RU2455467C1 - Способ перфорации скважины - Google Patents

Способ перфорации скважины Download PDF

Info

Publication number
RU2455467C1
RU2455467C1 RU2011127663/03A RU2011127663A RU2455467C1 RU 2455467 C1 RU2455467 C1 RU 2455467C1 RU 2011127663/03 A RU2011127663/03 A RU 2011127663/03A RU 2011127663 A RU2011127663 A RU 2011127663A RU 2455467 C1 RU2455467 C1 RU 2455467C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
perforation
perforator
well
borehole
charges
Prior art date
Application number
RU2011127663/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Раис Салихович Хисамов (RU)
Раис Салихович Хисамов
Нафис Фаритович Гумаров (RU)
Нафис Фаритович Гумаров
Рашит Марданович Миннуллин (RU)
Рашит Марданович Миннуллин
Руслан Рустямович Фасхутдинов (RU)
Руслан Рустямович Фасхутдинов
Рафаэль Расимович Вильданов (RU)
Рафаэль Расимович Вильданов
Фарит Анфасович Махмутов (RU)
Фарит Анфасович Махмутов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина
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 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина filed Critical Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина
Priority to RU2011127663/03A priority Critical patent/RU2455467C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2455467C1 publication Critical patent/RU2455467C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Earth Drilling (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при перфорации скважин кумулятивной перфорацией. Способ перфорации скважины включает спуск перфоратора в скважину и проведение перфорации. После спуска перфоратора в скважину его закрепляют с невозможностью поворота и смещения. Проведение перфорации выполняют в закрепленном состоянии, после проведения перфорации перфоратор поднимают из скважины, снаряжают зарядами и повторно спускают в скважину. После повторного спуска перфоратор закрепляют в скважине в положении, которое занимал перфоратор после первого спуска, проведение повторной перфорации выполняют в закрепленном состоянии. После проведения повторной перфорации перфоратор поднимают из скважины. При необходимости операции повторной перфорации повторяют. Позволяет совместить места воздействия кумулятивной перфорации при втором и последующих циклах перфорирования с местом воздействием перфорации при первом цикле перфорирования, изменить форму, расширить и углубить перфорационные отверстия в скважине, снизить отрицательное воздействие на заколонный цементный камень при достижении сообщения ствола скважины с заколонным пространством. 2 з.п. ф-лы, 4 ил., 3 пр.

Description

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при перфорации скважин кумулятивной перфорацией.
Известен способ ориентации стреляющего перфоратора и устройство для его реализации, включающий поворот стреляющего перфоратора после опускания в скважину (Патент РФ №2241823, опублик. 2004.12.10).
Известен комплекс устройств для перфорации скважин, который содержит секции перфоратора, соединенные между собой, обсадную трубу, опорные и направляющие элементы. Обсадная труба в стенке имеет горизонтальные конические отверстия, защитные кольца, соосные с горизонтальными отверстиями. На цилиндрических поверхностях корпусов секций перфоратора размещены сквозные пазы, состоящие из конической и продольной частей, при этом конические части соседних пазов образуют конический уступ. В корпусе имеются горизонтальные отверстия и вертикальное осевое отверстие, а на торцах корпусов соседних секций закреплено шарнирное соединение, состоящее из сферы и корпуса, собираемого из двух частей, охватывающих сферу. Горизонтальные отверстия корпусов секций перфоратора соединены с рукавом подачи сжатого воздуха посредством вертикального отверстия (Патент РФ №2332562, опубл. 27.08.2008).
Известен гидроперфоратор. Гидроперфоратор состоит из двух соединенных секций. Верхняя секция включает полый корпус, боковые стенки которого выполнены с насечками. Они выполнены в виде держателей. В них установлены твердосплавные вкладыши в форме основного и обратного конусов. На боковой поверхности основного конуса дополнительно выполнены винтовые канавки. По осевой вкладышей выполнены каналы. На некотором удалении от вкладышей внутри держателей помещены разрезные кольца. Фиксатор включает корпус с осевым каналом и сквозными каналами на четырех ярусах. В сквозные отверстия установлены подпружиненные штоки и пробки. В осевом канале снизу установлена заглушка. Сверху установлен подпружиненный глухой поршень. Образованная при этом камера заполнена маслом (патент РФ 2038466, опубл. 27.06.1995 г.).
