×
10.05.2018
218.016.4dbe

Результат интеллектуальной деятельности: Способ кислотной обработки призабойной зоны пласта с карбонатным коллектором

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002652412
Дата охранного документа
26.04.2018
Аннотация: Изобретение относится к нефтяной промышленности. Технический результат - повышение надежности реализации способа; повышение качества обработки призабойной зоны пласта с одновременным снижением затрат на реализацию и упрощением технологи. Способ кислотной обработки призабойной зоны пласта с карбонатным коллектором включает спуск колонны труб с гидромониторным перфоратором, выполнение боковых стволов в виде радиальных отверстий в обсадной колонне скважины и каверн в пласте закачкой водопесчаной смеси по колонне труб через гидромониторный перфоратор из расчета два боковых ствола на 1 м толщины пласта, кислотную обработку призабойной зоны пласта тремя порциями, каждая из которых состоит из закачки раствора соляной кислоты в непрерывном режиме, технологическую выдержку для реагирования и извлечение продуктов реакции. На устье скважины сверху вниз на нижний конец колонны труб монтируют компоновку: насадку-седло, центратор, гидромониторный перфоратор с насадками, якорь. Затем спускают колонну труб и компоновку с промывкой в интервал перфорируемого пласта, сбрасывают шар в колонну труб. После посадки шара производят перфорацию обсадной колонны с выполнением боковых стволов в виде радиальных отверстий в обсадной колонне и каверн в пласте закачкой водопесчаной смеси по колонне труб через гидромониторный перфоратор. Затем, не прерывая закачку, через боковые стволы производят обработку призабойной зоны пласта с карбонатным коллектором, при этом первой порцией в непрерывном режиме закачивают 18-20%-ный раствор соляной кислоты при температуре 0°С в объеме 0,5 м на один боковой ствол, затем в непрерывном режиме закачивают 18-20%-ный раствор соляной кислоты при температуре 30°С в объеме 1,0 м на один боковой ствол, после чего проводят импульсную продавку закачанных растворов соляных кислот нефтью в пласт в режиме цикла: 3 мин закачка при давлении приемистости пласта, 5 мин выдержка для реагирования. Второй порцией закачивают 18-20%-ный раствор соляной кислоты при температуре 0°С в объеме 1,5 мна один боковой ствол, затем - 18-20%-ный раствор соляной кислоты при температуре 30°С в объеме 2,0 м на один боковой ствол, после чего проводят импульсную продавку закачанных растворов соляных кислот нефтью в пласт в режиме цикла: 4 мин закачка при давлении приемистости пласта, 10 мин выдержка для реагирования. Третьей порцией закачивают 18-20%-ный раствор соляной кислоты при температуре 0°С в объеме 2,5 м на один боковой ствол, затем - 18-20%-ный раствор соляной кислоты при температуре 30°С в объеме 3,0 м на один боковой ствол, после чего проводят импульсную продавку закачанных растворов соляных кислот нефтью в пласт в режиме цикла: 5 мин закачка при давлении приемистости пласта, 15 мин выдержка для реагирования, после чего свабированием извлекают продукты реакции по обсадной колонне скважины. 1 ил.

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при кислотной обработке призабойной зоны скважины, вскрывшей пласт с карбонатным коллектором.

Известен способ кислотной обработки призабойной зоны пласта с карбонатным коллектором (патент RU №2451160, МПК Е21В 43/00, опубл. 20.05.2012 г., Бюл. №14), включающий два цикла закачки 10-15%-ного водного раствора соляной кислоты с использованием продавочной жидкости, содержащих каждый импульсную закачку раствора при давлении 1-4 МПа, закачку данного раствора при постоянном давлении, технологическую выдержку 2,5-3,5 ч для реагирования и извлечение продуктов реакции с последующей очисткой забоя промывочной жидкостью. Импульсную закачку раствора осуществляют до 5 мин с остановками на 6-10 мин, а закачку при постоянном давлении осуществляют порциями по 2-4 м3 с выдержкой между порциями 2-4 ч. Закачку порций раствора прекращают при превышении давления закачки 3 МПа. Второй цикл кислотной обработки производят после снижения дебита скважины на 30-50%. В качестве продавочной и промывочной жидкостей используют нефть.

