×
29.12.2020
219.017.f446

Результат интеллектуальной деятельности: Способ установки цементного моста для проходки неустойчивых пород при бурении скважины

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002710577
Дата охранного документа
27.12.2019
Аннотация: Изобретение относится к области бурения нефтяных и газовых скважин, а именно к способам предотвращения разрушения и обвала стенок скважины при бурении интервалов с неустойчивыми породами. Техничеcкий результат заключается в повышение эффективности и качества установки цементного моста, позволяющего исключить обвал неустойчивых пород при бурении скважины за счет создания и сохранения прочного каркаса из цементного камня и сохранения сечения скважины после удаления излишков цементного моста без ограничения технологических возможностей скважины и повышения качества. Способ включает спуск в скважину колонны труб на расчетную глубину, закачку расчетного объема цементного раствора, выдержку цементного раствора до его схватывания, извлечение колонны труб, удаление излишков цементного моста. Предварительно определяют интервал неустойчивой породы пласта, расширяют ствол скважины с увеличением диаметра на как минимум 50 мм от номинального диаметра скважины на всю длину интервала неустойчивой породы, затем в интервал с неустойчивой породой на колонне труб спускают легко разбуриваемую колонну труб, которую предварительно в верхней части оснащают продавочной пробкой со сквозным отверстием и седлом, а в нижней части - стоп-кольцом, закачивают цементный раствор в колонну труб и продавливают расчетный объем цементного раствора в зазор между наружной стенкой легкоразбуриваемой колонны и стенкой скважины с неустойчивой породой продавочной пробкой до посадки пробки на стоп-кольцо, отсоединяют колонну труб от легкоразбуриваемой колонны труб и извлекают из скважины, после схватывания цементного раствора излишки цементного моста удаляют расширителем, оснащенным центрирующим фрезером, при этом диаметр расширителя соответствует номинальному диаметру ствола скважины, диаметр центрирующего фрезера - меньше внутреннего диаметра легкоразбуриваемой колонны труб. 4 ил.

Изобретение относится к области бурения нефтяных и газовых скважин, а именно к способам предотвращения разрушения и обвала стенок скважины при бурении интервалов с неустойчивыми породами.

Известен способ установки цементного моста в скважине (а.с. SU №1744241, МПК Е21В 33/14, опубл. 30.06.1992, бюл. №24), включающий спуск заливочных труб к нижней границе моста, закачивание через них в зону моста первой порции цементного раствора, размещение второй порции этого раствора в трубке и излив последней при равномерном подъеме труб из зоны моста. Причем цементный раствор отделен от внутрискважинной и продавочной жидкости. С целью повышения качества моста за счет исключения разбавления его пластовыми флюидами и буровым раствором перед первой порцией цементного раствора закачивают вязкоупругий разделитель, который в процессе закачки делят на две порции. Цементный раствор закачивают между порциями вязкоупругого разделителя. Вторую порцию цементного раствора, равную объему материала заливочных труб в интервале моста, размещают в последних. Недостатками способа являются:

- ввиду использования одной продавочной пробки происходит перемешивание цементного раствора со скважинной жидкостью, что приводит к снижению качества цементного моста;

- в процессе установки цементного моста цементный раствор может схватиться в затрубном пространстве и привести к прихвату труб;

- значительное сужение сечения скважины (уменьшение номинального диаметра скважины) при удалении излишков цементного моста путем прокачки промывочной жидкости приводит к сокращению технологических возможностей скважины.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ установки цементного моста в скважине (патент RU №2146756, МПК Е21В 33/13, опубл. 20.03.2000, бюл. №8), включающий спуск в скважину колонны труб на расчетную глубину, закачку расчетного объема цементного раствора, выдержку цементного раствора до его схватывания, извлечение колонны труб, удаление излишков цементного моста. При этом после закачки цементного раствора насосно-компрессорные трубы извлекают, выдерживают цементный раствор до его схватывания в пределах 0,2-0,8 МПа. Насосно-компрессорные трубы спускают с устройством для удаления излишков цементного моста и до упора в цементный мост. При этом удаление излишков цементного моста производят разрушением цементного камня путем прокачки промывочной жидкости с расходом 6-8 л/с и давлением 45-50 атм.