Наиболее близким к предложенному изобретению по технической сущности является способ создания перфорационных отверстий в прилегающей подземной формации из ствола скважины, который включает следующие операции: размещение в стволе скважины скважинного стреляющего перфоратора, содержащего группу зарядов взрывчатого вещества, ориентированных для создания перфорационных отверстий в пласте, прилегающем к скважине; детонацию группы зарядов взрывчатого вещества для создания первого перфорационного отверстия в пласте и создание пары вторых перфорационных отверстий, пересекающихся в точке за конечной точкой первого отверстия (Патент РФ №2411353, опубл. 10.02.2011 - прототип).
Все вышеупомянутые технические решения позволяют либо сориентировать перфоратор в скважине, либо провести комплексное перфорирующее воздействие в течение одного цикла перфорации, т.е. за один спуск перфоратора. Перфорирование проводят без закрепления перфоратора в скважине. Однако за один цикл перфорационного воздействия, т.е. за один спуск перфоратора в скважину, не удается решить вопросы, связанные с перфорацией. Так, не удается свести к минимуму отрицательное кумулятивное воздействие и одновременно образовать широкие и глубокие перфорационные отверстия, или не удается сделать перфорационные отверстия желаемой глубины и т.п. Эти вопросы могли бы быть решены при воздействии кумулятивной перфорацией в одно и то же перфорационное отверстие, когда при повторной перфорации кумулятивная струя направлялись бы в ранее созданное перфорационное отверстие. Однако ни одно из известных технических решений не предусматривает повторную перфорацию с воздействием в те же перфорационные отверстия, которые были образованы в первом цикле перфорации при первом спуске перфоратора в скважину. Даже снаряжение одного перфоратора двумя типами зарядов типа кумулятивного и пулевого не решает эту задачу. Перфорирование двумя видами перфорации типа пулевой и кумулятивной за один спуск перфоратора не позволяет перфорировать в одни и те же перфорационные отверстия, т.к. после первого воздействия типа пулевого (или кумулятивного) незакрепленный перфоратор смещается в скважине и повторное воздействие типа кумулятивного (или пулевого) проводится при смещенном перфораторе и кумулятивная струя не попадает в ранее образованные перфорационные отверстия.
В предложенном изобретении решается задача совмещения места воздействия перфорации при втором и последующих циклах перфорирования с местом воздействия перфорации при первом цикле перфорирования, также изменения формы, расширения и углубления перфорационных отверстий в скважине, снижение отрицательного воздействия на заколонный цементный камень.
Задача решается тем, что в способе перфорации скважины, включающем спуск перфоратора в скважину и проведение перфорации, согласно изобретению после спуска перфоратора в скважину его закрепляют с невозможностью поворота и смещения, проведение перфорации выполняют в закрепленном состоянии, после проведения перфорации перфоратор поднимают из скважины, снаряжают зарядами и повторно спускают в скважину, после повторного спуска перфоратор закрепляют в скважине в положении, которое занимал перфоратор после первого спуска, проведение повторной перфорации выполняют в закрепленном состоянии, после проведения повторной перфорации перфоратор поднимают из скважины, при необходимости операции повторной перфорации повторяют.
В способе перфорации скважины перфоратор снаряжают зарядами одинаковой или разной мощности перед разными спусками перфоратора.
В способе перфорации скважины перед вторым спуском в скважину перфоратор снаряжают зарядами меньшей или большей мощности, чем заряды для снаряжения перфоратора перед первым спуском.
