RU2191258C1 - Устройство для акустического воздействия на нефтегазоносный пласт - Google Patents
Устройство для акустического воздействия на нефтегазоносный пласт Download PDFInfo
- Publication number
- RU2191258C1 RU2191258C1 RU2001121440A RU2001121440A RU2191258C1 RU 2191258 C1 RU2191258 C1 RU 2191258C1 RU 2001121440 A RU2001121440 A RU 2001121440A RU 2001121440 A RU2001121440 A RU 2001121440A RU 2191258 C1 RU2191258 C1 RU 2191258C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- acoustic
- radiator
- emitter
- oil
- reflector
- Prior art date
Links
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 title claims abstract description 11
- 230000000638 stimulation Effects 0.000 title 1
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 4
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims abstract 2
- 238000011084 recovery Methods 0.000 abstract description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 8
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 6
- 230000033001 locomotion Effects 0.000 description 3
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 2
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 2
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 2
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 2
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 2
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 2
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 244000309464 bull Species 0.000 description 1
- 230000026058 directional locomotion Effects 0.000 description 1
- 230000005684 electric field Effects 0.000 description 1
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 1
- 230000010287 polarization Effects 0.000 description 1
- 239000011435 rock Substances 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B06—GENERATING OR TRANSMITTING MECHANICAL VIBRATIONS IN GENERAL
- B06B—METHODS OR APPARATUS FOR GENERATING OR TRANSMITTING MECHANICAL VIBRATIONS OF INFRASONIC, SONIC, OR ULTRASONIC FREQUENCY, e.g. FOR PERFORMING MECHANICAL WORK IN GENERAL
- B06B1/00—Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency
- B06B1/02—Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency making use of electrical energy
- B06B1/06—Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency making use of electrical energy operating with piezoelectric effect or with electrostriction
- B06B1/0607—Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency making use of electrical energy operating with piezoelectric effect or with electrostriction using multiple elements
- B06B1/0611—Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency making use of electrical energy operating with piezoelectric effect or with electrostriction using multiple elements in a pile
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B28/00—Vibration generating arrangements for boreholes or wells, e.g. for stimulating production
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10K—SOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G10K11/00—Methods or devices for transmitting, conducting or directing sound in general; Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
- G10K11/18—Methods or devices for transmitting, conducting or directing sound
- G10K11/26—Sound-focusing or directing, e.g. scanning
- G10K11/28—Sound-focusing or directing, e.g. scanning using reflection, e.g. parabolic reflectors
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Geology (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
- Stereophonic System (AREA)
Abstract
Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и может быть использовано при добыче нефти. Устройство содержит скважинный прибор, в нижней части которого размещены сообщающиеся с окружающей средой посредством окон в стенках корпуса скважинного прибора два и более акустических излучателя. Каждый из излучателей снабжен двумя установленными соосно по одному с обеих сторон от торца излучателя отражателями в виде конуса. Высота конуса равна радиусу излучателя с углом при вершине 90o, обращенной к излучателю. Расстояние между торцами соседних конических отражателей d составляет от 2 мм до 10% высоты отражателя. Расстояние А от торца излучателя до вершины отражателя выбрано из условия максимальной передачи средней мощности в пласт и рассчитано по формуле А = nλ/8 - R, где n=1, 5, 9 ...; λ - длина акустической волны; R - внутренний радиус скважинной трубы. Каждый акустический излучатель образован двумя идентичными пьезопакетами, длиной в четверть длины звуковой волны в материале пьезоэлемента, имеющими общую неподвижную основу закрепления, расположенную между ними. Крайние пьезоэлементы пьезопакетов имеют одинаковую полярность. Увеличивается эффективность и производительность добычи нефти. 3 ил.
Description
Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и может быть использовано при добыче нефти.
Известно устройство для воздействия на призабойную зону продуктивного пласта, патент РФ 2026970, опубл. 20.01.95, Бюл. 2, МКИ Е 21 В 43/25, содержащее наземный блок, соединенный посредством кабеля со скважинным прибором, в нижней части которого размещен акустический излучатель, работающий в замкнутом корпусе, заполненном трансформаторным маслом. При работе такого излучателя возникают большие потери акустической мощности и его нельзя использовать для воздействия на весь продуктивный пласт в процессе добычи нефти.
