RU2433307C1 - Привод электропогружного насоса с наружным кожухом - Google Patents

Привод электропогружного насоса с наружным кожухом Download PDF

Info

Publication number
RU2433307C1
RU2433307C1 RU2010134465/06A RU2010134465A RU2433307C1 RU 2433307 C1 RU2433307 C1 RU 2433307C1 RU 2010134465/06 A RU2010134465/06 A RU 2010134465/06A RU 2010134465 A RU2010134465 A RU 2010134465A RU 2433307 C1 RU2433307 C1 RU 2433307C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sub
technological
connection
electric motor
casing
Prior art date
Application number
RU2010134465/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Иванович Парийчук (RU)
Николай Иванович Парийчук
Original Assignee
Николай Иванович Парийчук
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 Николай Иванович Парийчук filed Critical Николай Иванович Парийчук
Priority to RU2010134465/06A priority Critical patent/RU2433307C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2433307C1 publication Critical patent/RU2433307C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Привод содержит кабель, как минимум один электродвигатель, соединенный сверху с переводником и охватываемый кожухом, соединенным с переводником. Переводник оснащен узлом герметизации кабеля и каналами для сообщения кожуха с входом насоса и выполнен из верхней части с соединением для насоса и нижней части с соединением для электродвигателя. Части соединены резьбовым соединением. На верхней части выполнено цилиндрическое расширение с осью, смещенной относительно оси переводника, и наружным разъемным соединением под кожух. Наружные отверстия каналов расположены ниже соединения. Узел герметизации кабеля размещен со стороны максимального смещения расширения относительно переводника. Кожух выполнен из нижнего звена, длиной, достаточной для охвата минимально укомплектованного технологическими элементами электродвигателя и взаимозаменяемых вставок. Нижнее звено оснащено нижней резьбой и верхним соединением, ответным соединению переводника, а вставки - верхним и нижним соединениями, ответными соединению переводника и верхнему соединению нижнего звена. Длина каждой вставки соответствует применяемому технологическому элементу или электродвигателю. Изобретение направлено на создание привода с универсальными сборными переводником и кожухом для снижения затрат на изготовление и хранение. 1 ил.

