×
29.12.2017
217.015.fbf8

Результат интеллектуальной деятельности: Способ разбуривания скважинного оборудования с применением гибкой трубы

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002638672
Дата охранного документа
15.12.2017
Аннотация: Изобретение относится к области ремонта скважин, в частности к способу для разбуривания скважинного оборудования. Способ включает сборку колонны труб с винтовым забойным двигателем - ВЗД и фрезой-долотом, спуск в скважину колонны труб с ВЗД и фрезой-долотом до достижения разбуриваемого скважинного оборудования, создание циркуляции закачкой промывочной жидкости по колонне труб через забойный двигатель, фрезу-долото и межколонное пространство в желобную емкость скважины, разбуривание скважинного оборудования, извлечение колонны труб с забойным двигателем и фрезой-долотом из скважины. В качестве колонны труб применяют гибкую трубу - ГТ, на устье скважины на нижний конец колонны ГТ сверху вниз монтируют ВЗД, осциллятор, фрезу-долото. Спускают колонну ГТ в скважину со скоростью 15 м/мин с разгрузкой не более 10000 Н и расхаживанием через каждые 50 м без закачки промывочной жидкости до достижения скважинного оборудования, подлежащего разбуриванию. Приподнимают колонну ГТ на 15 м. Запускают ВЗД закачкой промывочной жидкости в колонну ГТ при давлении на насосном агрегате 15,0-20,0 МПа с расходом для работы ВЗД и созданием циркуляции. Спускают в скважину колонны ГТ со скоростью 2 м/мин до достижения верхнего интервала скважинного оборудования в скважине. Разбуривают скважинное оборудование фрезой-долотом, не превышая максимально допустимую нагрузку на фрезу-долото и не превышая максимально допустимый дифференциальный перепад давлений. Прорабатывают внутренние стенки скважины в интервале разбуренного скважинного оборудования трехкратным спуском и подъемом колонны ГТ со скоростью 2 м/мин, не прекращая циркуляцию промывочной жидкости. Поднимают колонну ГТ со скоростью 5 м/мин на 400 м выше верхнего интервала разбуриваемого скважинного оборудования. Останавливают закачку промывочной жидкости и производят технологическую паузу в течение 2 ч для отстоя шлама. Во время технологической паузы расхаживают ГТ через каждые 20 мин. Шаблонируют эксплуатационную колонну скважины спуском колонны ГТ с ВЗД, осциллятором и фрезой-долотом без закачки технологической жидкости до глубины на 20 м ниже нижнего интервала разбуренного скважинного оборудования в скважине. Извлекают колонну ГТ с ВЗД, осциллятором и фрезой-долотом. Обеспечивается повышение эффективности и надежности реализации способа, расширение функциональных возможностей, увеличение механической скорости проходки разбуриваемого скважинного оборудования. 1 ил.

Изобретение относится к ремонту скважин, в частности к способам для разбуривания скважинного оборудования: пробок, пакеров, муфт ступенчатого цементирования, клапанов-отсекателей, башмаков эксплуатационных колонн скважин.

Известен способ углубления забоя скважины с использованием эффекта «БИТ» с компоновкой низа бурильной колонны (заявка на изобретение №2010102350, МПК Е21В 4/02, опубл. в бюл. №21 от 27.07. 2011 г.), включающий долото, винтовой забойный двигатель (ВЗД), утяжеленные бурильные трубы (УБТ), бурильные трубы с промывкой жидкостью. Для увеличения механической скорости проходки максимально увеличивают гидравлическую силу на долото от перепада давления на нижнем конце колонны бурильных труб в долоте и в гидравлическом забойном двигателе путем использования равнопроходных бурильных труб с наружной высадкой с приваренными замками с максимальным внутренним диаметром, близким внутреннему диаметру тела труб с соотношением диаметра долота Дд к наружному диаметру бурильных труб Дб.т. наружн. Ддб.т. наружн. = 1,5:1,7, УБТ используют с внутренним диаметром не меньше внутреннего диаметра бурильных труб и в соотношении: Дду.б.т. наружн. = 1,2:1,3, при этом долотные насадки подбирают из расчета создания максимального допустимого давления в системе нагнетания буровых насосов, а нагрузку на долото создают весом растянутой гидравлической силы от перепада давления на нижней части колонны бурильных труб и сжатой их частью. Нагрузку на долото создают весом растянутой гидравлической силы от перепада давления на нижней части колонны бурильных труб и сжатой их частью, а в качестве дополнительного волнового разделителя между УБТ и бурильной трубой устанавливают 25 м легкосплавных бурильных труб из сплава Д16Т с протекторным утолщением и с внутренним проходным отверстием не меньше проходного отверстия бурильных труб.

