×
25.08.2017
217.015.cd64

Результат интеллектуальной деятельности: Способ доставки оптико-волоконного кабеля в горизонтальный ствол скважины

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002619605
Дата охранного документа
17.05.2017
Аннотация: Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть применено для доставки оборудования в эксплуатационную колонну горизонтального ствола скважины. Способ включает размещение оптико-волоконного кабеля в непрерывном трубопроводе, оснащенном на нижнем конце насадкой неразъемным в скважинных условиях соединением, спуск в эксплуатационную колонну горизонтального ствола скважины непрерывного трубопровода и колонны насосно-компрессорных труб - НКТ, эксплуатацию в скважине колонны НКТ с насосом и оптико-волоконного кабеля независимо друг от друга. Неразъемная насадка выполнена в виде ступенчатой уплотнительной пробки, состоящей из самоуплотняющихся манжет, не пропускающих сверху вниз. Ступенчатую уплотнительную пробку размещают в эксплуатационной колонне скважины и под действием гидравлического давления с расходом 4,5 л/с проталкивают до начала поглощения технологической жидкости перфорационными отверстиями эксплуатационной колонны, увеличивают расход технологической жидкости до 19,6 л/с и перемещают ступенчатую уплотнительную пробку с непрерывным трубопроводом до заданного интервала. При отсутствии перемещения ступенчатой уплотнительной пробки производят совместную закачку технологической жидкости с уплотняющими шариками. При этом в процессе перемещения уплотнительной пробки с непрерывным трубопроводом уплотнительные шарики герметизируют перфорационные отверстия эксплуатационной колонны до достижения заданного интервала доставки оптико-волоконного кабеля. После чего в эксплуатационную колонну скважины спускают насос на колонне НКТ, оснащенной снизу перфорированным хвостовиком, до заданного интервала. Технический результат заключается в повышении надежности и эффективности реализации способа, а также в сокращении продолжительности работ. 4 ил.

Предложение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может найти применение при доставке оборудования в горизонтальный ствол скважины.

Известен способ доставки оборудования в требуемый интервал скважины (патент RU №2352753, МПК Е21В 23/08, опубл. 20.04.2009 г., бюл. №11), включающий размещение и спуск оборудования на проволоке или канате, или грузонесущем капиллярном трубопроводе, или геофизическом кабеле по непрерывному трубопроводу меньшего, чем колонна насосно-компрессорных труб (НКТ), диаметра, закрепленному на наружной поверхности колонны НКТ. Непрерывный трубопровод спускают совместно с колонной НКТ, а перемещение оборудования в непрерывном трубопроводе осуществляют за счет гидродинамического напора подаваемых в непрерывный трубопровод жидкости или газа.

Недостатками данного способа являются:

- во-первых, невозможность оставить в скважине непрерывный трубопровод с оптико-волоконным кабелем, например, для контроля за температурным режимом работы скважины, из-за неразрывности связи колонны НКТ и непрерывного трубопровода, закрепленного на колонне НКТ, поэтому при необходимости перемещения или подъема из скважины одного из элементов, например колонны НКТ, неизбежно приходится перемещать или поднимать из скважины второй элемент - непрерывный трубопровод;

- во-вторых, низкая надежность реализации при большой кривизне и/или наличии сужения в горизонтальном или наклонном стволе скважины, при совместном спуске колонны НКТ и непрерывного трубопровода кратно увеличивается вероятность заклинивания спускаемого оборудования;

- в-третьих, большая продолжительность работ, связанная с постоянным одновременным спуском непрерывного трубопровода и колонны НКТ.

Наиболее близким по технической сущности является способ доставки оборудования в горизонтальный или наклонный ствол скважины (патент RU №2459926, МПК Е21В 23/08, опубл. 27.08.2012 г., бюл. №24), включающий размещение и спуск оптико-волоконного кабеля в непрерывном трубопроводе меньшего, чем колонна НКТ, диаметра и совместный спуск непрерывного трубопровода и колонны НКТ в эксплуатационную колонну. При этом нижний конец непрерывного трубопровода соединяют с насадкой герметичным неразъемным в скважинных условиях соединением, колонну НКТ соединяют с насадкой разъемным соединением. Проталкивают колонну НКТ по эксплуатационной колонне горизонтального или наклонного ствола скважины. Посредством насадки протягивают непрерывный трубопровод, отсоединяют разъемное соединение и поднимают из скважины колонну НКТ. Снабжают колонну НКТ глубинным насосом и спускают в скважину параллельно непрерывному трубопроводу, при этом колонна НКТ с глубинным насосом и оптико-волоконный кабель в непрерывном трубопроводе размещены в скважине независимо друг от друга.

