×
20.08.2013
216.012.60f1

СПОСОБ ГИДРОГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть применено при эксплуатации газовых, газоконденсатных и нефтяных скважин. Способ включает измерение давления, температуры и расхода флюида на заданных режимах работы скважины, обработку результатов и определение коэффициента квадратичного сопротивления. При этом определяют функцию влияния и коэффициент квадратичного сопротивления по формуле (1) или по формуле (2). При этом задают период проведения исследований, разбивают его на N интервалов времени, длительность которых зависит от характеристик скважины, задают известные свойства функции влияния и записывают уравнение для каждого интервала: (3) и (4) или (5) и (4). Затем рассчитывают функцию влияния и коэффициент квадратичного сопротивления путем решения системы уравнений (3) и (4) или (5) и (4) методом линейного программирования с учетом заданных свойств функции влияния и при условии минимума линейной функции F, определяемой по формуле (6). Технический результат заключается в повышении точности определения продуктивных характеристик скважин. 3 ил.
Основные результаты: Способ гидрогазодинамических исследований скважин, включающий измерение давления, температуры и расхода флюида на заданных режимах работы скважины, обработку результатов и определение коэффициента квадратичного сопротивления, отличающийся тем, что определяют функцию влияния и коэффициент квадратичного сопротивления по формуле: или по формуле где Р(0) - давление флюида в скважине в начальный момент времени, t=0; P(t) - давление флюида в скважине в момент времени t; t - время; m - показатель степени, m=1 для нефтяных скважин и m=2 для газовых и газоконденсатных скважин; b - коэффициент квадратичного сопротивления; q(0) - расход флюида в скважине в начальный момент времени, t=0; q(t) - расход флюида в скважине в момент времени t; c - постоянный коэффициент; h(t) - функция влияния; при этом задают период проведения исследований, разбивают его на N интервалов времени, длительность которых зависит от характеристик скважины, задают известные свойства функции влияния и записывают уравнение для каждого интервала: или где P - расчетное давление флюида в скважине на i-м интервале времени; P - измеренное давление флюида в скважине на i-м интервале времени; Р - измеренное давление флюида в скважине в момент начала первого интервала времени; m - показатель степени, m=1 для нефтяных скважин и m=2 для газовых и газоконденсатных скважин; b - коэффициент квадратичного сопротивления; q - измеренный расход флюида в скважине в момент начала первого интервала времени; q, q, q - измеренный расход флюида в скважине соответственно на i-м, j-м и j+1-м интервалах времени; с - постоянный коэффициент; h(t-t), h(t-t) - значения функции влияния соответственно в моменты времени t=t-t и t=t-t; t, t - время начала соответственно i-го и j-го интервалов времени; ν, u - соответственно положительная и отрицательная невязки, характеризующие отклонение измеренного давления от расчетного; i, j - порядковые номера интервалов времени, i=1,2,3,…,N; N - количество интервалов времени, затем рассчитывают функцию влияния и коэффициент квадратичного сопротивления путем решения системы уравнений (3) и (4) или (5) и (4) методом линейного программирования с учетом заданных свойств функции влияния и при условии минимума линейной функции F, определяемой по формуле: где F - линейная функция; ν, u - соответственно положительная и отрицательная невязки, характеризующие отклонение измеренного давления от расчетного; i, j - порядковые номера интервалов времени, i=1,2,3,…,N; N - количество интервалов времени.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и применяется при эксплуатации газовых, газоконденсатных и нефтяных скважин.

Известен способ исследования газовых скважин при стационарных режимах фильтрации, включающий определение пластовых и забойных давлений, обработку результатов, построение индикаторных линий и определение коэффициентов линейного и квадратичного сопротивления в уравнении притока при нелинейном двучленном законе фильтрации газа к скважине (Ф.А. Требин, Ю.Ф. Макогон, К.С. Басниев «Добыча природного газа». - М: Недра, 1976, с.134).

