×
31.07.2020
220.018.391d

Результат интеллектуальной деятельности: Способ цементирования скважины

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002728170
Дата охранного документа
28.07.2020
Аннотация: Изобретение относится к газонефтедобывающей промышленности и может быть использовано при строительстве скважин. Способ цементирования скважины, включающий закачку в колонну со стоп-кольцом внизу буферной жидкости, тампонажного раствора, продавочной жидкости и последующее вытеснение в затрубное пространство обсадной колонны буферной жидкости и тампонажного раствора различной плотности, который закачивают последовательно. Закачку ведут до достижения предельно допустимых значений давлений для колонны обсадных труб и пород стенок скважины. Предварительно по отобранным при бурении кернам определяют предельно допустимые значения давлений для каждого пластов и интервалы их расположения, исходя из чего определяют допустимую среднюю плотность тампонажного раствора и интервалы расположения - напротив пластов утяжеленного тампонжного раствора после закачки всего тампонажного раствора, между которыми закачивают тампонажный раствор средней плотности или облегченный тампонажный раствор для получения средней плотности, не превосходящей допустимую среднюю плотность тампонажного раствора. Предлагаемый способ цементирования скважины позволяет расширить область применения за счет возможности надежной герметизации без разрушения коллекторов, в том числе и высокопроницаемых глубокозалегающих пластов, вскрываемых скважиной, за счет предварительного определения интервалов расположения пластов и предельно допустимых значений давлений для каждого из них с допустимой средней плотностью тампонажного раствора для исключения разрушения этих пластов. 3 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к газонефтедобывающей промышленности и может быть использовано при строительстве скважин.

Известен способ цементирования скважины (патент RU № 2266390, МПК E21B 33/14, опубл. 20.12.2005 Бюл. № 35), включающий последовательную закачку моющего буферного раствора, высоковязкого тампонажного раствора и цементирующего тампонажного раствора, причем используют в качестве буферного раствора раствор на основе буферного порошка МБПМ объемом 6 м3, в качестве высоковязкого тампонажного раствора - «загущенную пачку» высоковязкого тампонажного раствора плотностью 1,92 г/см3 и объемом 4 м3, а в качестве цементирующего тампонажного раствора - порцию облегченного тампонажного раствора объемом 42 м3 и порцию цементного раствора для продуктивной зоны объемом 10 м3.

Недостатками данного способа является узкая область применения из-за возможности использования в неглубоких скважинах (до 1000 м), вскрывающих плотные породы и слабопроницаемые пласты, так как закачку тампонажного раствора ведут без учета состояния пластов и пород.

Также известен способ строительства скважины (патент RU № 2354806, МПК E21B 33/13, опубл. 10.05.2009 Бюл. № 13), включающий бурение, спуск обсадной колонны, оснащенной заколонными пакерами, и цементирование заколонного пространства обсадной колонны, причем в качестве заколонных пакеров используют устройства манжетного цементирования в виде обращенных вверх манжет из резинового материала, опускаемых в скважину на обсадной колонне, в скважине устанавливают, по меньшей мере, три устройства манжетного цементирования, верхнее - выше продуктивных нефтеносных пластов под верхними водоносными пластами, нижнее - под продуктивными нефтеносными пластами над кровлей нижних водоносных пластов, среднее - между продуктивными пластами, перепад пластовых давлений в которых не менее 2 МПа.

Недостатками данного способа являются высокие затраты, связанные с необходимостью установки заколонных пакеров, и узкая область применения, так как плотность цемента не подбирается исходя из приемистости пласта (для высокоприёмистых пластов такой способ не применим).

