RU2227201C2 - Способ разрушения участка трубы в скважине и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ разрушения участка трубы в скважине и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2227201C2
RU2227201C2 RU2002106931/03A RU2002106931A RU2227201C2 RU 2227201 C2 RU2227201 C2 RU 2227201C2 RU 2002106931/03 A RU2002106931/03 A RU 2002106931/03A RU 2002106931 A RU2002106931 A RU 2002106931A RU 2227201 C2 RU2227201 C2 RU 2227201C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrolyte
pipe
housing
anode
cathode
Prior art date
Application number
RU2002106931/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002106931A (ru
Inventor
Н.М. Николаев
С.Б. Остроухов
ков С.В. Пол
С.В. Поляков
С.Г. Просвиров
С.В. Родин
В.Т. Фомичев
Original Assignee
Николаев Николай Михайлович
Остроухов Сергей Борисович
Поляков Сергей Владимирович
Просвиров Сергей Григорьевич
Родин Сергей Валентинович
Фомичев Валерий Тарасович
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 Николаев Николай Михайлович, Остроухов Сергей Борисович, Поляков Сергей Владимирович, Просвиров Сергей Григорьевич, Родин Сергей Валентинович, Фомичев Валерий Тарасович filed Critical Николаев Николай Михайлович
Priority to RU2002106931/03A priority Critical patent/RU2227201C2/ru
Publication of RU2002106931A publication Critical patent/RU2002106931A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2227201C2 publication Critical patent/RU2227201C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано для разрушения участка трубы в скважине при проведении капитального ремонта скважин. Способ осуществляется устройством, которое включает компоновку в виде трубчатого кожуха с размещенным внутри него корпусом и отверстием для выхода электролита. Имеются уплотнительные манжеты, анод и кольцевой катод. Устройство снабжено шиной и центраторами. Трубчатый кожух имеет соединительную муфту для крепления к колонне колонны насосно-компрессорных труб (НКТ). Корпус выполнен герметичным, не менее чем двухсекционным и размещен на центровочных втулках. Уплотнительные манжеты выполнены в виде чашеобразных эластичных манжет. Корпус снабжен герметичным вводом кабеля питания, герметичными выводами на кольцевой катод и на анод. Герметичный вывод на кольцевой катод расположен на кожухе и изолирован от него. Длина катода определена длиной разрушаемого участка трубы. Вывод на анод проходит через шину на центраторы, выполняющие одновременно функцию контактов с трубой. Уплотнительные манжеты расположены чашками вверх выше и ниже разрушаемого участка трубы для образования с кольцевым катодом и внутренней стенкой трубы электрохимической ячейки – активной зоны. Секции корпуса снабжены уплотнителями, например лабиринтного типа. Электрохимическая ячейка – активная зона сообщена через отверстие для выхода электролита с кольцевым пространством между корпусом и кожухом для организации прокачки электролита. Разрушение участка трубы осуществляют подачей на стенку трубы электролита. По кабелю к устройству подают импульсный электрический ток при напряжении от 0,1 до 1000 В для создания процесса электрохимического анодного растворения участка трубы. Подачу электролита осуществляют его постоянной прокачкой с поверхности по колонне НКТ через кольцевое пространство между корпусом и трубчатым кожухом и далее в электрохимическую ячейку – активную зону. Параметры процесса поддерживают в следующих пределах: температуру от 0 до +200°С, давление электролита от 0,1 до 40 МПа. Прокачку электролита прекращают при фиксировании прекращения протекания электрического тока, которое прекращается автоматически после полного разрушения участка трубы. Использование изобретения повышает эффективность электрохимического анодного растворения металла трубы и обеспечивает полное растворение всего участка трубы, подлежащего удалению. 2 с. и 1 з.п. ф-лы, 2 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано, в частности, для разрушения участка трубы в скважине при проведении капитального ремонта скважин.
Известен способ разрушения участка трубы в скважине, включающий образование на внутренней поверхности участка трубы продольного участка пониженной прочности с его последующим механическим разрушением [1].
