×
29.04.2019
219.017.3f3d

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ГЕОХИМИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ПРИ ПРОГНОЗЕ НЕФТЕНОСНОСТИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к нефтяной геологии, в частности к поиску и разведке нефтегазовых залежей. Согласно заявленному способу на обучающем объекте (на поднятие с известной нефтеносностью наиболее близком к объекту исследования) в районе нефтяной скважины проводится приповерхностное газогеохимическое эталонирование (отбор проб из глинистых приповерхностных интервалов до 5 м) по равномерной сетке 400×400 м. Далее проводится анализ состава углеводородного газа всех отобранных глинистых образцов (природного адсорбента), хроматографическим методом исследуются углеводородные соединения от метана до гексана. Выполняется количественная и качественная оценка образцов с использованием статистической обработки всего полученного материала с учетом геологических особенностей данного района, структурного строения и тектонических нарушений, расчеты фоновых значений газогеохимических показателей, коэффициенты контрастности углеводородных газов и сопоставление с газогеохимическими признаками нефтяного объекта. Результаты газогеохимических исследований подвергаются математической обработке. Приоритетные выборки данных образцов: весь участок, зона исследуемого сейсмоподнятия, зона разломов (тектонических нарушений), обучающая зона нефтяного объекта, геохимическая аномалия. По алгоритму системы обучения строится модель вероятной нефтеносности участка исследования. Вывод о вероятной нефтеносности исследуемого объекта дается на основании сопоставления результатов с показателями объекта с доказанной нефтеносностью. Технический результат: повышение эффективности геологоразведочного процесса. 2 табл. 5 ил.

Изобретение относится к нефтяной геологии, в частности к поиску и разведке нефтегазовых залежей.

На сегодняшний день базовыми мероприятиями по выбору объектов под глубокое поисково-разведочное бурение являются материалы сейсморазведки, при проведении нефтепоисковых работ, практикуется дополнительно применение геофизических и реже геохимических и биогеохимических методов исследования. На сегодняшний день эффективность геологоразведочных мероприятий, как правило, не превышает 50-60%, а в отдельных регионах - 25%.

Существует способ разведки нефтегазовых залежей, включающий сейсморазведочные работы (выявление локальных поднятий), бурение глубокой разведочной скважины в купольной части поднятия со вскрытием и опробованием всех потенциально продуктивных отложений ["Методика поисково-разведочных работ на нефть и газ", Изд. Недра, Москва, 1964, с.62]. Недостатком известного способа является низкая эффективность разведки за счет недостаточности достоверных данных о продуктивности локальных поднятий.

Известен способ поиска залежи углеводородов, включающий биогеохимическое тестирование (БГХТ), основанное на исследовании биогеохимического сигнала (на концентрации высокомолекулярных соединений, органического происхождения, образующихся в результате жизнедеятельности микроорганизмов) в пределах тест-интервала (ниже биогеохимического барьера), включая шаговый отбор образцов горных пород, осуществляемый в процессе проходки тестировочных скважин, и/или в процессе бурения глубоких скважин. Однако технология требует высоких затрат за счет того, что отбор проб производится с глубин 300 м и более, а на исследуемом объекте (поднятие), как правило бурится одна скважина, неточность прогноза залежи углеводородов объясняется ограничением, дискретностью данных [патент № 2200334 РФ].