Наиболее близким по технической сущности является способ цементирования скважин (патент RU № 2354806, МПК E21B 33/13, опубл. 20.12.1998 Бюл. № 35), включающий закачку в колонну обсадных труб буферной жидкости, тампонажного раствора, продавочной жидкости и последующее вытеснение в затрубное пространство буферной жидкости и тампонажного раствора, причем вытеснение буферной жидкости и первой порции тампонажного раствора в затрубное пространтство ведут в турбулентном режиме до достижения предельно допустимых значений давлений для колонны обсадных труб и пород стенок скважины, после чего вытечение оставшейся части тампонажного раствора ведут в режиме, соответствующем структурному течению жидкостей в затрубном пространстве, причем тампонажный раствор с обычным водосмесевым отношением и тампонажный раствор с пониженным водосмесевым отношением закачивают последовательно.

Недостатками данного способа является узкая область применения из-за возможности использования в неглубоких скважинах (до 1000 м), вскрывающих плотные породы и слабопроницаемые пласты, так как закачку тампонажного раствора ведут без учета состояния пластов и пород, что может привести к нарушению целостности коллекторов этих пластов.

Технической задачей предполагаемого изобретения является создание способа цементирования скважины, позволяющего расширить область применения за счет возможности надежной герметизации без разрушения коллекторов высокопроницаемых глубокозалегающих пластов, вскрываемых скважиной, за счет предварительного определения интервалы расположения пластов и предельно допустимых значений давлений для каждого из них с допустимой средней плотности тампонажного раствора.

Техническая задача решается способом цементирования скважины, включающий закачку в колонну обсадных труб со стоп-кольцом внизу буферной жидкости, тампонажного раствора, продавочной жидкости и последующее вытеснение в затрубное пространство обсадной колонны буферной жидкости и тампонажного раствора различной плотности, который закачивают последовательно, причем закачку ведут до достижения предельно допустимых значений давлений для колонны обсадных труб и пород стенок скважины.

Новым является то, что предварительно по отобранным при бурении кернам определяют предельно допустимые значения давлений для каждого пластов и интервалы их расположения, исходя из чего определяют допустимую среднюю плотность тампонажного раствора и интервалы расположения – напротив пластов утяжеленного тампонжного раствора после закачки всего тампонажного раствора, между которыми закачивают тампонажный раствор средней плотности или облегченный тампонажный раствор для получения средней плотности, не превосходящей допустимую среднюю плотность тампонажного раствора.

Новым также является то, что между порциями тампонажного раствора с различной плотностью располагают специальные цементировочные пробки, разрушающиеся при взаимодействии со стоп-кольцом.

Новым также является то, что в качестве утяжеленного тампонажного раствора применяют раствор плотностью 1810 – 1920 кг/м3, в качестве облегченного тампонажного раствора – раствор плотностью 1300 – 1550 кг/м3, а в качестве тампонажного раствора средней плотности – раствор плотностью 1555 – 1800 кг/м3.

Новым также является то, что качестве специальных цементировочных пробок, располагаемых между порциями тампонажного раствора с различной плотностью, применяют гильзы из картона или тонкого фетра длиной больше внутреннего диаметра обсадной колонны.

Способ цементирования скважины реализуют в следующей последовательности.

При бурении разведывательных скважины отбирают керны с привязкой к интервалам первичного вскрытия. Полученные керны направляют для исследования в соответствующие лаборатории, где определяют свойства вскрытых пластов и интервалы их расположения. Исходя из свойств пласта, являющегося продуктивным коллектором (водоносным или нефтеносным) и глубины их залегания определяют предельно допустимые значения давлений (Рдоп i) для каждого пластов и интервалы (hвi и hнi) их расположения относительно устья скважины (для упрощения работы буровых бригад). Для более качественной изоляции пластов и меньшей их кольматации рекомендуется напротив (в соответствующем интервале) этих пластов в затрубном пространстве обсадной колонны размещать утяжеленный тампонажный раствор, имеющий большую плотность и меньшую проникающую способность. Необходимый объем закачки тампонного утяжелённого раствора определяют по формуле:

[1],

где Vтi – объем необходимого тампонажного раствора для перекрытия интервала соответствующего i – того (от поверхности) пласта, м3;