Недостатками способа являются:

- во-первых, низкая эффективность разбуривания цементного моста ввиду отсутствия динамических нагрузок на долото и высокого коэффициента трения колонны труб о внутренние стенки скважины;

- во-вторых, низкая надежность, так как при наращивании бурильных труб ВЗД забивается шламом и грязью вследствие их оседания, что приводит к отказу ВЗД в работе с последующим подъемом и ревизией ВЗД;

- в-третьих, высокие нагрузки, создаваемые на колонну труб, вследствие увеличения гидравлической силы на долото от перепада давления на нижнем конце колонны бурильных труб в долоте и в гидравлическом забойном двигателе путем использования равнопроходных бурильных труб с наружной высадкой с приваренными замками с максимальным внутренним диаметром;

- в-четвертых, низкая механическая скорость проходки при разбуривании, обусловленная потерей времени на наращивание колонны труб и остановку циркуляции;

- в-пятых, ограниченные функциональные возможности ввиду невозможности проработки и шаблонирования ствола скважины после углубления забоя;

- в-шестых, сложная технология реализации, связанная с применением УБТ, волнового разделителя и легкосплавных бурильных труб из сплава Д16Т с протекторным утолщением.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ разбуривания цементного моста в скважине с помощью гидродинамического устройства (патент RU №2007535, МПК Е21В 4/02, опубл. 15.02.1994 г.). Согласно данному способу колонну бурильных труб с ВЗД и долотом спускают в скважину до касания долотом верхней поверхности цементного моста или разбуриваемого скважинного оборудования, подлежащего разбуриванию, приподнимают колонну бурильных труб с долотом над цементной пробкой, затем создают циркуляцию закачкой промывочной жидкости по колонне бурильных труб через гидродинамическое устройство, долото и межколонное пространство скважины в желобную емкость, производят разбуривание цементного моста в скважине, извлекают колонну бурильных труб с гидродинамическим устройством и долотом из скважины.

Недостатками способа являются:

- во-первых, низкая эффективность разбуривания скважинного оборудования ввиду отсутствия динамических нагрузок на долото и высокого коэффициента трения колонны труб о внутренние стенки скважины;

- во-вторых, низкая надежность реализации способа, связанная с высокой вероятностью прихвата колонны труб в скважине разбуренным шламом. Кроме того, при наращивании колонны труб вследствие остановки ВЗД он забивается оседающим шламом и грязью;

- в-третьих, ограниченные функциональные возможности, так как при реализации способа невозможны проработка и шаблонирование скважины в интервале разбуренного цементного моста в скважине. Для этого необходимы дополнительные спускоподьемные операции;

- в-четвертых, низкая механическая скорость проходки при разбуривании, обусловленная потерей времени на наращивание колонны труб и остановку циркуляции.

Техническими задачами изобретения являются повышение эффективности и надежности реализации способа, расширение функциональных возможностей способа при разбуривании скважинного оборудования, а также увеличение механической скорости проходки.

Поставленные технические задачи решаются способом разбуривания скважинного оборудования с применением гибкой трубы, включающим сборку колонны труб с винтовым забойным двигателем - ВЗД и фрезой-долотом, спуск в скважину колонны труб с ВЗД и фрезой-долотом до достижения разбуриваемого скважинного оборудования, создание циркуляции закачкой промывочной жидкости по колонне труб через забойный двигатель, фрезу-долото и межколонное пространство в желобную емкость скважины, разбуривание скважинного оборудования, извлечение колонны труб с забойным двигателем и фрезой-долотом из скважины.