Недостатками данного способа являются:

- во-первых, низкое качество обработки призабойной зоны пласта раствором соляной кислоты при сильной закольматированности призабойной зоны пласта, так как давления закачки могут превышать указанные в способе значения 1-4 МПа, что не позволяет реализовать способ в полной мере;

- во-вторых, сложность и длительность реализации способа, связанные с импульсной закачкой раствора соляной кислоты и значительной выдержкой по времени на реагирование с извлечением продуктов реакции после каждого цикла закачки.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ кислотной обработки призабойной зоны пласта с карбонатным коллектором (патент RU №2312210, МПК Е21В 43/27, опубл. 10.12.2007 г., Бюл. №34), включающий импульсную закачку раствора соляной кислоты, закачку раствора соляной кислоты в непрерывном режиме, технологическую выдержку для реагирования и извлечение продуктов реакции. Предварительно спускают в скважину на колонне труб гидромониторный перфоратор, гидромониторным способом создают в пласте боковые стволы в виде радиальных отверстий в обсадной колонне скважины и каверн в пласте закачкой водопесчанной смеси по колонне труб через гидромониторный перфоратор из расчета 2-4 боковых ствола на 1 м толщины пласта, извлекают из скважины колонну труб с гидромониторным перфоратором.

Затем для проведения кислотной обработки повторно на колонне труб спускают эжекторную установку с пакером, закачивают 10-15%-ный раствор соляной кислоты в объеме 1,5-3,0 м3. Проводят технологическую выдержку в режиме ванны для реагирования в течение 2,5-3,5 ч. После чего проводят 4-6-кратную импульсную продавку раствора соляной кислоты в пласт в режиме цикла: 1-3 мин закачка при давлении 1-4 МПа, выдержка 4-6 мин для реагирования. Завершают закачку в непрерывном режиме. Выполняют технологическую выдержку для реагирования в течение 2,5-3,5 ч. Проводят отбор из скважины до 2,5 объема закачанного раствора обработки эжекторной установкой с регистрацией параметров притока из пласта. Производят закачку в пласт второй порции 10-15%-ного раствора соляной кислоты в объеме 2,5-3,5 м3, которую проводят вначале в импульсном режиме 4-6 раз: 4-6 мин закачка при давлении 1-4 МПа, выдержка 4-6 мин для реагирования. Завершают закачку в непрерывном режиме, выполняют технологическую выдержку в течение 2,5-3,5 ч. Проводят отбор из скважины эжекторной установкой до 2,5 объема закачанного раствора обработки. Производят закачку в пласт третьей порции 10-15%-ного раствора соляной кислоты из расчета 0,01-0,05 м3/п.м длины радиального отверстия. Закачку производят вначале в импульсном режиме 4-6 раз в режиме цикла: 4-6 мин закачка при давлении 1-4 МПа, выдержка 4-6 мин для реагирования. Завершают закачку в непрерывном режиме при давлении 2-6 МПа. Выполняют технологическую выдержку в течение 2,5-3,5 ч. Проводят 4-6-кратную импульсную продавку раствора кислоты нефтью в режиме цикла: 1-3 мин закачка при давлении 1-4 МПа, выдержка 4-6 мин для реагирования. Проводят извлечение продуктов реакции и загрязняющих веществ эжекторной установкой или свабированием до 2,5 объема закачанного раствора обработки с регистрацией параметров притока из пласта.

Недостатками данного способа являются:

- во-первых, низкая надежность реализации способа, связанная с высокой вероятностью прихвата оборудования (гидропескоструйного перфоратора, эжекторной установки, пакера) во время проведения спуско-подъемных операций. Кроме того, при проведении гидропескоструйной перфорации происходит растяжение-сжатие колонны труб, при этом отверстия принимают щелевидную форму длиной до 20 см, что снижает вероятность получения качественной каверны в породе в заданном интервале пласта;

- во-вторых, низкое качество обработки призабойной зоны пласта раствором соляной кислоты при сильной закольматированности призабойной зоны пласта, так как давления закачки могут превышать указанные в данном способе значения 1-4 МПа и 2-6 МПа, что не позволит реализовать данный способ в полной мере;

- в-третьих, высокие затраты реализации способа, связанные с проведением двух спуско-подъемных операций: первая - выполнение перфорации гидромониторным способом (спуск колонны труб с гидромониторным перфоратором, выполнение боковых стволов, извлечение колонны труб с перфоратором), вторая - спуск на колонне труб эжектора с пакером для извлечения продуктов реакции после каждого цикла закачки;

- в-четвертых, сложность и продолжительность технологии реализации способа, связанные со значительной выдержкой по времени на реагирование с извлечением продуктов реакции после каждого цикла закачки.