Известно устройство, принятое за прототип, предназначенное для акустического воздействия на нефтегазоносный пласт, патент РФ 2140519, МКИ Е 12 В 28/00, 43/25, акустический излучатель которого сообщается непосредственно с окружающей средой и снабжен коническим отражателем для разворота акустической волны из вертикального в горизонтальное направление распространения по продуктивному пласту. Эффективность такого устройства выше, чем предыдущего, оно увеличивает текучесть нефти, но не создает направленных потоков, что очень важно при добыче.
Задача заключается в разработке устройства для акустического воздействия на нефтегазоносный пласт, которое создает направленное движение слоев нефти в пласте к стоку добывающих скважин, тем самым увеличивая эффективность и производительность добычи.
Поставленная задача с достижением указанного технического результата решается за счет того, что в устройстве для акустического воздействия на нефтегазоносный пласт, содержащем скважинный прибор, в нижней части которого размещены сообщающиеся с окружающей средой два и более акустических излучателя, каждый из которых снабжен двумя, установленными соосно по одному с обеих сторон от торцев излучателя отражателями в виде конуса высотой, равной диаметру акустического излучателя, с углом при вершине 90o, обращенной к излучателю, расстояние между торцами соседних конических отражателей d составляет от 2 мм до 10% высоты конического отражателя, а расстояние А от торца излучателя до вершины отражателя выбирают из условия максимальной передачи средней мощности в пласт и рассчитывают по формуле:
А=nλ/8-R,
где n=1,5,9;
λ - длина акустической волны;
R - внутренний радиус скважинной трубы,
при этом каждый акустический излучатель образован двумя идентичными пьезопакетами длиной в четверть длины звуковой волны пьезоматериала, собранных из пьезоэлементов с общей неподвижной основой закрепления пьезопакетов, расположенной между ними, причем крайние пьезоэлементы пьезопакетов имеют одинаковую полярность.
А=nλ/8-R,
где n=1,5,9;
λ - длина акустической волны;
R - внутренний радиус скважинной трубы,
при этом каждый акустический излучатель образован двумя идентичными пьезопакетами длиной в четверть длины звуковой волны пьезоматериала, собранных из пьезоэлементов с общей неподвижной основой закрепления пьезопакетов, расположенной между ними, причем крайние пьезоэлементы пьезопакетов имеют одинаковую полярность.
Работа устройства и распространение акустических волн поясняется чертежами:
где на фиг.1 представлен общий вид акустического излучателя,
фиг. 2 - вид А, увеличенное изображение торца акустического излучателя с коническим отражателем,
фиг.3 - общий вид устройства.
где на фиг.1 представлен общий вид акустического излучателя,
фиг. 2 - вид А, увеличенное изображение торца акустического излучателя с коническим отражателем,
фиг.3 - общий вид устройства.
Каждый акустический излучатель 1 собран из двух идентичных пьезопакетов 2 и 3, имеющих общую неподвижную основу закрепления 4, расположенную между ними, а крайние пьезоэлементы пьезопакетов 5, 6, 7, 8 имеют одинаковую полярность (идентичное состояние поляризации "плюс" или "минус"). В результате этого, а также соосного расположения пьезопакетов 2 и 3 при воздействии электрического поля возникающие на концах 5 и 8, 6 и 7 акустического излучателя 1 деформации имеют противоположные направления вдоль оси и не создают давления на основание и корпус устройства, а акустические волны 9 и 10 распространяются противофазно, длина пьезопакета 1 при скорости звука в материале пьезоэлемента С=3,5 см/сек и частоте генератора f=7,5 кГц равна 1=λ/4=C x f/4=l 1,6 см
Из фиг.2 и фиг.3 видно, что в корпусе скважинного устройства 11 размещены два или более пьезокерамических акустических излучателя 1 по обе стороны у каждого излучателя, соосно с ним на фиксированном расстоянии А от каждого его торца расположена вершина конического отражателя 12, напротив конических отражателей 12 в корпусе устройства 11 выполнены окна 13 для сообщения с окружающей средой, расстояние между торцами конических отражателей равно d. Акустическая волна проходит путь от акустического излучателя 1 до внутренней стенки скважинной трубы 14, который равен А+В. Подбором расстояния А можно подобрать фазу, в которой падающая акустическая волна подходит к внутренней стенке скважинной трубы, а следовательно, оптимальный вариант амплитуды давления и скорости.