Недостатком этого способа является необходимость проведения исследований на нескольких, как правило, пяти и более установившихся режимах работы скважины, что приводит к большой длительности исследований, особенно при низкой проницаемости продуктивных пластов.

Известен также способ исследования скважин по кривым стабилизации давления, включающий запуск скважины, измерение в ней давления, расхода газа, обработку полученных кривых стабилизации давления и определение коэффициентов линейного и квадратичного сопротивления в уравнении притока при нелинейном двучленном законе фильтрации газа к скважине (А.И. Гриценко, З.С. Алиев, О.М.Ермилов, В.В. Ремизов, Г.А. Зотов. Руководство по исследованию скважин. - М.: Наука, 1995, с.248).

Недостатком указанного способа является большая погрешность определения продуктивных характеристик скважины, в частности коэффициентов линейного и квадратичного сопротивления, по результатам обработки кривых стабилизации давления. При исследовании высокодебитных скважин, разрабатывающих продуктивные пласты с высокой проницаемостью, измеряемые параметры сопоставимы с погрешностью измерительного оборудования, что снижает точность результатов исследований.

Задачей изобретения является разработка способа исследований скважин, позволяющего определять продуктивные характеристики скважины по данным замеров на установившихся и (или) неустановившихся режимах фильтрации газа, повышение точности результатов газогидродинамических исследований скважин и уменьшение времени их проведения.

Техническим результатом решения этой задачи является повышение точности определения продуктивных характеристик скважин, экономия времени и средств на проведение исследований.

Поставленная задача достигается тем, что в способе газодинамических исследований, включающем измерение давления, температуры и расхода флюида на заданных режимах работы скважины, обработку результатов и определение коэффициента квадратичного сопротивления, согласно изобретению функцию влияния и коэффициент квадратичного сопротивления определяют по формуле:

или по формуле:

где

Р(0) - давление флюида в скважине в начальный момент времени, t=0;

P(t) - давление флюида в скважине в момент времени t;

t - время;

m - показатель степени, m=1 для нефтяных скважин и m=2 для газовых и газоконденсатных скважин;

b - коэффициент квадратичного сопротивления;

q(0) - расход флюида в скважине в начальный момент времени, t=0;

q(t) - расход флюида в скважине в момент времени t;

с - постоянный коэффициент;

h(t) - функция влияния,

при этом задают период проведения исследований, разбивают его на N интервалов времени, длительность которых зависит от характеристик скважины, задают известные свойства функции влияния и записывают уравнение для каждого интервала:

или

где

Ppi - расчетное давление флюида в скважине на i-ом интервале времени;

Pi - измеренное давление флюида в скважине на i-ом интервале времени;

P0 - измеренное давление флюида в скважине в момент начала первого интервала времени;

m - показатель степени, m=1 для нефтяных скважин и m=1 для газовых и газоконденсатных скважин;

b - коэффициент квадратичного сопротивления;

q0 - измеренный расход флюида в скважине в момент начала первого интервала времени;

qi, qj, qj+1 - измеренный расход флюида в скважине соответственно на i-ом, j-ом и j+i-ом интервалах времени;

с - постоянный коэффициент;

h(ti-tj), h(tj-tj-i) - значения функции влияния соответственно в моменты времени t=ti-tj и t=ti-tj-1;

ti, tj - время начала соответственно i-го j-го интервалов времени;

vi, ui - соответственно положительная и отрицательная невязки, характеризующие отклонение измеренного давления от расчетного;

i, j - порядковые номера интервалов времени, i=1,2,3,…,N;

N - количество интервалов времени,

затем рассчитывают функцию влияния и коэффициент квадратичного сопротивления путем решения системы уравнений (3) и (4) или (5) и (4) методом линейного программирования с учетом заданных свойств функции влияния и при условии минимума линейной функции F, определяемой по формуле:

где

F - линейная функция;

vi, ui, - соответственно положительная и отрицательная невязки, характеризующие отклонение измеренного давления от расчетного;

i, j - порядковые номера интервалов времени, i=1,2,3,…,N;

N - количество интервалов времени.

