×
17.10.2019
219.017.d711

Результат интеллектуальной деятельности: Система долговременного распределенного мониторинга профиля притока в горизонтальной скважине, оборудованной ЭЦН

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к системе, устройству и способу для измерения и контроля эксплуатационных параметров горизонтальных нефтяных скважин, оборудованных электроцентробежным насосом (ЭЦН). Система долговременного распределенного мониторинга профиля притока в горизонтальной скважине включает подземное оборудование, состоящее по меньшей мере из электроцентробежного насоса (ЭЦН), установленного в полость колонны насосно-компрессорных труб (НКТ), на горизонтальном отрезке которой выполнены перфорации; оптоволоконный распределенный кабель-датчик температур, проложенный вдоль колонны НКТ, и наземную станцию анализа и обработки, к которой подключен оптоволоконный распределенный кабель-датчик. При этом наземной станции анализа и обработки содержит по меньшей мере последовательно соединенные: блок определения уровня фоновых температур на горизонтальном отрезке колонны НКТ при неработающем ЭЦН (БОФТ), блок определения термоаномалий (δ) текущей температуры (Т) на горизонтальном отрезке, которые составляют не менее 0,2°С при работающем ЭЦН (БОТ), блок выбора зон обработки и определения теплового потока (БВЗОиОТП), блок определения нормированной теплоотдачи и дебита притока (БОНТиДП). 3 н. и 9 з.п. ф-лы, 3 ил., 1 табл.

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности, к системе, устройству и способу для измерения и контроля эксплуатационных параметров горизонтальных нефтяных скважин, оборудованных электроцентробежным насосом (ЭЦН).

Мониторинг профиля притока в горизонтальной скважине необходим, в частности, для определения работающих портов скважины, оценки необходимости эксплуатации порта и выявления неработающего порта скважины. Кроме того, в случае проведения многостадийного гидравлического разрыва пласта (МГРП) система и способ распределенного мониторинга в горизонтальной скважине позволяет определить приток от каждого разрыва (трещины) пласта отдельно и построить наиболее точный профиль притока горизонтальной скважины.

Известна система измерения параметров в стволе скважины по патенту РФ №2484247 (дата публикации: 10.06.2013, Е21В 47/12, Е21В 17/20) «Система и способ измерения параметров в стволе скважины».

Общими признаками системы измерения параметров в стволе скважины по патенту РФ №2484247 с заявленной системой долговременного распределенного мониторинга профиля притока в горизонтальной скважине, оборудованной ЭЦН, является наличие насосно-компрессорной трубы (колонна насосно-компрессорных труб), наличие оборудованной контрольно-измерительными приборами секции гибкой насосно-компрессорной трубы (оптоволоконный распределенный кабель-датчик температур), наземной площадки сбора для анализа (наземная станция обработки и анализа).

Система обеспечивает только возможность регистрации данных, при этом отсутствует возможность обработки полученных данных, например, с учетом фоновых температур.

Известно изобретение по патенту РФ №2581852 (дата публикации: 20.04.2016, Е21В 47/06) «Устройство мониторинга параметров при эксплуатации интеллектуальной скважины».

Общими признаками устройства мониторинга параметров с заявленной наземной станцией анализа и обработки является наличие погружного оптоволоконного кабеля (возможность подключения наземной станции анализа и обработки к оптоволоконному распределенному кабель-датчику), наземное оборудование (наземная станция анализа и обработки), система обработки, контроля и хранения информации постоянного мониторинга температуры (блок определения нормированной теплоотдачи и дебита притока).

Устройство осуществляет измерение температуры на отдельных участках скважины и не представляет профиль притоков (дебита) по портам работающей скважины.

Известно изобретение по патенту РФ №2455482 (дата публикации: 10.07.2012, Е21В 47/103) «Способ определения профиля притока флюидов и параметров околоскважинного пространства».

Способ определения профиля притока флюидов и параметров околоскважинного пространства по патенту РФ №2455482 основан на анализе графика зависимости температуры от времени, графика зависимости производной от этой температуры по логарифму времени от времени, из которых последовательно определяют относительные дебиты температуры флюидов, поступающих в скважину из вышележащих пластов, и рассчитывают скин-факторы вышележащих пластов.

