации способа, а также повышение надежности и эффективности определения направления пространственной ориентации трещины, сокращение продолжительности процесса реализации способа.

Поставленные задачи решаются способом определения пространственной ориентации трещины гидроразрыва, включающим проведение гидроразрыва пласта - ГРП, с образованием трещины разрыва и определение пространственной ориентации трещины гидроразрыва после проведения ГРП.

Новым является то, что перед проведением ГРП в скважину в интервал пласта, подлежащего гидроразрыву на колонне труб спускают геофизический прибор, вращением колонны труб с геофизическим прибором на угол 360° производят импульсно-нейтронный каротаж путем замера нейтронно-поглощающей способности породы пласта, извлекают колонну труб с геофизическим прибором из скважины, производят ГРП с образованием и креплением трещины разрыва проппантом, причем в процессе крепления трещины проппант закачивают двумя порциями, первой порцией закачивают проппант в 4/5 части от его общей массы, а второй порцией закачивают маркированный проппант, содержащий 0,4% мас. гадолиния (Gd64157,25) в 1/5 части от общей массы проппанта, при этом фракции проппанта одинаковы в обеих порциях, по окончании крепления трещины стравливают давление из скважины и промывают забой скважины от излишков маркированного проппанта, извлекают колонну труб с пакером из скважины, в скважину в интервал пласта с трещиной, закрепленной в призабойной зоне маркированным проппантом, на колонне труб спускают геофизический прибор, вращением колонны труб с геофизическим прибором на угол 360° производят импульсно-нейтронный каротаж путем замера нейтронно-поглощающей способности породы пласта и трещины разрыва и определяют пространственную ориентацию трещины гидроразрыва.

На фиг. 1, 3, 4 схематично и последовательно изображены этапы реализации способа.

На фиг. 2 представлен график-развертка по периметру ствола скважины при вращении колонны труб с геофизическим прибором до проведения ГРП.

На фиг. 5 представлен график-развертка по периметру стола скважины при вращении колонны труб с геофизическим прибором после проведения ГРП.

На фиг. 6 в сечении А-А показано направление пространственной ориентации трещины.

Предлагаемый способ реализуют следующим образом.

В скважину 1 (см. фиг. 1) в интервал пласта 2, подлежащего гидроразрыву, на колонне труб 3 спускают геофизический прибор 4.

Вращением (с устья скважины 1) колонны труб 3 с геофизическим прибором 4 на угол 360°, например, против часовой стрелки, производят импульсно-нейтронный каротаж путем замера нейтронно-поглощающей способности породы пласта 2.

Геофизический прибор 4 представляет скважинный снаряд нейтронного гамма-каротажа, включающий в себя источник нейтронов и детектор гамма-излучения.

Таким образом, перед проведением ГРП вращают колонну труб 3 (см. фиг. 1 и 2) с геофизическим прибором 4 и замеряют (определяют) нейтронно-поглощающую способность пласта 2 путем чередования импульсов нейтронов и замеров плотности потока нейтронов, т.е. облучают породу пласта 2 кратковременными потоками быстрых нейтронов. По результатам замера строят график (см. фиг. 2) (развертка по периметру ствола скважины на 360°), который в породе пласта 2 (см. фиг. 1 и 2) показывает значение времени жизни нейтронов (t, мкс) в зависимости от азимута (угол, °).

По графику (см. фиг. 2) видно, что время жизни тепловых нейтронов в результате их взаимодействия с исследуемой породой пласта 2 составляет t=56-62 мкс.

Для проведения ГРП в скважину 1 (см. фиг. 3) спускают колонну труб 3 с пакером 5. Производят посадку пакера 5 в скважине 1, при этом пакер 5 находится, например, на расстоянии 1=7 м выше кровли пласта 2. Посадка пакера 5 в скважине 1 обеспечивает герметизацию заколонного пространства 6, что предохраняет стенки скважины 1 от воздействия высокого давления в процессе проведения ГРП и исключает вероятность их повреждения, при этом применяют любой известный пакер, обеспечивающий герметизацию при давлении ГРП, например, максимальном давлении 35,0 МПа.