Недостатками данного способа являются:

- низкая эффективность за счет смещения и ухода струи промывочной жидкости в мягкие глинистые породы (без направляющего канала) при удалении излишков цементного моста в необсаженном стволе скважины;

- значительное сужение сечения скважины (уменьшение номинального диаметра скважины) при удалении излишков цементного моста путем прокачки промывочной жидкости приводит к сокращению технологических возможностей скважины;

- необходимость контроля выдержки и соблюдения пределов схватывания цементного раствора, так как любые отклонения не позволяют качественно проводить работы по разрушению камня.

Техническими задачами изобретения являются повышение эффективности и качества установки цементного моста, позволяющего исключить обвал неустойчивых пород при бурении скважины, за счет создания и сохранения прочного каркаса из цементного камня и сохранения сечения скважины после удаления излишков цементного моста без ограничения технологических возможностей скважины и повышения качества.

Технические задачи решаются способом установки цементного моста для проходки неустойчивых пород при бурении скважины, включающим спуск в скважину колонны труб на расчетную глубину, закачку расчетного объема цементного раствора, выдержку цементного раствора до его схватывания, извлечение колонны труб, удаление излишков цементного моста.

Новым является то, что предварительно определяют интервал неустойчивой породы пласта, расширяют ствол скважины с увеличением диаметра на как минимум 50 мм от номинального диаметра скважины на всю длину интервала неустойчивой породы, затем в интервал с неустойчивой породой на колонне труб спускают легкоразбуриваемую колонну труб, которую предварительно в верхней части оснащают продавочной пробкой со сквозным отверстием и седлом, а в нижней части - стоп-кольцом, закачивают расчетный объем цементного раствора в колонну труб и продавливают цементный раствор в зазор между наружной стенкой легкоразбуриваемой колонны и стенкой скважины с неустойчивой породой продавочной пробкой до посадки пробки на стоп-кольцо, отсоединяют колонну труб от легкоразбуриваемой колонны труб и извлекают из скважины, после схватывания цементного раствора излишки цементного моста удаляют расширителем, оснащенным центрирующим фрезером, при этом диаметр расширителя соответствует номинальному диаметру ствола скважины, диаметр центрирующего фрезера - меньше внутреннего диаметра легкоразбуриваемой колонны труб.

На фиг. 1-4 схематично и последовательно показана реализация предлагаемого способа.

На фиг. 1 показана операция расширения интервала неустойчивой породы пласта с увеличением диаметра.

На фиг. 2 показан спуск в расширенный интервал колонны легко-разбуриваемых труб.

На фиг. 3 показана операция цементирования затрубного пространства.

На фиг. 4 показана операция удаления излишков цементного моста.

Способ осуществляют в следующей последовательности.

Бурят основной открытый ствол скважины 1 до предварительно определенного интервала неустойчивой породы 2 пласта. Определяют интервал неустойчивой породы 2 известными геофизическими методами или с помощью соседних, ранее пробуренных скважин. Осуществляют подъем компоновки для бурения скважины 1 (на фиг. 1-4 не показана).

Затем на колонне бурильных труб 3 (фиг. 1) в скважину 1 спускают компоновку, состоящую из долота 4 и расширителя 5.

Далее бурят и одновременно расширяют ствол скважины 1 с увеличением диаметра (dl) на как минимум 50 мм от номинального диаметра (d) скважины 1 на всю длину интервала неустойчивой породы 2. В качестве расширителя применяют любой известный раздвижной расширитель, позволяющий увеличивать номинальный диаметр скважины 1 до диаметра dl, например, расширитель раздвижной РР-185/310 (для скважины, разбуриваемой долотом 215,9 мм).

Увеличение диаметра (d1) менее 50 мм от номинального диаметра (d) скважины 1 не обеспечивает создание достаточно прочного цементного моста в интервале с неустойчивой породой 2.