Общими признаками способа определения профиля притока флюидов с заявленным способом долговременного распределенного мониторинга профиля притока в горизонтальной скважине является наличие возможности измерения температуры скважинного флюида, определения изменения температуры скважинного флюида, определения относительных дебитов и температуры флюидов.

Недостатками способа является невысокая точность определения притоков флюида, а также отсутствие возможности построения профиля притоков флюида на горизонтальной скважине.

Использование заявленного изобретения позволяет расширить спектр промысловой информации, улучшить знание о физических процессах, протекающих при работе горизонтальной скважины с многостадийным гидравлическим разрывом пласта, скорректировать дизайн последующих многостадийных гидравлических разрывов пласта на месторождении.

Техническим результатом настоящего изобретения является повышение точности определения профиля притока в горизонтальной скважине.

Технический результат достигается за счет того, что система долговременного распределенного мониторинга профиля притока в горизонтальной скважине включает подземное оборудование, состоящее по меньшей мере из электро-центробежного насоса (ЭЦН), установленного в полость колонны насосно-компрессорных труб (НКТ), на горизонтальном отрезке которой выполнены перфорации; оптоволоконный распределенный кабель-датчик температур, проложенный вдоль колонны НКТ; и наземную станцию анализа и обработки, к которой подключен оптоволоконный распределенный кабель-датчик, при этом наземная станция анализа и обработки содержит по меньшей мере последовательно соединенные:

- блок определения уровня фоновых температур на горизонтальном отрезке колонны НКТ при неработающем ЭЦН (БОФТ);

- блок определения термоаномалий (δ) текущей температуры (Ттек) на горизонтальном отрезке, которые составляют не менее 0,2°С при работающем ЭЦН (БОТ);

- блок выбора зон обработки и определения теплового потока (БВЗОиОТП);

- блок определения нормированной теплоотдачи и дебита притока (БОНТиДП).

Преимуществом данного изобретения является отсутствие дополнительного внутрискважинного оборудования, осложняющего конструкцию, что обеспечивает снижение затрат на эксплуатацию горизонтальных скважин. Кроме того, повышение точности определения профиля мониторинга с помощью разработанной методики выбора зон для определения теплового потока от порта скважины, используемой в системе, способе и устройстве (наземная станция анализа и обработки), обеспечивается за счет анализа не точечного значения текущей температуры по притоку (наличие пиков на геотермограмме в местах притоков), а за счет определения теплового потока по зоне, от которой зависит значение дебита притока. При этом учитывается угол наклона графика текущей температуры. В случае возникновения высокого уровня притока в одном из портов, такой уровень будет повышать уровень текущих температур, наблюдаемых в соседнем по ходу потока порту, что не позволит оценить реальное значение притока в соседнем порту. Однако при использовании заявленного метода будет анализироваться не абсолютная температура, а теплоотдача по выбранной зоне. Это позволит осуществить корректную оценку притока даже в случае существенного влияния температуры от соседнего порта.

Система долговременного распределенного мониторинга профиля притока в горизонтальной скважине может содержать:

Система долговременного распределенного мониторинга профиля притока в горизонтальной скважине может содержать:

- блок выбора зон обработки и определения теплового потока (БВЗОиОТП), который выполнен с возможностью выбора зон обработки сигналов Ттек между соседними притоками (ni, ni+1) из перфораций, при этом границы зон отстоят от соседних притоков на где

а - температуропроводность геопласта,

t - время работы ЭЦН с момента его запуска до момента установившегося во времени уровня текущей температуры (Ттек), при котором изменения Ттек составляют не более 1°С в течение не менее 30 минут, и определения теплового потока (Si) зон на участках между соседними притоками (ni, ni+1) по формуле:

где

L - длина горизонтального отрезка колонны НКТ;

- блок определения нормированной теплоотдачи и дебита притока (БОНТиДП) выполнен с возможностью определения величины нормированной теплоотдачи (Bi) для каждой зоны по формуле:

Bi=Si/ΔTi, где

ΔTi - изменение текущей температуры в выбранной зоне;

и с возможностью определения дебита притока в процентах от общего притока по перфорациям по формуле:

где

B - суммарная нормированная теплоотдача на горизонтальном отрезке колонны НКТ;

или дебита притока в абсолютных значениях по перфорациям по формуле:

где

Q - суммарный дебит на горизонтальном отрезке колонны НКТ.

