×
20.04.2023
223.018.4e28

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ПЛАСТА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способам интенсификации добычи нефти из карбонатных коллекторов. Технический результат - более глубокое проникновение кислоты в пласт, имеющий повышенную температуру среды, без проявления коррозионных явлений скважинного оборудования. В способе кислотной обработки призабойной зоны продуктивного пласта с использованием пакера 3 для герметизации кольцевого пространства между колонной насосно-компрессорных труб НКТ 2 и обсадной колонной 1 в нижней части колонны НКТ 2 размещают реагентный контейнер 6, заполненный раствором соляной кислоты 22-25%-ной концентрации, выполненный из НКТ из нержавеющей стали или труб, покрытых изнутри защитным материалом - гуммированной резиной, максимально допустимого диаметра для используемой обсадной колонны 1, большего, чем диаметр НКТ в верхней части колонны НКТ 2, и имеющий два обратных клапана 7 и 8, расположенных сверху на входе и снизу на выходе из реагентного контейнера 6. Над реагентными контейнером 6 в колонне НКТ 2 располагают перепускной клапан 4 в виде седловины из цилиндрической втулки с конической воронкой со сквозными периферийными отверстиями, а выход из указанного перепускного клапана выполнен в виде отвода 5 и направлен в пространство между колонной НКТ 2 и обсадной колонной 1. Собранную конструкцию спускают в скважину так, чтобы нижняя часть реагентного контейнера 6 оказалась напротив верхних перфорационных отверстий обсадной колонны в зоне продуктивного пласта, а перепускной клапан 4 в виде седловины оказался на вертикальном участке скважины. На первом этапе с устья скважины подают кислотный состав, содержащий 12-15% соляной кислоты, который проходит через седловину перепускного клапана 4 и отвод 5 в межтрубное пространство, обтекает снаружи реагентный контейнер 6 и под перепадом давления, создаваемым на устье скважины насосным агрегатом 11, закачивается в пласт. На втором этапе с устья скважины через лубрикатор 10 бросают в колонну НКТ 2 металлический шар 9, входящий в состав перепускного клапана 4, обеспечивая перекрытие отверстия в седловине перепускного клапана 4 и отвода 5 в пространство между колонной НКТ 2 и обсадной колонной 1, в колонну НКТ 2 насосным агрегатом 11 закачивают инертную к кислоте жидкость, которая движется через периферийные отверстия конической воронки и два открытых клапана 7 и 8 реагентного контейнера 6 под действием перепала давления, созданного с устья скважины в колонну НКТ 2, чтобы полностью вытеснить раствор соляной кислоты 22-25%-ной концентрации из реагентного контейнера 6 в продуктивный пласт. 2 ил.

Изобретение относится к способам интенсификации добычи нефти из карбонатных коллекторов путем обработки призабойной зоны пласта кислотными составами и может быть использовано для увеличения притока пластовой нефти в скважины, с помощью которых ведется разработка нефтенасыщенных карбонатных пластов.

В нефтедобыче всегда актуальной стоит задача адресной доставки реагента в заданную зону пласта, скважины, трубопровода и емкостного оборудования. Должна при этом выполняться основная задача - доведение реагента до этой проблемной зоны в товарном виде без перемешивания с флюидами: нефтью, водой и газами. Это касается и доставки в скважину и призабойную зону пласта соляной или иной кислоты - раствор соляной кислоты должен быть доставлен в необходимую зону без снижения исходной концентрации из-за смешивания со скважинной водой или водными растворами.

Известен способ подачи реагента в заданную зону скважины по патенту РФ на изобретение №2260677 (опубл. 20.09.2005), по которому химический реагент закачивается с устья скважины по реагентной (капиллярной) трубке, расположенной снаружи колонны насосно-компрессорных труб (НКТ). Трубка имеет диаметр в пределах 5-6 мм и имеет малую пропускную способность по жидкостям любого вида из-за больших потерь давления на трение. Использовать способ для разовой закачки в пласт соляной кислоты значительного объема невозможно из-за продолжительности этого процесса в несколько суток вследствие малого расхода реагента по такой трубке.