Далее производят ГРП с образованием трещины и ее крепление проппантом любым известным способом. Сначала производят ГРП с образованием трещины разрыва. Для этого производят закачку жидкости разрыва, например, линейного геля под давлением 28,0 МПа и образуют трещину разрыва 7.

Затем производят крепление трещины 7 закачкой проппанта 8. В процессе крепления трещины 7 проппант закачивают двумя порциями, первой порцией закачивают в 4/5 части проппант 8 от его общей массы, а второй порцией закачивают маркированный проппант 9, содержащий 0,4% мас. гадолиния (Gd64157,25) в 1/5 части от общей массы проппанта, при этом фракции проппанта одинаковы в обеих порциях.

Например, при общей массе проппанта 8, равной 10 т: первой порцией закачивают проппант 8, например, фракции 20/40 меш в количестве 10 т⋅4/5=8 т в любой известной жидкости-носителе, например, сшитом геле.

Затем крепят трещину 7 (см. фиг. 3) закачкой второй порции маркированного проппанта 9, той же фракции 20/40 меш в сшитом геле в 1/5 части от общей массы проппанта, т.е. 10 т⋅1/5=2 т, содержащего 0,4% мас. гадолиния (Gd64157,25), т.е. с добавлением 2000 кг⋅(0,4%/100%)=8 кг гадолиния (Gd64157,25). Итого, второй порцией закачивают 2000 кг+8 кг=2008 кг маркированного проппанта 9.

По окончании крепления трещины 7, т.е. закачки второй порции маркированного проппанта 9 стравливают давление из скважины 1. Распакеровывают пакер 5 и, например, обратной промывкой, т.е. подачей промывочной жидкости в заколонное пространство 6 промывают забой скважины 1 от излишков маркированного проппанта 9 с целью исключения получения недостоверных результатов повторного замера при последующем импульсно-нейтронном каротаже. Извлекают из скважины 1 колонну труб 3 с пакером 5. После чего в скважину 1 (см. фиг. 4) в интервал пласта с трещиной 7, закрепленной в призабойной зоне маркированным проппантом 9, на колонне труб 3 спускают геофизический прибор 4.

Вращением колонны труб 3 с геофизическим прибором 4 на угол 360° производят импульсно-нейтронный каротаж путем замера нейтронно-поглощающей способности породы пласта 2 и трещины 7 и определяют пространственную ориентацию трещины гидроразрыва. По результатам замера строят график (см. фиг. 5) (развертка по периметру ствола скважины на 360°), который в породе пласта 2 и трещине 7 показывает значение времени жизни нейтронов (t, мкс) в зависимости от азимута (угол, °). Повышается надежность определения пространственной ориентации трещины гидроразрыва, так как геофизический прибор спущен непосредственно в интервал пласта, а не размещен на устье скважины, что повышает точность получаемых данных.

По графику (см. фиг. 5) видно, что в месте образования трещины 7, где сконцентрирован маркированный проппант 9, происходит наибольшее поглощение нейтронов, что уменьшает время жизни нейтронов (t, мкс). Поэтому в интервале скопления маркированного пропанта, т.е. в трещине 7 относительно периметра пласта 2 отмечаются пониженные значения времени жизни нейтронов (t, мкс), связанные с наличием гадолиния. Из графика (см. фиг. 4) видно, что время жизни тепловых нейтронов составляет t=38-43 мкс.

По результатам нормировки (развертка по периметру ствола скважины на 360°) (см. фиг. 2) кривой импульсно-нейтронного каротажа пласта 2 (исследование до проведения ГРП) и кривой импульсно-нейтронного каротажа, содержащей гадолиний в трещине 7 (после проведения ГРП) (см. фиг. 5) определяют азимут, в котором отмечается нарушение корреляции между нейтронным каротажем (см. фиг. 2) и нейтронным каротажем с содержанием гадолиния (Gd) (см. фиг. 5), что видно при сопоставлении графиков (см. фиг. 2 и 5).