К недостаткам известного способа можно отнести большие трудозатраты и сложность извлечения разрушенного участка.
Известно также устройство для резки труб в скважине, содержащее корпус из изоляционного материала с размещенным в нем кольцевым катодом, сопла для выхода электролита с прижимным механизмом [2].
К недостаткам известного устройства можно отнести низкую скорость разрушения металла трубы и сложность извлечения отрезанного участка трубы.
Наиболее близким к заявленному является способ реализуемый при работе устройства для электрохимической резки труб в скважине [3], включающий подачу на стенку отрезаемой трубы, являющейся катодом, радиальным потоком электролита сквозь кольцевое концентрическое отверстие устройства, являющегося анодом.
Наиболее близким к заявленному по назначению является устройство для электрохимической резки труб в скважине [3], включающее корпус с концентрично размещенным внутри него полым стержнем, герметизирующий узел, стакан, образующий с корпусом кольцевую полость, сообщающуюся с затрубным пространством и стержнем.
К недостаткам способа и устройства можно отнести низкую эффективность процесса электрохимического растворения и сложность извлечения отрезанного участка трубы из скважины.
Задачами, на решение которых направлены заявленные способ и устройство, являются: обеспечение разрушения участка трубы в скважине и исключение необходимости подъема вырезанного участка трубы на поверхность.
Поставленные задачи можно решить за счет достижения технического результата, который заключается в резком повышении эффективности электрохимического анодного растворения металла трубы и обеспечении полного растворения всего участка трубы, подлежащего удалению.
Указанный единый технический результат при осуществлении группы изобретений по объекту-способу достигается тем, что в известном способе электрохимической резки труб в скважине, включающем подачу на стенку разрушаемой трубы электролита и по кабелю к устройству электрического тока для создания процесса электрохимического анодного растворения участка трубы, подачу электролита осуществляют его постоянной прокачкой с поверхности по колонне насосно-компрессорных труб через кольцевое пространство между корпусом и трубчатым кожухом и далее в электрохимическую ячейку - активную зону, при этом параметры процесса поддерживают в следующих пределах: температуру электролита от 0 до +200°С, давление электролита от 0,1 до 40 МПа, при этом используют импульсный электрический ток при напряжении от 0,1 до 1000 В, а прокачку электролита прекращают при фиксировании прекращения протекания тока, которое прекращается автоматически после полного разрушения участка трубы.
Указанный единый технический результат при осуществлении группы изобретений по объекту-устройству достигается тем, что известное устройство для разрушения участка трубы в скважине, включающее компоновку в виде трубчатого кожуха с размещенным внутри него корпусом и отверстием для выхода электролита, уплотнительные манжеты, анод и кольцевой катод, отличается тем, что оно снабжено шиной и центраторами, трубчатый кожух имеет соединительную муфту для крепления к колонне насосно-компрессорных труб, корпус выполнен герметичным, не менее чем двухсекционным и размещен на центровочных втулках, внутри корпуса расположены преобразователь тока и трансформатор, при этом корпус снабжен герметичным вводом кабеля питания, герметичными выводами на кольцевой катод, который расположен на кожухе и изолирован от него, и на анод, причем длина катода определена длиной разрушаемого участка трубы, вывод на анод проходит через шину на центраторы, выполняющие одновременно функцию контактов с трубой, секции корпуса снабжены уплотнителями, например лабиринтного типа, уплотнительные манжеты устройства выполнены в виде эластичных чашеобразных манжет, расположенных чашками вверх выше и ниже разрушаемого участка трубы для образования с кольцевым катодом и внутренней стенкой трубы электрохимической ячейки - активной зоны, сообщенной через отверстие для выхода электролита с кольцевым пространством между корпусом и кожухом для организации прокачки электролита, подаваемого с поверхности через колонну насосно-компрессорных труб, корпусом на центровочных втулках, внутри которого располагаются преобразователь тока и трансформатор, а корпус снабжен герметичными выводами катода и анода, а также вводом кабеля питания, причем вывод катода выходит на кольцевой катод, расположенный на изолированном кожухе, вывод анода выходит через шину на центраторы.