Description

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к глубинным электропогружным приводам скважинных насосных установок.
Известна «Насосная установка для одновременно раздельной эксплуатации двух пластов в скважине» (патент RU №2339798, E21B 43/14, опубл. 27.11.2008), включающая привод электропогружного насоса, содержащий кабель, пакер, кожух электропогружного насоса, охватывающий только электродвигатель и сообщенный с входом насоса через входной модуль, узлом герметизации кабеля во входном модуле электропогружного насоса, причем электропогружной насос снизу может быть оснащен датчиком давления, выполненным с возможностью передачи информации по кабелю электропогружного насоса.
Недостатком привода данного насоса является невозможность использования телеметрии, присоединяемой к электродвигателю и технологических элементов для соединения и защиты насоса (например, гидрозащиты, соединительных муфт, соединенных в блок электродвигателей и т.п.), так как кожух охватывает только электродвигатель.
«Скважинная насосная установка для одновременной раздельной эксплуатации двух пластов» (патент RU №2381352, E21B 43/14, опубл. 10.02.2010), содержащая привод электропогружного насоса, включающий электродвигатель, оснащенный снизу измерительным блоком, кабель, кожух, охватывающий привод, который оснащен сверху переводником с узлом герметизации кабеля и технологическими каналами, установленным между нижним насосом и его электродвигателем так, что вход этого насоса сообщен технологическим каналом с кожухом, при этом электропогружной насос может быть оснащен гидрозащитой, а снизу - измерительным блоком, выполненным с возможностью передачи информации по кабелю электропогружного насоса.
Недостатком привода данного насоса является необходимость иметь несколько конструкций по длине и по типу соединения с приводом и электропогружным насосом, так как для различных целей могут быть использованы различные электропогружные насосы (например: центробежный, винтовой, роторный и т.п.) и электродвигатели (в зависимости от интервала установки и производительности пласта), в том числе и при последовательном блочном соединении нескольких электродвигателей, при этом насосы могут оснащаться телеметрией, гидрозащитой и другими технологическим элементами, в совокупности приводит к изготовлению специальных кожухов для каждого конкретного случая, что приводит к большим затратам на изготовление и хранение неиспользованных кожухов.
Технической задачей изобретения является создание привода с универсальными сборными переводником и кожухом для снижения затрат на изготовление и хранение.
Техническая задача решается приводом электропогружного насоса с наружным кожухом, содержащим кабель, как минимум один электродвигатель с технологическими элементами, соединенный сверху с переводником, кожух, охватывающий электродвигатель с технологическими элементами и соединенный сверху и снаружи с переводником, оснащенным узлом герметизации кабеля и технологическими каналами для сообщения кожуха с входом насоса.
Новым является то, что переводник выполнен сборным, состоящим из верхней части с верхним соединением для насоса и нижней части с нижним соединением для электродвигателя с технологическими элементами, причем части между собой соединены резьбовым соединением, причем на верхней части выполнено цилиндрическое расширение с осью, смещенной относительно оси переводника, и наружным разъемным технологическим соединением под кожух, при этом наружные отверстия технологических каналов расположены ниже технологического соединения, а узел герметизации кабеля размещен со стороны максимального смещения расширения относительно переводника, при этом кожух выполнен сборным, состоящим из нижнего звена длиной, достаточной для охвата минимально укомплектованного технологическими элементами электродвигателя и промежуточных цилиндрических взаимозаменяемых вставок, нижнее звено оснащено нижней технологической резьбой и верхним соединением, ответным технологическому соединению переводника, а вставки - верхним и нижним соединениями, ответными соответственно технологическому соединению переводника и верхнему соединению нижнего звена, причем длина каждой вставки соответствует применяемому дополнительно с электродвигателем технологическому элементу или электродвигателю.
На чертеже изображена схема привода (слева - верхняя часть, справа - нижняя).
