×
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 311-320 из 522.
20.03.2019
№219.016.e855

Способ промывки забоя скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при промывке забоя скважины. Способ включает спуск на забой скважины колонны насосно-компрессорных труб с пером на конце до его упора в загрязнения зумпфа, прокачку по колонне насосно-компрессорных труб промывочной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002459925
Дата охранного документа: 27.08.2012
20.03.2019
№219.016.e937

Устройство для измерения температурного распределения в горизонтальной скважине

Изобретение относится к устройствам для измерения температурного распределения в протяженных объектах и может быть использовано в нефтегазодобывающей промышленности, например, для измерения температуры в горизонтальных добывающих битумных скважинах. Заявлено устройство для измерения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002445590
Дата охранного документа: 20.03.2012
20.03.2019
№219.016.e98d

Способ эксплуатации нефтедобывающей высокотемпературной скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при замере забойного давления в скважине. Обеспечивает возможность определения забойного давления в нефтедобывающей высокотемпературной скважине. Сущность изобретения: при эксплуатации нефтедобывающей высокотемпературной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002462587
Дата охранного документа: 27.09.2012
20.03.2019
№219.016.e98e

Глубинный штанговый насос

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано в скважинных штанговых насосных установках. Насос содержит цилиндр, плунжер, нагнетательный шток-клапан, жестко соединенный с колонной штанг через толкатель, и узел всасывающего клапана. Нагнетательный шток-клапан...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002462616
Дата охранного документа: 27.09.2012
20.03.2019
№219.016.e9c6

Способ эксплуатации скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при подаче рабочего агента в интервал бокового ствола скважины. Обеспечивает возможность доставки оборудования и подачи технологической жидкости в боковой ствол скважины. Сущность изобретения: спускают в скважину перо с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002461700
Дата охранного документа: 20.09.2012
29.03.2019
№219.016.eeba

Способ предотвращения замерзания устья водонагнетательной скважины в режиме циклического заводнения

Изобретение относится к нефтедобывающей отрасли, в частности к способу предотвращения замерзания труб устья водонагнетательной скважины в режиме циклического заводнения. Техническим результатом изобретения является предотвращение замерзания устья водонагнетательной скважины в периоды плановых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002278951
Дата охранного документа: 27.06.2006
29.03.2019
№219.016.ef05

Пакер

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и предназначено для временного отключения продуктивных пластов при проведении ремонтно-изоляционных работ в скважинах, а также для отключения нижних пластов при переходе на верхние. Позволяет избежать повторных и преждевременных работ,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002283420
Дата охранного документа: 10.09.2006
29.03.2019
№219.016.ef9d

Способ сбора и подготовки дренажной воды

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при подготовке нефтяной эмульсии на установках подготовки нефти. Обеспечивает повышение эффективности разделения водонефтяной эмульсии на ступени предварительного обезвоживания на нефть и воду, стабилизации работы ступеней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002291960
Дата охранного документа: 20.01.2007
29.03.2019
№219.016.efa5

Способ разработки водонефтяной залежи

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и найдет применение при разработке водонефтяных залежей, продуктивный пласт которых содержит водоносную часть. Обеспечивает упрощение способа разработки водонефтяной скважины и экономию материальных затрат. Сущность изобретения: по способу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002291287
Дата охранного документа: 10.01.2007
29.03.2019
№219.016.f00d

Пакер-пробка

Использование: при временном перекрытии ствола скважины при проведении изоляционных работ, исследовании пластов и т.д. Технический результат - расширение функциональных возможностей и использование серийно выпускаемого ловильного инструмента. Устройство состоит из ствола с заглушкой, внутри...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002259466
Дата охранного документа: 27.08.2005
Показаны записи 311-320 из 329.
10.07.2019
№219.017.b080

Способ разработки залежи нефти массивного типа с послойной неоднородностью

Предложение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при разработке залежей нефти массивного типа с послойной неоднородностью. Обеспечивает сокращение расходов на бурение скважин, увеличение охвата пластов выработкой, снижение добычи попутной воды, увеличение дебитов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002439298
Дата охранного документа: 10.01.2012
10.07.2019
№219.017.b0a8

Способ разработки залежи нефти в слоистых коллекторах

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при разработке залежи нефти в слоистых карбонатных и терригенных коллекторах. Обеспечивает повышение эффективности разработки за счет увеличения охвата пластов, сокращения затрат на строительство и одновременной выработки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002431038
Дата охранного документа: 10.10.2011
14.07.2019
№219.017.b48c

Способ разработки многопластовой нефтяной залежи

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти применение при разработке многопластовой нефтяной залежи. Обеспечивает повышение нефтеизвлечения многопластовой нефтяной залежи и увеличение продуктивности скважин за счет максимального охвата дренированием разреза залежи....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002459069
Дата охранного документа: 20.08.2012
23.07.2019
№219.017.b727

Способ извлечения высоковязкой нефти и природного битума из залежи

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности. Технический результат - сокращение времени подачи пара, более полное извлечение углеводородных компонентов из продуктивного пласта, предотвращение образования высоковязкой эмульсии за счет поддержания асфальтенов во взвешенном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694983
Дата охранного документа: 18.07.2019
31.07.2019
№219.017.ba8f

Способ разработки слабопроницаемой нефтяной залежи с применением горизонтальных скважин и водогазового воздействия

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти применение при разработке слабопроницаемой нефтяной залежи с применением горизонтальных скважин и водогазового воздействия. Техническим результатом является повышение нефтеотдачи. Способ включает бурение горизонтальных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695906
Дата охранного документа: 29.07.2019
01.11.2019
№219.017.dc30

Способ разработки структурной нефтяной залежи

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти применение при разработке структурных нефтяных залежей с несколькими продуктивными пропластками. Обеспечивает повышение нефтеотдачи структурной нефтяной залежи. Cпособ включает подбор залежи, продуктивный пласт которой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704688
Дата охранного документа: 30.10.2019
01.11.2019
№219.017.dcc0

Способ внутрискважинной перекачки воды для целей заводнения нефтяных пластов

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти применение при заводнении нефтяных пластов с применением внутрискважинной перекачки воды. Технический результат заключается в повышении эффективности внутрискважинной перекачки воды. Способ включает подбор нагнетательной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704685
Дата охранного документа: 30.10.2019
13.12.2019
№219.017.ec9c

Способ разработки участка слабопроницаемого нефтяного пласта

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти применение при разработке участка слабопроницаемого нефтяного пласта с использованием вертикальных трещин многостадийного гидравлического разрыва пласта (МГРП) в целях поддержания пластового давления (ППД). Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708745
Дата охранного документа: 11.12.2019
13.12.2019
№219.017.ed2c

Способ пропантного многостадийного гидравлического разрыва нефтяного пласта

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти применение при проведении пропантного многостадийного гидравлического разрыва нефтяного пласта (МГРП) с изменяемым размером гранул пропанта. Технический результат заключается в повышении эффективности многостадийного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708746
Дата охранного документа: 11.12.2019
14.12.2019
№219.017.edc4

Способ увеличения нефтеотдачи карбонатного нефтяного пласта с восстановлением пластового давления

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Технический результат - увеличение нефтеотдачи карбонатного нефтяного пласта. В способе увеличения нефтеотдачи карбонатного нефтяного пласта с восстановлением пластового давления подбирают скважину, эксплуатирующую нефтенасыщенный пласт с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708924
Дата охранного документа: 12.12.2019
+ добавить свой РИД