Наземная станция анализа и обработки системы может содержать блок отображения информации (БОИ), который подключен к блоку определения нормированной теплоотдачи и дебита притока (БОНТиДП).

Наземная станция анализа и обработки системы может содержать блок хранения информации, который подключен к блоку определения нормированной теплоотдачи и дебита притока (БОНТиДП).

Оптоволоконный распределенный кабель-датчик температур может быть проложен в углублении, выполненном на внешней стороне колонны НКТ.

Оптоволоконный распределенный кабель-датчик температур может быть закреплен на колонне НКТ с помощью протекторов.

Также технический результат достигается за счет того, что наземная станция анализа и обработки выполнена с возможностью подключения оптоволоконного распределенного кабель-датчика температур, проложенного вдоль колонны НКТ, и содержит последовательно соединенные:

- блок определения уровня фоновых температур на горизонтальном отрезке колонны НКТ при неработающем ЭЦН (БОФТ);

- блок определения термоаномалий (δ) текущей температуры (Ттек) на горизонтальном отрезке, которые составляют не менее 0,2°С при работающем ЭЦН (БОТ);

- блок выбора зон обработки и определения теплового потока (БВЗОиОТП);

- блок определения нормированной теплоотдачи и дебита притока (БОНТиДП).

Наземная станция анализа и обработки может содержать:

- блок выбора зон обработки и определения теплового потока (БВЗОиОТП), выполненный с возможностью выбора зон обработки сигналов Ттек между соседними притоками (ni, ni+1) из перфораций, при этом границы зон отстоят от соседних притоков на где

а - температуропроводность геопласта,

t - время работы ЭЦН с момента его запуска до момента установившегося во времени уровня текущей температуры (Ттек), при котором изменения Ттек составляют не более 1°С в течение не менее 30 минут и определения теплового потока (Si) зон на участках между соседними притоками (ni, ni+1) по формуле:

где

L - длина горизонтального отрезка колонны НКТ;

- блок определения нормированной теплоотдачи и дебита притока (БОНТиДП), выполненный с возможностью определения величины нормированной теплоотдачи (Bi) для каждой зоны по формуле:

Bi=Si/ΔTi, где

ΔTi - изменение текущей температуры в выбранной зоне;

и с возможностью определения дебита притока в процентах от общего притока по перфорациям по формуле:

где

В - суммарная нормированная теплоотдача на горизонтальном отрезке колонны НКТ;

или дебита притока в абсолютных значениях по перфорациям по формуле:

где

Q - суммарный дебит на горизонтальном отрезке колонны НКТ.

Наземная станция анализа и обработки может содержать блок отображения информации (БОИ), который подключен к блоку определения дебита притока (БОД).

Наземная станция анализа и обработки может содержать блок хранения информации, который подключен к блоку определения дебита притока (БОД).

Технический результат достигается за счет того, что способ долговременного распределенного мониторинга профиля притока в горизонтальной скважине включает этапы, при которых:

- измеряют уровень фоновых температур на горизонтальном отрезке колонны НКТ при неработающем ЭЦН;

- устанавливают режим работы ЭЦН, при котором термоаномалии (δ) текущей температуры (Ттек) на горизонтальном отрезке составляют не менее 0,2°С;

- выбирают зоны обработки сигналов Ттек между притоками из перфораций;

- определяют тепловой поток зон на участках между соседними притоками (ni, ni+1);

- определяют величины нормированной теплоотдачи (Bi) для каждой зоны;

- определяют дебит притока по перфорациям.

Способ долговременного распределенного мониторинга профиля притока в горизонтальной скважине может содержать этапы, при которых:

- выбирают зоны обработки сигналов Ттек между соседними притоками (ni, ni+1) из перфораций, при этом границы зон отстоят от соседних притоков на где

а - температуропроводность геопласта,

t - время работы ЭЦН с момента его запуска до момента установившегося во времени уровня текущей температуры (Ттек), при котором изменения Ттек составляют не более 1°С в течение не менее 30 минут;

- определяют тепловой поток (Si) зон на участках между соседними притоками (ni, ni+1) по формуле:

где

L - длина горизонтального отрезка колонны НКТ;

- определяют величины нормированной теплоотдачи (Bi) для каждой зоны по формуле:

Bi=Si/ΔTi, где

ΔTi - изменение текущей температуры для каждой выбранной зоны;

- на основании Bi определяют дебит притока по перфорациям.