Новым является то, что в качестве колонны труб применяют гибкую трубу - ГТ, на устье скважины на нижний конец колонны ГТ сверху вниз монтируют ВЗД, осциллятор, фрезу-долото, спускают колонну ГТ в скважину со скоростью 15 м/мин с разгрузкой не более 10000 Н и расхаживанием через каждые 50 м без закачки промывочной жидкости до достижения скважинного оборудования, подлежащего разбуриванию, затем приподнимают колонну ГТ на 15 м, запускают ВЗД закачкой промывочной жидкости в колонну ГТ при давлении на насосном агрегате 15,0-20,0 МПа с расходом для работы ВЗД и созданием циркуляции, далее начинают спуск в скважину колонны ГТ со скоростью 2 м/мин до достижения верхнего интервала скважинного оборудования в скважине, после чего разбуривают скважинное оборудование фрезой-долотом, не превышая максимально допустимую нагрузку на фрезу-долото и не превышая максимально допустимый дифференциальный перепад давлений, в случае превышения одного из двух показателей поднимают ГТ с ВЗД, осциллятором и фрезой-долотом на устье скважины на ревизию, при необходимости меняют ВЗД или фрезу-долото, вновь спускают в скважину колонну ГТ с ВЗД, осциллятором и фрезой-долотом и продолжают разбуривание, по окончании разбуривания скважинного оборудования прорабатывают внутренние стенки скважины в интервале разбуренного скважинного оборудования трехкратным спуском и подъемом колонны ГТ со скоростью 2 м/мин, не прекращая циркуляции промывочной жидкости, поднимают колонну ГТ со скоростью 5 м/мин на 400 м выше верхнего интервала разбуриваемого скважинного оборудования, останавливают закачку промывочной жидкости и производят технологическую паузу в течение 2 ч для отстоя шлама, при этом во время технологической паузы расхаживают ГТ через каждые 20 мин, затем шаблонируют эксплуатационную колонну скважины спуском колонны ГТ с ВЗД, осциллятором и фрезой-долотом без закачки технологической жидкости до глубины на 20 м ниже нижнего интервала разбуренного скважинного оборудования в скважине, после чего извлекают колонну ГТ с ВЗД, осциллятором и фрезой-долотом.

На чертеже изображен предлагаемый способ разбуривания скважинного оборудования с применением ГТ.

Предлагаемый способ реализуют следующим образом.

В качестве колонны труб применяют ГТ 1, например, диаметром 44,45 мм. На устье скважины на нижний конец колонны ГТ 1 сверху вниз собирают ВЗД 2, например, марки Д-106.7/8.33, осциллятор 3, фрезу-долото 4, например, диаметром 144 мм.

Спускают колонну ГТ 1 в скважину 5, закрепленную эксплуатационной колонной диаметром 168 мм с толщиной стенки 9 мм, т.е. с внутренним диаметром скважины 168 мм - (9 мм ⋅ 2)=150 мм, со скоростью 15 м/мин и разгрузкой не более 10000 Н = 1 т с расхаживанием через каждые 50 м без закачки промывочной жидкости до достижения верхнего интервала 6 скважинного оборудования 7, подлежащего разбуриванию.

В скважине 5 в интервале L=1150-1175 м сверху вниз находится скважинное оборудование 7, подлежащее разбуриванию: муфта ступенчатого цементирования, клапан-отсекатель низа колонны и башмак эксплуатационной колонны.

Расхаживание колонны ГТ 1 производят в процессе спуска через каждые 50 м трехкратным подъемом колонны ГТ 1 вверх на 2 м от интервала нахождения фрезы-долота 4 в скважине 5 и спуском в данный интервал. Таким образом, в интервалах 50, 100, 150, 200 м и т.д. до достижения верхнего интервала 6 (на глубине 1150 м) скважинного оборудования 7 в скважине 5 через каждые 50 м производят подъем три раза (до интервала 48, 98, 148, 198 м) и спуск (в интервалы 50, 100, 150, 200 м) колонны ГТ 1 соответственно.

После достижения верхнего интервала 6 разбуривамого скважинного оборудования 7 приподнимают колонну ГТ 1 на высоту 11=15 м выше верхнего интервала 6.

Запускают ВЗД 2 закачкой промывочной жидкости в колонну ГТ 1, например пресной воды плотностью 1000 кг/м3 с добавлением 0,1% поверхностно-активного вещества МЛ-81Б, при давлении на насосном агрегате 8, равном Р=15,0 МПа, и с расходом для работы ВЗД 2, создают циркуляцию промывочной жидкости по колонне ГТ 1 через ВЗД 2, осциллятор 3, фрезу-долото 4 и межколонное пространство 9 в желобную емкость 10 скважины 5.

Для каждого типа ВЗД расход подбирают согласно инструкции по эксплуатации или паспорту на ВЗД. Согласно инструкции по эксплуатации для ВЗД марки Д-106.7/8.33 расход составляет 6-12 л/с.