Именно то, что подачу электролита осуществляют его постоянной прокачкой с поверхности по колонне насосно-компрессорных труб через кольцевое пространство между корпусом и трубчатым кожухом и далее в электрохимическую ячейку - активную зону, при этом параметры процесса поддерживают в следующих пределах: температур электролита от 0 до +200°C, давление электролита от 0,1 до 40 МПа, при этом используют импульсный электрический ток при напряжении от 0,1 до 1000 В, а прокачку электролита прекращают при фиксировании прекращения протекания тока, которое прекращается автоматически после полного разрушения участка трубы, а также то, что предлагаемое устройство для осуществления способа снабжено шиной и центраторами, трубчатый кожух имеет соединительную муфту для крепления к колонне насосно-компрессорных труб, корпус выполнен герметичным, не менее чем двухсекционным и размещен на центровочных втулках, внутри корпуса расположены преобразователь тока и трансформатор, при этом корпус снабжен герметичным вводом кабеля питания, герметичными выводами на кольцевой катод, который расположен на кожухе и изолирован от него, и на анод, причем длина катода определена длиной разрушаемого участка трубы, вывод на анод проходит через шину на центраторы, выполняющие одновременно функцию контактов с трубой, секции корпуса снабжены уплотнителями, например лабиринтного типа, уплотнительные манжеты устройства выполнены в виде эластичных чашеобразных манжет, расположенных чашками вверх выше и ниже разрушаемого участка трубы для образования с кольцевым катодом и внутренней стенкой трубы электрохимической ячейки - активной зоны, сообщенной через отверстие для выхода электролита с кольцевым пространством между корпусом и кожухом для организации прокачки электролита, подаваемого с поверхности через колонну насосно-компрессорных труб, обеспечивает получение единого технического результата.
Это позволяет сделать вывод о том, что заявленная группа изобретений соответствует требованию единства изобретения, поскольку образует единый изобретательский замысел, причем один из заявленных объектов группы - устройство для разрушения участка трубы в скважине - предназначен для осуществления другого заявленного объекта группы изобретений - способа разрушения участка трубы в скважине, при этом оба объекта направлены на решение одних и тех же задач с получением единого технического результата.
Наличие отличительных от прототипа признаков позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого изобретения критерию “новизна”.
Сравнение заявленного решения с другими техническими решениями не позволило выявить в них признаки, совпадающие с отличительными признаками от выбранных прототипов для каждого объекта группы изобретений, следовательно, каждый из объектов заявленной группы соответствует условию “изобретательский уровень”.
Принципиальная схема реализации способа разрушения участка трубы в скважине представлена на фиг.1.На фиг.2 представлена принципиальная схема самого устройства.
В обсадную колонну (ОК), часть которой подлежит удалению на насосно-компрессорных трубах (НКТ), спускается компоновка, включающая собственно само устройство для разрушения участка трубы, состоящее из кожуха 1 с концентрично размещенным в нем герметичным секционным корпусом 2 на центровочных втулках 3 (фиг.2), секции которого соединены соединителем 4, верхний и нижний концы заглушены крышками 5 с герметичным вводом кабеля питания 6 и крышкой 7. Соединитель 4 снабжен выводом 8 на кольцевой катод 15, изолированный от кожуха 1, а секции корпуса 2 имеют вывод на анод 9 и внутри секций размещены блоки преобразователя напряжения 10 (фиг.1 и 2) трансформатора 11, кожух снабжен соединительной муфтой 12 (фиг.2) для крепления к колонне НКТ, а снизу нижней гайкой 13. Кроме того, секции корпуса снабжены уплотнителями 14, нижняя крышка снабжена пробкой 16. Кроме того, компоновка включает уплотнительные чашеобразные манжеты 17, располагаемые выше и ниже “устройства” чашками вверх, центраторы 18, отверстие для вывода электролита 19. Между манжетами 17, кольцевым катодом 15 (фиг.2) и стенками колонны труб ОК образуется электрохимическая ячейка - активная зона 20, по которой прокачивается электролит 21, подаваемый сверху насосом 22 из емкости 23, а по кабелю 24 подается питание от источника тока 25 через пульт 26.