Номинальным диаметром считается диаметр d скважины 1, с которым скважину пробурили до интервала с неустойчивой породой 2.

После операций бурения и расширения компоновку извлекают из скважины 1.

Затем в интервал с неустойчивой породой 2 на колонне бурильных труб 3 (фиг. 2) спускают легкоразбуриваемую колонну труб 6 (например, из стеклопластикового материала). Колонну легкоразбуриваемых труб 6 предварительно в верхней части оснащают продавочной пробкой 7 со сквозным отверстием и седлом (на фиг. не показано), а в нижней части - стоп-кольцом 8. Диаметр легкоразбуриваемой колонны труб 6 подбирают таким образом, чтобы он обеспечивал свободное прохождение легкоразбуриваемой колонны труб 6 через ствол скважины 1. Длина легкоразбуриваемой колонны труб 6 соответствует длине интервала с неустойчивой породой 2. Снаружи легкоразбуриваемой колонны труб 6 установлены пружинные центраторы (на фиг. не показаны), исключающие смещение от оси скважины 1.

Далее производят операцию цементирования колонны легкоразбуриваемых труб 6 (фиг. 3) по любой известной технологии цементирования хвостовиков (хвостовик на левой резьбе, хвостовик с разъединителем и др.). Для этого закачивают расчетный объем цементного раствора 9 в колонну труб 6. Расчетный объем цементного раствора 9 должен обеспечивать заполнение зазора 10 между наружной стенкой легкоразбуриваемой колонны труб 6 и стенкой скважины 1 в интервале с неустойчивой породой 2.

Далее через колонну бурильных труб 3 с устья скважины 1 продавливают пробку 11. Пробка 11 по достижении продавочной пробки 7 со сквозным отверстием садится в седло (на фиг. не показано). Происходит продавливание цементного раствора 9 пробками 7, 11 в зазор 10 между наружной стенкой легкоразбуриваемой колонны труб 6 и стенкой скважины 1 в интервале с неустойчивой породой 2 до посадки пробок 7 и 11 на стоп-кольцо 8.

После этого колонну бурильных труб 3 отсоединяют от колонны лег-коразбуриваемых труб 6 (по левой резьбе или любым другим известным способом) и извлекают на устье скважины.

Далее производят выдержку цементного раствора 9 до его схватывания.

В скважину 1 на колонне бурильных труб 3 (фиг. 4) для удаления излишков цементного моста спускают компоновку, состоящую из расширителя 12 и центрирующего фрезера 13. Ствол скважины 1 в интервале неустойчивых пород 2 при этом расширяют до номинального диаметра скважины d, а также разбуривают пробки 7, 11 и стоп-кольцо 8.

В качестве расширителя 12 применяют любой известный расширитель, имеющий диаметр, соответствующий номинальному диаметру d ствола скважины 1, например, раздвижной расширитель РР-138/215,9. В качестве центрирующего фрезера 13 применяют любой известный фрезер, имеющий диаметр, не превышающий внутренний диаметр легкоразбуриваемых труб 6, например, торцевой фрезер с твердосплавными вставками.

После расширения ствола скважины 1 в интервале неустойчивых пород 2 до номинального диаметра скважины d остается цементный стакан достаточной толщины, который надежно защищает интервал неустойчивых пород 2 от осыпания, и сохраняется сечение скважины 1.

Компоновку после этого извлекают и продолжают дальнейшее бурение скважины 1 тем же долотом, которым бурили до достижения интервала неустойчивых пород 2 (на фиг. 1-4 не показано).

Пример практического применения способа установки цементного моста для проходки неустойчивых пород при бурении скважины.

Пробурили основной открытый ствол скважины 1 (глубиной 1500 м, диаметром 215,9 мм, до предварительно определенного интервала неустойчивой породы 2 пласта (1500-1590 м). Определили интервал неустойчивой породы 2 известными геофизическими методами. Осуществили подъем компоновки для бурения скважины 1 (на фиг. 1-4 не показана).