D – диаметр пробуренной скважины, м;

d – наружный диаметр обсадной колонны, м;

hнi – глубина залегания подошвы пласта от устья скважины, м;

hвi - глубина залегания кровли пласта от устья скважины, м;

К – коэффициент, учитывающий ошибки в измерениях и перемешивание тампонажного раствора. На месторождениях Республики Татарстан (РТ) эмпирическим путем вывели:

- при отсутствии разделительной пробки между различными по плотности тампонажными растворами К = 1,10 – 1.15;

- при наличии разделительной пробки – К = 1,05 – 1,07.

Расстояние между кровлей и подошвой соответствующего пласта по отношению к устью скважины является интервалом этого пласта.

Необходимый объем менее плотного тампонажного раствора над верхним пластом определяют по формуле:

[2],

где V1 – объем необходимого тампонажного раствора для закачки до устья 1 – ого от пласта, м3;

D – диаметр пробуренной скважины, м;

d – наружный диаметр обсадной колонны, м;

hнi – глубина залегания подошвы пласта от устья скважины, м;

hвi - глубина залегания кровли пласта от устья скважины, м;

Необходимый объем менее плотного тампонажного раствора над верхним пластом определяют по формуле:

[3],

где Vi-i+1 – объем необходимого тампонажного раствора для закачки между i – тым и i+1 – тым пластами, м3;

D – диаметр пробуренной скважины, м;

d – наружный диаметр обсадной колонны, м;

hнi – глубина залегания подошвы предыдущего пласта от устья скважины, м;

hвi+1 - глубина залегания кровли следующего пласта от устья скважины, м;

Необходимый объем закачки утяжеленного тампонажного раствора ниже нижнего пласта определяют по формуле:

[4],

где Vн – объем необходимого тампонажного раствора для закачки между нижним пластом и забоем, м3;

D – диаметр пробуренной скважины, м;

d – наружный диаметр обсадной колонны, м;

hнk – глубина залегания подошвы нижнего пласта от устья скважины, м;

hот - глубина залегания стоп-кольца обсадной трубы от устья скважины, м;

hз - глубина залегания забоя скважины, м.

Исходя из формул 1 – 4 необходимый объем тампонажного раствора определяется по формуле:

[5],

где Vобц – объем необходимого тампонажного раствора для закачки в скважину, м3;

k – количество пластов.

Исходя из формул 1 – 3 необходимый объем тампонажного раствора определяется для перекрытия пласта от устья скважины определяют по формуле:

[6],

где Vi – объем необходимого тампонажного раствора для перекрытия соответствующего пласта от устья скважины, м3;

k – количество пластов.

Учитывая предварительно определённые предельно допустимые давления для каждого пласта, рассчитывают допустимую среднюю плотность тампонажного раствора с учетом интервалов залегания по формуле:

[7],

где сср i - допустимую среднюю плотность тампонажного раствора соответствующего i – того пласта от устья скважины, кг/м3;

Рдоп i – предельно допустимые давления соответствующего пласта, Па;

Vi – объем необходимого тампонажного раствора для перекрытия соответствующего пласта от устья скважины, м3.

Для исключения разрушения пласта необходимо соблюдения следующих параметров:

[8],

где сср i - допустимую среднюю плотность тампонажного раствора соответствующего i – того пласта от устья скважины, кг/м3;

с у - плотность утяжеленного тампонажного раствора напротив соответствующего i – того пласта от устья скважины, кг/м3;

с о - плотность облегченного тампонажного раствора, закачиваемого над первым пластом, кг/м3;

с i - плотность тампонажного раствора, закачиваемого между пластами i и i+1, кг/м3;

Рдоп i – предельно допустимые давления соответствующего пласта, Па;

Vi – объем необходимого тампонажного раствора для перекрытия соответствующего пласта от устья скважины, м3.