Технологии закачки в карбонатные пласты или в коллекторы с карбонатными включениями раствора соляной кислоты в классическом виде описаны во многих учебных пособиях и монографиях, в частности в справочнике авторов: Ибрагимов Г.З., Хисамутдинов Н.И. Справочное пособие по применению химических реагентов в добыче нефти. - М: Недра, 1983. - 312 с. На стр. 17 указывается то, что для организации повышенного давления на забое скважины используется пакер, герметизирующий кольцевое пространство между колонной НКТ и обсадной колонной. Пакер защищает обсадную колонну не только от воздействия высокого давления, но и контакта обсадной колонны с соляной кислотой, имеющей высокую коррозионную активность.

Движение соляной кислоты высокой концентрации по колонне НКТ с целью ее доставки в продуктивный нефтяной пласт вызывает повышенную коррозию стальных труб, что значительно снижает срок их безопасной эксплуатации. Как правило, нефтяники для закачки в пласт используют кислоту 12-15% концентрации, но в некоторых условиях необходим раствор с повышенным содержанием хлористого водорода - в пределах 20-24%.

Повышенная пластовая температура ускоряет скорость химической реакции соляной кислоты с карбонатной породой, поэтому для снижения этой скорости и более глубокого проникновения не прореагировавшей кислоты в пласт нефтяники используют соляную кислоту повышенной концентрации. В такой кислоте определенная ее часть находится в недиссоциированном виде, поэтому и скорость реакции такой кислоты с горной породой будет ниже, чем у менее концентрированной кислоты (Учебное пособие, стр. 14: Кислотные обработки пластов и методики использования кислотных составов / М.А. Силин, Л.А. Магадова, В.А. Цыганков и др. - М: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2011. - 142 с). Авторы пособия рекомендуют для доведения кислоты в отдаленную от скважины зону пласта и повышения проницаемости пласта использовать соляную кислоту 24% концентрации.

Необходимость применения соляной кислоты повышенной концентрации вступает в противоречие с сохранностью подземного оборудования скважины.

Технической проблемой является исключение движения кислоты высокой концентрации по внутренней поверхности колонны нагнетательных труб с целью доставки кислоты в пласт без проявления коррозионных явлений скважинного оборудования (колонны насосно-компрессорных труб).

Технический результат по изобретению заключается в обеспечении более глубокого проникновения кислоты в пласт, имеющий повышенную температуру среды, с одновременным сохранением колонны НКТ в сохранности.

Технический результат достигается тем, что в способе кислотной обработки призабойной зоны продуктивного пласта с использованием пакера для герметизации кольцевого пространства между колонной насосно-компрессорных труб НКТ и обсадной колонной, согласно изобретению в нижней части колонны НКТ размещают реагентный контейнер, заполненный раствором соляной кислоты 22-25%-ной концентрации, выполненный из НКТ из нержавеющей стали или труб, покрытых изнутри защитным материалом - гуммированной резиной, максимально допустимого диаметра для используемой обсадной колонны, большего, чем диаметр НКТ в верхней части колонны НКТ, и имеющий два обратных клапана, расположенных сверху на входе и снизу на выходе из реагентного контейнера, над реагентными контейнером в колонне НКТ располагают перепускной клапан в виде седловины из цилиндрической втулки с конической воронкой со сквозными периферийными отверстиями, а выход из указанного перепускного клапана выполнен в виде отвода и направлен в пространство между колонной НКТ и обсадной колонной, собранную конструкцию спускают в скважину так, чтобы нижняя часть реагентного контейнера оказалась напротив верхних перфорационных отверстий обсадной колонны в зоне продуктивного пласта, а перепускной клапан в виде седловины оказался на вертикальном участке скважины, на первом этапе с устья скважины подают кислотный состав, содержащий 12-15% соляной кислоты, который проходит через седловину перепускного клапана и отвод в межтрубное пространство, обтекает снаружи реагентный контейнер и под перепадом давления, создаваемым на устье скважины насосным агрегатом, закачивается в пласт, на втором этапе с устья скважины через лубрикатор бросают в колонну НКТ металлический шар, входящий в состав перепускного клапана, обеспечивая перекрытие отверстия в седловине перепускного клапана и отвода в пространство между колонной НКТ и обсадной колонной, в колонну НКТ насосным агрегатом закачивают инертную к кислоте жидкость, которая движется через периферийные отверстия конической воронки и два открытых клапана реагентного контейнера под действием перепала давления, созданного с устья скважины в колонну НКТ, чтобы полностью вытеснить раствор соляной кислоты 22-25%-ной концентрации из реагентного контейнера в продуктивный пласт.