Способ долговременного распределенного мониторинга профиля притока в горизонтальной скважине может содержать этап, при котором определяют дебит притока в процентах от общего притока по перфорациям по формуле:

где

В - суммарная нормированная теплоотдача на горизонтальном отрезке колонны НКТ;

или дебит притока в абсолютных значениях по перфорациям по формуле:

где

Q - суммарный дебит на горизонтальном отрезке колонны НКТ.

Тепловой поток (Si) зон на участках между соседними притоками (ni, ni+1) может быть определен по формуле:

Система долговременного распределенного мониторинга профиля притока в горизонтальной скважине, наземная станция анализа и обработки, а также способ долговременного распределенного мониторинга профиля притока в горизонтальной скважине могут быть реализованы при использовании различных комбинаций вышеуказанных дополнительных признаков.

Таким образом, дебит притока определяется на основе анализа закономерностей распределения температуры вдоль горизонтального участка скважины, обусловленных теплообменом движущегося по стволу флюида. Результаты мониторинга горизонтальной скважины при определении распределения теплоотдачи по длине скважины помогает выявить работающие (имеющие приток флюида) и неработающие (с наименьшим притоком) порты скважины.

Заявленное изобретение поясняется следующими фигурами:

На фиг. 1 представлено схематическое изображение системы долговременного распределенного мониторинга профиля притока в горизонтальной скважине, оборудованной ЭЦН;

на фиг. 2 представлена геотермограмма горизонтального отрезка скважины;

на фиг. 3 изображен пример исполнения наземной станции анализа.

На фигурах обозначены:

1 - электроцентробежный насос (ЭЦН);

2 - колонна насосно-компрессорных труб (НКТ);

3 - перфорации НКТ;

4 - оптоволоконный распределенный кабель-датчик температур;

5 - наземная станция анализа и обработки;

6 - трещины гидравлического разрыва пласта (ГРП);

7 - блок определения уровня фоновых температур (БОФТ);

8 - блок определения термоаномалий (БОТ);

9 - блок выбора зон обработки и определения теплового потока (БВЗОиОТП);

10 - блок определения нормированной теплоотдачи и дебита притока (БОНТиДП);

11 - блок отображения информации (БОИ).

Система долговременного распределенного мониторинга профиля притока в горизонтальной скважине (фиг. 1) включает подземное оборудование, состоящее по меньшей мере из электро-центробежного насоса 1 (ЭЦН), установленного в полость колонны 2 насосно-компрессорных труб (НКТ), на горизонтальном отрезке которой выполнены перфорации 3; оптоволоконный распределенный кабель-датчик 4 температур, проложенный вдоль колонны 2 НКТ; и наземную станцию 5 анализа и обработки, к которой подключен оптоволоконный распределенный кабель-датчик 4. В скважине образованы трещины 6 в результате многостадийного гидравлического разрыва пласта. Наземная станция 5 анализа и обработки содержит по меньшей мере последовательно соединенные (фиг. 3):

блок 7 определения уровня фоновых температур (БОФТ) на горизонтальном отрезке колонны 2 НКТ при неработающем ЭЦН 1;

блок 8 определения термоаномалий (δ) (БОТ) текущей температуры (Ттек) на горизонтальном отрезке, которые составляют не менее 0,2°С при работающем ЭЦН;

блок 9 выбора зон обработки и определения теплового потока (БВЗОиОТП);

блок 10 определения нормированной теплоотдачи и дебита притока (БОНТиДП).

Наземная станция 5 анализа и обработки может содержать блок 11 отображения информации (БОИ), который подключен к блоку 10 определения нормированной теплоотдачи и дебита притока (БОНТиДП).

Наземная станция 5 анализа и обработки может содержать блок хранения информации (на фиг. не показан), который подключен к блоку 10 определения нормированной теплоотдачи и дебита притока (БОНТиДП).

На фиг. 2 представлена геотермограмма распределения температур на участке перфораций 3. Геотермограмма содержит уровень фоновых температур (Тфон), а также установившийся уровень текущей температуры (Ттек). При этом фиг. 2 поясняется выбор зон обработки сигналов Ттек, определение площади теплового потока (Si), обозначено изменение текущей температуры в выбранной зоне (ΔTi).

Система долговременного распределенного мониторинга профиля притока в горизонтальной скважине обеспечивает возможность реализации способа.

