RU2154161C1 - Способ исследования нагнетательных скважин (варианты) - Google Patents

Способ исследования нагнетательных скважин (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2154161C1
RU2154161C1 RU99100482/06A RU99100482A RU2154161C1 RU 2154161 C1 RU2154161 C1 RU 2154161C1 RU 99100482/06 A RU99100482/06 A RU 99100482/06A RU 99100482 A RU99100482 A RU 99100482A RU 2154161 C1 RU2154161 C1 RU 2154161C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tubing
temperature
anomaly
injection
well
Prior art date
Application number
RU99100482/06A
Other languages
English (en)
Inventor
В.Ф. Назаров
Я.Р. Адиев
Ф.Ф. Азизов
В.С. Асмоловский
Р.А. Валиуллин
Д.Б. Зайцев
тдинов Т.З. Ихи
Т.З. Ихиятдинов
Г.Ф. Кузнецов
Н.Д. Морозкин
А.И. Парфенов
Ч.Я. Сулейманов
Original Assignee
Башкирский государственный университет
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "ГеоТЭК"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Башкирский государственный университет, Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "ГеоТЭК" filed Critical Башкирский государственный университет
Priority to RU99100482/06A priority Critical patent/RU2154161C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2154161C1 publication Critical patent/RU2154161C1/ru