Описываемый способ разрушения участка трубы в скважине реализован следующим образом.
Компоновку, состоящую из устройства, включающего секционный корпус 4 в кожухе 1 с расположенными внутри преобразователем тока 10 и трансформатором 11, уплотнительными чашеобразными манжетами 17, центраторами 18 на колонне насосно-компрессорных труб (НКТ), спустили в обсадную трубу скважины ОК на глубину расположения разрушаемого участка трубы. С помощью насоса 22 из емкости 23 через НКТ электрохимическая ячейка - активная зона 20 заполнилась электролитом 21 и было организовано его движение (прокачка) с заданной скоростью через “устройство” по направлению вниз и далее через отверстие 19, электрохимическую ячейку - активную зону 20 вверх, как показано на фиг.1. Затем от источника постоянного тока 25 через пульт 26 по кабелю 24 на устройство подавался электрический ток и в электрохимической ячейке - активной зоне 20 начался процесс анодного растворения металла удаляемого участка трубы. При полном разрушении заданного участка ОК протекание электрического тока в цепи автоматически прекратилось, что было зафиксировано на пульте 26. Прокачка электролита была прекращена, а вся компоновка была поднята на поверхность.
Результаты примера выполнения и изменение параметров процесса электрохимического анодного растворения металла трубы приведены в таблице.
Figure 00000002
Из таблицы видно, что максимальная скорость растворения металла достигнута при комбинации параметров по варианту 3 и равна 2,1 см/ч.
Изготовление устройства для осуществления способа разрушения участка трубы в скважине не требует специальных технологий, материалов и оборудования.
Использование предлагаемого способа разрушения участка трубы в скважине позволяет резко повысить эффективность электрохимического анодного растворения металла разрушаемого участка трубы и обеспечить его полное растворение, исключает необходимость подъема на поверхность разрушенного участка, резко снижает трудозатраты на проведение данной операции.
Источники информации
1. SU 1521857 А1, кл. Е 21 В 29/10, 1988.
2. SU 1139825 А, кл. Е 21 В 29/00, 1983.
3. А.с. СССР 456891, кл. Е 21 В 29/00, 1972.

Claims (3)

1. Способ разрушения участка трубы в скважине, включающий подачу на стенку разрушаемой трубы электролита и по кабелю к устройству электрического тока для создания процесса электрохимического анодного растворения участка трубы, отличающийся тем, что подачу электролита осуществляют его постоянной прокачкой с поверхности по колонне насосно-компрессорных труб через кольцевое пространство между корпусом и трубчатым кожухом и далее в электрохимическую ячейку - активную зону, при этом параметры процесса поддерживают в следующих пределах: температуру электролита от 0 до +200°С, давление электролита от 0,1 до 40 МПа, при этом используют импульсный электрический ток при напряжении от 0,1 до 1000 В, а прокачку электролита прекращают при фиксировании прекращения протекания электрического тока, которое прекращается автоматически после полного разрушения участка трубы.
2. Устройство для разрушения участка трубы в скважине, включающее компоновку в виде трубчатого кожуха с размещенным внутри него корпусом и отверстием для выхода электролита, уплотнительные манжеты, анод и кольцевой катод, отличающееся тем, что оно снабжено шиной и центраторами, трубчатый кожух имеет соединительную муфту для крепления к колонне насосно-компрессорных труб, корпус выполнен герметичным, не менее чем двухсекционным и размещен на центровочных втулках, внутри корпуса расположены преобразователь тока и трансформатор, при этом корпус снабжен герметичным вводом кабеля питания, герметичными выводами на кольцевой катод, который расположен на кожухе и изолирован от него, и на анод, причем длина катода определена длиной разрушаемого участка трубы, вывод на анод проходит через шину на центраторы, выполняющие одновременно функцию контактов с трубой, секции корпуса снабжены уплотнителями, например, лабиринтного типа, уплотнительные манжеты устройства выполнены в виде чашеобразных эластичных манжет, расположенных чашками вверх выше и ниже разрушаемого участка трубы для образования с кольцевым катодом и внутренней стенкой трубы электрохимической ячейки – активной зоны, сообщенной через отверстие для выхода электролита с кольцевым пространством между корпусом и кожухом для организации прокачки электролита, подаваемого с поверхности через колонну насосно-компрессорных труб.