Наиболее близким к перечисленному изобретению по технической сущности и достигаемому результату является изыскательский метод GORE-SORBER, включающий: пассивный сбор паров углеводородов при помощи внедренного в почвы (на глубину 60 см), в течение определенного периода времени, искусственно созданного адсорбента, позволяющего сорбировать, а впоследствии обнаружить с помощью газовой хроматографии и массовой спектроскопии углеводородные газы, которые используются в определении источников углеводородов на глубине. Геохимическое моделирование и интерпретация основана на химическом сходстве следов почвенного газа с известным нефтяным источником (нефтяная скважина) и газовым фоном без источника ("сухая" скважина). По результатам работ определяется контур вероятности нефтяного источника геохимической аномалии. [Изыскательские методы GORE-SORBER Exploration Surveys/ американская компания W.L.Gore&Associates, Inc]. Недостатком указанного способа является: значимый процент потери инсталлированных сорберов при извлечении из почвы; монопольное владение компанией W.L.Gore&Associates искусственным адсорбентом, усложняет широкое применение данного геохимического обследования; высокая стоимость метода исследования заставляет ограничивать площади изысканий и увеличивать шаг инсталляции модулей-сорберов (шаг геохимической съемки), что приводит к неоправданным экономическим затратам и снижает эффективность прогноза нефтеносности.

Задачей данного изобретения является разработка способа геохимического тестирования локальных объектов при прогнозе нефтеносности с использованием метода распознавания образов, обеспечивающего повышение эффективности геологоразведочного процесса за счет: достоверности информации, сужения области поиска нефтесодержащего объекта и сокращения расходов на бурение глубоких скважин. Поставленная задача решается путем проведения поверхностного газогеохимического исследования, которое включает: равномерный отбор проб глинистых образований (природный адсорбент) из пятиметровых шпуров в герметическом состоянии; термовакуумную дегазацию шлама; хроматографический анализ - определение углеводородных газов от метана до гексана включительно; системный вероятностно-статистический анализа и идентификацию спектра углеводородных газов изучаемого объекта (поднятия), с компонентным составом углеводородных газов эталонного объекта (поднятия с доказанной нефтеносностью), учитывая тектоническую зональность и геологические особенности участка исследований; построение геохимической модели вероятной нефтеносности.

Предлагаемый способ осуществляется следующим образом. На обучающем объекте (на поднятие с известной нефтеносностью наиболее близком к объекту исследования) в районе нефтяной скважины проводится приповерхностное газогеохимическое эталонирование (отбор проб из глинистых приповерхностных интервалов до 5 м). На исследуемом сейсмообъекте проводится геохимическое обследование-тестирование, предусматривающее аналогичное бурение шпуров по равномерной сетке 400×400 м с обязательным выносом за пределы сейсмоподнятия на 1-1,5 км. Далее проводится анализ состава углеводородного газа всех отобранных глинистых образцов (природного адсорбента), хроматографическим методом исследуются углеводородные соединения от метана до гексана. Выполняется количественная и качественная оценка образцов с использованием статистической обработки всего полученного материала с учетом геологических особенностей данного района, структурного строения и тектонических нарушений, расчеты фоновых значений газогеохимических показателей, коэффициенты контрастности углеводородных газов и сопоставление с газогеохимическими признаками нефтяного объекта.

Результаты газогеохимических исследований подвергаются математической обработке - "распознавания" параметров геохимических показателей зональных статистических выборок области поиска с выборкой обучающего объекта и фоном (либо, "пустая" скважина). Приоритетные выборки данных образцов: весь участок, зона исследуемого сейсмоподнятия, зона разломов (тектонических нарушений), обучающая зона нефтяного объекта, геохимическая аномалия.

По алгоритму системы обучения строится модель вероятной нефтеносности участка исследования. Вывод о вероятной нефтеносности исследуемого объекта дается на основании сопоставления результатов с показателями объекта с доказанной нефтеносностью.

Анализ отобранных в процессе поиска известных технических решений показал, что в науке и технике нет объекта, аналогичного по заявленной совокупности признаков и преимуществ, что позволяет сделать вывод о соответствии критериям "новизна" и "изобретательский уровень".

Для доказательства соответствия предлагаемого решения критерию "промышленная применимость" приводим пример конкретного выполнения заявляемого способа.

Пример. В нефтеперспективном районе Татарстана сейсморазведочными работами закартирован сейсмообъект - Алимовское поднятие. По отражающему горизонту Д2 выявлены две замкнутые положительные структуры небольшой амплитуды. Северный купол амплитудой 20 м, размером 2×0,6 км2 северо-западного простирания, южный купол амплитудой 10 м, размером 2×0,75 км2.

