RU2334131C1 - Скважинная струйная установка эмпи-угис-(31-40)ш - Google Patents

Скважинная струйная установка эмпи-угис-(31-40)ш Download PDF

Info

Publication number
RU2334131C1
RU2334131C1 RU2007127449/06A RU2007127449A RU2334131C1 RU 2334131 C1 RU2334131 C1 RU 2334131C1 RU 2007127449/06 A RU2007127449/06 A RU 2007127449/06A RU 2007127449 A RU2007127449 A RU 2007127449A RU 2334131 C1 RU2334131 C1 RU 2334131C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
channel
jet pump
axial
medium
seat
Prior art date
Application number
RU2007127449/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Зиновий Дмитриевич Хоминец (UA)
Зиновий Дмитриевич Хоминец
Original Assignee
Зиновий Дмитриевич Хоминец
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 Зиновий Дмитриевич Хоминец filed Critical Зиновий Дмитриевич Хоминец
Priority to RU2007127449/06A priority Critical patent/RU2334131C1/ru
Priority to PCT/RU2008/000156 priority patent/WO2009011610A1/ru
Priority to EA200901510A priority patent/EA015740B1/ru
Priority to CN2008800251943A priority patent/CN101765716B/zh
Priority to UAA200913578A priority patent/UA94663C2/ru
Priority to CA2692663A priority patent/CA2692663C/en
Priority to US12/667,522 priority patent/US8322445B2/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2334131C1 publication Critical patent/RU2334131C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/12Methods or apparatus for controlling the flow of the obtained fluid to or in wells
    • E21B43/121Lifting well fluids
    • E21B43/124Adaptation of jet-pump systems
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04FPUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
    • F04F5/00Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow
    • F04F5/54Installations characterised by use of jet pumps, e.g. combinations of two or more jet pumps of different type