На фиг. 1 представлена схема, на фиг. 2 - разрез А-А. На фиг. 1-2 условными позициями изображены: 1 - обсадная скважины, 2 - колонна НКТ, 3 - пакер, 4 - перепускной клапан в виде седловины из цилиндрической втулки с конической воронкой, 5 - отвод из перепускного клапана 4 в межтрубное пространство скважины, 6 - контейнер для раствора соляной кислоты 22-25%-ной концентрации, 7 - верхний клапан контейнера, 8 - нижний клапан контейнера, 9 - шар для закрытия центрального отверстия клапана 4, 10 - лубрикатор, 11 - передвижной насосный агрегат, 12 - кислотовоз с емкостью, гуммированной изнутри резиной, 13 - периферийные отверстия конической воронки перепускного клапана 4 (приведено на разрезе воронки А-А).

Контейнер 6 с обратными клапанами в верхней и нижней частей выполняют из труб с максимально допустимым диаметром для данной обсадной колонны. Например, для колонны с внешним диаметром 146 мм подойдут трубы с внешним диаметром 114 мм и внутренним диаметром 100 мм. Трубы для контейнера должны быть выполнены из нержавеющей стали или покрыты изнутри защитным материалом (гуммированной резиной).

Клапаны 7 и 8 в составе контейнера 6 являются стандартными обратными клапанами и способны пропускать жидкость только сверху вниз по вертикали скважины. Собственно сам клапан тарельчатого типа для осевой центровки в корпусе клапана и исключения обратного движения жидкости снизу вверх имеет пружину для прижатия клапана к входному отверстию с определенным усилием.

Перепускной клапан 4, расположенный над контейнером в нижней части колонны насосно-компрессорных труб снабжен седловиной и шаром для его перекрытия, а также конусной воронкой на входе в седловину, имеющей периферийные сквозные отверстия в сторону контейнера. Центральное отверстие клапана от седловины снабжено отводом в 90° в сторону пространства между обсадной колонной и колонной НКТ.

Способ осуществляют выполнением следующей последовательности операций.

1. Колонну НКТ 2 в нижней части снабжают последовательно сверху вниз: пакером 3, перепускным клапаном 4 в виде седловины без шара и контейнером 6 для кислоты. Количество кислотостойких труб в контейнере определяется необходимым объемом кислоты для обработки продуктивного пласта. Например, для подачи в пласт 0,5 м3 кислотного раствора с концентрацией 24% необходимо в виде контейнера собрать в колонну 7 десятиметровых труб с внутренним диаметром 100 мм общей длиной примерно 70 м.

2. Собранную конструкцию вместе с соляной кислотой 22-25%-ной концентрации в контейнере 6 спускают в скважину так, чтобы нижняя часть контейнера 6 оказалась напротив верхних перфорационных отверстий обсадной колонны в зоне продуктивного пласта. Также необходимо чтобы клапан 4 в виде седловины оказался на вертикальном участке скважины.

3. Пакер 3 раскрывают и тем самым герметизируют кольцевое пространство между колонной НКТ 2 и обсадной колонной 1.