Затем в начало определенного интервала неустойчивой породы 2 (1500 м) на колонне бурильных труб 3 (фиг. 1) спустили в скважину 1 компоновку, состоящую из долота 4 и расширителя 5.

Далее пробурили и одновременно расширили ствол скважины 1 с увеличением диаметра на 310 мм от номинального диаметра (d=215,9 мм) скважины 1 на всю длину интервала неустойчивой породы 2. В качестве долота использовали долото PDC 215.9 мм. В качестве расширителя применили раздвижной расширитель РР-185/310.

Компоновку извлекли из скважины 1.

Затем в интервал с неустойчивой породой 2 на колонне бурильных труб 3 (фиг. 2) спустили легкоразбуриваемую колонну труб 6 из стеклопластикового материала диаметром 205 мм, длиной 90 м, снабженную снаружи пружинными центраторами. В верхней части колонну легкоразбуриваемых труб 6 предварительно оснастили продавочной пробкой 7 со сквозным отверстием и седлом, а в нижней части - стоп-кольцом 8.

Далее произвели операцию цементирования колонны легкоразбуриваемых труб 6 (фиг. 3) по технологии цементирования хвостовиков (хвостовик на левой резьбе). Для этого в скважину закачали цементный раствор 9 объемом 4 м3.

Далее через колонну бурильных труб 3 с устья скважины 1 продавили пробку 11. Пробка 11 достигла продавочной пробки 7 со сквозным отверстием и села в седло. Далее продавили цементный раствор 9 пробками 7, 11 в зазор 10 между наружной стенкой легкоразбуриваемой колонны труб 6 и стенкой скважины 1 в интервале с неустойчивой породой 2 до посадки пробок 7 и 11 в стоп-кольцо 8.

После этого колонну бурильных труб 3 отсоединили от колонны легкоразбуриваемых труб 6 (по левой резьбе) и извлекли на устье скважины 1.

Далее выдержали цементный раствор 9 до его схватывания.

В скважину 1 на колонне бурильных труб 3 (фиг. 4) спустили компоновку, состоящую из центрирующего фрезера 13 и расширителя 12. Расширили ствол скважины 1 в интервале неустойчивых пород 2 до номинального диаметра скважины (d=215,9 мм). При этом разбурили пробки 7, 11 и стоп-кольцо 8.

В качестве центрирующего фрезера 13 применили центрирующий торцевой фрезер диаметром 185 мм. В качестве расширителя применили раздвижной расширитель РР-138/215,9.

Компоновку после этого извлекли и провели дальнейшее бурение скважины 1 тем же долотом, которым бурили до достижения интервала неустойчивых пород 2 (на фиг. не показано).

Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет повысить эффективность и качество установки цементного моста, позволяющего исключить обвал неустойчивых пород при бурении скважины, за счет создания и сохранения прочного каркаса из цементного камня и сохранения сечения скважины после удаления излишков цементного моста без ограничения технологических возможностей скважины.

Способ установки цементного моста для проходки неустойчивых пород при бурении скважины, включающий спуск в скважину колонны труб на расчетную глубину, закачку расчетного объема цементного раствора, выдержку цементного раствора до его схватывания, извлечение колонны труб, удаление излишков цементного моста, отличающийся тем, что предварительно определяют интервал неустойчивой породы пласта, расширяют ствол скважины с увеличением диаметра на как минимум 50 мм от номинального диаметра скважины на всю длину интервала неустойчивой породы, затем в интервал с неустойчивой породой на колонне труб спускают легкоразбуриваемую колонну труб, которую предварительно в верхней части оснащают продавочной пробкой со сквозным отверстием и седлом, а в нижней части – стоп-кольцом, закачивают цементный раствор в колонну труб и продавливают расчетный объем цементного раствора в зазор между наружной стенкой легкоразбуриваемой колонны и стенкой скважины с неустойчивой породой продавочной пробкой до посадки пробки на стоп-кольцо, отсоединяют колонну труб от легкоразбуриваемой колонны труб и извлекают из скважины, после схватывания цементного раствора излишки цементного моста удаляют расширителем, оснащенным центрирующим фрезером, при этом диаметр расширителя соответствует номинальному диаметру ствола скважины, диаметр центрирующего фрезера – меньше внутреннего диаметра легко разбуриваемой колонны труб.
Способ установки цементного моста для проходки неустойчивых пород при бурении скважины
Способ установки цементного моста для проходки неустойчивых пород при бурении скважины
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 151-160 of 432 items.
29.05.2018
№218.016.5659