Техническими задачами изобретения являются повышение надежности реализации способа и качества обработки призабойной зоны пласта раствором соляной кислоты, снижение затрат на реализацию способа, а также упрощение технологии реализации способа.

Поставленные технические задачи решаются способом кислотной обработки призабойной зоны пласта с карбонатным коллектором, включающим спуск колонны труб с гидромониторным перфоратором, выполнение боковых стволов в виде радиальных отверстий в обсадной колонне скважины и каверн в пласте закачкой водопесчаной смеси по колонне труб через гидромониторный перфоратор из расчета два боковых ствола на 1 м толщины пласта, кислотную обработку призабойной зоны пласта тремя порциями, каждая из которых состоит из закачки раствора соляной кислоты в непрерывном режиме, технологическую выдержку для реагирования и извлечение продуктов реакции.

Новым является то, что на устье скважины сверху вниз на нижний конец колонны труб монтируют компоновку: насадку-седло, центратор, гидромониторный перфоратор с насадками, якорь, затем спускают колонну труб и компоновку с промывкой в интервал перфорируемого пласта, сбрасывают шар в колонну труб, после посадки шара производят перфорацию обсадной колонны с выполнением боковых стволов в виде радиальных отверстий в обсадной колонне и каверн в пласте закачкой водопесчаной смеси по колонне труб через гидромониторный перфоратор, затем, не прерывая закачку, через боковые стволы производят обработку призабойной зоны пласта с карбонатным коллектором, при этом первой порцией в непрерывном режиме закачивают 18-20%-ный раствор соляной кислоты при температуре 0°С в объеме 0,5 м3 на один боковой ствол, затем в непрерывном режиме закачивают 18-20%-ный раствор соляной кислоты при температуре 30°С в объеме 1,0 м3 на один боковой ствол, после чего проводят импульсную продавку закачанных растворов соляных кислот нефтью в пласт в режиме цикла: 3 мин закачка при давлении приемистости пласта, 5 мин выдержка для реагирования, второй порцией закачивают 18-20%-ный раствор соляной кислоты при температуре 0°С в объеме 1,5 м3 на один боковой ствол, затем - 18-20%-ный раствор соляной кислоты при температуре 30°С в объеме 2,0 м3 на один боковой ствол, после чего проводят импульсную продавку закачанных растворов соляных кислот нефтью в пласт в режиме цикла: 4 мин закачка при давлении приемистости пласта, 10 мин выдержка для реагирования, третьей порцией закачивают 18-20%-ный раствор соляной кислоты при температуре 0°С в объеме 2,5 м3 на один боковой ствол, затем - 18-20%-ный раствор соляной кислоты при температуре 30°С в объеме 3,0 м3 на один боковой ствол, после чего проводят импульсную продавку закачанных растворов соляных кислот нефтью в пласт в режиме цикла: 5 мин закачка при давлении приемистости пласта, 15 мин выдержка для реагирования, после чего свабированием извлекают продукты реакции по обсадной колонне скважины.

На фигуре изображен предлагаемый способ кислотной обработки призабойной зоны пласта с карбонатным коллектором.

Предлагаемый способ кислотной обработки призабойной зоны пласта с карбонатным коллектором осуществляют следующим образом.

На устье скважины 1 сверху вниз на нижний конец колонны труб 2 монтируют компоновку: насадку 3, седло 4, центратор 5, гидромониторный перфоратор 6 с насадками 7, якорь 8.

В скважину 1 с промывкой спускают колонну труб 2 с компоновкой на конце в интервал перфорируемого пласта 9, например толщиной 1 м. Промывку осуществляют сточной водой плотностью 1100 кг/м3 с расходом 10-15 л/с в объеме 1,5 объема скважины, например 30 м3. Спуск колонны труб 2 с компоновкой в сочетании с промывкой позволяет исключить прихват компоновки в скважине 1.

Сбрасывают шар 10 в колонну труб 2. После посадки шара производят перфорацию обсадной колонны 11 скважины 1 с выполнением боковых стволов 12 в виде радиальных отверстий в обсадной колонне 11 скважины 1 и каверн в пласте 9 через насадки 7 гидромониторного перфоратора 6 из расчета два боковых ствола 12 на 1 м толщины пласта 9.