4. На первом - подготовительном этапе проводят стандартную кислотную обработку пласта с целью замещения кислотным составом водонасыщенных зон скважины и призабойной зоны пласта для исключения естественного снижения концентрации раствора соляной кислоты на втором этапе при контакте с водной средой. На первом этапе кислотный состав, содержащий 12-15% соляной кислоты подают с устья скважины с кислотовоза 12 по колонне НКТ насосным агрегатом 11. Кислотный раствор проходит через седловину перепускного клапана 4 и отвод 5 в межтрубное пространство, обтекает снаружи контейнер 6 и под перепадом давления, создаваемым на устье скважины насосным агрегатом 11, закачивается в пласт.

5. На втором этапе обработки пласта необходимо вслед за соляной кислотой малой концентрации подать в пласт кислоту повышенной концентрации. Для этого с устья скважины через лубрикатор 10 бросают в колонну НКТ шар 9, входящий в состав клапана 4. Металлический шар достигает перепускной клапан 4 и перекрывает отверстие в седловине клапана. В колонну НКТ насосным агрегатом 11 закачивают нейтральный к кислоте состав, например, органический растворитель, расчетного объема, так, чтобы полностью вытеснить кислоту повышенной концентрации из контейнера 6 в пласт.

Так как центральное отверстие перепускного клапана 4 закрыто шаром 9, нейтральная жидкость будет двигаться в контейнер 6 через периферийные отверстия 13 конической воронки клапана 4, клапаны 7 и 8 контейнера 6 откроются практически одновременно из-за перепада давления, созданного с устья скважины. Раствор соляной кислоты 24% концентрации будет вытеснен нейтральной жидкостью из контейнера 6 и закачан в продуктивный пласт.

По изобретению достигается технический результат с положительным эффектом - устройство обеспечивает закачку в продуктивный пласт раствора соляной кислоты с концентрацией 22-25% с повышенной коррозионной активностью без ухудшения качества колонны НКТ как элемента подземного оборудования скважины.

По изобретению предложено в качестве средства доставки использовать контейнер с защищенной от кислоты внутренней поверхностью. Также в устройстве предусмотрен перепускной клапан с двумя видами движения жидкости сверху вниз, работа которых регулируются путем сброса с устья скважины шара для перекрытия центрального отверстия клапана 4.

Способ кислотной обработки призабойной зоны продуктивного пласта с использованием пакера для герметизации кольцевого пространства между колонной насосно-компрессорных труб НКТ и обсадной колонной, отличающийся тем, что в нижней части колонны НКТ размещают реагентный контейнер, заполненный раствором соляной кислоты 22-25%-ной концентрации, выполненный из НКТ из нержавеющей стали или труб, покрытых изнутри защитным материалом - гуммированной резиной, максимально допустимого диаметра для используемой обсадной колонны, большего, чем диаметр НКТ в верхней части колонны НКТ, и имеющий два обратных клапана, расположенных сверху на входе и снизу на выходе из реагентного контейнера, над реагентными контейнером в колонне НКТ располагают перепускной клапан в виде седловины из цилиндрической втулки с конической воронкой со сквозными периферийными отверстиями, а выход из указанного перепускного клапана выполнен в виде отвода и направлен в пространство между колонной НКТ и обсадной колонной, собранную конструкцию спускают в скважину так, чтобы нижняя часть реагентного контейнера оказалась напротив верхних перфорационных отверстий обсадной колонны в зоне продуктивного пласта, а перепускной клапан в виде седловины оказался на вертикальном участке скважины, на первом этапе с устья скважины подают кислотный состав, содержащий 12-15% соляной кислоты, который проходит через седловину перепускного клапана и отвод в межтрубное пространство, обтекает снаружи реагентный контейнер и под перепадом давления, создаваемым на устье скважины насосным агрегатом, закачивается в пласт, на втором этапе с устья скважины через лубрикатор бросают в колонну НКТ металлический шар, входящий в состав перепускного клапана, обеспечивая перекрытие отверстия в седловине перепускного клапана и отвода в пространство между колонной НКТ и обсадной колонной, в колонну НКТ насосным агрегатом закачивают инертную к кислоте жидкость, которая движется через периферийные отверстия конической воронки и два открытых клапана реагентного контейнера под действием перепала давления, созданного с устья скважины в колонну НКТ, чтобы полностью вытеснить раствор соляной кислоты 22-25%-ной концентрации из реагентного контейнера в продуктивный пласт.
СПОСОБ КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ПЛАСТА
СПОСОБ КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ПЛАСТА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 167.
12.01.2017
№217.015.5b28