По отражающему горизонту Со (подошве Малиновского подгоризонта нижнего карбона) уверенно фиксируется структурное несогласие карбона и девона. Прослеживается моноклинальный склон, погружающийся в юго-западном направлении. Алимовское поднятие отображено в виде двух небольших террас, разделяющихся структурным носом.

По отражающему горизонту "У" поднятие четко выделяется в виде неправильной брахиантиклинали северо-западной ориентации, разделяясь абсолютной отметкой - 1135 м на два купола: северный купол амплитудой 15-20 м и южный - 10-15 м. Общий размер брахиантиклинали 4×1,5 км2 (фиг.1). По отражающему горизонту "В" (кровле верейского горизонта среднего карбона) Алимовское поднятие отражено в структурном плане в виде двух антиклинальных структур: северная структура имеет широтное простирание, ее размеры 2,5×1 км2, амплитуда 10-15 м; южная - северо-западного простирания, размеры 2,75×2 км2, амплитуда 10-15 м.

Геохимическое тестирование геологического объекта проводилось с использованием приповерхностной газо-геохимической съемки. Отбор проб для газо-геохимических исследований выполнен по равномерной сетки 400×400 м с учетом проходимости района исследований. В каждой точке бурят шурф и из глинистых интервалов производят отбор проб грунта из приповерхностных отложений (глубина отбора проб 3 и 5 м). Анализ состава углеводородного газа произведен хроматографическим методом на хроматографе "Кристалл-2000". Лабораторный аналитический метод позволяет исследовать углеводородные соединения от метана до гексана включительно. По результатам газо-геохимических исследований получена характеристика распределения рассеянных углеводородных газов в приповерхностных отложениях исследуемого участка, строятся карты газонасыщенности по метану, по сумме углеводородных газов, по сумме "тяжелых" углеводородов (фиг.2).

Все пробы, размещенные по площади, сравнивались с геохимическим аномальным продуктивным фоном нефтяной 123 скважины Актанышского месторождения. Вероятность оценки по набору качественного и количественного соответствия между образцами области исследования и нефтесодержащими образцами установлена достоверной с коэффициентом корреляции 0,96. Величина пороговой вероятности 3 названа аномальным порогом. Позиции образцов, имеющих величины выше 3 считаются характерными для существования углеводородной залежи. Позиции, где полученные величины стремятся к нулю, считаются фоновыми характеристиками и предполагаются как недостаточные для углеводородного накопления.

По сходимости геохимических показателей построена карта вероятной нефтеносности (фиг.3).

Проведена количественная и качественная оценка образцов, использована статистическая обработка всего полученного материала с учетом геологических особенностей данного района, структурного строения и тектонических нарушений, фоновых значений газо-геохимических показателей и зоны продуктивной нефтеносности (данными нефтяной 123 скважины) таблицы 1 и 2, фиг.4 и фиг.5, таблицы 1 и 2.

Статистическая обработка газо-геохимических показателей по локальной зоне Алимовского поднятия позволила рассчитать фоновые концентрации компонентного состава углеводородного газа; выделить собственно аномальную геохимическую зону и контрастность газовой углеводородной аномалии. Фоновое значение суммы углеводородных газов равно 5.249·10-3 см3/кг породы, метана (СН4) - 4,535·10-3 см3/кг породы, гомологов метана С24 (этан, пропан, бутан) - 0,146·10-3 см3/кг породы, группы С56 (пентан, гексан) - 0,146·10-3 см3/кг породы.