В процессе перфорации и дальнейшей кислотной обработки плашки 13 якоря 8 жестко фиксируют колонну труб 2 с компоновкой на стенках обсадной колонны 11 скважины 1, что исключает растяжение-сжатие колонны труб 2 в процессе проведения работ в течение всего цикла (гидропескоструйной перфорации и кислотной обработки). При этом отверстия в стенках обсадной колонны 11 скважины 1 при гидропескоструйной перфорации выполняются в строго заданном интервале пласта с качественной каверной в породе длиной до 0,3-0,4 м.

Далее через боковые стволы 12 производят обработку призабойной зоны пласта 9 с карбонатным коллектором.

Первой порцией в непрерывном режиме закачивают 18-20%-ный раствор соляной кислоты при температуре 0°С в объеме 0,5 м3 на один боковой ствол 12.

Затем в непрерывном режиме закачивают 18-20%-ный раствор соляной кислоты при температуре 30°С в объеме 1,0 м3 на один боковой ствол.

После чего проводят импульсную продавку закачанных растворов соляных кислот нефтью в пласт в режиме цикла: 3 мин закачка при давлении приемистости пласта 9, 5 мин выдержка для реагирования.

В результате кислотной обработки расширяется обработанная призабойная зона охвата от бокового ствола 12 до объема 14'''.

Второй порцией закачивают 18-20%-ный раствор соляной кислоты при температуре 0°С в объеме 1,5 м3 на один боковой ствол.

Затем закачивают 18-20%-ный раствор соляной кислоты при температуре 30°С в объеме 2,0 м3 на один боковой ствол. После чего проводят импульсную продавку закачанных растворов соляных кислот нефтью в пласт в режиме цикла: 4 мин закачка при давлении приемистости пласта 9, 10 мин выдержка для реагирования. В результате кислотной обработки расширяется обработанная призабойная зона охвата от объема 14' до 14''.

Третьей порцией закачивают 18-20%-ный раствор соляной кислоты при температуре 0°С в объеме 2,5 м3 на один боковой ствол, затем - 18-20%-ный раствор соляной кислоты при температуре 30°С в объеме 3,0 м3 на один боковой ствол. После чего проводят импульсную продавку закачанных растворов соляных кислот нефтью в пласт в режиме цикла: 5 мин закачка при давлении приемистости пласта, 15 мин выдержка для реагирования. В результате кислотной обработки расширяется обработанная призабойная зона охвата от объема 14'' до 14'''.

Повышается надежность реализации способа, так как исключается вероятность прихвата оборудования (гидропескоструйного перфоратора, якоря) во время проведения спуско-подъемной операции.

Повышается качество обработки призабойной зоны пласта раствором соляной кислоты при сильной закольматированности призабойной зоны пласта, так как в три цикла сочетают закачку 18-20%-ного раствора соляной кислоты при температуре 0°С и при температуре 30°С.

Снижаются затраты на реализацию способа, так как выполняется только одна спуско-подъемная операция.

Затем свабированием извлекают продукты реакции по обсадной колонне скважины.

Упрощается технология реализации способа, так как продукты реакции извлекаются только после окончания обработки призабойной зоны пласта, а не после каждого цикла, как описано в прототипе.

Предлагаемый способ кислотной обработки призабойной зоны пласта с карбонатным коллектором позволяет:

- повысить надежность реализации способа;

- повысить качество обработки призабойной зоны пласта раствором соляной кислоты;

- снизить затраты на реализацию способа;

- упростить технологию реализации способа.