В целом технология проведения измерений предполагает получение двух профилей изменения температуры по длине ствола с помощью оптоволоконного кабель-датчика 4 температур. Первый профиль отражает фоновое (первоначальное) распределение температуры (Тфон) на остановленной скважине, а второй представляет собой распределение текущей температуры (Ттек) в работающей скважине.

Способ может включать следующие этапы.

Измеряют уровень фоновых температур (Тфон) на горизонтальном отрезке колонны 2 НКТ при неработающем ЭЦН 1 в блоке 7 определения уровня фоновых температур.

Затем устанавливают режим работы ЭЦН 1, при котором термоаномалии (δ) текущей температуры (Ттек) на горизонтальном отрезке составляют не менее 0,2°С. Анализ осуществляется в блоке 8 определения термоаномалий (БОТ).

В блоке 9 выбора зон обработки и определения теплового потока (БВЗОиОТП) осуществляется выбор зон обработки сигналов Ттек между соседними притоками (ni, ni+1) из перфораций 3, при этом включает определение границ, которые отстоят от соседних притоков на где

а - температуропроводность геопласта,

t - время работы ЭЦН 1 с момента его запуска до момента установившегося во времени уровня текущей температуры (Ттек), при котором изменения Ттек составляют не более 1°С в течение не менее 30 минут.

Величина минимального удаления Δh при изменении значений a и t в среднем находится в пределах 2 до 10 м.

Далее в БВЗОиОТП 9 определяют тепловой поток (Si) зон на участках между соседними притоками (ni, ni+1) по формуле:

где

L - длина горизонтального отрезка колонны 2 НКТ;

Также тепловой поток (Si) выбранных зон (фиг. 2) может быть рассчитан по формуле определения площади трапеции:

Затем в блоке 10 определения нормированной теплоотдачи и дебита притока (БОНТиДП) рассчитывают нормированной теплоотдачи (Bi) для каждой зоны по формуле:

Bi=Si/ΔTi, где

ΔTi - изменение текущей температуры в выбранной зоне;

В результате на основании Bi в БОНТиДП 10 определяют дебит притока по перфорациям 3.

Пример определения долговременного распределенного мониторинга профиля притока в горизонтальной скважине представлен в таблице, при этом дебит притока определен в процентах от общего притока по формуле:

Из таблицы видно, что дебит минимален для второго притока (n2), который составляет 1% от общего притока по горизонтальному отрезку НКТ 2 скважины. Таким образом, порт, расположенный на участке между вторым и третьим интервалами обработки имеет минимальный приток.

Таким образом, заявленная система и способ долговременного распределенного мониторинга профиля притока в горизонтальной скважине, а также наземная станция анализа и обработки долговременного распределенного мониторинга профиля притока обеспечивают повышение точности мониторинга горизонтальных скважин.


Система долговременного распределенного мониторинга профиля притока в горизонтальной скважине, оборудованной ЭЦН
Система долговременного распределенного мониторинга профиля притока в горизонтальной скважине, оборудованной ЭЦН
Система долговременного распределенного мониторинга профиля притока в горизонтальной скважине, оборудованной ЭЦН
Система долговременного распределенного мониторинга профиля притока в горизонтальной скважине, оборудованной ЭЦН
Система долговременного распределенного мониторинга профиля притока в горизонтальной скважине, оборудованной ЭЦН
Система долговременного распределенного мониторинга профиля притока в горизонтальной скважине, оборудованной ЭЦН
Система долговременного распределенного мониторинга профиля притока в горизонтальной скважине, оборудованной ЭЦН
Система долговременного распределенного мониторинга профиля притока в горизонтальной скважине, оборудованной ЭЦН
Система долговременного распределенного мониторинга профиля притока в горизонтальной скважине, оборудованной ЭЦН
Система долговременного распределенного мониторинга профиля притока в горизонтальной скважине, оборудованной ЭЦН
Система долговременного распределенного мониторинга профиля притока в горизонтальной скважине, оборудованной ЭЦН
Система долговременного распределенного мониторинга профиля притока в горизонтальной скважине, оборудованной ЭЦН
Система долговременного распределенного мониторинга профиля притока в горизонтальной скважине, оборудованной ЭЦН
Система долговременного распределенного мониторинга профиля притока в горизонтальной скважине, оборудованной ЭЦН
Система долговременного распределенного мониторинга профиля притока в горизонтальной скважине, оборудованной ЭЦН
Система долговременного распределенного мониторинга профиля притока в горизонтальной скважине, оборудованной ЭЦН
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 43.
10.05.2018
№218.016.4793