Из формул 7 и 8 определяем с i - плотность тампонажного раствора, закачиваемого между пластами i и i+1:

[9]

Ва результате полученных из формулы 9 данных (с i) выбирают какой тампонажный раствор качать между соотвествующими пластами (средней плотности или облегченный тампонажный раствор) и в каких объемах.

На территории РТ в качестве утяжеленного тампонажного раствора (патенты RU №№ 2169252, 2481374, 2683448 или т.п.) применяют раствор плотностью с у = 1810 – 1920 кг/м3, в качестве облегченного тампонажного раствора (патенты RU №№ 2184211, 2325420, 2523588 или т.п.) – раствор плотностью с о = 1300 – 1550 кг/м3, а в качестве тампонажного раствора средней плотности раствора (патенты RU №№ 2386660, 2471846, 2601878 или т.п.) без большого количества добавок увеличивающих или уменьшающих плотность раствора – раствор плотностью 1555 – 1800 кг/м3.

Исходя из вышесказанного приготавливают необходимые ингредиенты, портландцемент, воду в необходимых объемах.

При цементировании сначала производят закачку в колонну обсадных труб со стоп-кольцом внизу буферной жидкости, затем последовательно – порции облегченного тампонажного раствора в объеме V1, порции утяжеленного тампонажного раствора – в объеме Vт1, облегченного тампонажного раствора или раствора со средней плотностью – в объёме V1-2, порции утяжеленного тампонажного раствора – в объеме Vт2 и т.д. до последней порции утяжеленного тампонажного раствора – в суммарном объеме Vтk + Vн. Все это продавочной жидкостью вытесняют в затрубное пространство обсадной колонны Объемом равным внутренней полости обсадной колонны до стоп-кольца. Закачку всех жидкостей ведут с контролем давления, чтобы исключить аварийных ситуаций при превышении предельно допустимых значений давлений для колонны обсадных труб и пород стенок скважины.

Для уменьшения влияния смешивания порций (объемов) буровых растворов различной плотности между ними располагают специальные цементировочные пробки, разрушающиеся при взаимодействии со стоп-кольцом. Эти пробки устанавливают также, как и обычные цементировочные пробки (авторы на это не претендуют). Хорошо себя зарекомендовали на территории РТ специальные пробки, изготавливаемые в виде заглушенной гильзы из картона или тонкого фетра длиной больше внутреннего диаметра обсадной колонны (для исключения переворота во время спуска). При этом при прохождении стоп-кольца на устье скважины будет небольшой рост давления с последующим снижением, свидетельствующий о разрушении соответствующей специальной цементировочной пробки, взаимодействующей со стоп-кольцом.

Между последней порцией тампонажного раствора и продавочной жидкостью рекомендуется устанавливать типовую (резиновую, резинометаллическую или т.п.) цементировочную пробку, которая при взаимодействии со стоп-кольцом вызывает резкий рост давления закачки («поймали стоп»), что свидетельствует об окончании закачки тампонажного раствора. После чего закачку прекращают. На технологические операции ожидания заверждения цементного – тампонажного раствора (ОЗЦ), вторичное вскрытие выбранных пластов и освоение скважины авторы не претендуют.

Пример конкретного выполнения

Исходные данные:

Продуктивный горизонт – Пашийский.

Глубина спуска эксплуатационной колонны - 1749 м.

Альтитуда ротора – 186 м.

Направление диаметром 324 мм спущено на глубину 54 м и зацементировано до устья.

Кондуктор диаметром 245 мм спущен на глубину 298 м и зацементирован до устья.

Диаметр ствола скважины - 215,9 мм

Диаметр эксплуатационной (обсадной) колонны - 146 мм

Проектная глубина - 1751 м.