Скважинный штанговый насос

Изобретение относится к области нефтедобывающей промышленности и предназначено для добычи нефти из скважин. Насос содержит полый плунжер с нагнетательным клапаном, цилиндр с всасывающим клапаном в нижней части и кольцевым выступом в средней части. На кольцевом выступе размещены уплотнительные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654558
Дата охранного документа: 21.05.2018
29.05.2018
№218.016.584b

Уплотнительный элемент пакера

Изобретение относится к пакерам. Техническим результатом является повышение срока службы устройства. Уплотнительный элемент пакера состоит из эластичного элемента с кольцеобразной полостью, разделяющей этот элемент на наружную и внутреннюю боковые части. Наружная боковая часть эластичного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655135
Дата охранного документа: 23.05.2018
29.05.2018
№218.016.5927

Способ определения геомеханических параметров горных пород

Изобретение относится к исследованию скважин геофизическими методами и может найти применение при определении геомеханических параметров горных пород для выбора оптимальных участков при проведении гидравлического разрыва пласта (ГРП). Техническим результатом является повышение эффективности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655279
Дата охранного документа: 24.05.2018
29.05.2018
№218.016.5968

Способ определения эффективности гидравлического разрыва пласта скважины

Изобретение относится к разработке нефтяных залежей и может быть применено для проведения гидравлического разрыва пласта (ГРП) с различной проницаемостью пород. Способ включает проведение исследований до и после проведения ГРП с проппантом, проведение ГРП, определение эффективности ГРП на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655310
Дата охранного документа: 25.05.2018
29.05.2018
№218.016.5976

Центратор штанговый

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для эксплуатации добывающих скважин, оборудованных установками штанговых насосов, в том числе винтовых для центрирования штанг и защиты труб. Технический результат – расширение области применения за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655277
Дата охранного документа: 25.05.2018
29.05.2018
№218.016.5980

Устройство для крепления автономных измерительных приборов на лифтовых трубах

Изобретение относится к области нефтегазовой промышленности и может быть использовано при исследовании скважин для получения информации о давлении и температуре жидкости в затрубном пространстве скважины с помощью автономных измерительных приборов, спускаемых на насосно-компрессорных трубах....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655328
Дата охранного документа: 25.05.2018
29.05.2018
№218.016.5997

Способ многократного гидравлического разрыва пласта в горизонтальном стволе скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть применено для многократного гидравлического разрыва пласта в горизонтальном стволе скважины. Способ многократного гидравлического разрыва пласта - ГРП в горизонтальном стволе скважины включает бурение горизонтального ствола скважины,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655309
Дата охранного документа: 25.05.2018
29.05.2018
№218.016.59a6

Противовыбросовый устьевой сальник

Изобретение относится к нефтепромысловому оборудованию, в частности к конструкции устройств для герметизации устья скважин, и может быть использовано для добычи нефти штанговыми насосами. Противовыбросовый устьевой сальник содержит переходник со сферической головкой, трубчатый корпус с фланцем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655330
Дата охранного документа: 25.05.2018
09.06.2018
№218.016.5ad0

Способ эксплуатации нагнетательной скважины с однолифтовой многопакерной компоновкой

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть применено для эксплуатации нагнетательной скважины с однолифтовой многопакерной компоновкой. Способ включает спуск в скважину компоновки, посадку пакеров и их испытание на герметичность, закачку рабочего агента одновременно-раздельно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655547
Дата охранного документа: 28.05.2018
09.06.2018
№218.016.5bbf