Из фиг.2 и фиг.3 видно, что в корпусе скважинного устройства 11 размещены два или более пьезокерамических акустических излучателя 1 по обе стороны у каждого излучателя, соосно с ним на фиксированном расстоянии А от каждого его торца расположена вершина конического отражателя 12, напротив конических отражателей 12 в корпусе устройства 11 выполнены окна 13 для сообщения с окружающей средой, расстояние между торцами конических отражателей равно d. Акустическая волна проходит путь от акустического излучателя 1 до внутренней стенки скважинной трубы 14, который равен А+В. Подбором расстояния А можно подобрать фазу, в которой падающая акустическая волна подходит к внутренней стенке скважинной трубы, а следовательно, оптимальный вариант амплитуды давления и скорости.
Акустические волны от торца излучателя 1 до конической поверхности отражателя 12 проходят вдоль оси путь А, или а1, или а2, или..., или аn, далее они меняют свое направление на перпендикулярное к оси, отражаются от конической поверхности отражателя 12 и проходят путь до внутренней стенки скважинкой трубы 14 соответственно В, или в1, или в2, или..., или вn. Синусоида 15 показывает отклонение давления среды Р, а синусоида 16 - колебание скорости частиц среды V в акустической волне, которая опережает колебания давления на π/4, четверть периода.
Суммарные расстояния А+В, a1+в1, а2+в2...аn+вn равны между собой, т.к. угол при вершине отражателя 3 равен 90%, т.е. А+В=a1+в1=а1+в2=....=аn+вn= A+R, B=R, a R - внутренний радиус скважинной трубы
В результате такой конструкции все падающие акустические волны от торца излучателя к скважинной трубе приходят в одной фазе, а поршневая волна осевого направления превращается после отражения в плоско-кольцевую, движущуюся в горизонтальном направлении перпендикулярно оси от источника излучения. Меняя расстояние А=nλ/8-R можно добиться оптимального варианта для различных значений радиуса скважинной трубы. Выбор фазы волны, соответствующей nλ/8 при n= 1,5,9. .. на границе с внутренней стенкой скважинной трубы, повышает эффективность работы всего устройства, обусловлен максимальной отдачей средней мощности в пласт, т.к. в эти моменты времени синусоиды отклонения давления среды 15 (Р) и скорости 16 (V) пересекаются и имеют одинаковые знаки.
В результате такой конструкции все падающие акустические волны от торца излучателя к скважинной трубе приходят в одной фазе, а поршневая волна осевого направления превращается после отражения в плоско-кольцевую, движущуюся в горизонтальном направлении перпендикулярно оси от источника излучения. Меняя расстояние А=nλ/8-R можно добиться оптимального варианта для различных значений радиуса скважинной трубы. Выбор фазы волны, соответствующей nλ/8 при n= 1,5,9. .. на границе с внутренней стенкой скважинной трубы, повышает эффективность работы всего устройства, обусловлен максимальной отдачей средней мощности в пласт, т.к. в эти моменты времени синусоиды отклонения давления среды 15 (Р) и скорости 16 (V) пересекаются и имеют одинаковые знаки.
При работе устройства акустическое излучение, отраженное от конических отражателей, превращается в плоские волны, у которых фронты или поверхности равных фаз представляют собой плоскости, перемещающиеся в направлении распространения волн с определенной скоростью, и разделяют рабочий пласт на плоско-кольцевые зоны-пояса, или волноводы, в которых распространяются плоско-кольцевые потоки в виде плоских акустических волн. Поскольку волновое распространение возможно в слоях, ограниченных не только жесткими стенками, но и подвижными средами, с различными скоростями звука, что и представляет собой флюид нефтяного пласта, где присутствуют различные породы, поэтому эффект разделения на зоны-пояса, создаваемый устройством, возможен в пласте с флюидом. Как показано на фиг.3, в результате работы устройства в пласте образуются слои, представляющие собой плоско-кольцевые потоки f и j, созданные волной акустической деформации, и слой d, образованный ими. Слой f - это плоско-кольцевая волна, образованная после отражения поршневой волны от конического отражателя, слой j представляет собой зону деформации за счет радиальных колебаний акустических излучателей на частоте, отличной, чем в осевом направлении, с другими значениями амплитуды изменения давления и скорости движения частиц, чем в слое f, слой d появляется в результате эффекта эжекции от действия встречно-направленных амплитуд давлений, создающихся волнами пары слоев f, аналогично условия эжекции флюида создаются и на границах слоев f-j, j-f, f-d и d-f. Скорость эжекции можно регулировать, меняя расстояние d между торцами соседних конических отражателей в пределах указанных значений от 2 мм до 10% высоты отражателя, запредельные значения расстояния d ведут к отсутствию эффекта эжекции при работе устройства Созданию эжекционного слоя d способствуют и вибрационные ускорения порядка 100-500g, возникающие при синусоидальном изменении питающего напряжения излучателей. Указанные ускорения и прохождение акустических волн давления по слоям пласта приводят к полному снятию вязких сил трения движения флюида, находящихся в порах матрицы пласта, за счет деформации пор. В слоях f, j и d создаются условия для направленной фильтрации флюида и послойному движению его к стокам добывающих скважин. Вместе с этим происходит и снижение вязкости движущегося флюида, что в совокупности с направленной фильтрацией приводит к увеличению нефтеотдачи пласта в целом.