Способ кислотной обработки призабойной зоны пласта с карбонатным коллектором, включающий спуск колонны труб с гидромониторным перфоратором, выполнение боковых стволов в виде радиальных отверстий в обсадной колонне скважины и каверн в пласте закачкой водопесчаной смеси по колонне труб через гидромониторный перфоратор из расчета два боковых ствола на 1 м толщины пласта, кислотную обработку призабойной зоны пласта тремя порциями, каждая из которых состоит из закачки раствора соляной кислоты в непрерывном режиме, технологическую выдержку для реагирования и извлечение продуктов реакции, отличающийся тем, что на устье скважины сверху вниз на нижний конец колонны труб монтируют компоновку: насадку-седло, центратор, гидромониторный перфоратор с насадками, якорь, затем спускают колонну труб и компоновку с промывкой в интервал перфорируемого пласта, сбрасывают шар в колонну труб, после посадки шара производят перфорацию обсадной колонны с выполнением боковых стволов в виде радиальных отверстий в обсадной колонне и каверн в пласте закачкой водопесчаной смеси по колонне труб через гидромониторный перфоратор, затем, не прерывая закачку, через боковые стволы производят обработку призабойной зоны пласта с карбонатным коллектором, при этом первой порцией в непрерывном режиме закачивают 18-20%-ный раствор соляной кислоты при температуре 0°C в объеме 0,5 м на один боковой ствол, затем в непрерывном режиме закачивают 18-20%-ный раствор соляной кислоты при температуре 30°C в объеме 1,0 м на один боковой ствол, после чего проводят импульсную продавку закачанных растворов соляных кислот нефтью в пласт в режиме цикла: 3 мин закачка при давлении приемистости пласта, 5 мин выдержка для реагирования, второй порцией закачивают 18-20%-ный раствор соляной кислоты при температуре 0°C в объеме 1,5 м на один боковой ствол, затем - 18-20%-ный раствор соляной кислоты при температуре 30°C в объеме 2,0 м на один боковой ствол, после чего проводят импульсную продавку закачанных растворов соляных кислот нефтью в пласт в режиме цикла: 4 мин закачка при давлении приемистости пласта, 10 мин выдержка для реагирования, третьей порцией закачивают 18-20%-ный раствор соляной кислоты при температуре 0°C в объеме 2,5 м на один боковой ствол, затем - 18-20%-ный раствор соляной кислоты при температуре 30°C в объеме 3,0 м на один боковой ствол, после чего проводят импульсную продавку закачанных растворов соляных кислот нефтью в пласт в режиме цикла: 5 мин закачка при давлении приемистости пласта, 15 мин выдержка для реагирования, после чего свабированием извлекают продукты реакции по обсадной колонне скважины.
Способ кислотной обработки призабойной зоны пласта с карбонатным коллектором
Способ кислотной обработки призабойной зоны пласта с карбонатным коллектором
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 321-330 of 432 items.
31.07.2019
№219.017.bacd

Способ заканчивания скважины

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано при заканчивании скважин. Техническим результатом является снижение риска обводнения скважины. При заканчивании скважины проводят вскрытие бурением продуктивного пласта, спуск эксплуатационной колонны,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695908
Дата охранного документа: 29.07.2019
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
01.08.2019
№219.017.bb19

Уплотнительный узел пакерной установки

Изобретение относится к уплотнительным узлам пакерной установки. Техническим результатом является повышение срока службы. Уплотнительный узел пакерной установки выполнен из резины и имеет форму полого цилиндра. Внутри полого цилиндра имеется соосно расположенная цилиндрическая выборка,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696033
Дата охранного документа: 30.07.2019
02.08.2019
№219.017.bbbe

Способ бесшламового опорожнения трубопроводов

Изобретение относится к области трубопроводного транспорта. Способ опорожнения нефтепромысловых трубопроводов при ремонтно-восстановительных работах включает определение участка трубопровода для опорожнения от нефтепродуктов, установку хомута. К хомуту через боковое отверстие сварным способом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696180
Дата охранного документа: 31.07.2019
07.08.2019
№219.017.bcf6

Способ разработки нефтяного месторождения

Изобретение относится к способу разработки нефтяного месторождения. Техническим результатом является повышение нефтеотдачи залежи. Способ включает отбор пластовой продукции через добывающие скважины и перевод части добывающих скважин в нагнетательные. Разработку участка месторождения ведут на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696687
Дата охранного документа: 05.08.2019
07.08.2019
№219.017.bcfe

Способ разработки мелких залежей и отдельных линз нефтяного месторождения

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при разработке небольших залежей нефти пластового или массивного типа, тупиковых зон и линз. Техническим результатом является повышение нефтеотдачи залежи. Способ разработки мелких залежей и отдельных линз нефтяного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696688
Дата охранного документа: 05.08.2019
12.08.2019
№219.017.be76

Ручной инструмент ударного действия

Изобретение относится к ручному инструменту ударного действия. Ручной инструмент содержит рукоятку и рабочую часть с выборкой, в которой установлен клин. Боковые стенки клина имеют форму и размеры боковых стенок выборки рабочей части. В центре наружного торца клина, перпендикулярно этому торцу,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696790
Дата охранного документа: 06.08.2019
12.08.2019
№219.017.bef8

Калибратор ствола скважины

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к опорно-центрирующим устройствам, используемым в компоновке низа бурильной колонны при наклонно направленном и/или горизонтальном бурении нефтяных и газовых скважин. Технический результат - качественная очистка стенки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696698
Дата охранного документа: 05.08.2019
12.08.2019
№219.017.befc

Отклоняющее устройство для бурения ответвлений из горизонтального ствола скважины