Способ поиска локальных залежей углеводородов в высокоуглеродистых отложениях баженовской свиты

Изобретение относится к способам поиска месторождений углеводородов и может быть использовано для обнаружения углеводородов в высокоуглеродистых отложениях баженовской свиты. Сущность: проводят комплекс геофизических исследований: гравиметрических, аэромагнитных и сейсморазведочных. Выявляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650852
Дата охранного документа: 17.04.2018
21.11.2018
№218.016.9f08

Способ прогнозирования морфометрических параметров русловых тел (палеоканалов)

Изобретение относится к способам геологической интерпретации сейсмических данных. Сущность: картируют палеорусло посредством выполнения объектно-ориентированной интерпретации. Анализируют форму излучины по сейсмообразу путем фиксирования формы излучины в виде криволинейной линии....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672766
Дата охранного документа: 19.11.2018
13.01.2019
№219.016.af59

Установка для отбензинивания попутного нефтяного газа

Изобретение относится к холодильной технике, а именно к устройствам для разделения газов с помощью обработки холодом, и может быть использовано на нефтяных месторождениях для создания мобильных модульных комплексов для разделения попутного нефтяного газа на газовый конденсат, который может быть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676829
Дата охранного документа: 11.01.2019
14.03.2019
№219.016.df36

Способ и инструмент для выбора параметров эксплуатации скважин на этапе заводнения зрелых нефтяных месторождений

Группа изобретений относится к разработке зрелых нефтяных месторождений, находящихся на третьей и четвертой стадиях разработки и, в частности, к выбору параметров эксплуатации скважин при добыче углеводородов на таких месторождениях. Технический результат – повышение коэффициента извлечения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681778
Дата охранного документа: 12.03.2019
26.06.2019
№219.017.9256

Система выбора адаптации плана бурения куста скважин на стадии опр в условиях неопределенностей

Изобретение относится к разработке месторождения полезных ископаемых. Техническим результатом является повышение продуктивности недавно разработанных месторождений полезных ископаемых, ускоренная адаптация планов разработки месторождений полезных ископаемых, надежное принятие решений,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692379
Дата охранного документа: 24.06.2019
02.07.2019
№219.017.a2d0

Способ использования углеводородного газа и модульная компрессорная установка для его осуществления

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, к системам сбора, подготовки и транспортировки низконапорного газа. Технический результат достигается за счет решения задач поддержания постоянного избыточного давления всасывания, распределением газовых потоков между оборудованием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692859
Дата охранного документа: 28.06.2019
25.07.2019
№219.017.b865

Способ определения геометрии трещин при гидроразрыве пласта (грп)

Изобретение относится к нефтегазовой области, операциям гидроразрыва, в частности к средствам идентификации трещин. Техническим результатом является повышение точности определения геометрии трещины ГРП, определения ее длин на разных высотах. Способ определения геометрии трещин при гидроразрыве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695411
Дата охранного документа: 23.07.2019
02.09.2019
№219.017.c65d

Способ получения сверхтвердого материала и сверхтвердый материал на основе пентаборида вольфрама

Изобретение относится к области синтеза новых материалов и может быть использовано в деятельности, связанной с добычей полезных ископаемых, с обрабатывающими производствами, с медицинской промышленностью, для элементов конструкций и механизмов, требующих высокой износостойкости поверхностей....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698827
Дата охранного документа: 30.08.2019
02.10.2019
№219.017.cc8a

Способ количественной оценки профиля притока в горизонтальных нефтяных скважинах с многостадийным грп

Изобретение относится к нефтедобыче, а именно к контролю разработки нефтяных месторождений промыслово-геофизическими методами исследований скважин (ПГИ), и может быть использовано для проведения и интерпретации промыслово-геофизических исследований эксплуатационных горизонтальных нефтяных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701272
Дата охранного документа: 25.09.2019
02.10.2019
№219.017.cdba

Способ прогноза насыщения коллекторов на основе комплексного анализа данных срр, 3сб, гис