Далее начинают спуск в скважину 5 колонны ГТ 1 со скоростью 2 м/мин до достижения верхнего интервала 6 (на глубине 1150 м) скважинного оборудования 7.

Затем разбуривают скважинное оборудование 7 фрезой-долотом 4 в интервале 1150-1175 м с расходом 6-12 л/с, не превышая максимально допустимую нагрузку на фрезу-долото и не превышая максимально допустимый дифференциальный перепад давлений. Оба этих показателя указаны в инструкции по эксплуатации или паспорте на ВЗД.

В процессе разбуривания скважинного оборудования 7 осциллятор 3 создает динамическую нагрузку на фрезу-долото 4 путем осцилляции низкочастотных продольных колебаний, снижающих коэффициент трения колонны ГТ 1 о внутренние стенки скважины 5.

Согласно инструкции по эксплуатации для ВЗД марки Д-106.7/8.33 максимально допустимая нагрузка на фрезу-долото составляет 100000 Н=10 т, а максимально допустимый дифференциальный перепад давлений Рд=4,6 МПа.

Дифференциальный перепад давлений - это разница между рабочим давлением Рр и давлением холостого хода (Рх) ВЗД:

Рдрх,

где Рх - давление холостого хода ВЗД (при запуске ВЗД), например, 15 МПа;

Рр - давление рабочего хода ВЗД (при разбуривании).

Подставляя в формулу:

4,6 МПа=Рp-15,0 МПа;

Рр=15,0 МПа + 4,6 МПа=19,6 МПа.

В случае превышения одного из этих показателей, так при разбуривании скважинного оборудования 7 давление на насосном агрегате 8 повысилось на Рд1=5,5 МПа, а так как при запуске ВЗД 2 давление на насосном агрегате составляло 15,0 МПа, то Рр1=15,0 МПа + 5,5 МПа = 20,5 МПа.

Происходит превышение максимально допустимого дифференциального перепада давления Рд1 больше Рд, т.е. 5,5 МПа больше чем 4,6 МПа.

Превышение нагрузки на фрезу-долото 4 (свыше 10 т) так же, как и превышение дифференциального перепада давления (4,6 МПа) для данной марки ВЗД 2, приводит к заклиниванию фрезы-долота 4, увеличению износа ВЗД 2 и в конечном итоге к отсутствию механической проходки разбуриванием фрезой-долотом 4 скважинного оборудования 7.

В этом случае извлекают колонну ГТ 1 с ВЗД 2 осциллятором 3 и фрезой-долотом 4 на устье скважины на ревизию. При необходимости меняют ВЗД 2 или фрезу-долото 4, например в результате ревизии выявлен износ фрезы-долота, и заменяют его.

Далее вновь спускают в скважину колонну ГТ 1 с ВЗД 2, осциллятором 3 и фрезой-долотом 4 и продолжают разбуривание скважинного оборудования 7 в интервале 1150-1175 м.

По окончании разбуривания скважинного оборудования 7, о чем свидетельствует снижение давления на манометре насосного агрегата 8 до давления холостого хода ВЗД 2, т.е. как указано выше 15,0 МПа, трехкратным спуском и подъемом колонны ГТ 1 со скоростью 2 м/мин прорабатывают внутренние стенки скважины в интервале разбуренного скважинного оборудования 7 (1150-1175 м), не прекращая циркуляции промывочной жидкости.

Поднимают колонну ГТ 1 со скоростью 5 м/мин на глубину 400 м выше верхнего интервала 6 (1150 м) разбуренного скважинного оборудования 7 в скважине 5, т.е. до глубины 1150 м - 400 м=750 м.

Глубина 400 м получена опытным путем и исключает прихват колонны ГТ 1 в скважине 5 при разубуривании скважинного оборудования 7.

Останавливают закачку промывочной жидкости насосным агрегатом 8, т.е. прекращают циркуляцию.

Производят технологическую паузу в течение 2 ч для отстоя шлама (частиц разбуренного скважинного оборудования 7). Во время технологической паузы расхаживают ГТ 1 через каждые 20 мин.

Расхаживание производят трехкратным подъемом колонны ГТ 1 вверх на 5 м от глубины (750 м) нахождения фрезы-долота 4, т.е. 750 м - 5 м = 745 м с последующим спуском на данную глубину (750 м).