Недостатками реализации способа являются:

- во-первых, низкая надежность, связанная с необходимостью отсоединения НКТ от насадки в скважине, в случае неотсоединения - невозможность подъема колонны НКТ на поверхность и проведение повторных работ. Кроме того, возможно преждевременное отсоединение колонны НКТ от наконечника при совместном проталкивании колонны НКТ и непрерывного трубопровода при большой кривизне или наличии сужения в эксплуатационной колонне скважины;

- во-вторых, низкая эффективность реализации способа при совместном проталкивании колонны НКТ и непрерывного трубопровода (колонны гибких труб) при большой кривизне или наличии сужения в эксплуатационной колонне (комбинированная колонна, обсаженная эксплуатационными колоннами разных диаметров) горизонтального или наклонного ствола скважины ввиду того, что непрерывный трубопровод и колонна НКТ снизу жестко присоединены к наконечнику, а это увеличивает как жесткость конструкции, так и габаритные размеры конструкции относительно проходного сечения эксплуатационной колонны скважины, поскольку концы непрерывного трубопровода и колонны НКТ соединены в насадке эксцентрично, поэтому расстояние между осями колонн НКТ и непрерывного трубопровода остается постоянным, что увеличивает вероятность заклинивания и повреждения оборудования в комбинированной эксплуатационной колонне горизонтального ствола скважины;

- в-третьих, большая продолжительность работ, связанная с одновременным спуском непрерывного трубопровода и колонны НКТ, а также проведением дополнительных работ, связанных с необходимостью расстыковки разъемного соединения и подъемом колонны НКТ из скважины, снабжением колонны НКТ эксплуатационным оборудованием (глубинным насосом) и повторным спуском колонны НКТ с эксплуатационным оборудованием (глубинным насосом) в скважину параллельно непрерывному трубопроводу.

Техническими задачами предложения являются повышение надежности реализации способа и эффективности спуска непрерывного трубопровода с запасованным в него оптико-волоконным кабелем и колонны НКТ в эксплуатационную колонну горизонтального ствола скважины, сокращение продолжительности работ.

Поставленные технические задачи решаются способом доставки оптико-волоконного кабеля в горизонтальный ствол скважины, включающим размещение оптико-волоконного кабеля в непрерывном трубопроводе, оснащенном на нижнем конце насадкой неразъемным в скважинных условиях соединением, спуск в эксплуатационную колонну горизонтального ствола скважины непрерывного трубопровода и колонны насоно-компрессорных труб-НКТ, эксплуатацию в скважине колонны НКТ с насосом и оптико-волоконного кабеля независимо друг от друга.

Новым является то, что неразъемная насадка выполнена в виде ступенчатой уплотнительной пробки, состоящей из самоуплотняющихся манжет, не пропускающих сверху вниз, ступенчатую уплотнительную пробку размещают в эксплуатационной колонне скважины и под действием гидравлического давления с расходом 4,5 л/с проталкивают до начала поглощения технологической жидкости перфорационными отверстиями эксплуатационной колонны, увеличивают расход технологической жидкости до 19,6 л/с и перемещают ступенчатую уплотнительную пробку с непрерывным трубопроводом до заданного интервала, при отсутствии перемещения ступенчатой уплотнительной пробки производят совместную закачку технологической жидкости с уплотняющими шариками, при этом в процессе перемещения уплотнительной пробки с непрерывным трубопроводом уплотнительные шарики герметизируют перфорационные отверстия эксплуатационной колонны до достижения заданного интервала доставки оптико-волоконного кабеля, после чего в эксплуатационную колонну скважины спускают насос на колонне НКТ, оснащенной снизу перфорированным хвостовиком, до заданного интервала.

На фиг. 1-4 схематично изображен предлагаемый способ доставки оптико-волоконного кабеля в горизонтальный ствол скважины.