3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что кабель закреплен на колонне насосно-компрессорных труб.
RU2002106931/03A 2002-03-18 2002-03-18 Способ разрушения участка трубы в скважине и устройство для его осуществления RU2227201C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002106931/03A RU2227201C2 (ru) 2002-03-18 2002-03-18 Способ разрушения участка трубы в скважине и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002106931/03A RU2227201C2 (ru) 2002-03-18 2002-03-18 Способ разрушения участка трубы в скважине и устройство для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002106931A RU2002106931A (ru) 2003-10-20
RU2227201C2 true RU2227201C2 (ru) 2004-04-20

Family

ID=32465006

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002106931/03A RU2227201C2 (ru) 2002-03-18 2002-03-18 Способ разрушения участка трубы в скважине и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2227201C2 (ru)

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2472919C2 (ru) * 2007-08-24 2013-01-20 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. Способ разрушения элемента в скважине и скважинное устройство (варианты)
RU2499880C1 (ru) * 2012-06-05 2013-11-27 Открытое акционерное общество "Северо-Кавказский научно-исследовательский проектный институт природных газов" (ОАО "СевКавНИПИгаз") Устройство для вырезания окна в обсадной колонне скважины
RU2502858C1 (ru) * 2013-01-09 2013-12-27 Геннадий Алексеевич Копылов Способ извлечения фильтра из скважины по частям и устройство для его реализации
RU2506406C1 (ru) * 2012-10-15 2014-02-10 Геннадий Алексеевич Копылов Устройство цилиндрической формы для разделения на части упавших в скважину металлических предметов с применением анодного растворения
RU2507373C1 (ru) * 2012-10-11 2014-02-20 Геннадий Алексеевич Копылов Устройство для разделения на части снаружи упавших в скважину труб методом анодного растворения
RU2536067C2 (ru) * 2011-04-11 2014-12-20 Сергей Борисович Остроухов Способ разрушения участка металлической трубы в скважине и устройство для его осуществления
GB2541686A (en) * 2015-08-26 2017-03-01 Statoil Petroleum As Method
CN106687242A (zh) * 2014-09-09 2017-05-17 弗洛迪姆有限公司 电化学井管切割工具
US20170241226A1 (en) * 2014-09-22 2017-08-24 Statoil Petroleum As A method and system for removing iron-containing casing from a well bore
CN107313721A (zh) * 2017-05-04 2017-11-03 中石油煤层气有限责任公司 抽油井外加电流法防腐装置
US10443333B2 (en) 2014-09-22 2019-10-15 Statoil Petroleum As Method for removing iron-containing casing from a well bore
WO2021242115A1 (en) * 2016-09-29 2021-12-02 Innovation Energy As Downhole tool
US11193345B2 (en) 2016-09-29 2021-12-07 Innovation Energy As Downhole tool

Cited By (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2472919C2 (ru) * 2007-08-24 2013-01-20 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. Способ разрушения элемента в скважине и скважинное устройство (варианты)
US9157141B2 (en) 2007-08-24 2015-10-13 Schlumberger Technology Corporation Conditioning ferrous alloys into cracking susceptible and fragmentable elements for use in a well
RU2536067C2 (ru) * 2011-04-11 2014-12-20 Сергей Борисович Остроухов Способ разрушения участка металлической трубы в скважине и устройство для его осуществления
RU2499880C1 (ru) * 2012-06-05 2013-11-27 Открытое акционерное общество "Северо-Кавказский научно-исследовательский проектный институт природных газов" (ОАО "СевКавНИПИгаз") Устройство для вырезания окна в обсадной колонне скважины