Links

Landscapes

  • Examining Or Testing Airtightness (AREA)
  • Pipeline Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к термическим методам исследования нагнетательных скважин и может быть использовано при определении места нарушения герметичности насосно-компрессорных труб (НКТ), эксплуатационной колонны в интервалах, перекрытых НКТ, и при выявлении движения жидкости за обсадной колонной. Способ исследования нагнетательных скважин, оборудованных НКТ, включает регистрацию изменения температуры вдоль ствола скважины через 0,5-5 ч после перевода ее с режима квазистационарного распределения температуры в НКТ в процессе закачки на отбор жидкости через НКТ, проведение в каждом выявленном интервале аномалии температуры двух измерений температуры. Первое измерение проводят в течение времени, не превышающего 2 мин, а второе - в течение 5-12 мин, после перевода скважины с режима квазистационарного распределения температуры в НКТ выше аномалии в процессе закачки на отбор жидкости через НКТ. О нарушении герметичности НКТ судят по форме аномалии температуры при первом измерении, а о нарушении герметичности эксплуатационной колонны судят по отсутствию аномалии при первом и по наличию аномалии при втором измерениях. Измерения термометром проводят после прекращения закачки в процессе восстановления температуры без отбора жидкости из скважины. Способ исследования нагнетательных скважин, оборудованных НКТ, включает регистрацию изменения температуры вдоль всего ствола скважины через 0,5-5 ч после перевода ее с режима квазистационарного распределения температуры в НКТ выше аномалии в процессе закачки на отбор жидкости через НКТ, проведение в каждом выявленном интервале температурных аномалий три временных измерения температуры. Первое измерение проводят после установления в НКТ выше аномалии квазистационарного распределения температуры в процессе закачки, а второе и третье - в течение времени, не превышающего 2 мин, и в интервале 5-12 мин, соответственно, после перевода скважины с режима квазистационарного распределения температуры в НКТ в процессе закачки на отбор жидкости через НКТ. Измерения термометром вдоль всего ствола, а также второе и третье временные измерения проводят после прекращения закачки в процессе восстановления температуры без отбора жидкости из скважины. О нарушении герметичности НКТ судят по наличию аномалии при втором измерении, а о нарушении герметичности эксплуатационной колонны судят по отсутствию аномалии температуры при первом и втором и по наличию аномалии при третьем измерениях. Повышается технологичность и понижается стоимость работ при определении места нарушения герметичности НКТ и колонны. 2 c.п.ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к термическим методам исследования нагнетательных скважин и может быть использовано при определении места нарушения герметичности насосно-компрессорных труб (НКТ), эксплуатационной колонны в интервалах, перекрытых НКТ, и при выявлении движения жидкости за обсадной колонной.
Известен способ определения места негерметичности эксплуатационной колонны в нагнетательной скважине в интервалах, перекрытых НКТ, по измерениям температуры вдоль ствола через 0 - 0,5 часов и в течение времени, не превышающего t = 0,2R2/а после смены режима закачки на отбор, а продолжительность закачки определяют по формуле t = V/Q, где V - внутренний объем НКТ от устья до аномалии температуры, м3, Q - приемистость скважины, м3/сут, R - расстояние от НКТ до обсадной колонны, м, а - коэффициент температуропроводности среды, заполняющей межтрубное пространство, м2/ч. (А.c. N 1359435, кл. E 21 B 47/00, 1985)/
Недостатком данного способа является то, что невозможно отличить нарушение герметичности НКТ от нарушения герметичности эксплуатационной колонны по одному измерению термометром, проведенному в течение времени, не превышающего t = 0,2 R2/a после смены режима закачки на отбор. Кроме того, при больших дебитах отбора жидкости через НКТ невозможно определить место нарушения герметичности эксплуатационной колонны вследствие того, что вклад радиальной составляющей коэффициента теплопроводности (полезной составляющей, несущей информацию об изменении температуры в межтрубье и породе) пренебрежимо мал в сравнении с конвективной (осевой) составляющей коэффициента теплопроводности потока жидкости в НКТ.
Наиболее близким к предлагаемому является способ термических исследований нагнетательных скважин, заключающийся в следующем: проводят измерение температуры вдоль ствола через 0 - 0,5 часов после смены режима закачки на отбор; выделяют аномалии температуры; в каждом выявленном интервале температурных аномалий проводят два измерения температуры, причем первое - в течение времени, не превышающего 2 мин, а второе - в интервале 5-12 мин после перевода скважины с режима закачки на отбор. (Положительное решение о выдаче патента на изобретение по заявке N 97106571/03 (006841). Дата поступления заявки 21.04.97).
Недостатком способа является то, что измерения температуры вдоль ствола надо проводить в режиме отбора ранее закачанной жидкости в нагнетательную скважину. Кроме того, при проведении исследований необходимо использовать емкость для сбора и дальнейшей утилизации высокоминерализованной воды, изливающейся из скважины. Далее, при отрицательной температуре на поверхности земли остановка закачки воды в скважину может привести к замораживанию и выходу из строя водовода.
Техническим результатом заявленного изобретения является повышение технологичности и понижение стоимости работ при определении места нарушения герметичности НКТ и колонны вследствие отсутствия режима отбора жидкости из нагнетательной скважины, а также увеличение продолжительности использования способа в течение года за счет проведения исследований и в зимнее время года.