Направление диаметром 324 мм спущено на глубину 54 м и зацементировано до устья;

Кондуктор диаметром 245 мм спущен на глубину 298 м и зацементирован до устья;

Допустимое при закачке давление составляет: Pдоп.зак. = 180 атм ≈ 18 МПа;

Вскрыто два пласта:

- водоносный в интервале – 821 – 832 м, Pдоп1 = 95 атм ≈ 9,5 МПа;

- нефтеносный в интервале – 1614 – 1640 м, Pдоп2 = 210 атм ≈ 21 МПа.

После добуривания до проектной глубины 1751м, промывка на забое перед шаблонировкой в режиме: Q=32 л/с; P=95 атм ≈ 9,5 МПа; Циркуляция 100 %. Произвели подъем бурильной колонны с буровым инструментом в интервал 1751-1611 м (без затяжек), произвели технологическую выдержку 1,5 часа. Шаблонировка: спуск бурильной колонны в интервал 1611-1751 м без посадок. Подняли бурильную колонну на поверхность. Разбор компоновки с ревизией элементов.

Геофизические исследования скважины - ГИС.

Подготовительно-заключительные работы на скважине (ПЗР). Монтаж роликов. Размотка кабеля. Монтаж прибора. Исследование произвели приборами прибором К1, МАРК (РК), МАГИС 5БК. Приборы дошли до глубины 1751 м. В связи с дохождением приборов до проектной глубины и отсутствии посадок (затяжек), принято решение повторную подготовку ствола скважины к спуску обсадной колонны не производить.

Подготовительные работы к спуску обсадной колонны.

Сборка низа обсадной колонны 146×7,0 мм, установка колонного башмака с обратным клапаном, выше которого расположено стоп-кольцо. Спуск обсадной колонны в интервал 0-1751 м. Промывку в режиме Q=10 л/с начали с глубины 1611 м. Спуск с промывкой буровым раствором при давлении Р =12 атм ≈ 1,2 МПа (без посадок) до забоя. Промыли на забое в течение 2 циклов в режиме: Q=17 л/с Р= 15 атм ≈ 1.5 МПа. Циркуляция 100%. Произвели подготовительные работы к цементированию обсадной колонны. Расстановка тампонажной техники. Растаривание цемента. Набор воды в емкости ЦА-320. Наворот цементировочной головки.

Исходя из интервалов расположения двух пластов и глубины их залегания по формулам 1 – 9 определили необходимое количество и плотность раствра для цементирования обсадной колонны. Были произведены: закачка буфера в объеме V = 6 м3 естественной водной суспензии (ЕВС) уд. Весом (плотностью) γ=1,0 г/см³ (обработан нитрилотриметилфосфоновой кислотой (НТФК) - 12кг) + 29,4 м3 облегченный цементный раствор уд. весом γ=1,32 г/см³ (состоящего из 20 т цемента марки ПТЦ-III-Об-Р2-50 содержащего 20 % алюмосиликатных полых микросфер (АПСМ), затворенных на технической воде в объеме V=18,2 м3, + 1,3 м³ тампонажной смеси уд. весом γ=1,92 г/см³ (состоящей из 6тн цемента марки G с добавлением NaCl - 0,060 т, CaCl2 - 0,12 т) + 26 м3 тампонажной смеси уд. весом γ=1,82 г/см³ (состоящей из 32 тн цемента марки ПТЦ-II-50 + 4,5 м³ тампонажной смеси уд. весом γ=1,92 г/см³ (состоящей из 6тн цемента марки G с добавлением NaCl - 0,060 т, CaCl2 - 0,12 т). Между порциями устанавливали полые заглушенные гильзы из плотного картона длиною 150 мм. Для справки: плотность 1 г/см3 = 1000 кг/м3.

Продавка с учётом коэффициента сжимаемости: ЕВС уд. весом γ=1,0 г/см³ в объёме 25м³. Циркуляция при цементировании 100%. Рабочее давление Рраб=100 атм ≈ 10 МПа, Давление «Стоп» Рстоп=120 атм≈ 12 МПа. Клапан герметичен (возврат 0,18 м³). На выходе 6м³ цементного раствора. Ожидание затвердевания цемента ОЗЦ.