Зона геохимической аномалии зафиксирована в сводовых частях антиклинальной структуры Алимовского поднятия, прямо над предполагаемой залежью, в районе пикетов 60, 67, 68, 72. Прямая геохимическая аномалия отражает ореол рассеивания сплошного миграционного углеводородного потока. Коэффициенты контрастности аномалии по нефтепоисковым газо-геохимическим показателям составляют: по С24 - 5,5, по С56 - до 43. Высокое отношение предельных УВ к непредельным (от 13,6 до 124,67) определяет качественный состав УВГ и свидетельствует об эпигенетичности углеводородов, что характерно для нефтеносных участков и тестирует исследуемый объект с положительным прогнозом нефтеносности. Зона разломов тектонических нарушений. Аномальные превышения УВГ выявлены также в зонах тектонических нарушений (пк.8, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 45, 46, 47). Анализ углеводородных показателей по данным пикетам установил "ураганные" концентрации СН4, С24, C5-C6, и значительное присутствие непредельных углеводородов. Высокие значения газо-геохимических показателей зоны разломов, подтверждают "дыхание", влияние нефтяного объекта.

Зона продуктивной нефтеносности (обучающий объект). На обучающем объекте Актанышского месторождения, в районе скв.123 вскрывшей в тульском горизонте нефть (пк.1, 2, 75, 76, 77) установлен аналогичный углеводородный состав газов, что и на участке геохимической аномалии исследуемой Алимовской структуры.

Если рассматривать зоны вне геохимической аномалии или по сейсмоподнятию в целом, то прогноз нефтеносности носит отрицательный или неопределенный характер. В этих зонах газогеохимические показатели не превышают порогового значения вероятности.

Полученная модель нефтеносности на поднятие, отражает положительный прогноз вероятной нефтеносности в купольных частях Алимовском поднятия (фиг.3). По результатам глубокого бурения (скв. 217 и 217а) положительный прогноз геохимического тестирования подтвержден: скв. 217 вскрыла нефтяной пласт в тульском горизонте, получен приток нефти - 4,5 м3/сут, скв. 217а вскрыла нефтяной пласт в тульском горизонте, получен приток нефти - 6 м3/сут.

Таким образом, предлагаемый способ позволяет повысить эффективность разведочных работ за счет получения достоверных данных о продуктивности локальных поднятий при низких затратах на разведочное бурение.

Таблица 1.
Зональные статистические выборкиУВСН4С2-С4С5-С6С2-С7Непр.СН4/ТУi/пC4i/пC5Пред. к непр.
см3/кг·10-3
По всему поднятию
14,9140,20,60,80,127,40,107,9
По разломной зоне:
71,467,50,63,13,70,262,80,50,214,9
По геохимической аномалии:
27,124,70,431,852,280,1729,20,280,1517,1
Вне зоны геохимической аномалии:
4,44,20,100,10,120,4001,3
На обучающем нефтяном объекте:
10,3590,40,851,250,12512,650,25011,7

Таблица 2.
Зональные статистические выборкиС2Н6С3Н8С4Н10Высш.Пред. к непр
%
По всему поднятию:
0,40,50,44,97,9
По разломной зоне:
0,10,40,45,114,9
По геохимической аномалии:
1,461,11,214,717,1
Вне зоны геохимической аномалии:
0,80,40,11,41,3
На обучающем нефтяном объекте:
1,130,750,658,0511,6

Способгеохимическоготестированиялокальныхобъектовприпрогнозенефтеносности,включающийотборпробизлокальногогеологическогообъектаизприповерхностных5-метровыхинтервалов,хроматографическийанализуглеводородныхгазов,извлеченныхизприродногоадсорбента,формированиевыборкиданныхблизлежащегообъектасдоказаннойнефтеносностью,обработкуиинтерпретациюданныхсиспользованиемвероятно-статистическихметодов,отличающийсятем,чтонаобъектесизвестнойнефтеносностьюосуществляютповерхностноегазогеохимическоеэталонированиесотборомпробизглинистыхприповерхностныхинтервалов,наисследуемомобъектетакжепроводятаналогичноегазогеохимическоеобследование,предусматривающеебурениешпуровпоравномернойсеткесобязательнымвыносомзапределысейсмоподнятия,отобранныепробыанализируютхроматографическимметодомдляопределениясоставауглеводородногогазаотметанадогексанавключительно,полученныеданныеиспользуютдлярасчетовфоновыхзначенийгазогеохимическихпоказателей,коэффициентовконтрастностиуглеводородныхгазов,построениякартгазонасыщенностипометануидругимуглеводороднымгазам,атакжедляпостроениямоделивероятнойнефтеносностиучастка,авыводовероятнойнефтеносностиисследуемогообъектаделаютнаоснованиисопоставленияполученныхрезультатовспоказателямиобъектасдоказаннойнефтеносностью.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 241-250 из 522.
20.05.2016
№216.015.3fc7