Повышается надежность реализации способа, так как гарантированно исключается прихват колонны ГТ 1 в скважине разбуренным шламом вследствие подъема на безопасную глубину колонны ГТ с ее последующим расхаживанием через каждые 20 мин в течение технологической паузы.

Затем шаблонируют скважину 5 спуском колонны ГТ 1 с ВЗД 2, осциллятором 3 и фрезой-долотом 4 (144 мм) без закачки технологической жидкости на глубину l2=20 м ниже нижнего интервала 11 разбуренного скважинного оборудования 7, т.е. до глубины 1175 м + 20 м = 1195 м.

При реализации предлагаемого способа расширяются функциональные возможности, так как за один спуск ГТ 1 после разбуривания скважинного оборудования производят проработку (с циркуляцией промывочной жидкости), что позволяет очистить внутренние стенки скважины от осевшего на них шлама и произвести шаблонирование (без циркуляции промывочной жидкости) скважины в интервале разбуренного скважинного оборудования. Это исключает дополнительные спускоподъемные операции.

После чего извлекают колонну ГТ 1 с ВЗД 2, осциллятором 3 и фрезой-долотом 4.

Повышается эффективность разбуривания скважинного оборудования 7, так как осциллятор 3 создает динамическую нагрузку на фрезу-долото 4 путем осцилляции низкочастотных продольных колебаний, снижающих коэффициент трения колонны ГТ 1 о внутренние стенки скважины 5, благодаря чему увеличивается нагрузка непосредственно на фрезу-долото 4 и снижается усилие на колонну ГТ 1, создаваемое с устья скважины.

В предлагаемом способе благодаря применению ГТ 1 и осциллятора 3 механическая скорость проходки увеличивается в 2-3 раза по сравнению с работами с использованием бурильной колонны труб так, как описано в прототипе, в связи с чем исключаются потери времени на наращивание колонны труб и остановку циркуляции, снижаются финансовые затраты на разбуривание скважинного оборудования 7.

Предлагаемый способ разбуривания скважинного оборудования с применением гибкой трубы позволяет:

- повысить эффективность и надежность реализации способа;

- расширить функциональные возможности способа;

- увеличить механическую скорость проходки разбуриваемого скважинного оборудования.

Способ разбуривания скважинного оборудования с применением гибкой трубы, включающий сборку колонны труб с винтовым забойным двигателем - ВЗД и фрезой-долотом, спуск в скважину колонны труб с ВЗД и фрезой-долотом до достижения разбуриваемого скважинного оборудования, создание циркуляции закачкой промывочной жидкости по колонне труб через забойный двигатель, фрезу-долото и межколонное пространство в желобную емкость скважины, разбуривание скважинного оборудования, извлечение колонны труб с забойным двигателем и фрезой-долотом из скважины, отличающийся тем, что в качестве колонны труб применяют гибкую трубу - ГТ, на устье скважины на нижний конец колонны ГТ сверху вниз монтируют ВЗД, осциллятор, фрезу-долото, спускают колонну ГТ в скважину со скоростью 15 м/мин с разгрузкой не более 10000 Н и расхаживанием через каждые 50 м без закачки промывочной жидкости до достижения скважинного оборудования, подлежащего разбуриванию, затем приподнимают колонну ГТ на 15 м, запускают ВЗД закачкой промывочной жидкости в колонну ГТ при давлении на насосном агрегате 15,0-20,0 МПа с расходом для работы ВЗД и созданием циркуляции, далее начинают спуск в скважину колонны ГТ со скоростью 2 м/мин до достижения верхнего интервала скважинного оборудования в скважине, после чего разбуривают скважинное оборудование фрезой-долотом, не превышая максимально допустимую нагрузку на фрезу-долото и не превышая максимально допустимый дифференциальный перепад давлений, в случае превышения одного из двух показателей поднимают ГТ с ВЗД, осциллятором и фрезой-долотом на устье скважины на ревизию, при необходимости меняют ВЗД или фрезу-долото, вновь спускают в скважину колонну ГТ с ВЗД, осциллятором и фрезой-долотом и продолжают разбуривание, по окончании разбуривания скважинного оборудования прорабатывают внутренние стенки скважины в интервале разбуренного скважинного оборудования трехкратным спуском и подъемом колонны ГТ со скоростью 2 м/мин, не прекращая циркуляции промывочной жидкости, поднимают колонну ГТ со скоростью 5 м/мин на 400 м выше верхнего интервала разбуриваемого скважинного оборудования, останавливают закачку промывочной жидкости и производят технологическую паузу в течение 2 ч для отстоя шлама, при этом во время технологической паузы расхаживают ГТ через каждые 20 мин, затем шаблонируют эксплуатационную колонну скважины спуском колонны ГТ с ВЗД, осциллятором и фрезой-долотом без закачки технологической жидкости до глубины на 20 м ниже нижнего интервала разбуренного скважинного оборудования в скважине, после чего извлекают колонну ГТ с ВЗД, осциллятором и фрезой-долотом.
Способ разбуривания скважинного оборудования с применением гибкой трубы
Способ разбуривания скважинного оборудования с применением гибкой трубы
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 341-350 of 578 items.
15.10.2018
№218.016.9240