Привод электропогружного насоса содержит кабель 1, как минимум один электродвигатель 2 с технологическими элементами 3 (гидрозащита 3, стыковочные узлы 3', блоки телекоммуникации 3'', и т.д.), соединенный сверху с переводником 4, кожух 5, охватывающий электродвигатель 2 с технологическими элементами 3 и соединенный сверху и снаружи с переводником 4, оснащенным узлом герметизации 6 кабеля 1 и технологическими каналами 7 для сообщения кожуха 5 с входом насоса 8. Переводник 4 выполнен сборным, состоящим из верхней части 9 с верхним соединением 10 для насоса 8 и нижней части 11 с нижним соединением 12 для электродвигателя 2 с технологическими элементами 3. Части 9 и 11 между собой соединены резьбовым соединением 13. На верхней части 9 выполнено цилиндрическое расширение 14 с осью 15, смещенной относительно оси переводника 4, и наружным разъемным технологическим соединением 16 (например, резьбовое) под кожух 5. Наружные отверстия 17 технологических каналов 7 расположены ниже технологического соединения 16, а узел герметизации 6 кабеля 1 размещен со стороны 18 максимального смещения расширения 14 относительно переводника 4. Кожух 4 выполнен сборным, состоящим из нижнего звена 19 длиной, достаточной для охвата минимально укомплектованного технологическими элементами 3 электродвигателя 2 и промежуточных цилиндрических взаимозаменяемых вставок 20, нижнее звено 19 оснащено нижней технологической резьбой 21 и верхним соединением 22 (например, резьбовым), ответным технологическому соединению 16 переводника 4, а вставки 20 - верхним 23 и нижним 24 соединениями (например, резьбовыми), ответными соответственно технологическому соединению 16 переводника 4 и верхнему соединению 22 нижнего звена 19, причем длина каждой вставки 20 соответствует применяемому дополнительно с электродвигателем технологическому элементу 3 и/или дополнительному электродвигателю 2'.
Привод электропогружного насоса работает следующим образом.
Перед спуском привода в скважину определяют необходимую комплектацию его: сколько электродвигателей 2 и 2' и каких необходимо (если привод используется для поднятия с глубин скважины 1000-2000 м используют мощные высокооборотистые двигатели; более 2000-2500 м обычно используют два электродвигателя 2 и 2'; свыше 2500 м - 3 и более), какие технологические элементы 3 необходимы: нужна ли гидрозащита 3 (при наличии газа в подымаемой жидкости - она необходима), какие стыковочные узлы 3' (резьбовые или фланцевые, каких размеров) для соединения элементов привода нужны, какие блоки телекоммуникации 3'' необходимы (блок измерения давления, расходомер и/или т.п.) и какие насосы 8, исходя из продуктивности пласта мощности и оборотистости электродвигателей 2, будут применяться (центробежные, винтовые, героторные или т.п.). Исходя из вышесказанного, выбирают верхнюю часть 9 переводника 4 с верхним соединением 10, соответствующим выбранному насосу 8; нижнюю часть 11 переводника 4 с нижним соединением 12, соответствующим выбранному электродвигателю 2 или технологическим элементам 3, которые устанавливаются между насосом 8 и электродвигателем 2; нижнее звено 19 кожуха 4 и вставки 20, соответствующие по длине (изготавливаемые под каждый из дополнительных конструктивных элементов 2' и 3'' специально) дополнительным к минимально укомплектованному приводу двигателям 2' и технологическим элементам 3. После чего скручивают выбранные верхнюю 9 и нижнюю 11 части переводника 4 по резьбовому соединению 13.
Далее в скважину 25 последовательно спускают нижнее звено 19, к которому по необходимости при помощи нижней резьбы 21 присоединят дополнительное скважинное оборудование (например, хвостовик с пакером, скважинный фильтр и т.п. - на чертеже не показано) и звенья 20 (если необходимо из выбранной конфигурации привода), в любом порядке соединяя их между собой по соответствующим унифицированным соединениям 22, 23 и 24, собирая кожух 4 необходимой длины, и фиксируют на устье скважины 25. После сбора кожуха 4 в него спускают электродвигатель 2 и технологические элементы 3 привода, соединяемые стыковочными узлами 3'. Сверху электродвигатель 2 оснащают переводником 4 (напрямую или через гидрозащиту 3) благодаря соединению 12. Через узел герметизации 6 пропускают кабель 1 от электродвигателя 2 пожильно или если позволяют габариты целиком с последующей герметизацией поджатием уплотнительных элементов зажимной гайкой (на чертеже не показана). Переводник 4 технологическим соединением 16 присоединяется к ответному соединению 22 нижнего звена 19 или соединению 23 верхней из вставок 20. К верхнему соединению 10 переводника 4 присоединяют насос 8. После чего на колонне труб (на чертеже не показаны), присоединенных сверх к насосу 1, с параллельным кабелем 1 всю конструкцию в сборе спускают в скважину 25 до интервала установки, например: до взаимодействия хвостовика с пакером (на чертеже не показаны), что отражается снижением веса спускаемого оборудования, отмечаемого по устьевому индикатору веса (на чертеже не показан), или до упора на забой (на чертеже не показан) скважины 25, или в требуемый интервал скважины 25, измеряемый при спуске оборудования с