Технический результат достигается тем, что в известном способе исследования нагнетательных скважин, оборудованных НКТ, включающем регистрацию изменения температуры вдоль ствола скважины через 0,5 - 5 часов после перевода ее с режима квазистационарного распределения температуры в НКТ в процессе закачки на отбор жидкости через НКТ, проведение в каждом выявленном интервале аномалии температуры двух измерений температуры, причем первое - в течение времени, не превышающего 2 мин, а второе - в течение 5-12 мин после перевода скважины с режима квазистационарного распределения температуры в НКТ выше аномалии в процессе закачки на отбор жидкости через НКТ, при этом о нарушении герметичности НКТ судят по форме аномалии температуры при первом измерении, а о нарушении герметичности эксплуатационной колонны судят по отсутствию аномалии при первом и по наличию аномалии при втором измерениях, измерения термометром проводят после перевода скважины с режима квазистационарного распределения температуры в НКТ в процессе закачки при полностью открытой задвижке на водоводе на ограниченную закачку с величиной приемистости не более 10-12 м3/сут.
Технический результат также достигается тем, что в известном способе исследования нагнетательных скважин, оборудованных НКТ, включающем регистрацию изменения температуры вдоль всего ствола скважины через 0,5-5 часов после перевода ее с режима квазистационарного распределения температуры в НКТ выше аномалии в процессе закачки на отбор жидкости через НКТ, проведение в каждом выявленном интервале температурных аномалий три временных измерения температуры, причем первое - после установления в НКТ выше аномалии квазистационарного распределения температуры в процессе закачки, а второе и третье - в течение времени, не превышающего 2 мин, и в интервале 5-12 мин, соответственно, после перевода скважины с режима квазистационарного распределения температуры в НКТ в процессе закачки на отбор жидкости через НКТ, измерения термометром вдоль всего ствола, а также второе и третье временные измерения проводят после перевода скважины с режима квазистационарного распределения температуры в НКТ в процессе закачки при полностью открытой задвижке на водоводе на ограниченную закачку с величиной приемистости не более 10-12 м3/сут, при этом о нарушении герметичности НКТ судят по наличию аномалии при втором измерении, а о нарушении герметичности эксплуатационной колонны судят по отсутствию аномалии температуры при первом и втором и по наличию аномалии при третьем измерениях.
Возможность достижения технического результата обусловлена тем, что скорость распространения аномалии температуры имеет конечную величину. Кроме того, возможность регистрации в НКТ влияния локальных аномалий температуры в межтрубье и горных породах связана с величиной скорости потока жидкости в НКТ. Поэтому при соответствующей технологии проведения исследований в НКТ на фоне монотонного распределения температуры вдоль ствола можно раздельно регистрировать на термограммах влияние НКТ, или НКТ и межтрубья, или НКТ, межтрубья и породы одновременно. По результатам этих временных измерений термометром определяем, нарушена или не нарушена герметичность НКТ или эксплуатационной колонны, отсутствует или есть движение жидкости за эксплуатационной колонной.
Из научно-технической литературы и патентной документации не известно проведение в НКТ трех измерений в процессе ограниченной по величине приемистости до 10-12 м3/сут закачиваемой воды в нагнетательную скважину, а также одного измерения термометром при закачке при полностью открытой задвижке на водоводе с целью определения места нарушения герметичности НКТ или эксплуатационной колонны. Однако известно проведение регистрации серии термограмм ниже НКТ во времени в режиме закачки и отбора жидкости из скважины в процессе ее освоения (А.с. СССР N 987082, кл. E 21 B 47/00, 1980), где технический результат - повышение точности выявления работающих интервалов - достигается за счет увеличения температурной аномалии.
Таким образом, заявляемое техническое решение соответствует критерию "изобретательский уровень" как новая совокупность существенных признаков, проявляющая новое техническое свойство.
Способ осуществляют следующим образом:
а. Проводят замер термометром вдоль всего ствола при подъеме от верхнего интервала перфорации до устья через t > 0,5 часа после перевода скважины с режима квазистационарного распределения температуры в НКТ в процессе закачки при полностью открытой задвижке на водоводе на ограниченную закачку с величиной приемистости не более 10-12 м3/сут. Если на этом замере нет аномалий температуры, то исследование термометром выше перфорированных пластов закончено. В этом случае заключение следующее: колонна и НКТ герметичны, движение жидкости за эксплуатационной колонной отсутствует.
б. Если на основном замере термометром имеются аномалии, то для выяснения причины их возникновения продолжают исследования. С этой целью опустить термометр на глубину H1, которая находится на 50-70 м ниже аномалии температуры, отмеченной на основном замере. Перевести скважину под закачку через НКТ. Через время t ≥ V/Q (здесь V, м3 - внутренний объем НКТ в интервале H1 - устье; Q, м3/сут - величина приемистости скважины) в интервале H1 - устье устанавливается квазистационарное распределение температуры в процессе закачки. Далее последовательность операций распадается на варианты 1 или 2 (см. ниже пп. в1, в2 соответственно).
в. 1. Перевести скважину с режима максимальной приемистости на ограниченную величиной до 10-12 м3/сут приемистость путем прикрытия задвижки на водоводе. Произвести два измерения термометром при подъеме через время: первое - сразу, второе - 5-12 минут после перевода скважины с режима максимальной приемистости на ограниченную величиной до 10-12 м3/сут приемистость путем прикрытия задвижки на водоводе. Продолжительность каждого замера составляет ≈5 минут.