Способ ремонта скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при очистке скважины. Способ включает промывку забоя циркуляцией моющей композиции в скважине по гибкой трубе и колонне насосно-компрессорных труб. Промывают забой пластовой водой до ухода ее части, затем промывают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584440
Дата охранного документа: 20.05.2016
20.05.2016
№216.015.3fe8

Пароохладитель

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано при обслуживании аппаратов в технологических линиях производства продукции из нефти. Пароохладитель включает цилиндрический корпус с установленным по его оси трубчатым каналом с разбрызгивателем. Разбрызгиватель выполнен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584055
Дата охранного документа: 20.05.2016
20.05.2016
№216.015.40c7

Способ эксплуатации пары скважин, добывающих высоковязкую нефть

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти применение при разработке залежи высоковязкой нефти. Технический результат - повышение дебита добывающих скважин без выхода из строя глубинно-насосного оборудования. Способ эксплуатации пары скважин, добывающих высоковязкую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584437
Дата охранного документа: 20.05.2016
20.08.2016
№216.015.4b04

Способ последовательного заводнения слоистого коллектора

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при разработке слоистых нефтяных пластов с высокой степенью выработанности. Технический результат - повышение коэффициента нефтеизвлечения при разработке нефтяных пластов с высокой степенью выработанности. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594402
Дата охранного документа: 20.08.2016
10.08.2016
№216.015.54ac

Способ заканчивания скважины, вскрывшей продуктивный пласт, расположенный изолированно от водоносного пласта

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти применение при интенсификации добычи нефти из продуктивных карбонатных пластов. Технический результат - повышение эффективности обработки скважины. По способу выбирают продуктивный пласт, расположенный изолированно от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593281
Дата охранного документа: 10.08.2016
12.01.2017
№217.015.5d91

Способ разработки нефтяной залежи

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при разработке нефтяной залежи. Технический результат - повышение нефтеотдачи. При разработке нефтяной залежи разработку участка залежи ведут на естественном режиме до снижения пластового давления до 55-65% от начального,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590965
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.6203

Способ эксплуатации трубопроводов системы нефтесбора и поддержания пластового давления нефтяного месторождения

Изобретение относится к области защиты металлов от коррозии. Способ ремонта системы защиты от коррозии трубопроводов куста скважин нефтяного месторождения, содержащей установки катодной защиты скважин и протекторной защиты трубопроводов, групповую замерную установку (ГЗУ), станции катодной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588916
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.697c

Внутрискважинный клапан для перепуска газа

Изобретение относится к подземному скважинному оборудованию и может быть применено для перепуска газа из межтрубного пространства скважины в колонну насосно-компрессорных труб. Клапан включает соединенную с обоих концов с насосно-компрессорными трубами муфту с боковым отверстием, куда встроен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591309
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.6a34

Способ разработки карбонатного коллектора периодичной кислотной обработки

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Технический результат - повышение нефтеотдачи карбонатного коллектора. Способ разработки карбонатного коллектора периодичной кислотной обработкой включает бурение горизонтальных скважин, спуск на колонне труб в горизонтальную часть стволов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592931
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.6ef8

Способ разработки нефтяной залежи

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при разработке антиклинальных залежей нефти с водонефтяными зонами и терригенным типом коллектора. Технический результат - повышение нефтеотдачи нефтяных залежей. По способу осуществляют бурение на залежи с водонефтяными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597595
Дата охранного документа: 10.09.2016
Показаны записи 241-250 из 329.
26.08.2017
№217.015.df83