Способ герметизации эксплуатационной колонны скважины

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к способам герметизации эксплуатационной колонны скважины. Способ включает определение интервала нарушения эксплуатационной колонны, спуск насосно-компрессорных труб (НКТ) в интервал нарушения или ниже. При этом перед...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669650
Дата охранного документа: 12.10.2018
15.10.2018
№218.016.9266

Способ разработки залежи высоковязкой и сверхвязкой нефти тепловыми методами на поздней стадии разработки

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Технический результат - заканчивание скважин при тепловом воздействии без разрушения структуры пласта с одновременным снижением затрат. Способ разработки залежи высоковязкой и сверхвязкой нефти тепловыми методами на поздней стадии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669647
Дата охранного документа: 12.10.2018
19.10.2018
№218.016.939d

Оборудование для свабирования скважин по эксплуатационной колонне

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для свабирования по эксплуатационной колонне скважин с вязкой продукцией, на которых исключена возможность газонефтепроявлений. Оборудование для свабирования скважин по эксплуатационной колонне включает тройник с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669966
Дата охранного документа: 17.10.2018
19.10.2018
№218.016.93be

Гелеобразующий состав

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к составам для изоляции водопритока в добывающих скважинах и регулирования охвата пласта и профиля приемистости нагнетательных скважин. Гелеобразующий состав содержит 13-19,5 мас.% силиката натрия, 1,6-2,2 мас.% сульфата...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669970
Дата охранного документа: 17.10.2018
19.10.2018
№218.016.93ca

Способ разработки залежи битуминозной нефти из горизонтальной скважины

Изобретение относится к области горного дела и может быть использовано для разработки залежей углеводородных флюидов, в частности при добыче высоковязкой нефти и природного битума с высоким газовым фактором. Технический результат - исключение прорыва теплоносителя в газовые шапки, снижение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669967
Дата охранного документа: 17.10.2018
19.10.2018
№218.016.93e3

Способ разработки залежи битуминозной нефти из горизонтальной скважины

Изобретение относится к области горного дела и может быть использовано для разработки залежей углеводородных флюидов, в частности, при добыче высоковязкой нефти и природного битума с высоким газовым фактором. Технический результат – исключение прорыва теплоносителя в газовые шапки, увеличение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669968
Дата охранного документа: 17.10.2018
27.10.2018
№218.016.96ca

Способ герметизации эксплуатационной колонны

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам герметизации эксплуатационной колонны. Способ герметизации эксплуатационной колонны включает спуск в эксплуатационную колонну скважины пакера на посадочном инструменте, посадку пакера в эксплуатационной колонне ниже...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670816
Дата охранного документа: 25.10.2018
27.10.2018
№218.016.9739

Способ сокращения продолжительности ремонта скважины с применением установки с гибкой трубой

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано при ремонте скважин с применением установки с гибкой трубой (ГТ). При осуществлении способа определяют интервал промывки, верхнюю границу которого устанавливают на 10-20 м выше забоя скважины, а нижней границей промывки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670795
Дата охранного документа: 25.10.2018
01.11.2018
№218.016.98cb

Гидравлический вибратор

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано для интенсификации отбора нефти или закачки воды. Гидравлический вибратор содержит корпус с неподвижно установленным стволом с донным отверстием и золотник, посаженный шариковыми опорами на ствол. Золотник и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671242
Дата охранного документа: 30.10.2018
01.11.2018
№218.016.98e0