устья, например, подсчетом количества труб в колонне труб известной длины. Для снижения вибраций между кожухом 5 и электродвигателем 2 с технологическими элементами может устанавливаться демпфер 26, направляющий хвостовик 27 с отверстиями 28. Затем по кабелю 1 подается напряжение, запускающее в работу электродвигатель 2 (и при наличии дополнительные электродвигатели 2'), которые передают вращение своего ротора насосу 8. В результате жидкость из скважины 25 поступает снизу в кожух 5, омывает и охлаждает снаружи электродвигатель 2 (и 2' при наличии) с технологическими элементами 3, через отверстия 7 переводника 4 поступает на вход насоса 8, который перекачивает ее по колонне труб на поверхность. Данные с блока телекоммуникации 3'' по кабелю 1 поступают в блок управления (на чертеже не показан) на поверхность, где обрабатываются и отслеживаются для принятия решения по режимам эксплуатации данной скважины 25.
Благодаря тому, что наружные отверстия 17 технологических каналов 7 расположены ниже технологического соединения 16, внутреннее пространство кожуха 4 изолировано от внутрискважинного пространства и сообщено с входом насоса 8, исключая скопление газа, выделяемого из добываемой жидкости, вверху кожуха 4.
Благодаря тому, что цилиндрическое расширение 14 на верхней части 9 выполнено с осью 15, смещенной относительно оси переводника 4, можно более рационально использовать внутреннее пространство кожуха 5 и разместить оптимально кабель 1, расположенный внутри кожуха 5.
Так как верхняя 9 и нижняя 11 части переводника 4 по отдельности более короткие, чем цельная конструкция, то все соответствующие соединения 10 и 12 и резьбовое соединение 23 каждой из частей 9 или 11 изготавливаются с одной установки на станке, что исключает несносность роторов электродвигателя 2 и насоса 8. Благодаря чему увеличивается срок службы конструкции переводника 4, а сборная конструкция которого более проста в изготовлении. При этом использование в скважинах 25 с различными свойствами пластов (продуктивность, глубина залегания), что требует использования различных электродвигателей 2 и 2' (чем глубже, тем более мощный требуется электродвигатель 2 или в сборе с дополнительными двигателями 2') и насосов 8 (чем продуктивней пласт, тем более производительный требуется насос 8), а это приводит к необходимости сочетания соединений 10 и 12 переводника 4 с различными типами соответственно насосов 8 и электродвигателей 2. Решить эту задачу меньшим количеством переводников 4 позволяет сборная конструкция переводника 4 с частями 9 и 11, имеющими соответствующие соединения 10 и 12 под различные типоразмеры насосов 8 и электродвигателей 2, но с одинаковым резьбовым соединением 13 и технологическим соединением 16 для соединения с кожухом 5. Например: для пяти типоразмеров насосов 8 и четырех типов электродвигателей 2 требуется двадцать цельных переводников 4 или девять (пять верхних 9 и четыре нижних 11 частей переводника) типовых частей 9 и 11 сборного переводника 4. При этом наличие сборного кожуха 5 с нижним звеном 19 и вставками 20, оснащенными соответствующими унифицированными соединениями 22, 23 и 24 относительно соединения 1 6 переводника 4, позволяет практически нижним звеном 19 и семью вставками 20 перекрыть все возможные варианты компоновки электродвигателей 2 и 2' и технологических элементов 3 (до этого использовалось более тридцати кожухов 5 без унифицированных соединений 16, 22, 23 и 24 и вставок 20), причем неиспользуемые вставки 20 могут быть использованы при необходимости в компоновках привода электропогружного насоса 8 с кожухом 5 на других скважинах 25. Нижние звенья 19 изготавливаются по количеству скважин 25, в которых используются погружные насосы 8 с кожухами 5, при смене компоновки (электродвигателей 2, 2', технологические элементы 3 и/или насоса 8), нет необходимости менять нижние звенья 19, что не потребует их хранения на складах. При этом нижние звенья 19 и вставки 20 все унифицированы и для их изготовления используется для каждых одинаковое оборудование и оснастка, что позволяет снизить затраты на производство практически в полтора - два раза. Неиспользуемые вставки 20 на складах занимают в 7-8 раз меньше места, чем кожухи 5 при применении компоновок приводов с неунифицированными деталями. Это все в совокупности делает сборный переводник 4 и сборный кожух 5 погружного электрического насоса 8 более универсальным (функциональным), что экономит материалы и упрощает применение в различных условиях, а также требует меньших площадей для хранения неиспользуемых в данный момент деталей привода погружного насоса.
Предлагаемый привод скважинного насоса является универсальным для любых компоновок привода, прост и позволяет значительно снизить затраты на его изготовление и хранение.