Сущность изобретения
При кумулятивной или пулевой перфорации скважины цементный камень в заколонном пространстве испытывает сильное механическое воздействие, приводящее к его разрушению, отслоению от эксплуатационной колонны или породы, растрескиванию. По возникшим дефектам проявляются нежелательные заколонные токи жидкости, повышается обводненность добываемой нефти, нарушается изоляция продуктивных пластов. Во избежание этого применяют щадящую кумулятивную перфорацию слабыми зарядами, оказывающую относительно небольшое воздействие на заколонный цементный камень. Однако при этом количество и глубина перфорационных отверстий сводится к минимуму, что отрицательно влияет на продуктивность скважины. Существующие способы кумулятивной перфорации не способны решить эту задачу. В предложенном изобретении эта задача решается за счет совмещения места воздействия кумулятивной перфорации при втором и последующих циклах перфорирования с местом воздействия перфорации при первом цикле перфорирования, расширения и углубления перфорационных отверстий в скважине, снижения отрицательного воздействия на заколонный цементный камень, уменьшения количества перфорационных отверстий при увеличении их глубины. Задача решается следующим образом.
В скважине в интервале перфорации неподвижно устанавливают нижнюю часть устройства для закрепления (фиксирования) корпусного перфоратора. К перфоратору неподвижно прикрепляют верхнюю часть устройства для закрепления (фиксирования) перфоратора в скважине. Устройство для фиксирования перфоратора в скважине выполнено таким образом, что при контактировании с нижней частью верхняя часть становится неподвижной относительно нижней, а следовательно, становится неподвижным и перфоратор. В первом цикле перфорирования в скважину спускают на каротажном кабеле корпусной перфоратор с верхней частью устройства для фиксирования корпусного перфоратора до контакта с нижней частью устройства для фиксирования корпусного перфоратора. Перфоратор снаряжен кумулятивными зарядами. Производят перфорирование скважины. Поднимают перфоратор из скважины. Снова снаряжают перфоратор кумулятивными зарядами. Во втором цикле перфорирования в скважину спускают на каротажном кабеле корпусной перфоратор с верхней частью устройства для фиксирования корпусного перфоратора до контакта с нижней частью устройства для фиксирования корпусного перфоратора. При этом заряды размещаются строго напротив перфорационных отверстий, выполненных при первом цикле перфорирования. Производят повторное перфорирование скважины в те же перфорационные отверстия. Поднимают перфоратор из скважины. Прекращают перфорирование или проводят третий и последующие циклы перфорирования необходимое количество раз.
При перфорации скважины перфораторы перед разными спусками снаряжают зарядами одинаковой или разной мощности и/или зарядами, образующими перфорационные отверстия разных размеров по глубине и сечению отверстия.
Перед первым спуском перфоратор может быть снаряжен зарядами, образующими отверстия большого или малого диаметра и в то же время большой или малой глубины. Перед вторым и последующих спусках перфоратор может быть снаряжен такими же зарядами или зарядами, отличающимися по образованию отверстий по диаметру в большую или меньшую сторону или по глубине отверстий также в большую или меньшую сторону.
В качестве зарядов, образующих отверстия большого диаметра, могут быть использованы заряды типа ЗПК-105 «Н-БО». В качестве зарядов, образующих отверстия малого диаметра, могут быть использованы заряды типа ЗПК-105. В качестве зарядов, образующих отверстия большой глубины, могут быть использованы заряды типа ЗПК-105ДН. В качестве зарядов, образующих отверстия малой глубины, могут быть использованы заряды типа ЗПК-105.
Для решения различных технических задач мощность кумулятивного воздействия изменяют в разных циклах перфорации.
Для минимизации воздействия на заколонный цементный камень применяют маломощное кумулятивное воздействие в первом цикле и более мощное воздействие во втором и последующих циклах. Маломощными зарядами в первом цикле перфорирования стремятся пробить эксплуатационную колонну, не заботясь о глубине перфорации. Во втором и последующих циклах углубляют перфорационные отверстия мощными зарядами, не опасаясь разрушения заколонного цементного камня.