Шаровой кран

Изобретение относится к трубопроводной арматуре, предназначенной для перекрытия канала трубопровода, а также для обеспечения движения рабочей среды только в одном направлении. Шаровой кран содержит корпус, в котором в двух седлах установлен сферический запорный орган. Он связан с приводом его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671001
Дата охранного документа: 29.10.2018
Showing 341-350 of 391 items.
10.07.2019
№219.017.ac5f

Пакер-пробка

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности для временного перекрытия ствола скважины, обеспечивает простоту конструкции, гарантированное и безопасное извлечение пакера-пробки без заклинивания. Пакер-пробка включает ствол, уплотнительный элемент, фиксатор положения уплотнительного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002391488
Дата охранного документа: 10.06.2010
10.07.2019
№219.017.ad46

Способ эксплуатации двухустьевой скважины

Изобретение относится к области разработки месторождений углеводородов двухустьевыми горизонтальными скважинами и может быть использовано для добычи высоковязких нефтей и битума. Обеспечивает упрощение монтажа пакера в скважине, а также возможность с помощью пакера проведения изоляции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002351753
Дата охранного документа: 10.04.2009
10.07.2019
№219.017.ae9d

Способ добычи из подземной залежи тяжелых и высоковязких углеводородов

Изобретение относится к способу добычи углеводородов из подземной залежи гудронового песка или залежи тяжелой нефти, имеющих высокую вязкость. Для получения углеводородов из таких залежей необходимо их нагревание. Обеспечивает упрощение способа, увеличение точности ориентации горизонтальных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002322574
Дата охранного документа: 20.04.2008
10.07.2019
№219.017.ae9e

Способ добычи из подземной залежи тяжелых и высоковязких углеводородов

Изобретение относится к способу добычи углеводородов из подземной залежи гудронового песка или залежи тяжелой нефти, имеющих высокую вязкость. Обеспечивает упрощение способа и повышение его эффективности за счет увеличения площади охвата залежи горизонтальными участками. Сущность изобретения:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002322577
Дата охранного документа: 20.04.2008
10.07.2019
№219.017.aeb6

Способ добычи из подземной залежи тяжелых и/или высоковязких углеводородов

Изобретение относится к способу добычи углеводородов из подземной залежи гудронового песка или залежи тяжелой нефти, имеющих высокую вязкость. Для получения углеводородов из таких залежей необходимо их нагревание. Обеспечивает упрощение технологического процесса и увеличение точности ориентации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002321735
Дата охранного документа: 10.04.2008
10.07.2019
№219.017.b02a

Способ разработки месторождения высоковязкой нефти

Изобретение относится к нефтяной промышленности, в частности к добыче высоковязкой тяжелой и битуминозной нефти. Обеспечивает повышение эффективности способа за счет возможности увеличения паровой камеры и регулирования температуры горения в этой камере. Сущность изобретения: способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002403382
Дата охранного документа: 10.11.2010
10.07.2019
№219.017.b07b

Способ освоения пласта скважины свабированием и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области нефтяной и нефтегазовой промышленности и может быть использовано при освоении скважин после бурения и в процессе эксплуатации. Обеспечивает упрощение способа и конструкции устройства, а также исключение попадания скважинной жидкости в освоенный пласт. Сущность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002436944
Дата охранного документа: 20.12.2011
10.07.2019
№219.017.b10a

Способ определения пластового давления в нагнетательных скважинах

Изобретение относится к области добычи нефти и может быть использовано для определения пластового давления в нагнетательных скважинах. Способ определения пластового давления включает закачку рабочего агента в пласт и измерение забойного давления. Зона вскрытия пласта в скважине сверху и снизу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002441152
Дата охранного документа: 27.01.2012
10.07.2019
№219.017.b121

Пакер-пробка

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и предназначено для временного перекрытия ствола скважины при проведении изоляционных работ при капитальном ремонте скважин, исследовании и обработке пластов. Обеспечивает надежность фиксации пакер-пробки в скважине при высоких давлениях,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002440484
Дата охранного документа: 20.01.2012
01.08.2019
№219.017.bb15

Гидропескоструйный перфоратор для поинтервальной перфорации и гидравлического разрыва пласта

Изобретение относится к нефтяной промышленности, в частности к устройствам для поинтервального перфорирования скважин гидроабразивной струей направленного действия. Гидропескоструйный перфоратор содержит корпус с отверстиями, в которых установлены струйные насадки, размещенную в корпусе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696035
Дата охранного документа: 30.07.2019
+ добавить свой РИД