Таким образом, при работе устройства в пласт закачивается акустическая энергия, зависящая от конструктивной длины устройства (количества и габаритов установленных излучателей), создается мощное направленное движение нефти к стоку добывающих скважин и устройство может быть использовано в качестве основного нефтедобывающего оборудования, которое увеличивает отдачу нефти и повышает дебит в 2 и более раз.
Макетные образцы устройства прошли испытания на месторождениях ОАО "Тубукнефть" и "Сургутнефтегаз".
Claims (1)
- Устройство для акустического воздействия на нефтегазоносный пласт, содержащее скважинный прибор, в нижней части которого размещены сообщающиеся с окружающей средой посредством окон в стенках корпуса скважинного прибора два и более акустических излучателя, каждый из которых снабжен двумя установленными соосно по одному с обеих сторон от торцов излучателя отражателями в виде конуса, высотой, равной диаметру акустического излучателя, с углом при вершине 90o, обращенной к излучателю, расстояние между торцами соседних конических отражателей d составляет от 2 мм до 10% высоты конического отражателя, а расстояние А от торца излучателя до вершины отражателя выбрано из условия максимальной передачи средней мощности в пласт и рассчитано по формуле
А=nλ/8-R,
где n=1, 5, 9 ...;
λ - длина акустической волны;
R - внутренний радиус скважинной трубы,
при этом каждый акустический излучатель образован двумя идентичными пьезопакетами, длиной в четверть длины звуковой волны в материале пьезоэлемента, имеющими общую неподвижную основу закрепления, расположенную между ними, а крайние пьезоэлементы пьезопакетов имеют одинаковую полярность.
Priority Applications (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2001121440A RU2191258C1 (ru) | 2001-07-30 | 2001-07-30 | Устройство для акустического воздействия на нефтегазоносный пласт |
EA200400193A EA005148B1 (ru) | 2001-07-30 | 2002-07-30 | Устройство для акустического воздействия на нефтегазоносный пласт |
PCT/RU2002/000360 WO2003012249A1 (fr) | 2001-07-30 | 2002-07-30 | Dispositif d'action acoustique sur une couche gazeifiere et petrolifere |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2001121440A RU2191258C1 (ru) | 2001-07-30 | 2001-07-30 | Устройство для акустического воздействия на нефтегазоносный пласт |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2191258C1 true RU2191258C1 (ru) | 2002-10-20 |
Family
ID=20252232
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2001121440A RU2191258C1 (ru) | 2001-07-30 | 2001-07-30 | Устройство для акустического воздействия на нефтегазоносный пласт |
Country Status (3)
Country | Link |
---|---|
EA (1) | EA005148B1 (ru) |
RU (1) | RU2191258C1 (ru) |
WO (1) | WO2003012249A1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2526096C2 (ru) * | 2012-04-20 | 2014-08-20 | Эстония, Акционерное общество ЛэндРесурсес | Способ сейсмоакустических исследований в процессе добычи нефти |
RU2699421C1 (ru) * | 2018-09-06 | 2019-09-05 | Общество с ограниченной ответственностью "НПФ "ИНТЕНСОНИК" | Способ акустического воздействия на скважину |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN112196500B (zh) * | 2020-09-04 | 2021-07-16 | 中国地质大学(武汉) | 一种天然气水合物与石油天然气开采井内放电解堵装置 |
Family Cites Families (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU713988A1 (ru) * | 1977-07-01 | 1980-02-05 | Башкирский государственный университет им. 40-летия Октября | Устройство дл обработки призабойной зоны пластов |
US4469175A (en) * | 1979-08-20 | 1984-09-04 | The Stoneleigh Trust | Mechanoacoustic transducer for use in transmitting high acoustic power densities into geological formations such as oil-saturated sandstone or shale |