Сущность способа иллюстрируется графическими материалами, где на фиг.1 показаны параметры замеров скважины; на фиг.2 - функция влияния; на фиг.3 - сопоставление фактических и расчетных кривых.

Способ реализуется следующим образом.

В процессе проведения газогидродинамических исследований скважины измеряют давление, температуру и дебит газа на одном или нескольких установившихся и (или) неустановившихся режимах работы. После завершения программы исследований обрабатывают весь массив данных, зарегистрированных за время проведения исследований, и определяют продуктивные характеристики скважины по формуле:

или по формуле

где

P(0) - давление флюида в скважине в начальный момент времени, t=0;

P(t) - давление флюида в скважине в момент времени t;

t - время;

m - показатель степени, m=1 для нефтяных скважин и m=2 для газовых и газоконденсатных скважин;

b - коэффициент квадратичного сопротивления;

q(0) - расход флюида в скважине в начальный момент времени, t=0;

q(t) - расход флюида в скважине в момент времени t;

с - постоянный коэффициент;

h(t) - функция влияния;

Для этого задают период проведения исследований и разбивают его на N интервалов времени, длительность которых зависит от продуктивных характеристик скважины. Задают свойства функции влияния, например:

которые при дискретизации, то есть при разбивке заданного периода на интервалы, принимают вид:

где

i - порядковый номер интервала, i=1,2,3,…,N.

Для каждого интервала записывают уравнения для расчета давления флюида, которое при использовании формулы (1) имеет вид:

а при использовании формулы (2) имеет вид:

где

Ppi - расчетное давление флюида в скважине на i-ом интервале времени;

Pi - измеренное давление флюида в скважине на i-ом интервале времени;

P0 - измеренное давление флюида в скважине в момент начала первого интервала времени;

m - показатель степени, m=1 для нефтяных скважин и m=2 для газовых и газоконденсатных скважин;

b - коэффициент квадратичного сопротивления;

q0 - измеренный расход флюида в скважине в момент начала первого интервала времени;

qi, qj, qj+i - измеренный расход флюида в скважине соответственно на i-ом, j-ом и j+1-ом интервалах времени;

с - постоянный коэффициент;

h(ti-tj), h(ti-tj-i) - значения функции влияния соответственно в моменты времени t=ti-tj и t=ti-tj-1;

ti, tj - время начала соответственно i-го j-го интервалов времени;

vi, uj - положительная и отрицательная невязки, характеризующие отклонение измеренного давления от расчетного;

i, j - порядковые номера интервалов времени, i=1,2,3,…,N;

N - количество интервалов времени,

Затем определяют положительные и отрицательные невязки, характеризующие отклонение измеренного от расчетного значения давления:

где

vi, ui - положительные и отрицательные невязки, характеризующие отклонение измеренного от расчетного значения давления;

Pi - измеренное среднее давление флюида в скважине на i-ом интервале времени;

Ppi - расчетное давление флюида в скважине на i-ом интервале времени;

i, j - порядковые номера интервалов времени, i=1,2,3,…,N;

N - количество интервалов времени,

затем рассчитывают функцию влияния и коэффициент квадратичного сопротивления путем решения уравнений (3) и (4) или (5) и (4) методом линейного программирования с учетом заданных свойств функции влияния и при условии минимума линейной функции F, определяемой по формуле:

где

F - линейная функция;

vi, ui - положительные и отрицательные невязки, характеризующие отклонение измеренного давления от расчетного;

i, j - порядковые номера интервалов времени, i=1,2,3,…,N;

N - количество интервалов времени.

Пример конкретной реализации.