в. 2. Провести измерение термометром при подъеме в течение 5 минут после установления в НКТ квазистационарного распределения температуры в процессе закачки. Начиная с глубины 50-70 м ниже аномалии температуры, отмеченной на основном измерении, провести два измерения (временные) термометром при подъеме через время: первое - сразу, второе - 5-12 минут после перевода скважины с режима максимальной приемистости на ограниченную величиной 10-12 м3/сут приемистость путем прикрытия задвижки на водоводе. Продолжительность каждого временного измерения составляет ≈5 минут.
Скорость регистрации термограмм во всех этих способах определяется зависимостью: V[м/ч] = 3600/ τ, но не менее 2100 м/ч. Здесь τ [c] - постоянная времени термометра.
Если на основном измерении термометром, проведенным вдоль всего ствола выше воронки НКТ, имеются несколько аномалий температуры, то для выяснения причины формирования аномалии необходимо провести измерения термометром на режимах скважины, указанных в пп. б, в1 (вариант 1) или пп. б, в2 (вариант 2).
Эта методика - "методика временной фильтрации температурных аномалий" - основана на конечной величине скорости распространения температурных сигналов. После прохождения фронта закачиваемой воды в скважине устанавливается квазистационарное распределение температуры. При отсутствии нарушения герметичности колонны распределение температуры как в межтрубье, так и в НКТ - монотонное и характеризует в основном скорость потока воды в НКТ. При нарушении герметичности колонны выше воронки НКТ распределение температуры в НКТ практически монотонное, а в межтрубье вблизи нарушения герметичности колонны - нарушена монотонность.
После прекращения закачки начинается процесс восстановления температуры в системе скважина-пласт. В этот период распределение температуры вдоль радиуса в НКТ зависит от времени, прошедшего после ограничения величины приемистости скважины. Если учесть, что прибор всегда находится на стенке НКТ, а НКТ "лежит" на стенке эксплуатационной колонны, то время начала влияния межтрубья на регистрируемую температуру в НКТ определяется расстоянием от датчика температуры до стенки прибора, а время начала влияния породы на регистрируемую температуру в НКТ определяется суммарным расстоянием от датчика температуры до стенки прибора, а также расстоянием между НКТ и эксплуатационной колонной. Толщиной стенок НКТ и эксплуатационной колонны можно пренебречь, так как коэффициент теплопроводности металла в 70 раз больше коэффициента теплопроводности воды, заполняющей ствол скважины. Так, для прибора СТЛ-28 (расстояние от датчика термометра до стенки НТК d = (⌀пр-⌀д)/2 = (28-4)/2 мм = 12 мм, где ⌀пр и ⌀д - диаметр прибора и датчика термометра соответственно) оказывает влияние: межтрубье - через 2,5-3,5 мин; породы - через 12-15 мин. При регистрации прибором К-2-321М (d=(36-4)/2 мм = 16 мм) на температуру в НКТ оказывают влияние: межтрубье - через 3.5-4.5 мин; породы - через 15-18 мин.
На чертеже приведен пример практической реализации способа при определении глубины нарушения герметичности колонны и НКТ в нагнетательной скважине в интервале, перекрытом НКТ. Здесь представлены термограммы, зарегистрированные автономным прибором ⌀пр 36 мм, ⌀д = 4 мм), спускаемым в скважину на проволоке: кр. 1 - основной замер; кр. 2-8 - временные замеры. Перфорированы пласты в интервале глубин: 1206,8-1210,4 м, 1224,0-1239,0 м. Через 35 мин после перевода скважины с режима квазистационарного распределения температуры в НКТ в процессе закачки при полностью открытой задвижке на водоводе на ограниченную закачку с величиной приемистости не более 10-12 м3/сут проведен основной замер (см. кр. 1) при подъеме прибора в интервале: 1130-180 м. На этом замере отмечаются аномалии температуры на глубинах: 950-975 м; 510-550 м; 225-340 м. Для выяснения причины возникновения этих аномалий проведены временные измерения температуры при подъеме прибора со средней скоростью v=4000-4500 м/час: кр. 3, 6, 8- сразу; кр. 4, 7 - через 9 и 6 мин соответственно после перевода скважины с режима квазистационарного распределения температуры в НКТ в процессе закачки при полностью открытой задвижке на водоводе на ограниченную закачку с величиной приемистости не более 10-12 м3/сут; кр. 2, 5 - при квазистационарном режиме закачки.
Проведем интерпретацию результатов исследований. Появление аномалии температуры вблизи глубины 962 м через одну минуту после перевода скважины с режима квазистационарного распределения температуры в НКТ в процессе закачки при полностью открытой задвижке на водоводе на ограниченную закачку с величиной приемистости не более 10-12 м3/сут указывает однозначно на нарушение герметичности НКТ.
Отсутствие аномалий температуры в интервале 600-575 м на всех временных замерах (см. кр. 5-7) свидетельствует о герметичности НКТ и эксплуатационной колонны. Следовательно, аномальное изменение температуры на кр. 1 в интервале глубин 575-600 м связано с заколонным движением жидкости.
На замере термометром (см. кр. 8), проведенном в интервале 380-180 м в течение 3 мин после перевода скважины с режима квазистационарного распределения температуры в НКТ в процессе закачки при полностью открытой задвижке на водоводе на ограниченную закачку с величиной приемистости не более 10-12 м3/сут, нет аномалий. Это указывает на герметичность НКТ.
В интервале детализации 380-180 м отмечаются на глубинах: 320 м, 250-260 м и 220-225 м аномалии температуры (см. кр. 7), зарегистрированные через 10 и 11 минут после перевода скважины с режима квазистационарного распределения температуры в НКТ в процессе закачки при полностью открытой задвижке на водоводе на ограниченную закачку с величиной приемистости не более 10-12 м3/сут. Следовательно, наличие аномалии температуры в интервале глубин: 320 м, 250-260 м и 220-225 м на кр. 6 и отсутствие их на кр. 7 указывает на нарушение герметичности колонны в этих интервалах.