По графикам (см. фиг. 5) и по сечению А-А трещины 7 в интервале пласта 2 (см. фиг. 6) видно, что пространственная ориентация трещины 7 гидроразрыва находится под углом 90° и 270° по отношению к нейтральной линии (N), от которой начинали поворот колонны труб 3 с геофизическим прибором 4. Такое свойство гадолиния, как поглощение нейтронов, позволяет с помощью импульсно-нейтронного каротажа определить места нахождения маркированного проппанта в интервале ГРП.

Повышается эффективность определения направления пространственной ориентации трещины гидроразрыва (что необходимо для учета взаимодействия скважин) за счет повышения точности замеров в интервале пласта и трещины путем определения времени жизни нейтронов и исключения расчетов разности амплитуд, а это позволяет определить направление максимального напряжения σmax (см. фиг. 6) и более эффективно осуществлять подбор скважин для ГРП. При выполнении предлагаемого способа упрощается технология реализации, так как исключается необходимость возбуждения вблизи устья скважины поперечной сейсмической волны, а также дополнительной регистрации колебаний в соседних скважинах.

В предлагаемом способе измерения проводятся один раз перед проведением ГРП и один раз после проведения ГРП, в связи с чем сокращается продолжительность технологического процесса, связанная, как описано в прототипе, с многократными повторениями возбуждения волны и измерения амплитуды волнового поля n раз до момента n⋅α>180°, что снижает трудозатраты на реализацию способа.

Предлагаемый способ позволяет:

- упростить технологию определения пространственной ориентации трещины гидроразрыва;

- повысить надежность и эффективность определения направления пространственной ориентации трещины;

- сократить продолжительность процесса реализации способа.

Способ определения пространственной ориентации трещины гидроразрыва, включающий проведение гидроразрыва пласта - ГРП с образованием трещины разрыва и определение пространственной ориентации трещины гидроразрыва после проведения ГРП, отличающийся тем, что перед проведением ГРП в скважину в интервал пласта, подлежащего гидроразрыву, на колонне труб спускают геофизический прибор, вращением колонны труб с геофизическим прибором на угол 360° производят импульсно-нейтронный каротаж путем замера нейтронно-поглощающей способности породы пласта, извлекают колонну труб с геофизическим прибором из скважины, производят ГРП с образованием и креплением трещины разрыва проппантом, причем в процессе крепления трещины проппант закачивают двумя порциями, первой порцией закачивают проппант в 4/5 части от его общей массы, а второй порцией закачивают маркированный проппант, содержащий 0,4% мас. гадолиния (Gd) в 1/5 части от общей массы проппанта, при этом фракции проппанта одинаковы в обеих порциях, по окончании крепления трещины стравливают давление из скважины и промывают забой скважины от излишков маркированного проппанта, извлекают колонну труб с пакером из скважины, в скважину в интервал пласта с трещиной, закрепленной в призабойной зоне маркированным проппантом, на колонне труб спускают геофизический прибор, вращением колонны труб с геофизическим прибором на угол 360° производят импульсно-нейтронный каротаж путем замера нейтронно-поглощающей способности породы пласта и трещины разрыва и определяют пространственную ориентацию трещины гидроразрыва.
Способ определения пространственной ориентации трещины гидроразрыва
Способ определения пространственной ориентации трещины гидроразрыва
Способ определения пространственной ориентации трещины гидроразрыва
Способ определения пространственной ориентации трещины гидроразрыва
Способ определения пространственной ориентации трещины гидроразрыва
Способ определения пространственной ориентации трещины гидроразрыва
Способ определения пространственной ориентации трещины гидроразрыва
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 371-380 of 577 items.
27.12.2018
№218.016.ac08