Claims (1)

  1. Привод электропогружного насоса с наружным кожухом, содержащий кабель, как минимум один электродвигатель с технологическими элементами, соединенный сверху с переводником, кожух, охватывающий электродвигатель с технологическими элементами и соединенный сверху и снаружи с переводником, оснащенным узлом герметизации кабеля и технологическими каналами для сообщения кожуха с входом насоса, отличающийся тем, что переводник выполнен сборным, состоящим из верхней части с верхним соединением для насоса и нижней части с нижним соединением для электродвигателя с технологическими элементами, причем части между собой соединены резьбовым соединением, причем на верхней части выполнено цилиндрическое расширение с осью, смещенной относительно оси переводника, и наружным разъемным технологическим соединением под кожух, при этом наружные отверстия технологических каналов расположены ниже технологического соединения, а узел герметизации кабеля размещен со стороны максимального смещения расширения относительно переводника, при этом кожух выполнен сборным, состоящим из нижнего звена длиной, достаточной для охвата минимально укомплектованного технологическими элементами электродвигателя, и промежуточных цилиндрических взаимозаменяемых вставок, нижнее звено оснащено нижней технологической резьбой и верхним соединением, ответным технологическому соединению переводника, а вставки - верхним и нижним соединениями, ответными соответственно технологическому соединению переводника и верхнему соединению нижнего звена, причем длина каждой вставки соответствует применяемому дополнительно с электродвигателем технологическому элементу или электродвигателю.
RU2010134465/06A 2010-08-17 2010-08-17 Привод электропогружного насоса с наружным кожухом RU2433307C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010134465/06A RU2433307C1 (ru) 2010-08-17 2010-08-17 Привод электропогружного насоса с наружным кожухом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010134465/06A RU2433307C1 (ru) 2010-08-17 2010-08-17 Привод электропогружного насоса с наружным кожухом

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2433307C1 true RU2433307C1 (ru) 2011-11-10

Family

ID=44997284

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010134465/06A RU2433307C1 (ru) 2010-08-17 2010-08-17 Привод электропогружного насоса с наружным кожухом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2433307C1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2484307C1 (ru) * 2011-12-23 2013-06-10 Геннадий Михайлович Моргунов Погружная насосная установка
RU2485292C2 (ru) * 2011-07-29 2013-06-20 Олег Сергеевич Николаев Устройство для одновременно-раздельной эксплуатации скважины с двумя пластами
RU2575385C2 (ru) * 2012-12-11 2016-02-20 Игорь Иванович Мамаев Скважинный плунжерный насос с нижним приводом
RU2606196C2 (ru) * 2012-03-12 2017-01-10 Норали АС Насос и секция насоса
RU2643911C1 (ru) * 2017-04-04 2018-02-06 Акционерное общество "ГМС Ливгидромаш" Погружной центробежный насосный агрегат
RU2739799C1 (ru) * 2020-07-23 2020-12-28 Андрей Анатольевич Вахрушев Устройство для добычи нефти из скважин с малым дебитом
WO2021029786A1 (ru) * 2019-08-14 2021-02-18 Общество С Ограниченной Ответственностью "Нефтепромысловые Технологии Алойлсервис" (Ооо "Нпт Алойлсервис") Способ поинтервального воздействия на горизонтальные скважины

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DD143808A1 (de) * 1979-05-16 1980-09-10 Anton Roehn Unterwassermotor-kreiselpumpen zur mineraloelfoerderung aus dem grundwasser
RU2136970C1 (ru) * 1997-05-06 1999-09-10 Акционерная нефтяная компания Башнефть Погружной электронасос
RU2230181C2 (ru) * 2002-08-20 2004-06-10 Открытое акционерное общество "Томский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа Восточной нефтяной компании" Погружная центробежная насосная установка
RU2381352C1 (ru) * 2008-10-29 2010-02-10 Николай Иванович Парийчук Скважинная насосная установка для одновременной раздельной эксплуатации двух пластов

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DD143808A1 (de) * 1979-05-16 1980-09-10 Anton Roehn Unterwassermotor-kreiselpumpen zur mineraloelfoerderung aus dem grundwasser
RU2136970C1 (ru) * 1997-05-06 1999-09-10 Акционерная нефтяная компания Башнефть Погружной электронасос
RU2230181C2 (ru) * 2002-08-20 2004-06-10 Открытое акционерное общество "Томский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа Восточной нефтяной компании" Погружная центробежная насосная установка
RU2381352C1 (ru) * 2008-10-29 2010-02-10 Николай Иванович Парийчук Скважинная насосная установка для одновременной раздельной эксплуатации двух пластов