Claims (2)

1. Способ исследования нагнетательных скважин, оборудованных насосно-компрессорными трубами (НКТ), включающий регистрацию изменения температуры вдоль ствола скважины через 0,5 - 5 ч после перевода ее с режима квазистационарного распределения температуры в НКТ в процессе закачки на отбор жидкости через НКТ, проведение в каждом выявленном интервале аномалии температуры два временных измерения температуры, причем первое - в течение времени, не превышающего 2 мин, а второе - в интервале 5 - 12 мин после перевода скважины с режима квазистационарного распределения температуры в НКТ выше аномалии в процессе закачки на отбор жидкости через НКТ, при этом о нарушении герметичности НКТ судят по форме аномалии температуры при первом измерении, а о нарушении герметичности эксплуатационной колонны судят по отсутствию аномалии температуры при первом и по наличию аномалии во втором измерениях, отличающийся тем, что измерения термометром проводят после перевода скважины с режима квазистационарного распределения температуры в НКТ в процессе закачки при полностью открытой задвижке на водоводе на ограниченную закачку с величиной приемистости не более 10 - 12 м3/сут.
2. Способ исследования нагнетательных скважин, оборудованных НКТ, включающий регистрацию изменения температуры вдоль всего ствола скважины через 0,5 - 5 ч после перевода ее с режима квазистационарного распределения температуры в НКТ выше аномалии в процессе закачки на отбор жидкости через НКТ, проведение в каждом выявленном интервале температурных аномалий три временных измерения температуры, причем первое - после установления в НКТ выше аномалии квазистационарного распределения температуры в процессе закачки, а второе и третье - в течение времени, не превышающего 2 мин, и в интервале 5 - 12 мин соответственно после перевода скважины с режима квазистационарного распределения температуры в НКТ в процессе закачки на отбор жидкости через НКТ, отличающийся тем, что измерение термометром вдоль всего ствола, а также второе и третье временные измерения проводят после перевода скважины с режима квазистационарного распределения температуры в НКТ в процессе закачки при полностью открытой задвижке на водоводе на ограниченную закачку с величиной приемистости не более 10 - 12 м3/сут, при этом о нарушении герметичности НКТ судят по наличию аномалии при втором временном измерении, а о нарушении герметичности эксплуатационной колонны судят по отсутствию аномалии температуры при первом и втором и по наличию аномалии при третьем временных измерениях.
RU99100482/06A 1999-01-05 1999-01-05 Способ исследования нагнетательных скважин (варианты) RU2154161C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99100482/06A RU2154161C1 (ru) 1999-01-05 1999-01-05 Способ исследования нагнетательных скважин (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99100482/06A RU2154161C1 (ru) 1999-01-05 1999-01-05 Способ исследования нагнетательных скважин (варианты)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2154161C1 true RU2154161C1 (ru) 2000-08-10