Газовая скважина 91 была исследована предлагаемым способом 17 июня 2002 года. После остановки и стабилизации давления скважина была запущена в работу с дебитом 549 тыс.м3/сут, через 24 мин остановлена и запущена вновь с дебитом 694 тыс.м3/сут, с которым работала 22 мин. В процессе газогидродинамических исследований в скважине регистрировались давление, температура и дебит газа. Изменение давления и температуры показано на фиг.1. Для обработки был задан период времени от 3765 сек до 7239 сек, который разбили на 250 интервалов одинаковой длительности. Обработка данных проводилась по формуле (2). Для каждого интервала были записаны уравнения (5) и (4), затем, путем их решения с помощью специального программного обеспечения методом линейного программирования с учетом заданных свойств функции влияния (8) и при условии минимума линейной функции (6), были определены коэффициент квадратичного сопротивления:

b=0,00046 (кг/см2/2/тыс.м3/сут)2,

равный квадратичному коэффициенту фильтрационного сопротивления в известном уравнении притока при нелинейном двучленном законе фильтрации газа к скважине (Ф.А. Требин, Ю.Ф. Макогон, К.С. Басниев "Добыча природного газа", - М: Недра, 1976, с.135):

где

Рпл - пластовое давление, измеренное в скважине на установившемся режиме с нулевым дебитом газа при проведении текущего исследования;

P - давление, измеренное в скважине на установившемся режиме при дебите газа q;

q - дебит газа, измеренный при установившемся режиме работы скважины;

а - линейный коэффициент фильтрационного сопротивления,

b - квадратичный коэффициент фильтрационного сопротивления, и функция влияния, представленная на фиг.2, стабилизированное значение которой равно величине линейного коэффициента фильтрационного сопротивления в формуле (II):

a=0,1513 (кг/см2)2/(тыс.м3/сут).

Для оценки качества полученных результатов проведено сравнение расчетных и фактических кривых разницы квадратов пластового и текущего давления в скважине, представленное на фиг.3. Хорошее согласование расчетных и измеренных данных позволило использовать полученные коэффициенты фильтрационного сопротивления в качестве характеристик продуктивности скважины.

Предлагаемый способ повышает точность результатов исследований, поскольку обрабатывается весь массив зарегистрированных данных как на установившихся, так и на неустановившихся режимах работы скважины в период проведения исследований и проводится их сравнение с результатами расчета. Способ не требует исследования скважин на большом количестве режимов ее работы. Как правило, достаточно 1-2 режимов, причем стабилизация параметров на этих режимах не требуется, что существенно сокращает продолжительность исследований. При этом выпуск газа в атмосферу уменьшается в несколько раз, что снижает техногенную нагрузку на окружающую среду.

Способ гидрогазодинамических исследований скважин, включающий измерение давления, температуры и расхода флюида на заданных режимах работы скважины, обработку результатов и определение коэффициента квадратичного сопротивления, отличающийся тем, что определяют функцию влияния и коэффициент квадратичного сопротивления по формуле: или по формуле где Р(0) - давление флюида в скважине в начальный момент времени, t=0; P(t) - давление флюида в скважине в момент времени t; t - время; m - показатель степени, m=1 для нефтяных скважин и m=2 для газовых и газоконденсатных скважин; b - коэффициент квадратичного сопротивления; q(0) - расход флюида в скважине в начальный момент времени, t=0; q(t) - расход флюида в скважине в момент времени t; c - постоянный коэффициент; h(t) - функция влияния; при этом задают период проведения исследований, разбивают его на N интервалов времени, длительность которых зависит от характеристик скважины, задают известные свойства функции влияния и записывают уравнение для каждого интервала: или где P - расчетное давление флюида в скважине на i-м интервале времени; P - измеренное давление флюида в скважине на i-м интервале времени; Р - измеренное давление флюида в скважине в момент начала первого интервала времени; m - показатель степени, m=1 для нефтяных скважин и m=2 для газовых и газоконденсатных скважин; b - коэффициент квадратичного сопротивления; q - измеренный расход флюида в скважине в момент начала первого интервала времени; q, q, q - измеренный расход флюида в скважине соответственно на i-м, j-м и j+1-м интервалах времени; с - постоянный коэффициент; h(t-t), h(t-t) - значения функции влияния соответственно в моменты времени t=t-t и t=t-t; t, t - время начала соответственно i-го и j-го интервалов времени; ν, u - соответственно положительная и отрицательная невязки, характеризующие отклонение измеренного давления от расчетного; i, j - порядковые номера интервалов времени, i=1,2,3,…,N; N - количество интервалов времени, затем рассчитывают функцию влияния и коэффициент квадратичного сопротивления путем решения системы уравнений (3) и (4) или (5) и (4) методом линейного программирования с учетом заданных свойств функции влияния и при условии минимума линейной функции F, определяемой по формуле: где F - линейная функция; ν, u - соответственно положительная и отрицательная невязки, характеризующие отклонение измеренного давления от расчетного; i, j - порядковые номера интервалов времени, i=1,2,3,…,N; N - количество интервалов времени.
СПОСОБ ГИДРОГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН
СПОСОБ ГИДРОГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН
СПОСОБ ГИДРОГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН
СПОСОБ ГИДРОГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН
СПОСОБ ГИДРОГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-8 из 8.
10.01.2013
№216.012.194c