Abstract

Изобретение относится к насосным установкам для добычи нефти из скважин. Установка содержит колонну труб, на которой снизу вверх установлены пакер с осевым проходным отверстием и опора, в которой выполнен осевой канал с посадочным местом для струйного насоса (СН). В стенке опоры выполнен перепускной канал с обратным клапаном. СН включает цилиндрический корпус с кольцевым уступом на наружной поверхности для установки СН на посадочное место в опоре. В корпусе выполнены каналы (К) подвода активной среды в сопло СН и откачиваемой из скважины среды, К отвода смеси сред из СН и проходной К с установленным в его верхней части герметизирующим узлом (ГУ). Проходной К подключен ниже ГУ к К подвода откачиваемой среды. В ГУ выполнен осевой К для пропуска каротажного кабеля с каротажным прибором и перемещения его вдоль ствола скважины. К подвода активной среды сообщен с перепускным К опоры и через последний с окружающим колонну труб пространством. Соосно соплу установлена камера смешения с диффузором. Диффузор со стороны выхода через К отвода смеси сред сообщен с внутренней полостью колонны труб выше СН. Диаметр осевого канала опоры ниже посадочного места не меньше диаметра осевого проходного отверстия пакера. В результате достигается расширение функциональных возможностей установки за счет возможности разобщения внутритрубного и затрубного пространств при неработающем СН. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области насосной техники, преимущественно к скважинным насосным установкам для добычи нефти из скважин.
Известна скважинная струйная установка, включающая установленный в скважине на колонне насосно-компрессорных труб струйный насос и размещенный ниже струйного насоса в колонне насосно-компрессорных труб геофизический прибор (см. патент RU № 2059891 С1, кл. F04F 5/02, 10.05.1996).
Данная установка позволяет проводить откачку из скважины различных добываемых сред, например нефти, с одновременной обработкой добываемой среды и прискважинной зоны пласта, однако в данной установке предусмотрена подача рабочей среды в сопло струйного аппарата по колонне труб, что в ряде случаев сужает область использования данной установки.
Наиболее близкой к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является скважинная струйная установка, содержащая пакер, колонну труб с опорой, в которой выполнены перепускные окна и на которой установлен струйный насос, в корпусе которого выполнены канал подвода активной среды в сопло струйного насоса, канал подвода в струйный насос откачиваемой из скважины среды и канал отвода смеси сред из струйного насоса, а в корпусе над каналом подвода откачиваемой среды выполнен сообщенный с последним проходной канал с посадочным местом для установки герметизирующего узла, в котором выполнен осевой канал с возможностью пропуска через него и канал подвода откачиваемой среды каротажного кабеля для установки на нем в скважине ниже струйного насоса глубинных приборов с возможностью перемещения их вдоль ствола скважины при работающем или неработающем струйном насосе, при этом канал подвода активной среды в сопло струйного насоса сообщен с перепускными окнами и через последние с окружающим колонну труб пространством, а канал отвода смеси сред из струйного насоса сообщен с внутренней полостью труб выше струйного насоса (см. патент RU № 2188970, кл. F04F 5/54, 10.09.2002).
Данная струйная установка позволяет проводить различные технологические операции в скважине ниже уровня установки струйного насоса, в том числе при наличии перепада давлений над и под герметизирующим узлом. Однако данная установка не позволяет в полной мере использовать ее возможности, что связано с невозможностью закачки в продуктивный пласт через струйный насос химических реагентов без предварительной установки в его проходном канале специальной вставки, разобщающей внутритрубное и затрубное пространство и, как следствие, имеет место сужение функциональных возможностей скважинной струйной установки.
Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является создание скважинной струйной установки с возможностью разобщения внутритрубного и затрубного пространств при неработающем струйном насосе.
Техническим результатом от использования скважинной струйной установки является расширение функциональных возможностей скважинной струйной установки.