Гидравлический вибратор для вспенивания кислоты

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано для закачки воды или интенсификации отбора нефти путем кислотной обработки скважин, в частности водным раствором соляной кислоты. Гидравлический вибратор для вспенивания кислоты, содержащий корпус с неподвижно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676105
Дата охранного документа: 26.12.2018
27.12.2018
№218.016.ac67

Состав для разрушения промежуточных слоев в аппаратах подготовки нефти

Изобретение относится к нефтяной промышленности, а именно к составам для разрушения водонефтяных промежуточных эмульсионных слоев, стабилизированных механическими примесями. Изобретение касается состава для разрушения промежуточных слоев в аппаратах подготовки нефти на основе органических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676088
Дата охранного документа: 26.12.2018
29.12.2018
№218.016.ad13

Способ разработки нефтяной малоразведанной залежи

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано при разработке нефтяной малоразведанной залежи. Технический результат - увеличение добычи нефти, выработки запасов нефти и предотвращение преждевременного обводнения добываемой продукции. По способу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676343
Дата охранного документа: 28.12.2018
29.12.2018
№218.016.ad62

Способ заводнения продуктивных коллекторов нефтегазовой залежи на поздней стадии эксплуатации

Изобретение относится к области добычи продукции из буровых скважин, а именно к способам усиленной добычи углеводородов методом циклического вытеснения водой. Решаемая задача заключается в повышении нефтеотдачи добывающих скважин за счет одновременного использования стационарной закачки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676344
Дата охранного документа: 28.12.2018
16.01.2019
№219.016.b003

Фрикционный фонарь-центратор

Изобретение относится к центрирующим устройствам для установки пакеров, якорей и т.п. в эксплуатационную колонну скважин. Фрикционный фонарь-центратор включает корпус с присоединительными резьбами, деформируемое кольцо с равномерно размещенными плашками на наружной поверхности кольца. Корпус...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677183
Дата охранного документа: 15.01.2019
16.01.2019
№219.016.b03b

Центратор скважинного оборудования

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к устройствам для центрирования внутрискважинного оборудования. Технический результат – упрощение конструкции и повышение надежности. Центратор содержит корпус с верхней и нижней присоединительными резьбами и центральным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677182
Дата охранного документа: 15.01.2019
16.01.2019
№219.016.b078

Башмак для установки профильного перекрывателя в скважине

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к устройствам для установки расширяемых систем, например профильных перекрывателей при изоляции ими зон осложнений при бурении. Устройство включает корпус с резьбой для соединения с профильным перекрывателем и проходным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677129
Дата охранного документа: 15.01.2019
19.01.2019
№219.016.b1bd

Устройство для повторного входа в боковой ствол скважины

Изобретение относится к области бурения, текущего и капитального ремонта нефтяных и газовых скважин. Устройство включает корпус с направляющей поверхностью сверху, спускаемый на колонне труб, и исполнительный элемент, способный перемещаться в корпусе между транспортным положением и положением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677520
Дата охранного документа: 17.01.2019
19.01.2019
№219.016.b1c4

Кислотный состав для химической обработки и разглинизации прискважинной зоны пласта

Изобретение относится к области нефте- и газодобычи. Технический результат - увеличение объемов добычи углеводородов за счет увеличения эффективности и результативности операций обработки прискважинной зоны пласта и разглинизации с одновременной экономией материальных и трудовых ресурсов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677525
Дата охранного документа: 17.01.2019
19.01.2019
№219.016.b1e0

Извлекаемый клин-отклонитель для повторного входа в дополнительный ствол многоствольной скважины

Изобретение относится к области бурения, текущего и капитального ремонта нефтяных и газовых скважин. Клин-отклонитель включает корпус с направляющей поверхностью сверху, спускаемый на колонне труб, и исполнительный элемент, способный перемещаться в корпусе между транспортным положением и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677517
Дата охранного документа: 17.01.2019
Showing 371-380 of 391 items.
25.04.2020
№220.018.1922