Как показала практика в скважинах зацеменитрованные предлагаемым способом полностью отсутствуют заколонные перетоки, не нарушен ни один из коллекторов пластов (определено геофизическими исследованиями), время освоения пластов после вторичного вскрытия снизилось примерно в два раза, что свидетельствует о неглубокой кольматации продуктивных пластов.

Предлагаемый способ цементирования скважины позволяет расширить область применения за счет возможность надежной герметизации без разрушения коллекторов в том числе и высокопроницаемых глубокозалегающих пластов, вскрываемых скважиной, за счет предварительного определения интервалов расположения пластов и предельно допустимых значений давлений для каждого из них с допустимой средней плотности тампонажного раствора для исключения разрушения этих пластов.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 432.
19.01.2018
№218.016.0369

Способ регулируемой закачки жидкости в продуктивный пласт

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к технологиям отбора продукции из пласта и нагнетания жидкости для поддержания пластового давления. Технический результат – повышение эффективности способа за счет возможности использования обводненных участков или врезов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630320
Дата охранного документа: 07.09.2017
19.01.2018
№218.016.0395

Способ соединения и разъединения труб для добычи битуминозной нефти и устройство для лазерной сварки и резки при реализации способа

Группа изобретений относится к способу соединения и разъединения труб для добычи битуминозной нефти и устройству для лазерной стыковой сварки и резки труб. Техническим результатом является повышение надежности колонны труб при закачке теплоносителя. Способ соединения и разъединения труб для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630327
Дата охранного документа: 07.09.2017
19.01.2018
№218.016.03ac

Способ разработки залежи битуминозной нефти

Изобретение относится к области горного дела. Технический результат - увеличение коэффициента извлечения нефти с одновременным снижением затрат на прогрев продуктивного пласта за счет исключения прорыва теплоносителя в газовые шапки. Способ разработки залежи битуминозной нефти включает бурение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630330
Дата охранного документа: 07.09.2017
19.01.2018
№218.016.040c

Устройство для эксплуатации пласта с зонами различной проницаемости

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может найти применение при разработке и эксплуатации нефтяных пластов с зонами различной проницаемости. Устройство для эксплуатации пласта с зонами различной проницаемости включает горизонтальный участок добывающей скважины,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630516
Дата охранного документа: 11.09.2017
19.01.2018
№218.016.0478

Способ эксплуатации продуктивного и водоносного пластов, разделённых непроницаемым пропластком, скважиной с горизонтальными стволами и с трещинами гидравлического разрыва пласта

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти применение при совместной эксплуатации продуктивного и водоносного пластов с применением гидравлического разрыва пласта. Технический результат - повышение эффективности способа за счет исключения дополнительных энергетических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630514
Дата охранного документа: 11.09.2017
19.01.2018
№218.016.0597

Способ освоения скважины после проведения гидроразрыва пласта

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано для освоения скважин после проведения гидроразрыва пласта. Способ освоения скважины включает спуск колонны насосно-компрессорных труб (НКТ) в скважину, обвязку азотного компрессора нагнетательной линией с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630930
Дата охранного документа: 14.09.2017
19.01.2018
№218.016.05b7

Способ очистки и обработки призабойной зоны горизонтальной скважины в залежи битума

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при обработке призабойной зоны в горизонтальных стволах скважин, пробуренных в залежи битумов. Способ очистки и обработки призабойной зоны горизонтальной скважины в залежи битума включает спуск в скважину колонны гибких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630938
Дата охранного документа: 14.09.2017
20.01.2018
№218.016.0fef

Способ катодной защиты обсадных колонн скважин и нефтепромысловых трубопроводов от коррозии