Указанная задача решается, а технический результат достигается за счет того, что скважинная струйная установка содержит колонну труб, на которой установлены последовательно снизу вверх пакер, выполненный с осевым проходным отверстием, и опора, в которой выполнен осевой канал с посадочным местом для установки на него струйного насоса, причем в стенке опоры выполнен перепускной канал с установленным в нем обратным клапаном, а струйный насос включает цилиндрический корпус, на наружной поверхности которого выполнен кольцевой уступ для установки струйного насоса на посадочное место в опоре, а в корпусе выполнены канал подвода активной среды в сопло струйного насоса, канал подвода в струйный насос откачиваемой из скважины среды, канал отвода смеси сред из струйного насоса, а также проходной канал с установленным в его верхней части герметизирующим узлом, при этом проходной канал подключен ниже герметизирующего узла к каналу подвода откачиваемой из скважины среды, в герметизирующем узле выполнен осевой канал с возможностью пропуска через него каротажного кабеля для установки на нем в скважине ниже струйного насоса каротажного прибора для измерения физических параметров скважины, например давления и температуры, и обработки продуктивных пластов, например ультразвуком, с возможностью перемещения его вдоль ствола скважины при работающем или неработающем струйном насосе, канал подвода активной среды в сопло струйного насоса сообщен с перепускным каналом опоры и через последний с окружающим колонну труб пространством, соосно соплу установлена камера смешения с диффузором, последний со стороны выхода из него через канал отвода смеси сред из струйного насоса сообщен с внутренней полостью колонны труб выше струйного насоса, а диаметр осевого канала опоры ниже посадочного места не меньше диаметра осевого проходного отверстия пакера.
Анализ работы скважинной струйной установки показал, что представляется возможность расширить функциональные возможности скважинной струйной установки путем расширения диапазона работ, которые можно проводить в скважине без подъема струйного насоса на поверхность и установки на струйном насосе дополнительного оборудования.
Скважинная установка дает возможность создавать ряд различных депрессий с помощью струйного насоса в подпакерной зоне скважины с заданной величиной перепада давления, а с помощью каротажного прибора проводить регистрацию давления, температуры и других физических параметров скважины и откачиваемой из скважины среды, проводить исследование и испытание скважины, а также регистрацию кривой восстановления пластового давления в подпакерном пространстве скважины без использования специально для этого предназначенной функциональной вставки. Однако в ряде случаев проведения только исследований или обработки продуктивного пласта с помощью каротажного прибора, например путем обработки продуктивного пласта физическими полями, в частности ультразвуком, недостаточно для интенсификации притока из продуктивного пласта. Выполнение в стенке опоры перепускного канала с обратным клапаном в сочетании с выполнением диаметра осевого канала опоры ниже посадочного места не меньше диаметра осевого проходного отверстия пакера позволяет организовать подачу по колонне труб в продуктивный пласт химических реактивов или жидкости гидроразрыва без использования каких-либо дополнительных приспособлений или функциональных вставок, повысить производительность работ, а обратный клапан при этом предотвращает поступление закачиваемых в продуктивный пласт сред в заколонное надпакерное пространство скважины в период их закачки. При этом важно указанное выше соотношение между диаметрами осевого канала опоры и осевого проходного отверстия пакера. Выполнение диаметра осевого канала опоры ниже посадочного месте не меньше диаметра осевого проходного отверстия пакера необходимо для организации возможности спуска в подпакерное пространство скважины каротажного прибора для обработки пласта физическими полями (указанная выше обработка ультразвуком или, например, создание теплового поля) и снижения гидравлического сопротивления как при закачке сред в продуктивный пласт, так и для откачки из продуктивного пласта продуктов его обработки и добываемой из продуктивного пласта среды при создании депрессии на продуктивный пласт. Одновременно представляется возможность контролировать величину депрессии путем управления скоростью прокачки активной рабочей среды. При проведении испытания пластов можно регулировать режим откачки посредством изменения давления активной рабочей среды, подаваемой в активное сопло струйного насоса. В то же время исключена возможность самопроизвольного перетока рабочей среды в подпакерную зону как при работающем, так и при неработающем струйном насосе.
Путем создания импульсной депрессии на продуктивные пласты в сочетании с воздействием на продуктивные пласты, например ультразвуковыми полями, создаваемыми глубинным прибором, можно проводить работы по интенсификации притока из продуктивных пластов.
На фиг.1 представлен продольный разрез скважинной струйной установки при закачке в продуктивный пласт химических реактивов или жидкости гидроразрыва. На фиг.2 представлен продольный разрез скважинной струйной установки при работающем струйном насосе.