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2485292C2 (ru) * 2011-07-29 2013-06-20 Олег Сергеевич Николаев Устройство для одновременно-раздельной эксплуатации скважины с двумя пластами
RU2484307C1 (ru) * 2011-12-23 2013-06-10 Геннадий Михайлович Моргунов Погружная насосная установка
RU2606196C2 (ru) * 2012-03-12 2017-01-10 Норали АС Насос и секция насоса
RU2575385C2 (ru) * 2012-12-11 2016-02-20 Игорь Иванович Мамаев Скважинный плунжерный насос с нижним приводом
RU2643911C1 (ru) * 2017-04-04 2018-02-06 Акционерное общество "ГМС Ливгидромаш" Погружной центробежный насосный агрегат
WO2021029786A1 (ru) * 2019-08-14 2021-02-18 Общество С Ограниченной Ответственностью "Нефтепромысловые Технологии Алойлсервис" (Ооо "Нпт Алойлсервис") Способ поинтервального воздействия на горизонтальные скважины
US20220325605A1 (en) * 2019-08-14 2022-10-13 Tota Systems Limited Liability Company (Tota Systems Llc) Method for interval action on horizontal wells
US12084951B2 (en) 2019-08-14 2024-09-10 Tota Systems Limited Liability Company (Tota Systems Llc) Method for interval action on horizontal wells
RU2739799C1 (ru) * 2020-07-23 2020-12-28 Андрей Анатольевич Вахрушев Устройство для добычи нефти из скважин с малым дебитом
RU2773996C1 (ru) * 2021-10-15 2022-06-14 Игорь Александрович Малыхин Установка электроцентробежных насосов с погружным электродвигателем в герметичном кожухе охлаждения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2433307C1 (ru) Привод электропогружного насоса с наружным кожухом
RU2338875C2 (ru) Система и способ измерения параметров в стволе скважины
EP2761130B1 (en) Electrical submersible pump flow meter
US10480312B2 (en) Electrical submersible pump flow meter
US6298917B1 (en) Coiled tubing system for combination with a submergible pump
US9500073B2 (en) Electrical submersible pump flow meter
RU2611077C2 (ru) Устройство и способы, в которых используются винтовые двигатели и насосы с роторами и/или статорами с гибридными обкладками
US8833490B2 (en) Self-circulating drill bit
RU2546685C2 (ru) Глубиннонасосная установка для одновременно-раздельной эксплуатации двух пластов одной скважиной (варианты)
US6138765A (en) Packer assembly for use in a submergible pumping system
RU2485292C2 (ru) Устройство для одновременно-раздельной эксплуатации скважины с двумя пластами
RU2381352C1 (ru) Скважинная насосная установка для одновременной раздельной эксплуатации двух пластов
US11713622B2 (en) Method of drilling a wellbore
RU2284410C2 (ru) Скважинная насосная установка для добычи нефти и закачки воды в пласт
RU80518U1 (ru) Входной модуль погружного электрического насоса
RU2313657C1 (ru) Скважинная система и погружная гидромашина для добычи текучих сред
CA3120513C (en) Reverse flow gas separator
RU2630835C1 (ru) Установка для одновременной добычи нефти из двух пластов
CN213331032U (zh) 水平井管内螺旋泵均衡提液装置
RU2569390C1 (ru) Скважинная установка с системой контроля и управления эксплуатацией месторождений
RU2302554C1 (ru) Погружной центробежный насосный агрегат
RU2321740C2 (ru) Способ и устройство для тестирования скважины с помощью погружного насосного оборудования
RU2572496C1 (ru) Система каротажа для применения в скважине в зоне под погружным электроцентробежным насосом
RU2364712C1 (ru) Скважинная насосная установка для добычи нефти и закачки воды в пласт
RU2702801C1 (ru) Установка одновременно-раздельной добычи нефти скважиной с наклонно-направленными забоями

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20131025

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150818

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20160710

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180818