Изобретение относится к области нефтедобывающей промышленности. Способ включает бурение шурфа до глубины, большей длины анодного заземлителя, разбуривание шурфа в интервале заглубления анодного заземлителя, в который устанавливают ковер, закачивание в скважину до верхнего уровня ковера...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633686
Дата охранного документа: 16.10.2017
20.01.2018
№218.016.1103

Способ разработки залежи высоковязкой нефти или битума с применением трещин гидроразрыва пласта

Изобретение относится к разработке залежей высоковязкой нефти или битума, содержащих непроницаемые пропластки трещинами гидроразрыва пласта. Способ включает бурение вертикальной нагнетательной и горизонтальной добывающей скважин в залежи, представленной верхней и нижней частями продуктивного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633887
Дата охранного документа: 19.10.2017
20.01.2018
№218.016.1105

Способ строительства и ремонта скважины

Изобретение относится к области строительства и ремонта нефтегазобывающих скважин и, в частности, к области восстановления герметичности эксплуатационной колонны скважины. Технический результат - повышение эффективности способа за счет обеспечения возможности извлечения и замены труб...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633914
Дата охранного документа: 19.10.2017
Показаны записи 51-60 из 60.
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
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
10.07.2020
№220.018.3129

Фильтрующее устройство для очистки скважины

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может найти применение при очистке жидкости в стволе скважины от плавающего мусора и взвешенных частиц. Устройство включает спускаемый в скважину на тяговом органе или колонне труб центральный патрубок с фильтрующим участком,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725994
Дата охранного документа: 08.07.2020
18.07.2020
№220.018.34b1

Способ строительства скважины

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к цементированию обсадных колонн с использованием неметаллических труб. Технический результат – повышение эффективности цементирования неметаллических труб за счет исключения разрушения заколонного камня и неметаллических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726667
Дата охранного документа: 15.07.2020
31.07.2020
№220.018.3911

Способ строительства бокового ствола скважины

Изобретение относится к области бурения боковых стволов нефтяных и газовых скважин, а именно к способам предотвращения разрушения и обвала стенок скважины при бурении интервалов с неустойчивыми породами. Способ строительства бокового ствола скважины, включающий предварительное определение зоны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728178
Дата охранного документа: 28.07.2020
14.05.2023
№223.018.5590

Захватное устройство для транспортирования труб (варианты)

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к устройствам для захвата с торца и транспортирования труб с муфтами на одном из концов. Захватное устройство для транспортирования труб, включающее шарнирно связанные двуплечие рычаги в форме ножниц с захватными элементами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002738530
Дата охранного документа: 14.12.2020
14.05.2023
№223.018.56ee

Способ проходки горизонтального ствола скважины в неустойчивых породах пласта

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к бурению горизонтальных скважин для восстановления проходимости открытого горизонтального ствола. Способ включает сборку компоновки низа бурильной колонны - КНБТ, состоящую снизу вверх из долота, правого патрубка и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002733543
Дата охранного документа: 05.10.2020
14.05.2023
№223.018.5711

Способ и устройство для очистки ствола скважины от пробок

Группа изобретений относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к способам и устройствам для очистки ствола скважины, в том числе и горизонтального. Способ включает спуск в скважину на колонне невращающихся труб корпуса с разрушающей головкой с забойным двигателем, который...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002733865
Дата охранного документа: 07.10.2020
20.05.2023
№223.018.675f

Способ заканчивания скважины

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и, в частности, к области строительства скважин и проведению окончательного каротажа перед спуском обсадной колонны. Техническим результатом является обеспечение геофизических исследований с беспрепятственным спуском на кабеле...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794830
Дата охранного документа: 25.04.2023
19.06.2023
№223.018.8251

Способ цементирования скважины

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности, к области бурения скважин и может быть использовано при цементировании обсадных колонн в скважинах различного назначения. Техническим результатом является создание в цементируемом интервале зоны надежной изоляции эксплуатируемого объекта за...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002797167
Дата охранного документа: 31.05.2023
+ добавить свой РИД