RU2507373C1 (ru) * 2012-10-11 2014-02-20 Геннадий Алексеевич Копылов Устройство для разделения на части снаружи упавших в скважину труб методом анодного растворения
RU2506406C1 (ru) * 2012-10-15 2014-02-10 Геннадий Алексеевич Копылов Устройство цилиндрической формы для разделения на части упавших в скважину металлических предметов с применением анодного растворения
RU2502858C1 (ru) * 2013-01-09 2013-12-27 Геннадий Алексеевич Копылов Способ извлечения фильтра из скважины по частям и устройство для его реализации
CN106687242A (zh) * 2014-09-09 2017-05-17 弗洛迪姆有限公司 电化学井管切割工具
CN106687242B (zh) * 2014-09-09 2020-01-31 弗洛迪姆有限公司 电化学井管切割工具
US20170241226A1 (en) * 2014-09-22 2017-08-24 Statoil Petroleum As A method and system for removing iron-containing casing from a well bore
US10443333B2 (en) 2014-09-22 2019-10-15 Statoil Petroleum As Method for removing iron-containing casing from a well bore
US11047194B2 (en) 2014-09-22 2021-06-29 Statoil Petroleum As Method and system for removing iron-containing casing from a well bore
GB2541686A (en) * 2015-08-26 2017-03-01 Statoil Petroleum As Method
GB2541686B (en) * 2015-08-26 2022-06-01 Equinor Energy As Method for Removing Iron-Containing Casing from a Well Bore
WO2021242115A1 (en) * 2016-09-29 2021-12-02 Innovation Energy As Downhole tool
US11193345B2 (en) 2016-09-29 2021-12-07 Innovation Energy As Downhole tool
US11248429B2 (en) 2016-09-29 2022-02-15 Innovation Energy As Downhole tool
CN107313721A (zh) * 2017-05-04 2017-11-03 中石油煤层气有限责任公司 抽油井外加电流法防腐装置
CN107313721B (zh) * 2017-05-04 2024-02-20 中石油煤层气有限责任公司 抽油井外加电流法防腐装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2227201C2 (ru) Способ разрушения участка трубы в скважине и устройство для его осуществления
US3057295A (en) Apparatus for cutting oil well tubing and the like
CO4870728A1 (es) Conjunto electrolizador cilindrico y el electrodo y soporte que lo comprende, metodo de fabricacion
US20120043075A1 (en) Method and assembly for recovering oil using elastic vibration energy
RU2002106931A (ru) Способ разрушения участка трубы в скважине и устройство для его осуществления
ES2139958T3 (es) Metodo y aparato para perforar con liquido, de reducido contenido solido, a alta presion.
WO2008007284A3 (en) Gas-discharge lamp
GB2165284B (en) Subsea well electrical connector system
RU77633U1 (ru) Устройство электрохимического разрушения участка трубы в скважине
US3734181A (en) Corrosion reducing apparatus for a producing oil well or the like
US6015266A (en) Reactive material reciprocating submersible pump
SU456891A1 (ru) Устройство дл электрохимической резки труб в скважине
CN102725476B (zh) 通过电流体动力学推进力来泵送泥浆
CN113494282B (zh) 一种应用于油井解堵的激波发射器及油井解堵系统
RU2091566C1 (ru) Способ гидроперфорации пласта и скважинный гидроперфоратор
CN207942427U (zh) 一种安全防水的电动剃须刀
US3192857A (en) Well tubing cutting device
CN214742138U (zh) 一种潜液泵电机电缆出泵的路径结构
US3014428A (en) Apparatus for pumping liquids from a well
SU941550A1 (ru) Устройство дл очистки призабойной зоны скважины
SU850819A1 (ru) Устройство дл обработки фильтраи пРифильТРОВОй зОНы СКВАжиНы НАВОду
RU2536067C2 (ru) Способ разрушения участка металлической трубы в скважине и устройство для его осуществления
SU892535A1 (ru) Способ установки заземл ющего электрода
RU730021C (ru) Электроимпульсный буровой снар д
SU966228A1 (ru) Устройство дл удалени жидкости из скважины

Legal Events

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

Effective date: 20160319