Изобретение относится к области бурения искривленных ответвлений из необсаженного горизонтального ствола скважины и представляет собой отклоняющее устройство. Устройство содержит трубу с открытыми концами, снабженную на своем верхнем конце присоединительной резьбой для присоединения трубы с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696696
Дата охранного документа: 05.08.2019
12.08.2019
№219.017.bf2e

Способ разработки многообъектного нефтяного месторождения (варианты)

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при разработке многообъектных нефтяных месторождений. Способ разработки многообъектного нефтяного месторождения, содержащий два варианта проектирования скважин, зависящих от геологических особенностей объекта. В первом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696690
Дата охранного документа: 05.08.2019
Showing 301-310 of 310 items.
21.04.2023
№223.018.50aa

Способ проведения последовательного спуска в скважину двух колонн труб с внутрискважинным оборудованием и устройство для его осуществления

Изобретение относится средствам герметизации устья нефтяных и газовых скважин при проведении спуско-подъёмных операций (СПО) в скважинах, оснащённых двухрядной колонной труб. Техническим результатом является упрощение и обеспечение последовательного выполнения СПО с двумя колоннами труб с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794031
Дата охранного документа: 11.04.2023
14.05.2023
№223.018.55a9

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 с предварительным отсечением интервала перфорации пакер-пробкой и последующим проведением гидроразрыва пласта через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002738059
Дата охранного документа: 07.12.2020
14.05.2023
№223.018.563d

Способ изоляции заколонных перетоков в добывающей скважине

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при ремонте заколонного пространства добывающей скважины при возникновении заколонных перетоков жидкости между пластами. Сущность способа заключается в том, что в кровле обводненного пласта выполняют горизонтальные каналы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002739181
Дата охранного документа: 21.12.2020
14.05.2023
№223.018.56fe

Превентор для скважины с наклонным устьем и двухрядной колонной труб

Изобретение относится к оборудованию для герметизации устья нефтяных и газовых скважин при их эксплуатации и ремонте с целью обеспечения безопасности, предупреждения и ликвидации нефтегазоводопроявлений, в том числе на скважинах сверхвязкой нефти с наклонным устьем и двухрядной колонной труб,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002733867
Дата охранного документа: 07.10.2020
21.05.2023
№223.018.6824

Клапан механический циркуляционный

Изобретение относится к области эксплуатации нефтегазовых скважин, а именно к клапанным устройствам, и может быть использовано для различных технологических операций при эксплуатации и ремонте скважин. Клапан механический циркуляционный содержит корпус, установленный на колонне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794702
Дата охранного документа: 24.04.2023
21.05.2023
№223.018.6ae0

Стенд для опрессовки двухрядного превентора

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к устройствам для опрессовки двухрядного превентора на скважине и/или на стендовой скважине базы производственного обслуживания. Расширяются функциональные возможности стенда, повышается надёжность стенда в работе, снижается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795659
Дата охранного документа: 05.05.2023
21.05.2023
№223.018.6ae1

Стенд для опрессовки двухрядного превентора

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к устройствам для опрессовки двухрядного превентора на скважине и/или на стендовой скважине базы производственного обслуживания. Расширяются функциональные возможности стенда, повышается надёжность стенда в работе, снижается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795659
Дата охранного документа: 05.05.2023
21.05.2023
№223.018.6aeb

Устройство для опрессовки двухрядного превентора на скважине

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к устройствам для опрессовки двухрядного превентора на скважине. Расширяются функциональные возможности устройства, повышается надёжность устройства в работе, снижается трудоёмкость проведения работ по опрессовке превентора с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795662
Дата охранного документа: 05.05.2023
21.05.2023
№223.018.6aec

Устройство для опрессовки двухрядного превентора на скважине

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к устройствам для опрессовки двухрядного превентора на скважине. Расширяются функциональные возможности устройства, повышается надёжность устройства в работе, снижается трудоёмкость проведения работ по опрессовке превентора с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795662
Дата охранного документа: 05.05.2023
26.05.2023
№223.018.7063

Переходная катушка устьевой арматуры для превентора с двумя рядами плашек (варианты)

Изобретение относится к устьевой арматуре и может быть использовано в нефтедобывающей промышленности при ремонте скважин в процессе последовательного проведения спуско-подъемных операций (СПО) с двумя колоннами труб в одной скважине. Переходная катушка устьевой арматуры для превентора с двумя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796145
Дата охранного документа: 17.05.2023
+ добавить свой РИД