Изобретение относится к комбинированным способам геофизических исследований при поиске и разведке месторождений углеводородов и может быть использовано для прогнозирования и оценки свойств коллекторов по результатам проведения сейсморазведки, электроразведки и геофизических исследований...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700836
Дата охранного документа: 23.09.2019
Показаны записи 11-20 из 22.
13.06.2019
№219.017.81ca

Способ добычи нефти или газа и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к области нефтегазодобычи из многопластовых скважин. Технический результат: устранение пластовых перетоков флюида, замена перетоков извлечением флюида из более слабых пластов, интенсификация добычи, удаление попутных газов. Сущность изобретения: между пластами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002391493
Дата охранного документа: 10.06.2010
10.07.2019
№219.017.ace5

Способ мониторинга многопластовой скважины

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и может быть использовано для мониторинга многопластовой скважины. Техническим результатом является повышение качества и безопасности многопластовой добычи в скважине путем выявления пластовых перетоков и их устранение до начала добычи в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002387824
Дата охранного документа: 27.04.2010
13.07.2019
№219.017.b3a0

Устройство для добычи нефти и газа

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и используется для добычи нефти и газа из одной скважины как при однопластовой, так и при многопластовой добыче. Техническим результатом является уменьшение рабочего давления жидкости, подаваемой в каждый струйный насос, что повышает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002398101
Дата охранного документа: 27.08.2010
02.10.2019
№219.017.cc8a

Способ количественной оценки профиля притока в горизонтальных нефтяных скважинах с многостадийным грп

Изобретение относится к нефтедобыче, а именно к контролю разработки нефтяных месторождений промыслово-геофизическими методами исследований скважин (ПГИ), и может быть использовано для проведения и интерпретации промыслово-геофизических исследований эксплуатационных горизонтальных нефтяных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701272
Дата охранного документа: 25.09.2019
05.10.2019
№219.017.d288

Способ количественной оценки профиля притока в мало- и среднедебитных горизонтальных нефтяных скважинах с мгрп

Изобретение относится к нефтедобыче, а именно к контролю разработки нефтяных месторождений промыслово-геофизическими методами (ПГИ). Изобретение может быть использовано для проведения долговременного мониторинга профиля притока и приемистости в мало- и среднедебитных горизонтальных нефтяных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702042
Дата охранного документа: 03.10.2019
24.10.2019
№219.017.da47

Способ оценки межпластовых внутриколонных перетоков в скважине

Изобретение относится к нефтедобыче, а именно к контролю разработки нефтяных месторождений промыслово-геофизическим методами (ПГИ). Оно может быть использовано для диагностики и предупреждения неравномерной выработки многопластовых залежей низкой проницаемости мониторинга профиля с целью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704068
Дата охранного документа: 23.10.2019
29.11.2019
№219.017.e77d

Способ оценки профиля фазовой проницаемости в нефтяных и газовых эксплуатационных скважинах

Изобретение относится к области нефтедобывающей промышленности и предназначено для определения проницаемости продуктивных интервалов, вскрывающих низкопроницаемые коллекторы. Технической результат заключается в получение глубинного профиля достоверных значений фазовых проницаемостей, пригодных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707311
Дата охранного документа: 26.11.2019
18.03.2020
№220.018.0ce7

Способ нестационарной разработки низкопроницаемых коллекторов

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, а именно к системам разработки месторождений с применением поддержания пластового давления. Способ нестационарной разработки низкопроницаемых коллекторов, при котором осуществляют бурение горизонтальных скважин, при этом горизонтальные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716759
Дата охранного документа: 16.03.2020
14.04.2020
№220.018.1453

Способ разработки низкопроницаемого коллектора

Изобретение может быть использовано для разработки низкопроницаемых коллекторов, где применяется бурение горизонтальных скважин с многостадийным гидравлическим разрывом пласта (МГРП) и необходимо поддержание пластового давления. Способ включает бурение скважин с горизонтальной секцией,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718665
Дата охранного документа: 13.04.2020
29.06.2020
№220.018.2c78

Способ количественной оценки профиля и состава притока в малодебитных обводненных нефтяных скважинах

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам определения фазового профиля притока и устройствам для измерения и контроля эксплуатационных параметров малодебитной нефтяной скважины. Техническим результатом является количественная оценка профиля расходных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724814
Дата охранного документа: 25.06.2020
+ добавить свой РИД