Установка для удаления пластовой жидкости из скважины и способ его осуществления

Группа изобретений относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано для подъема пластовой жидкости из скважины порциями за счет энергии добываемого газа. Обеспечивает повышение надежности работы устройства и эффективности способа. Сущность изобретений: установка включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002471968
Дата охранного документа: 10.01.2013
10.07.2013
№216.012.5479

Секция теплоизолированной колонны

Изобретение относится к добыче нефти и газа и может быть использовано при строительстве колонн для нагнетания теплоносителя в пласт при добыче тяжелой нефти. Секция содержит внутреннюю трубу, выполненную с усилениями на концах, расположенные на ней центраторы, изоляцию и газопоглотители. Также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487228
Дата охранного документа: 10.07.2013
27.07.2013
№216.012.5a1f

Способ изоляции притока пластовых вод в скважине

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к изоляции притока пластовых вод в газовых и газоконденсатных скважинах, обводненных пластовыми водами. Обеспечивает повышение эффективности изоляции притока пластовых вод без загрязнения высокопроницаемых необводненных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488692
Дата охранного документа: 27.07.2013
20.05.2014
№216.012.c57a

Устройство для удаления пластовой жидкости из газовой скважины

Устройство для удаления пластовой жидкости из газовой скважины относится к оборудованию для эксплуатации газовых скважин и предназначено для удаления пластовой жидкости из газовых скважин. Обеспечивает повышение надежности работы устройства. Сущность изобретения: устройство состоит из пакера с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516313
Дата охранного документа: 20.05.2014
20.12.2015
№216.013.9ce2

Способ определения параметров максимального технологического режима газового промысла

Изобретение относится к области нефтегазовой промышленности и может быть использовано для обоснования технологических режимов газовых промыслов, включающих системы добычи и подготовки газа к транспорту. Технический результат - увеличение объемов добычи газа за счет улучшения условий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571787
Дата охранного документа: 20.12.2015
13.01.2017
№217.015.8e9d

Способ разработки газового месторождения

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и может быть использовано при разработке газовых месторождений. Технический результат - увеличение газоотдачи газовых месторождений и повышение эффективности их эксплуатации. По способу останавливают эксплуатационные скважины одного или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605216
Дата охранного документа: 20.12.2016
25.08.2017
№217.015.d0ed

Способ разработки залежей углеводородов

Изобретение относится к области нефтегазовой промышленности и может быть использовано при разработке месторождений углеводородов. Технический результат - повышение эффективности разработки месторождений углеводородов. По способу предусматривают разработку залежи углеводородов в условиях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621248
Дата охранного документа: 01.06.2017
19.01.2018
№218.016.0ccb

Способ определения коэффициента сепарации

Изобретение относится к области нефтегазовой промышленности и может быть использовано для определения коэффициентов сепарации установок очистки флюидов, а также сепараторов, предназначенных для контроля содержания примесей в потоке флюида. Способ определения коэффициента сепарации включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632691
Дата охранного документа: 09.10.2017
Показаны записи 1-10 из 21.
10.01.2013
№216.012.194c