Реагент комплексного действия для буровых промывочных жидкостей на водной основе

Изобретение относится к бурению нефтяных и газовых скважин. Технический результат - улучшение антикоррозионных показателей бурового раствора, его смазочных и противоизносных свойств применительно к паре трения «металл-горная порода». Реагент комплексного действия для буровых промывочных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589782
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.6cb3

Способ эксплуатации газового промысла при коллекторно-лучевой организации схемы сбора на завершающей стадии разработки месторождения

Изобретение относится к газодобывающей промышленности и может быть использовано при добыче газа на газовых и газоконденсатных месторождениях, использующих коллекторно-лучевую организацию схемы сбора, в период снижения добычи в условиях накопления жидкости в скважинах и шлейфах. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597390
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.6cec

Способ очистки воды и устройство для его осуществления

Изобретение относится к способам очистки воды от растворенных органических веществ и может быть использовано для очистки природных и сточных вод. Способ включает предварительное полное газонасыщение обрабатываемой воды газами-окислителями и каталитическое окисление компонентов водного раствора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597387
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.6d32

Охлаждающее устройство для термостабилизации грунтов оснований зданий и сооружений

Изобретение относится к строительству, а именно к устройствам, используемым при термомелиорации грунтов основания фундаментов сооружений, возводимых в районах распространения вечной и сезонной мерзлоты. Охлаждающее устройство для термостабилизации грунтов оснований зданий и сооружений содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597394
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.6d70

Перфоратор щелевой для обсаженных скважин

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и предназначено для щелевой перфорации обсадной колонны, цементного камня и горной породы. Перфоратор щелевой для обсаженных скважин состоит из корпуса, подпружиненного полым штоком с поршнем, опорных роликов, гидромониторной насадки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597392
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.8a5c

Способ контроля процесса обводнения газовых скважин

Изобретение относится к газодобывающей промышленности и может быть использовано при разработке и эксплуатации газовых месторождений. Техническим результатом является диагностирование начала обводнения газовых скважин в режиме реального времени и предотвращение их самозадавливания. Для контроля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604101
Дата охранного документа: 10.12.2016
13.01.2017
№217.015.8b8c

Способ определения коэффициентов трения системы "долото-забой" при бурении скважины

Изобретение относится к бурению скважин шарошечными долотами и может быть применено для совершенствования условий бурения. Техническим результатом является получение коэффициентов трения вращательного и поступательного движений долота при взаимодействии его вооружения с горной породой забоя,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604099
Дата охранного документа: 10.12.2016
25.08.2017
№217.015.9e5d

Способ получения модифицированного феррохромлигносульфонатного реагента

Изобретение относится к области бурения нефтяных и газовых скважин, в частности к реагентам для химической обработки буровых растворов. Технический результат - получение феррохромлигносульфонатого реагента, обеспечивающего получение комплексных соединений с повышенным разжижающим эффектом и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606005
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a95a

Способ переработки нефтесодержащих отходов (шламов)

Изобретение относится к способу переработки нефтесодержащих отходов (шламов) и может быть использовано в нефтяной, нефтеперерабатывающей и других отраслях народного хозяйства, на производственных объектах которых имеет место формирование, складирование и длительное хранение в земляных амбарах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611870
Дата охранного документа: 01.03.2017
25.08.2017
№217.015.bc83