Перед реализацией способа в скважинных условиях в специализированном цехе оптико-волоконный кабель запасовывают в непрерывный трубопровод 1, например оптико-волоконный кабель диаметром 11 мм - в непрерывный трубопровод 1, выполненный из колонны гибких труб диаметром 25,4 мм.

Непрерывный трубопровод 1 предназначен для предохранения оптико-волоконного кабеля от механических повреждений при проведении спуско-подъемных операций с колонной труб в процессе эксплуатации и ремонта скважины 2.

Неразъемную насадку на нижнем конце непрерывного трубопровода 1 выполняют в виде ступенчатой уплотнительной пробки 3.

Ступенчатая уплотнительная пробка 3 состоит из самоуплотняющихся манжет, не пропускающих сверху вниз, причем количество самоуплотняющихся манжет ступенчатой уплотнительной пробки соответствует количеству типоразмеров диаметров колонн труб (эксплуатационных колонн), которыми обсажена скважина 2.

Рассмотрим на примере скважины НГДУ «Нурлатнефть».

Длина скважины 2 (см. фиг. 1) от устья до забоя равна 1488 м. Скважина 2 обсажена ступенчатой (комбинированной) эксплуатационной колонной от устья колонной труб диаметром 245⋅12 мм и далее до забоя (в горизонтальном стволе скважины 2) колонной труб диаметром 168⋅9 мм. Таким образом, внутренний диаметр колонны труб D1=245 мм-(12 мм⋅2)=221 мм, а внутренний диаметр колонны труб D2=168 мм-(9 мм⋅2)=150 мм.

Так как скважина 2 обсажена двухступенчатой эксплуатационной колонной, то и ступенчатую уплотнительную пробку 3 выполняют двухступенчатой, состоящей из двух самоуплотняющихся манжет 3' и 3ʺ.

По центру ступенчатой уплотнительной пробки 3 выполняют сквозное отверстие (на фиг. 1-4 не показано), продевают через сквозное отверстие оптико-волоконный кабель и фиксируют шплинтом неразъемное соединение.

На устье 4 (см. фиг. 1) скважины 2 устанавливают ступенчатую уплотнительную пробку 3, соединенную неразъемным соединением с нижним концом непрерывного трубопровода 1, в эксплуатационную колонну 5, которая выполнена комбинированной, состоящей из эксплуатационных колонн 5' и 5ʺ. Ступенчатую уплотнительную пробку 3 устанавливают в эксплуатационную колонну 5' с внутренним диаметром D1=221 мм, при этом самоуплотняющаяся манжета 3' ступенчатой уплотнительной пробки 3 имеет такой же диаметр, равный 221 мм.

Герметизируют оптико-волоконный кабель 1 на устье 4 скважины 2 с помощью устьевого сальника 6 (см. фиг. 1). По эксплуатационной колонне 5' скважины 2 с устья под действием гидравлического давления, создаваемого закачкой технологической жидкости насосом 7 через нагнетательную линию 8 с расходом 4,5 л/с, проталкивают ступенчатую уплотнительную пробку 3, при этом работает самоуплотняющаяся манжета 3', благодаря которой протягивают непрерывный трубопровод 1 в эксплуатационной колонне 5' скважины 2.

Например, с помощью насосного агрегата марки ЦА-320 с расходом 4,5 л/с закачивают технологическую жидкость - сточную воду плотностью 1100 кг/м3 в эксплуатационную колонну 5' скважины 2 при загерметизированном устьевом сальнике 6, позволяющем спускаться непрерывному трубопроводу 1 в эксплуатационную колонну 5' скважины 2, сохраняя герметичность на устье 4 скважины 2.

В процессе своего перемещения ступенчатая уплотнительная пробка 3 из эксплуатационной колонны 5' (см. фиг. 1) внутренним диаметром D1=221 мм попадает в эксплуатационную колонну 5ʺ внутренним диаметром D2=150 мм, при этом самоуплотняющаяся манжета 3' ступенчатой уплотнительной пробки 3 сжимается внутри эксплуатационной колонны 5ʺ скважины 2 и начинает работать самоуплотняющаяся манжета 3ʺ ступенчатой уплотнительной пробки 3, которая не пропускает жидкость сверху вниз.