Family

ID=20214511

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99100482/06A RU2154161C1 (ru) 1999-01-05 1999-01-05 Способ исследования нагнетательных скважин (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2154161C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2491419C1 (ru) * 2012-03-23 2013-08-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ кустовой закачки воды в пласт при отрицательных температурах
RU2500886C2 (ru) * 2011-12-22 2013-12-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Энергодиагностика" Способ исследования технического состояния скважины
RU2531499C1 (ru) * 2013-08-23 2014-10-20 Шлюмберже Текнолоджи Б.В. Способ определения профиля притока флюидов многопластовых залежей в скважине
RU2535539C2 (ru) * 2013-02-25 2014-12-20 Василий Федорович Назаров Способ определения герметичности обсадной колоны выше воронки насоснокомпрессорных труб по измерения термометром в нагнетательной скважине

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2500886C2 (ru) * 2011-12-22 2013-12-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Энергодиагностика" Способ исследования технического состояния скважины
RU2491419C1 (ru) * 2012-03-23 2013-08-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ кустовой закачки воды в пласт при отрицательных температурах
RU2535539C2 (ru) * 2013-02-25 2014-12-20 Василий Федорович Назаров Способ определения герметичности обсадной колоны выше воронки насоснокомпрессорных труб по измерения термометром в нагнетательной скважине
RU2531499C1 (ru) * 2013-08-23 2014-10-20 Шлюмберже Текнолоджи Б.В. Способ определения профиля притока флюидов многопластовых залежей в скважине

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20150083405A1 (en) Method of conducting diagnostics on a subterranean formation
CN100432372C (zh) 确定地层压力的方法
CA2501480A1 (en) System and method for installation and use of devices in microboreholes
US8146656B2 (en) Method to measure injector inflow profiles
EP1394356A1 (en) Method for characterising parameters of wells, well bottom zone and formation, and device for carrying out said method
CN106401571A (zh) 测量单元、溢流信息识别设备及方法
NO322629B1 (no) Forbedret fremgangsmate og apparat for a forutse fluidkarakteristikker i et bronnhull
US8011430B2 (en) Method to measure injector inflow profiles
RU2154161C1 (ru) Способ исследования нагнетательных скважин (варианты)
RU2290507C2 (ru) Способ определения фильтрационных параметров сложнопостроенных коллекторов и многопластовых объектов
US20140157882A1 (en) Distributed temperature sensing with background filtering
Buhassan et al. Case history: new horizons for downhole flow measurements via coiled tubing equipped with real-time downhole sensors at South Ghawar field, Saudi Arabia
RU2151866C1 (ru) Способ исследования нагнетательных скважин (варианты)
CN100519987C (zh) 确定多孔层截面的液压势的方法
RU2121571C1 (ru) Способ исследования нагнетательных скважин (варианты)
WO1996021799A1 (en) Method for determining closure of a hydraulically induced in-situ fracture
Al-Qasim Monitoring and surveillance of subsurface multiphase flow and well integrity
RU2171373C1 (ru) Способ определения заколонного движения жидкости в нагнетательной скважине
RU2527960C1 (ru) Способ исследования скважины
SU1359435A1 (ru) Способ исследовани нагнетательных скважин
RU2121572C1 (ru) Способ исследования нагнетательных скважин
RU2269000C2 (ru) Способ определения проницаемых зон скважины
Mukmin et al. Polymer trial using horizontal wells: conceptual well completion design and surveillance planning aspects
RU2303130C2 (ru) Скважинный зонд термометра (варианты)
RU2704068C1 (ru) Способ оценки межпластовых внутриколонных перетоков в скважине

Legal Events

Date Code Title Description
NF4A Reinstatement of patent
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060106