Скважинная струйная установка содержит колонну труб 1, на которой установлены последовательно снизу вверх пакер 2, выполненный с осевым проходным отверстием 3, и опора 4, в которой выполнен осевой канал 5 с посадочным местом 6 для установки на него струйного насоса 7. В стенке опоры 4 выполнен перепускной канал 8 с установленным в нем обратным клапаном 9, а струйный насос 7 включает цилиндрический корпус 10, на наружной поверхности которого выполнен кольцевой уступ 11 для установки струйного насоса 7 на посадочное место 6 в опоре 4, при этом в корпусе 10 выполнены канал 12 подвода активной среды в сопло 13 струйного насоса 7, канал 14 подвода в струйный насос 7 откачиваемой из скважины среды, канал 15 отвода смеси сред из струйного насоса 7, а также проходной канал 16 с установленным в его верхней части герметизирующим узлом 17. Проходной канал 16 подключен ниже герметизирующего узла 17 к каналу 14 подвода откачиваемой из скважины среды. В герметизирующем узле 17 выполнен осевой канал 18 с возможностью пропуска через него каротажного кабеля 19 для установки на нем в скважине ниже струйного насоса 7 каротажного прибора 20 для измерения физических параметров скважины, например давления и температуры, и обработки продуктивных пластов, например ультразвуком, с возможностью перемещения его вдоль ствола скважины при работающем или неработающем струйном насосе 7. Канал 12 подвода активной среды в сопло 13 струйного насоса 7 сообщен с перепускным каналом 8 опоры 4 и через последний с окружающим колонну труб 1 пространством. Соосно соплу 13 установлена камера смешения 21 с диффузором 22. Последний со стороны выхода из него через канал 15 отвода смеси сред из струйного насоса 7 сообщен с внутренней полостью колонны труб 1 выше струйного насоса 7, а диаметр D1 осевого канала 5 опоры ниже посадочного места 6 не меньше диаметра D2 осевого проходного отверстия 3 пакера 2.
Колонну труб 1 с пакером 2 и опорой 4 опускают в скважину и располагают пакер 2 над продуктивным пластом (не показан на чертеже). Приводят пакер 2 в рабочее положение, разобщая окружающее колонну труб 1 пространство скважины. Подают под напором по колонне труб 1 в продуктивный пласт жидкость гидроразрыва пласта или кислотный раствор, после чего спускают в колонну труб 1 на каротажном кабеле 19 струйный насос 7 с установленным в проходном канале 16 герметизирующим узлом 17 и размещенным ниже корпуса 10 струйного насоса 7 на каротажном кабеле 19 каротажным прибором 20. Корпус 10 струйного насоса 7 устанавливают на посадочное место 6. В окружающее колонну труб 1 затрубное пространство закачивают рабочую (активную) среду, например воду, солевой раствор, нефть и др. Из затрубного пространства рабочая среда поступает через перепускной канал 8 и обратный клапан 9 в канал 12 подвода активной среды в сопло 13 струйного насоса 7. В течение нескольких секунд после прокачки рабочей среды через сопло 13 на выходе из него формируется устойчивая струя, которая, истекая из сопла 13, увлекает в камеру смешения 21 окружающую ее среду, что вызывает снижение давления сначала в канале 14 подвода откачиваемой среды, а затем и в подпакерном пространстве скважины. Величина снижения давления зависит от скорости прохождения рабочей (активной) среды через сопло 13, которая зависит, в свою очередь, от величины давления нагнетания рабочей (активной) среды через затрубное пространство скважины выше пакера 2. В результате откачивают из продуктивного пласта жидкость гидроразрыва или продукты химической обработки продуктивного пласта, а затем проводят откачку из продуктивного пласта пластовой среды, которая по колонне труб 1 через проходной канал 16 и канал 14 подвода откачиваемой среды поступает в камеру смешения 21, где смешивается с рабочей (активной) средой, и далее в диффузор 22. Из последнего смесь сред за счет энергии рабочей (активной) среды по колонне труб 1 поступает из скважины на поверхность. Во время откачки пластовой среды с помощью установленного на кабеле 19 каротажного прибора 20 проводят контроль параметров откачиваемой пластовой среды, а также воздействие на продуктивный пласт физическими полями, например ультразвуковыми полями, для интенсификации притока из продуктивного пласта. В зависимости от решаемой задачи возможно перемещение каротажного прибора 20 вдоль ствола скважины. Одновременно путем изменения давления рабочей (активной) среды для интенсификации притока из продуктивного пласта создают ряд депрессий на продуктивный пласт и посредством каротажного прибора 20 регистрируют параметры притока откачиваемой среды из продуктивного пласта. После прекращения исследования скважины и обработки продуктивного пласта каротажным кабелем 19 поднимают каротажный прибор 15, последним воздействуют на корпус 10 струйного насоса 7, с помощью каротажного кабеля 19 извлекают струйный насос 7 из скважины и проводят работы по переводу скважины в эксплуатационный режим.
Изобретение может найти применение при испытании, освоении и эксплуатации нефтяных и газоконденсатных скважин, а также при их капитальном ремонте.