Способ разработки битумных залежей с газовой шапкой

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Технический результат - повышение нефтеотдачи битумных залежей с газовой шапкой. В способе разработки битумных залежей с газовой шапкой, включающем бурение горизонтальных скважин с восходящим профилем горизонтальных стволов, закачку пара и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625125
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.dff2

Способ разработки залежей сверхвязких нефтей с газовой шапкой

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Технический результат - повышение нефтеотдачи залежей сверхвязких нефтей с газовой шапкой. Способ разработки залежей сверхвязких нефтей с газовой шапкой включает бурение горизонтальных скважин с расположением горизонтальных стволов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625127
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.e820

Способ разработки слабопроницаемых коллекторов периодичной закачкой углекислого газа

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Технический результат - повышение нефтеотдачи слабопроницаемых карбонатных коллекторов. В способе разработки слабопроницаемых коллекторов периодичной закачкой углекислого газа выбирают скважины с горизонтальным окончанием диаметром ствола...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627336
Дата охранного документа: 07.08.2017
26.08.2017
№217.015.e836

Способ разработки плотных карбонатных залежей нефти

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть применено для разработки мощных плотных карбонатных залежей нефти с применением многостадийного гидравлического разрыва пласта (МГРП) в режиме кислотно-гравитационного дренирования (КГД). Способ включает бурение скважин с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627338
Дата охранного документа: 07.08.2017
26.08.2017
№217.015.e991

Способ разработки нефтематеринских коллекторов управляемым многостадийным гидроразрывом

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть применено при разработке нефтематеринских коллекторов с применением управляемого многостадийного гидравлического разрыва пласта (МГРП). Способ включает применение в скважинах для изоляции высокопроницаемых зон и трещин закачки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627799
Дата охранного документа: 11.08.2017
19.01.2018
№218.016.03c4

Способ разработки плотных нефтяных коллекторов циклической закачкой углекислого газа

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и позволяет решить задачу повышения нефтеотдачи плотных нефтяных коллекторов циклической закачкой углекислого газа. Способ включает циклическое повышение и снижение давления закачки рабочего агента в нагнетательных скважинах, применение в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630318
Дата охранного документа: 07.09.2017
20.01.2018
№218.016.1aa1

Способ получения представительных образцов сверхвязкой нефти из нефтенасыщенного керна и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к контрольно-измерительной технике и предназначена для использования в нефтедобывающей промышленности для исследования пластов, а именно к способу получения пробы сверхвысоковязкой нефти или битума из образца нефтенасыщенного керна пластового резервуара, и может...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636481
Дата охранного документа: 23.11.2017
17.02.2018
№218.016.2b37

Способ кислотной обработки коллекторов с водонефтяным контактом

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Технический результат - повышение эффективности кислотной обработки карбонатных нефтяных коллекторов. Способ кислотной обработки коллекторов с водонефтяным контактом включает спуск в горизонтальный ствол скважины колонны гибких труб,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642900
Дата охранного документа: 29.01.2018
10.05.2018
№218.016.4cde

Способ разработки двух объектов разной стратиграфической принадлежности

Изобретение относится к области нефтегазодобывающей промышленности, в частности к разработке многообъектного месторождения. Способ разработки нефтяного месторождения включает бурение наклонно направленных добывающих и нагнетательных скважин, отбор из добывающих скважин и закачку вытесняющего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652240
Дата охранного документа: 25.04.2018
19.12.2018
№218.016.a8d8

Способ извлечения высоковязкой нефти и природного битума из залежи

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к способам разработки месторождений высоковязкой нефти или природного битума горизонтальными скважинами. Техническим результатом является создание технологичного способа извлечения высоковязкой нефти и природного битума из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675276
Дата охранного документа: 18.12.2018
+ добавить свой РИД