Под действием гидравлического давления проталкивают ступенчатую уплотнительную пробку 3 посредством самоуплотняющейся манжеты 3ʺ и протягивают непрерывный трубопровод 1 в эксплуатационной колонне 5ʺ горизонтального ствола скважины 2.

Протягивают непрерывный трубопровод 1 в эксплуатационной колонне 5ʺ скважины 2 с помощью самоуплотняющейся манжеты 3ʺ ступенчатой уплотнительной пробки 3 до начала поглощения технологической жидкости перфорационными отверстиями 9 эксплуатационной колонны в горизонтальном стволе скважины 2.

После начала поглощения технологической жидкости снижается или прекращается процесс перемещения ступенчатой уплотнительной пробки 3 в эксплуатационной колонне 5ʺ горизонтального ствола скважины 2 в связи с тем, что технологическая жидкость постепенно «уходит» в пласт (на фиг. 1-4 не показано) через перфорационные отверстия 9 (см. фиг. 2) (по мере их открытия) эксплуатационной колонны 5ʺ в горизонтальном стволе скважины 2, что визуально отразится замедлением спуска непрерывного трубопровода 1 в эксплуатационную колонну 5ʺ горизонтального ствола скважины 2 на устье 4 скважины 2. Увеличивают расход технологической жидкости, закачиваемой насосом 7 (см. фиг. 2), до максимального значения Qmax=19,6 л/с, обеспечивающего перемещение уплотнительной пробки 3 с непрерывным трубопроводом 1 до заданного интервала в эксплуатационной колонне 5 горизонтального ствола скважины 2, при условии выполнения неравенства:

где Qп - приемистость перфорационных отверстий, например Qп=15 л/с.

В тот момент, когда вся технологическая жидкость будет «уходить» в пласт через перфорационные отверстия 9 эксплуатационной колонны 5ʺ в горизонтальном стволе скважины 2, т.е. нарушится условие неравенства (1), уплотнительная пробка 3 остановится, что визуально отразится неподвижным состоянием непрерывного трубопровода 1 на устье 4 скважины 2.

Например, ступенчатая уплотнительная пробка 3 остановилась в интервале 1020 м, не достигнув заданного интервала доставки непрерывного трубопровода 1 с запасованным в него оптико-волоконным кабелем, например забоя скважины 2 в интервале 1488 м.

Далее останавливают закачку технологической жидкости, т.е. отключают насос 7. На нагнетательной линии 8 насоса 7 устанавливают контейнер 10 с уплотняющими шариками 11. Возобновляют закачку технологической жидкости насосом 7, т.е. запускают в работу насос 7. Поток технологической жидкости доставляет уплотнительные шарики 11 из контейнера 10 в эксплуатационную колонну 5 горизонтального ствола скважины 2.

В процессе перемещения ступенчатой уплотнительной пробки 3 с непрерывным трубопроводом 1 уплотнительные шарики 11 герметизируют перфорационные отверстия 9 (см. фиг. 3) в эксплуатационной колонне 5ʺ в горизонтальном стволе скважины 2, находящиеся в ней со стороны устья 4 скважины 2.

Шарики 11 имеют диаметр на 1-2 мм больше, чем диаметр перфорационных отверстий 9. Например, при диаметре перфорационных отверстий 9, равном 10 мм, диаметр шариков 11 равен 12 мм.

В процессе закачки скорость перемещения ступенчатой уплотнительной пробки 3 с непрерывным трубопроводом 1 не превышает 1 м/с, которая регулируется изменением расхода технологической жидкости от 4,5 до 19,6 л/с, чтобы соблюдалось условие неравенства (1).

После достижения заданного интервала (забоя скважины 2 в интервале 1488 м) доставку непрерывного трубопровода 1 с запасованным в него оптико-волоконным кабелем и закачку технологической жидкости с уплотнительными шариками прекращают.