Claims (1)

  1. Скважинная струйная установка, содержащая колонну труб, на которой установлены последовательно снизу вверх пакер, выполненный с осевым проходным отверстием, и опора, в которой выполнен осевой канал с посадочным местом для установки на него струйного насоса, причем в стенке опоры выполнен перепускной канал с установленным в нем обратным клапаном, а струйный насос включает цилиндрический корпус, на наружной поверхности которого выполнен кольцевой уступ для установки струйного насоса на посадочное место в опоре, при этом в корпусе выполнены канал подвода активной среды в сопло струйного насоса, канал подвода в струйный насос откачиваемой из скважины среды, канал отвода смеси сред из струйного насоса, а также проходной канал с установленным в его верхней части герметизирующим узлом, при этом проходной канал подключен ниже герметизирующего узла к каналу подвода откачиваемой из скважины среды, в герметизирующем узле выполнен осевой канал с возможностью пропуска через него каротажного кабеля для установки на нем в скважине ниже струйного насоса каротажного прибора с возможностью перемещения его вдоль ствола скважины при работающем или неработающем струйном насосе, канал подвода активной среды в сопло струйного насоса сообщен с перепускным каналом опоры и через последний с окружающим колонну труб пространством, соосно соплу установлена камера смешения с диффузором, последний со стороны выхода из него через канал отвода смеси сред из струйного насоса сообщен с внутренней полостью колонны труб выше струйного насоса, а диаметр осевого канала опоры ниже посадочного места не меньше диаметра осевого проходного отверстия пакера.
RU2007127449/06A 2007-07-18 2007-07-18 Скважинная струйная установка эмпи-угис-(31-40)ш RU2334131C1 (ru)

Priority Applications (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007127449/06A RU2334131C1 (ru) 2007-07-18 2007-07-18 Скважинная струйная установка эмпи-угис-(31-40)ш
PCT/RU2008/000156 WO2009011610A1 (ru) 2007-07-18 2008-03-19 Скважинная струйная установка
EA200901510A EA015740B1 (ru) 2007-07-18 2008-03-19 Скважинная струйная установка
CN2008800251943A CN101765716B (zh) 2007-07-18 2008-03-19 井喷射装置
UAA200913578A UA94663C2 (ru) 2007-07-18 2008-03-19 Скважинная струйная установка
CA2692663A CA2692663C (en) 2007-07-18 2008-03-19 Well jet device
US12/667,522 US8322445B2 (en) 2007-07-18 2008-03-19 Well jet device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007127449/06A RU2334131C1 (ru) 2007-07-18 2007-07-18 Скважинная струйная установка эмпи-угис-(31-40)ш

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2334131C1 true RU2334131C1 (ru) 2008-09-20

Family

ID=39868026

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007127449/06A RU2334131C1 (ru) 2007-07-18 2007-07-18 Скважинная струйная установка эмпи-угис-(31-40)ш

Country Status (7)

Country Link
US (1) US8322445B2 (ru)
CN (1) CN101765716B (ru)
CA (1) CA2692663C (ru)
EA (1) EA015740B1 (ru)
RU (1) RU2334131C1 (ru)
UA (1) UA94663C2 (ru)
WO (1) WO2009011610A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2449182C1 (ru) * 2010-11-13 2012-04-27 Зиновий Дмитриевич Хоминец Скважинная струйная установка для селективного испытания пластов
RU2705708C1 (ru) * 2019-07-05 2019-11-11 Александр Мирославович Карасевич Способ работы скважинной струйной насосной установки при гидроразрыве пластов

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4961439B2 (ja) * 2009-01-22 2012-06-27 日立Geニュークリア・エナジー株式会社 ジェットポンプ及び原子炉
CN101936283B (zh) * 2010-08-17 2013-01-30 中国石油大学(华东) 双管喷射泵泵座
CN105756631A (zh) * 2014-12-17 2016-07-13 中国石油天然气股份有限公司 稠油掺稀装置、具有该装置的生产管柱及稠油掺稀方法
CN107448177B (zh) * 2017-06-26 2023-04-18 中国石油化工股份有限公司 油井产液剖面测试管柱及其测试方法
US10450813B2 (en) 2017-08-25 2019-10-22 Salavat Anatolyevich Kuzyaev Hydraulic fraction down-hole system with circulation port and jet pump for removal of residual fracking fluid
RU2726087C1 (ru) * 2020-02-18 2020-07-09 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Способ гидродинамического воздействия на пласт и устройство для его осуществления