US6012521A (en) * | 1998-02-09 | 2000-01-11 | Etrema Products, Inc. | Downhole pressure wave generator and method for use thereof |
RU2140519C1 (ru) * | 1998-03-11 | 1999-10-27 | Подобед Виктор Сергеевич | Устройство для акустического воздействия на нефтегазоносный пласт |
UA28132C2 (ru) * | 1998-11-24 | 2000-10-16 | Микола Михайлович Пеліхатий | Устройство для акустического воздействия на при забойную зону продуктивных пластов |
WO2001012947A1 (fr) * | 1999-08-16 | 2001-02-22 | Veniamin Viktorovich Dryagin | Procede et dispositif pour retablir la permeabilite de l'espace adjacent aux puits d'une couche rentable |
-
2001
- 2001-07-30 RU RU2001121440A patent/RU2191258C1/ru active
-
2002
- 2002-07-30 WO PCT/RU2002/000360 patent/WO2003012249A1/ru active Application Filing
- 2002-07-30 EA EA200400193A patent/EA005148B1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2526096C2 (ru) * | 2012-04-20 | 2014-08-20 | Эстония, Акционерное общество ЛэндРесурсес | Способ сейсмоакустических исследований в процессе добычи нефти |
RU2699421C1 (ru) * | 2018-09-06 | 2019-09-05 | Общество с ограниченной ответственностью "НПФ "ИНТЕНСОНИК" | Способ акустического воздействия на скважину |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EA005148B1 (ru) | 2004-12-30 |
EA200400193A1 (ru) | 2004-06-24 |
WO2003012249A1 (fr) | 2003-02-13 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CA2843337C (en) | Variable frequency fluid oscillators for use with a subterranean well | |
RU2081292C1 (ru) | Насадка для получения пульсации самовозбуждающихся колебаний струи бурового раствора и буровой инструмент с этой насадкой | |
KR101005172B1 (ko) | 정(井)의 생산능력을 증가시키는 물질전달공정의 촉진을 위한 방법 및 전자음향장치 | |
CN107152265B (zh) | 低渗储层增注井下低频水力脉动耦合水力超声发生系统 | |
CN109812230B (zh) | 一种安装于井下的工具组合装置及控制流体的方法 | |
US3527300A (en) | Electro-mechanical transducer for secondary oil recovery and method therefor | |
RU2191258C1 (ru) | Устройство для акустического воздействия на нефтегазоносный пласт | |
RU2672074C1 (ru) | Устройство акустического излучателя для регулярной очистки скважинного фильтра | |
CN106351609A (zh) | 一种阵列式超声振动油井清防蜡装置 | |
RU2140519C1 (ru) | Устройство для акустического воздействия на нефтегазоносный пласт | |
US3315755A (en) | Acoustic method and apparatus for drilling boreholes | |
US20170276819A1 (en) | Acoustic Logging Tool Utilizing Fundamental Resonance | |
CN112112569B (zh) | 振荡滑片射流增程水力振荡器 | |
RU2286587C1 (ru) | Устройство для акустического воздействия на зону перфорации и нефтеносный пласт | |
RU83287U1 (ru) | Устройство акустического воздействия на дальнюю зону нефтеносного продуктивного пласта за перфорацией обсадной колонны скважины | |
RU2279694C1 (ru) | Способ акустического воздействия на нефтеносный пласт в призабойной зоне | |
RU2085719C1 (ru) | Способ интенсификации эксплуатации скважины и устройство для его осуществления | |
RU2258130C1 (ru) | Кавитатор для подводной очистки закольматированных поверхностей твердых тел | |
RU68579U1 (ru) | Устройство для акустического воздействия на нефтегазоносный пласт | |
RU76957U1 (ru) | Устройство для акустического воздействия на нефтегазоносный пласт | |
RU2447273C1 (ru) | Способ акустического выравнивания фронта заводнения нефтяного пласта | |
RU46298U1 (ru) | Устройство для электрогидроимпульсного воздействия в нефтегазовых скважинах | |
RU2059068C1 (ru) | Устройство для контроля угла наклона к плоскости горизонта турбобура при бурении горизонтальных скважин | |
RU2061847C1 (ru) | Импульсный гидравлический перфоратор | |
WO2009022935A1 (en) | Device for low-frequency acoustic effect on perforation area and oil- bearing bed in bottom-hole zone |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PC4A | Invention patent assignment |
Effective date: 20080723 |