Установка для удаления пластовой жидкости из скважины и способ его осуществления

Группа изобретений относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано для подъема пластовой жидкости из скважины порциями за счет энергии добываемого газа. Обеспечивает повышение надежности работы устройства и эффективности способа. Сущность изобретений: установка включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002471968
Дата охранного документа: 10.01.2013
10.07.2013
№216.012.5479

Секция теплоизолированной колонны

Изобретение относится к добыче нефти и газа и может быть использовано при строительстве колонн для нагнетания теплоносителя в пласт при добыче тяжелой нефти. Секция содержит внутреннюю трубу, выполненную с усилениями на концах, расположенные на ней центраторы, изоляцию и газопоглотители. Также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487228
Дата охранного документа: 10.07.2013
27.07.2013
№216.012.5a1f

Способ изоляции притока пластовых вод в скважине

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к изоляции притока пластовых вод в газовых и газоконденсатных скважинах, обводненных пластовыми водами. Обеспечивает повышение эффективности изоляции притока пластовых вод без загрязнения высокопроницаемых необводненных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488692
Дата охранного документа: 27.07.2013
20.05.2014
№216.012.c57a

Устройство для удаления пластовой жидкости из газовой скважины

Устройство для удаления пластовой жидкости из газовой скважины относится к оборудованию для эксплуатации газовых скважин и предназначено для удаления пластовой жидкости из газовых скважин. Обеспечивает повышение надежности работы устройства. Сущность изобретения: устройство состоит из пакера с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516313
Дата охранного документа: 20.05.2014
20.12.2015
№216.013.9ce2

Способ определения параметров максимального технологического режима газового промысла

Изобретение относится к области нефтегазовой промышленности и может быть использовано для обоснования технологических режимов газовых промыслов, включающих системы добычи и подготовки газа к транспорту. Технический результат - увеличение объемов добычи газа за счет улучшения условий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571787
Дата охранного документа: 20.12.2015
13.01.2017
№217.015.8e9d

Способ разработки газового месторождения

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и может быть использовано при разработке газовых месторождений. Технический результат - увеличение газоотдачи газовых месторождений и повышение эффективности их эксплуатации. По способу останавливают эксплуатационные скважины одного или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605216
Дата охранного документа: 20.12.2016
25.08.2017
№217.015.d0ed

Способ разработки залежей углеводородов

Изобретение относится к области нефтегазовой промышленности и может быть использовано при разработке месторождений углеводородов. Технический результат - повышение эффективности разработки месторождений углеводородов. По способу предусматривают разработку залежи углеводородов в условиях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621248
Дата охранного документа: 01.06.2017
19.01.2018
№218.016.0ccb

Способ определения коэффициента сепарации

Изобретение относится к области нефтегазовой промышленности и может быть использовано для определения коэффициентов сепарации установок очистки флюидов, а также сепараторов, предназначенных для контроля содержания примесей в потоке флюида. Способ определения коэффициента сепарации включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632691
Дата охранного документа: 09.10.2017
28.06.2018
№218.016.6860

Способ эксплуатации скважины

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и может быть использовано для повышения производительности скважин, работающих с накоплением жидкостных и песчаных пробок на забое. Способ эксплуатации скважины содержит следующие последовательные стадии. Сначала производят удаление жидкостной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658854
Дата охранного документа: 25.06.2018
22.09.2018
№218.016.891e

Способ эксплуатации месторождения углеводородов

Изобретение относится к области нефтегазовой промышленности и может быть использовано при разработке месторождений углеводородов с наличием в разрезе пласта подстилающих подошвенных вод. Способ эксплуатации месторождения углеводородов включает вскрытие пласта кустом из нескольких скважин, как...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667210
Дата охранного документа: 18.09.2018
+ добавить свой РИД