Разгерметизируют устье 4 (см. фиг. 2 и 4), демонтируют устьевой сальник 6 скважины 2 и в эксплуатационную колонну 5 скважины 2 спускают насос 12 до заданного интервала на колонне НКТ 13, оснащенной снизу перфорированным хвостовиком 14. Например, электроцентробежный насос наружным диаметром 105 мм спускают в эксплуатационную колонну 5 горизонтального ствола скважины 2 на колонне НКТ диаметром 73 мм с перфорированным отверстиями хвостовиком 14, собранным из колонны НКТ диаметром 60 мм. Насос размещают в интервале 670 м от устья, при этом нижний конец перфорированного хвостовика 14 находится от ступенчатой уплотнительной пробки 3 на расстоянии L, например, равном 10 м, что не позволяет нижнему концу перфорированного хвостовика 10 взаимодействовать с ступенчатой уплотнительной пробкой 3 с целью исключения ее повреждения.

Повышается надежность реализации способа, так как отсутствует необходимость отсоединения колонны НКТ от насадки после доставки в скважину оптико-волоконного кабеля, запасованного внутри непрерывного трубопровода, а также исключаются риск преждевременного отсоединения и проведение связанных с этим повторных работ.

Спуск непрерывного трубопровода и колонны НКТ осуществляют последовательно, а не одновременно, как описано в прототипе, так как в скважину сначала внутри непрерывного трубопровода доставляется оборудование (оптико-волоконный кабель), а затем в эксплуатационную колонну горизонтального ствола скважины по нижней стенке, на которой находится непрерывный трубопровод, спускается колонна НКТ с насосом. В связи с этим отсутствует необходимость проталкивания одной колонны другой, что исключает возможность заклинивания и повреждения оборудования в эксплуатационной колонне горизонтального ствола скважины.

Кроме того, выполнение ступенчатой уплотнительной пробки в виде самоуплотняющихся манжет, не пропускающих сверху вниз, количество которых зависит от типоразмеров диаметров комбинированной эксплуатационной колонны, которой обсажена скважина, позволяет исключить контакт непрерывного трубопровода со стенками скважины. Все это позволяет повысить эффективность реализации способа.

Сокращается продолжительность работ, исключаются одновременный спуск двух колонн, а также проведение дополнительных работ, связанных с необходимостью расстыковки разъемного соединения и подъемом колонны НКТ из скважины, снабжением колонны НКТ эксплуатационным оборудованием (глубинным насосом) и повторным спуском колонны НКТ с эксплуатационным оборудованием (глубинным насосом).

Запускают скважину 2 в эксплуатацию и притоком жидкости из пласта (на фиг. 1-4 не показан) удаляют уплотнительные шарики 11 из перфорационных отверстий 9 (см. фиг. 4) эксплуатационной колонны 5ʺ горизонтального ствола скважины 2.

Предлагаемый способ доставки оптико-волоконного кабеля в горизонтальный ствол скважины позволяет:

- повысить надежность реализации способа;

- повысить эффективность реализации способа;

- сократить продолжительность работ.

Способ доставки оптико-волоконного кабеля в горизонтальный ствол скважины, включающий размещение оптико-волоконного кабеля в непрерывном трубопроводе, оснащенном на нижнем конце насадкой неразъемным в скважинных условиях соединением, спуск в эксплуатационную колонну горизонтального ствола скважины непрерывного трубопровода и колонны насосно-компрессорных труб - НКТ, эксплуатацию в скважине колонны НКТ с насосом и оптико-волоконного кабеля независимо друг от друга, отличающийся тем, что неразъемная насадка выполнена в виде ступенчатой уплотнительной пробки, состоящей из самоуплотняющихся манжет, не пропускающих сверху вниз, ступенчатую уплотнительную пробку размещают в эксплуатационной колонне скважины и под действием гидравлического давления с расходом 4,5 л/с проталкивают до начала поглощения технологической жидкости перфорационными отверстиями эксплуатационной колонны, увеличивают расход технологической жидкости до 19,6 л/с и перемещают ступенчатую уплотнительную пробку с непрерывным трубопроводом до заданного интервала, при отсутствии перемещения ступенчатой уплотнительной пробки производят совместную закачку технологической жидкости с уплотняющими шариками, при этом в процессе перемещения уплотнительной пробки с непрерывным трубопроводом уплотнительные шарики герметизируют перфорационные отверстия эксплуатационной колонны до достижения заданного интервала доставки оптико-волоконного кабеля, после чего в эксплуатационную колонну скважины спускают насос на колонне НКТ, оснащенной снизу перфорированным хвостовиком, до заданного интервала.
Способ доставки оптико-волоконного кабеля в горизонтальный ствол скважины
Способ доставки оптико-волоконного кабеля в горизонтальный ствол скважины
Способ доставки оптико-волоконного кабеля в горизонтальный ствол скважины
Способ доставки оптико-волоконного кабеля в горизонтальный ствол скважины
Способ доставки оптико-волоконного кабеля в горизонтальный ствол скважины
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 531-540 из 578.
21.06.2020
№220.018.2927