Превентор

Изобретение относится к оборудованию для герметизации устья нефтяных и газовых скважин при их эксплуатации и ремонте с целью обеспечения безопасности, предупреждения и ликвидации нефтегазоводопроявлений (НГВП), в том числе на скважинах с наклонным устьем двухрядной колонны труб, охраны недр и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719877
Дата охранного документа: 23.04.2020
25.04.2020
№220.018.1936

Компоновка низа бурильной колонны для бурения боковых стволов из горизонтальной части необсаженной скважины

Изобретение относится к техническим средствам для бурения боковых стволов из горизонтальной части необсаженной скважины, в частности к устройствам для бурения с применением длинномерных гибких труб – колтюбинга. Компоновка низа бурильной колонны (КНБК) для бурения боковых стволовиз...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719875
Дата охранного документа: 23.04.2020
25.04.2020
№220.018.1941

Устройство для опрессовки превентора на скважине

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к устройствам для опрессовки превентора на скважине и/или на стендовой скважине базы производственного обслуживания. Устройство для опрессовки превентора на скважине включает опорную трубу, проходящую через корпус превентора, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719878
Дата охранного документа: 23.04.2020
25.04.2020
№220.018.19ae

Превентор для скважин с наклонным устьем

Изобретение относится к оборудованию для герметизации устья нефтяных и газовых скважин при их эксплуатации и ремонте с целью обеспечения безопасности, предупреждения и ликвидации нефтегазоводопроявлений (НГВП) на скважинах с наклонным устьем. Превентор содержит верхний и нижний фланцы, жестко...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719884
Дата охранного документа: 23.04.2020
25.04.2020
№220.018.19c8

Стенд для опрессовки превентора на скважине

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к устройствам для опрессовки превентора на скважине и/или на стендовой скважине базы производственного обслуживания. Стенд для опрессовки превентора на скважине включает опорную трубу, проходящую через корпус превентора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719879
Дата охранного документа: 23.04.2020
21.06.2020
№220.018.28fa

Способ гидравлического разрыва нефтяного, газового или газоконденсатного пласта

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть применено для увеличения продуктивности добывающих или приемистости нагнетательных скважин, а именно как способ гидравлического разрыва нефтяного, газового или газоконденсатного пласта (ГРП) с использованием легкого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723817
Дата охранного документа: 17.06.2020
27.06.2020
№220.018.2b81

Плашечный превентор для скважин с наклонным устьем

Изобретение относится к оборудованию для герметизации устья наклонных скважин сверхвязкой нефти (СВН) при их эксплуатации и ремонте с целью обеспечения безопасности, предупреждения и ликвидации нефтегазоводопроявлений (НГВП), в том числе оснащенных двухрядной колонной труб. Плашечный превентор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724703
Дата охранного документа: 25.06.2020
27.06.2020
№220.018.2b9f

Стенд для опрессовки превентора в скважине

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и предназначено для опрессовки превентора в наклонной скважине и/или на стендовой скважине базы производственного обслуживания. Стенд для опрессовки превентора на скважине включает опорную трубу, проходящую через корпус превентора, наружную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724724
Дата охранного документа: 25.06.2020
27.06.2020
№220.018.2bc4

Противовыбросовое устройство для скважин с наклонным устьем

Изобретение относится к оборудованию для герметизации устья нефтяных и газовых скважин при их эксплуатации и ремонте с целью обеспечения безопасности, предупреждения и ликвидации нефтегазоводопроявлений (НГВП) на скважинах сверхвязкой нефти (СВН) с наклонным устьем, в том числе с двухрядной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724711
Дата охранного документа: 25.06.2020
27.06.2020
№220.018.2c55

Превентор со сменным кольцом и способ его установки на опорном фланце устьевой арматуры

Изобретение относится к устройствам, используемым в превенторах, предназначенных для герметизации устья нефтяных и газовых скважин с различными типами опорных фланцевых устьевых арматур, в том числе скважин сверхвязкой нефти (СВН) с наклонным устьем и двухрядной колонной труб. Техническими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724695
Дата охранного документа: 25.06.2020
+ добавить свой РИД