×
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 61-70 of 432 items.
25.08.2017
№217.015.d35d

Способ защиты от коррозии сварного соединения труб с внутренним антикоррозионным покрытием

Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может быть использовано при строительстве трубопроводов с внутренним полимерным покрытием. До нанесения внутреннего покрытия концы труб калибруют. В зоне калибровки размещают внутреннюю защитную втулку, имеющую на концах уплотнительные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621451
Дата охранного документа: 06.06.2017
26.08.2017
№217.015.d8dc

Способ разработки залежи нефти в карбонатных коллекторах

Изобретение относится к нефтяной промышленности, в частности к области разработки залежи нефти в карбонатных коллекторах. Технический результат - повышение нефтеотдачи и эффективности разработки залежи нефти в карбонатных коллекторах при низконапорном заводнении. По способу разбуривают залежь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623409
Дата охранного документа: 26.06.2017
26.08.2017
№217.015.d8e9

Способ разработки залежи битуминозной нефти

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти применение при разработке месторождения битуминозной нефти без больших затрат времени и средств на прогрев зон пласта, неохваченных прогревом и добычей. Технический результат – повышение эффективности способа за счет снижение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623407
Дата охранного документа: 26.06.2017
26.08.2017
№217.015.da39

Узел обессоливания нефти

Изобретение относится к области технологии подготовки нефти на нефтепромыслах нефтеперерабатывающих предприятий, в частности к технике доотмыва нефти от хлористых солей подачей пресной воды. Узел обессоливания нефти состоит из корпуса в виде катушки с фланцевыми соединениями по краям,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623780
Дата охранного документа: 29.06.2017
26.08.2017
№217.015.dacf

Устройство для фиксации образца при испытании на разрыв

Изобретение относится к области испытаний материалов, в частности к устройствам для фиксации образца к испытательной машине для разрыва образца, в том числе определения адгезии и прочности на разрыв образцов отвердевших минеральных или полимерных тампонажных растворов. Устройство содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623822
Дата охранного документа: 29.06.2017
26.08.2017
№217.015.e3f5

Способ очистки воды от сернистых соединений

Изобретение относится к области очистки природных и сточных вод промышленных предприятий от сернистых соединений. Способ очистки воды от сернистых соединений включает насыщение воды кислородом или воздухом в присутствии катализатора окисления, в качестве которого используют водный раствор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626367
Дата охранного документа: 26.07.2017
26.08.2017
№217.015.e4c8

Способ разработки залежи нефти в карбонатных коллекторах, осложненной эрозионным врезом

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и, в частности, к области разработки залежи нефти, представленной слабопроницаемыми карбонатными коллекторами, осложненной эрозионным врезом. Технический результат - повышение охвата выработкой запасов нефти залежи в карбонатных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626483
Дата охранного документа: 28.07.2017
26.08.2017
№217.015.e4c9

Способ разработки залежи высоковязкой нефти или битума с применением трещин гидроразрыва пласта

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности. Технический результат - повышение эффективности реализации способа, равномерная и полная выработка запасов высоковязкой нефти или битума из залежи, увеличение охвата залежи тепловым воздействием с одновременным снижением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626482
Дата охранного документа: 28.07.2017
26.08.2017
№217.015.e4d6

Способ определения пространственной ориентации трещины гидроразрыва

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626502
Дата охранного документа: 28.07.2017
26.08.2017
№217.015.e4d9

Способ разработки многопластового неоднородного нефтяного месторождения

Изобретение относится к горному делу и может быть применено для разработки многопластового неоднородного нефтяного месторождения. Способ включает бурение вертикальных нагнетательных скважин и добывающей скважины с горизонтальным стволом, выделение продуктивных пластов с различной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626492
Дата охранного документа: 28.07.2017
Showing 61-70 of 140 items.
13.01.2017
№217.015.81b8

Устройство направляющее для входа в боковой ствол

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть применено для входа в боковые стволы многоствольной скважины. Устройство включает направляющую часть с косым срезом, боковое отверстие с соплом для прохода жидкости со стороны среза и цилиндрическую часть с выдвижным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601882
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.8e61

Пакер скважинный набухающий

Изобретение относится к пакерам с разбухающими материалами. Техническим результатом является создание надежной конструкции, исключающей вероятность ослабевания фиксации и прижатия пакера по истечении времени. Пакер скважинный набухающий содержит цилиндрический полый корпус с установленной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605249
Дата охранного документа: 20.12.2016
13.01.2017
№217.015.8ee3

Пакер скважинный набухающий

Изобретение относится к пакерам с разбухающими материалами. Техническим результатом является создание надежной конструкции, исключающей вероятность ослабевания фиксации и прижатия пакера по истечении времени. Пакер скважинный набухающий содержит цилиндрический полый корпус с установленной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605242
Дата охранного документа: 20.12.2016
25.08.2017
№217.015.9849

Стопорное устройство для скважинного оборудования

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к устройствам для закрепления технических средств наружной оснастки на колонне труб, спускаемой в скважину. Технический результат - повышение надежности фиксации стопорного устройства путем увеличения площади фиксаторов и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002609037
Дата охранного документа: 30.01.2017
25.08.2017
№217.015.9e5b

Способ строительства скважины с зонами осложнений

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к способам строительства скважин при бурении интервалов с зонами осложнений. Технический результат - повышение надежности изоляции зон осложнений, а также значительное сокращение времени на строительство скважины и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606006
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a68e

Способ гидродинамических исследований и изоляции зон поглощений

Изобретение относится к способам гидродинамических исследований и изоляции зон поглощений в скважинах. Техническим результатом является расширение области применения в осложненных условиях, в наклонных и горизонтальных скважинах. Способ гидродинамических исследований и изоляции зон поглощений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608107
Дата охранного документа: 13.01.2017
25.08.2017
№217.015.aa0c

Способ разобщения горизонтальной скважины на отдельные участки

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к способам изоляции зон осложнений при бурении и ремонте скважин. Способ включает определение геофизическими исследованиями длины и расположения зон разобщения, спуск на колонне труб профильных разобщителей с цилиндрическими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611791
Дата охранного документа: 01.03.2017
25.08.2017
№217.015.acaf

Пакер для горизонтальных скважин

Изобретение относится к пакерам. Техническим результатом является повышение надежности работы в горизонтальном участке скважины. Пакер для горизонтальных скважин содержит полый ствол с регулятором давления внизу, установленные на стволе уплотнительные элементы с верхним, нижним и промежуточными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612398
Дата охранного документа: 09.03.2017
19.01.2018
№218.016.033b

Способ строительства многозабойной скважины и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к области бурения многозабойных скважин, в частности к устройствам для создания механического соединения обсадных колонн основного и дополнительного стволов с сохранением проходного диаметра основного ствола скважины. Способ включает вскрытие окна в обсадной колонне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630332
Дата охранного документа: 07.09.2017
19.01.2018
№218.016.0395

Способ соединения и разъединения труб для добычи битуминозной нефти и устройство для лазерной сварки и резки при реализации способа

Группа изобретений относится к способу соединения и разъединения труб для добычи битуминозной нефти и устройству для лазерной стыковой сварки и резки труб. Техническим результатом является повышение надежности колонны труб при закачке теплоносителя. Способ соединения и разъединения труб для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630327
Дата охранного документа: 07.09.2017
+ добавить свой РИД