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2059891C1 (ru) * 1989-06-14 1996-05-10 Зиновий Дмитриевич Хоминец Скважинная струйная установка
RU2106540C1 (ru) * 1997-03-14 1998-03-10 Зиновий Дмитриевич Хоминец Скважинная струйная насосная установка
RU2160364C1 (ru) 1999-08-20 2000-12-10 Открытое акционерное общество "Технологии оптимизации нефтедобычи" Способ освоения, исследования скважины и интенсификации нефтегазовых притоков и устройство для его осуществления
RU2188970C1 (ru) 2001-04-05 2002-09-10 Зиновий Дмитриевич Хоминец Скважинная струйная установка
US7240739B2 (en) * 2004-08-04 2007-07-10 Schlumberger Technology Corporation Well fluid control

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2449182C1 (ru) * 2010-11-13 2012-04-27 Зиновий Дмитриевич Хоминец Скважинная струйная установка для селективного испытания пластов
RU2705708C1 (ru) * 2019-07-05 2019-11-11 Александр Мирославович Карасевич Способ работы скважинной струйной насосной установки при гидроразрыве пластов

Also Published As

Publication number Publication date
WO2009011610A1 (ru) 2009-01-22
CA2692663A1 (en) 2009-01-22
UA94663C2 (ru) 2011-05-25
EA200901510A1 (ru) 2010-06-30
CN101765716B (zh) 2012-11-28
US20110000661A1 (en) 2011-01-06
US8322445B2 (en) 2012-12-04
EA015740B1 (ru) 2011-10-31
CN101765716A (zh) 2010-06-30
CA2692663C (en) 2013-01-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2334131C1 (ru) Скважинная струйная установка эмпи-угис-(31-40)ш
RU2287095C1 (ru) Скважинная струйная установка эмпи-угис-(31-40)г и способ ее работы
CA2644571C (en) Well jet device and the operating method thereof
RU2310103C1 (ru) Способ работы скважинной струйной установки при гидроразрыве многопластовых залежей углеводородов
RU2307959C1 (ru) Способ работы струйной установки эмпи угис (31-40)г при освоении и эксплуатации нефтегазовых скважин
RU2473821C1 (ru) Скважинная струйная установка для гидроразрыва пластов и освоения скважин
RU2334130C1 (ru) Скважинная струйная установка эмпи-угис-(11-20)дш и способ ее работы
RU2329410C1 (ru) Скважинная струйная установка эмпи-угис-(31-40)д
RU2303171C1 (ru) Скважинная струйная установка для каротажных работ и способ ее работы
RU2324843C1 (ru) Скважинная струйная установка эмпи-угис-(1-10)кд для каротажа и испытания горизонтальных скважин
RU2374503C1 (ru) Скважинная струйная установка для перфорации пластов, интенсификации притока и освоения нефтегазовых скважин
RU2404374C1 (ru) Способ работы скважинной струйной установки при испытании многопластовых залежей
RU2404373C1 (ru) Способ работы колтюбинг-эжекторной установки в газлифтной нефтяной скважине
RU2239730C1 (ru) Скважинная струйная установка для каротажа горизонтальных скважин и способ ее работы
WO2008127147A1 (fr) Installation de pompe à jets
WO2008066413A1 (fr) Installation à jets de fond de puits sur tuyau lisse souple destinée à l'exploration de puits horizontaux
RU2320900C1 (ru) Скважинная струйная установка эмпи-угис-(11-20)гд
RU2332592C1 (ru) Скважинная струйная установка для кислотной обработки и исследования горизонтальных скважин
RU2282760C1 (ru) Скважинная струйная установка и способ ее работы
RU2320899C1 (ru) Скважинная струйная установка эмпи-угис-(1-10)кд
WO2007061334A1 (fr) Installation de puits a jets destinee a l'essai et a la mise en exploitation de puits
RU2618170C1 (ru) Способ работы скважинного струйного аппарата
RU2300671C1 (ru) Скважинная струйная установка для горизонтальных скважин и способ ее работы
RU2280787C1 (ru) Способ работы скважинной струйной установки и скважинная струйная установка для осуществления способа
RU2315208C1 (ru) Скважинная струйная установка для каротажных работ при аномально низких пластовых давлениях и способ ее работы

Legal Events

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

Effective date: 20200719