Способ заканчивания скважины

Изобретение относится к области нефтяной и газовой промышленности, а именно к бурению, промывке, очистке и строительству. При осуществлении способа после бурения до проектной глубины, но перед спуском компоновки для цементирования производят подъем бурильной колонны выше потенциальных зон...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723815
Дата охранного документа: 17.06.2020
21.06.2020
№220.018.2953

Способ строительства скважины

Изобретение относится к строительству скважин и может найти применение при бурении скважины через зоны поглощения промывочной жидкости. Способ строительства скважины включает вращение и осевую подачу компоновки с долотом и подачу промывочной жидкости через внутреннюю полость компоновки на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723814
Дата охранного документа: 17.06.2020
21.06.2020
№220.018.2964

Способ определения заколонных перетоков

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при определении заколонных перетоков скважины. Способ определения заколонных перетоков включает регистрации серии термограмм в различных режимах работы скважинного насоса: при работающем штанговом насосе и при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723808
Дата охранного документа: 17.06.2020
27.06.2020
№220.018.2b8d

Способ извлечения скважинного оборудования

Изобретение относится нефтегазодобывающей промышленности, а именно к способам очистки скважины от отложений, в том числе химическими реагентами, для извлечения скважинного оборудования. Способ включает перед извлечением оборудования прокачку в скважину насосным агрегатом промывочной жидкости,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724709
Дата охранного документа: 25.06.2020
27.06.2020
№220.018.2b9f

Стенд для опрессовки превентора в скважине

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и предназначено для опрессовки превентора в наклонной скважине и/или на стендовой скважине базы производственного обслуживания. Стенд для опрессовки превентора на скважине включает опорную трубу, проходящую через корпус превентора, наружную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724724
Дата охранного документа: 25.06.2020
27.06.2020
№220.018.2c17

Способ эксплуатации пары скважин, добывающих высоковязкую нефть

Изобретение относится к способу эксплуатации пары скважин, добывающих высоковязкую нефть. Техническим результатом является упрощение расположения насоса в добывающей скважине и сокращение времени прогрева пласта за счет прогрева через добывающую скважину. Способ эксплуатации пары скважин,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724692
Дата охранного документа: 25.06.2020
27.06.2020
№220.018.2c47

Способ восстановления работоспособности клапанов плунжерного глубинного насоса

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности для очистки клапанов в скважинных штанговых насосных установках. Для реализации способа восстановления работоспособности клапанов плунжерного глубинного насоса останавливают работу устьевого привода глубинного насоса. Приподнимают при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724697
Дата охранного документа: 25.06.2020
29.06.2020
№220.018.2c70

Способ разработки залежи сверхвязкой нефти

Изобретение относится к технологиям разработки нефтяных пластов с помощью добывающих и нагнетательных скважин. Изобретение содержит способ разработки залежи сверхвязкой нефти. Способ разработки может быть использован на нефтяных месторождениях, где добыча высоковязкой нефти из пластов ведется...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724837
Дата охранного документа: 25.06.2020
03.07.2020
№220.018.2dc0

Способ разработки неоднородного по проницаемости нефтяного пласта

Изобретение относится к разработке нефтяного месторождения и может найти применение при разработке нефтяной залежи с неоднородными по проницаемости пластами для регулирования профиля приемистости нагнетательной скважины. Изобретение содержит способ разработки неоднородного по проницаемости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725205
Дата охранного документа: 30.06.2020
04.07.2020
№220.018.2ec9

Способ установки хвостовика в скважине

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к способам установки и цементирования хвостовиков в буровой скважине, в том числе в боковых и горизонтальных стволах. Способ включает спуск в скважину на колонне технологических труб с отцепным механизмом хвостовика,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725398
Дата охранного документа: 02.07.2020
Показаны записи 391-392 из 392.
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