Усовершенствованная система компаундирования разносортных нефтей

Изобретение относится к средствам автоматизации и может быть применено для перекачки нефти из нескольких трубопроводов в общую магистраль, по которой смесь нефтей транспортируется к потребителю. Система содержит по крайней мере два нефтепровода, предназначенные для транспортировки потоков...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616194
Дата охранного документа: 13.04.2017
Показаны записи 1-10 из 64.
10.01.2013
№216.012.1a82

Электрогенератор станка-качалки скважины

Предполагаемое изобретение относится к области электротехники, в частности - к устройствам по выработке электроэнергии, и может быть использовано в конструкции станка-качалки добывающей скважины. Вращение противовеса кривошипно-шатунного механизма станка-качалки (СК) предложено преобразовать во...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472278
Дата охранного документа: 10.01.2013
20.01.2013
№216.012.1df3

Скважинный электрогенератор

Изобретение относится к электротехнике, к устройствам выработки электрической энергии и может найти применение в конструкции добывающих скважин, имеющих станки-качалки (СК). Технический результат состоит в расширении эксплуатационных возможностей. Предложено заменить противовесы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473161
Дата охранного документа: 20.01.2013
20.02.2013
№216.012.277c

Способ промывки скважинного погружного электроцентробежного насоса реагентом

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к технологиям очистки скважинного насоса от отложений. При осуществлении способа реагент подают в полость насоса через клапан обратный трехпозиционный (КОТ), установленный над выкидным отверстием насоса. Подачу и сбор реагента...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475628
Дата охранного документа: 20.02.2013
27.05.2013
№216.012.44e4

Устьевой турбулизатор скважинной продукции

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для перемешивания газожидкостной продукции в трубопроводе. Техническим результатом является повышение объективности в оценке добывающих возможностей скважин и состава транспортируемой по трубам промысловой жидкости. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483213
Дата охранного документа: 27.05.2013
20.07.2013
№216.012.57d4

Способ определения концентрации газа в жидкости

Способ предусматривает определение концентрации газа в жидкости методом дегазации пробы жидкости и замера количества выделенного газа химическим индикатором. К существующей схеме анализа добавлена газосборная камера, в которую собирается газовоздушная смесь (ГВС), полученная в процессе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488092
Дата охранного документа: 20.07.2013
10.10.2013
№216.012.7387

Способ очистки колонны лифтовых труб от асфальтосмолопарафиновых отложений

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и используется для удаления асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) механическим путем. Для спускоподьемных операций со скребком используют многожильный электрический бронированный кабель и мобильный подъемник с гидрофицированной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495232
Дата охранного документа: 10.10.2013
20.12.2013
№216.012.8e11

Способ определения объема отсепарированного попутного нефтяного газа

Способ обеспечивает определение объема отсепарированного попутного нефтяного газа (ПНГ) в установке предварительного сброса воды (УПСВ) или дожимной насосной станции (ДНС). Способ реализуется на основании периодических измерений содержания сероводорода в поступающей на УПСВ или ДНС...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502052
Дата охранного документа: 20.12.2013
10.01.2014
№216.012.950b

Глубинный плунжерный насос

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и служит для повышения эффективности эксплуатации глубинных плунжерных насосов. В полость насоса и на приеме насоса помещают датчики измерения давления. Всасывающий клапан выполняют в виде электромагнитного клапана, конструкция которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503849
Дата охранного документа: 10.01.2014
20.04.2014
№216.012.bc21

Способ промывки скважинного глубинного электроцентробежного насоса

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и направлено на повышение эффективности эксплуатации скважинных глубинных электроцентробежных насосов, осложненных образованием асфальтосмолопарафиновых отложений на рабочих органах насоса. В качестве растворяющего отложения реагента...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513889
Дата охранного документа: 20.04.2014
20.04.2014
№216.012.bc24

Способ определения остаточного содержания газа в жидкости

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Техническим результатом является обеспечение определения остаточного содержания газа в жидкости после дегазации продукции группы скважин в газосепараторе перед дальнейшей откачкой в нефтепровод. Способ включает в себя процедуры нахождения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513892
Дата охранного документа: 20.04.2014
+ добавить свой РИД