Безопасный шаблон

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при шаблонировании эксплуатационной колонны в процессе текущего, капитального ремонта скважин. Технический результат заключается в повышении эффективности шаблонирования эксплуатационной колонны перед спуском...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655715
Дата охранного документа: 29.05.2018
Showing 131-140 of 140 items.
25.04.2020
№220.018.19c2

Расширитель для одновременного бурения и расширения на обсадной колонне

Изобретение относится к буровой технике нефтегазодобывающей промышленности, в частности к устройствам для увеличения диаметра скважины в заданном интервале. Расширитель для одновременного бурения и расширения на обсадной колонне состоит из корпуса со сквозными пазами, в которых на осях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719880
Дата охранного документа: 23.04.2020
14.05.2020
№220.018.1bfc

Расширитель для одновременного бурения и расширения скважин

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к устройствам для увеличения диаметра скважины в заданном интервале. Расширитель для одновременного бурения и расширения скважин содержит корпус, оснащенный верхним и нижним ограничителями и размещенным в нем штоком с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720628
Дата охранного документа: 12.05.2020
14.05.2020
№220.018.1c8a

Способ обратного цементирования обсадной колонны

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к способу цементирования обсадной колонны в стволе скважины с обратной циркуляцией тампонажного раствора. Технический результат - расширение технологических возможностей и повышение эффективности и надежности способа за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720720
Дата охранного документа: 13.05.2020
14.05.2020
№220.018.1ca3

Башмак направляющий для установки профильного перекрывателя в скважине

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности, в частности к устройствам для установки профильных перекрывателей при изоляции ими зон осложнений при бурении горизонтальных скважин или крепления боковых стволов многоствольных скважин. Технический результат – сокращение числа аварийных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720728
Дата охранного документа: 13.05.2020
18.07.2020
№220.018.34aa

Устройство для последовательной эксплуатации пласта горизонтальной скважины

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к области разработки и эксплуатации нефтяных пластов с зонами различной проницаемости и, в том числе, с помощью боковых горизонтальных стволов с эксплуатационными колоннами. Технический результат - обеспечение возможности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726662
Дата охранного документа: 15.07.2020
31.07.2020
№220.018.3a26

Устройство для цементирования обсадных колонн в осложненных условиях

Изобретение относится к устройству для цементирования обсадных колонн в осложненных условиях. Техническим результатом является повышение эффективности цементирования обсадной колонны в скважине. Устройство для цементирования обсадных колонн в осложненных условиях включает составной корпус с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728396
Дата охранного документа: 29.07.2020
12.04.2023
№223.018.43aa

Фрезер

Изобретение относится к области бурения и капитального ремонта нефтяных и газовых скважин для фрезерования обсадной колонны при бурении бокового ствола скважины. Устройство включает корпус, лопасти которого выполнены цельнофрезерованными и покрыты износоустойчивым режуще-истирающим покрытием....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793506
Дата охранного документа: 04.04.2023
21.04.2023
№223.018.4f1a

Пакер манжетного цементирования

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к устройствам для разобщения пластов в скважине, преимущественно для цементирования обсадных колонн в условиях низких градиентов гидроразрыва пластов и наличия в скважине зон, склонных к поглощениям, а также для предупреждения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794020
Дата охранного документа: 11.04.2023
14.05.2023
№223.018.5717

Расширяемая трубная система с предварительной промывкой для изоляции зон осложнений при бурении скважин

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к устройствам для изоляции зон осложнений, в частности, осыпаний и обвалов при бурении скважин. Устройство включает профильный перекрыватель, профильные трубы с пятью и более лучами с цилиндрическими участками, установленный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002733546
Дата охранного документа: 05.10.2020
26.05.2023
№223.018.701c

Способ бурения на обсадной колонне с извлекаемой компоновкой низа бурильной колонны (кнбк)

Изобретение относится к области бурения нефтяных и газовых скважин, а именно к способам предотвращения разрушения и обвала стенок скважины при бурении интервалов с неустойчивыми породами. Способ бурения на обсадной колонне с извлекаемой компоновкой низа бурильной колонны (КНБК) включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796156
Дата охранного документа: 17.05.2023
+ добавить свой РИД