Если не опасаются разрушения заколонного цементного камня, то применяют мощное кумулятивное воздействие в первом цикле. При этом если опасаются сообщения перфорационного отверстия с нежелательной зоной (как правило, обводненной), то во втором и последующих циклах используют менее мощное воздействие.
Корпусной перфоратор может быть спущен в скважину на колонне насосно-компрессорных труб с жесткой привязкой по глубине и с ориентацией по азимуту. Для ориентации низа колонны труб в скважине по азимуту разработана масса способов и приспособлений, таких как гироскопическое ориентирование, ориентирование с помощью гамма-приемников, ориентирование с помощью магнитных меток, механические приспособления и т.п. В этом случае отпадает надобность в устройстве для фиксирования корпусного перфоратора в скважине. Однако справедливости ради следует отметить малую точность подобного ориентирования.
В качестве устройства для фиксирования корпусного перфоратора в скважине могут быть использованы самые различные приспособления. В качестве примеров можно привести следующие:
- постановка на пакере низа устройства в виде короны с расположением на перфораторе ответной части в виде обратной короны;
- постановка в интервале перфорации штыря (штырей) перпендикулярно оси скважины с расположением на перфораторе ответной части с прорезями под штырь (штыри);
- постановка в интервале перфорации конусного центратора с ориентацией по азимуту и ответной части на перфораторе в виде обратного конуса и т.п.
Нижняя часть корпусного перфоратора имеет заглушку с резьбой, по которой и происходит ее соединение с перфоратором. Ответные части устройств для фиксирования прикрепляют к этой заглушке или к самому корпусу перфоратора. Возможен вариант, когда ответная часть прикреплена к верхней заглушке. В этом случае перфоратор после контактирования с нижней частью устройства для фиксирования будет как бы подвешен в скважине.
Примеры конкретного выполнения
Пример 1. Выполняют перфорацию нефтедобывающей скважины. Интервал перфорации составляет от 1610 до 1612 м. Скважина обсажена эксплуатационной колонной диаметром 146 мм с толщиной стенки 8 мм. Перед перфорацией корпусной перфоратор типа ЗПК-105ДН кумулятивного типа снабжают устройством для фиксирования перфоратора в скважине, представленным на фиг.1.
На нижнюю заглушку 1 перфоратора 2 закрепляют ответную часть устройства для фиксирования перфоратора в скважине 3 в виде конусообразного направляющего наконечника 4, имеющего выступы 5 округлой формы. В скважине 3 в интервале перфорации устанавливают нижнюю часть устройства для фиксирования перфоратора в скважине, представляющее собой воронку 6, имеющую канавки 7 округлой формы по размерам, обеспечивающим свободное вхождение выступов 5 направляющего наконечника 4. Глубина установки нижней части устройства определяется подбором длины хвостовика 8, имеющего центраторы 9. В данном случае хвостовик 8 опирается в зумпф 10 скважины 3 и имеет длину 10 м. Спуск и извлечение хвостовика, как и перфоратора, осуществляется на геофизическом кабеле 11. Перфоратор также снабжен центраторами 12. Для спуска нижней части с хвостовиком на кабельную головку (не показаны) закрепляют устройство, отцепляющееся при посадке хвостовика на твердую поверхность (цементный мост, забой, пакер). Для извлечения нижней части с хвостовиком на кабельную головку закрепляют ловитель, который работает по принципу внутренней труболовки.
Перфоратор заряжают кумулятивными зарядами марки ЗПК-105ДН, собирают перфоратор и спускают в скважину 3 на геофизическом кабеле 11 в интервал продуктивного пласта 13 до контакта верхней части с нижней частью устройства для фиксации перфоратора. Производят подрыв кумулятивных зарядов, в результате чего образуются перфорационные отверстия 14. Перфоратор поднимают из скважины. На устье скважины разбирают перфоратор, вновь заряжают кумулятивными зарядами марки ЗПК-105ДН, спускают в скважину 3 на геофизическом кабеле 11 до контакта верхней части с нижней частью устройства для фиксации перфоратора. Производят подрыв кумулятивных зарядов. Перфоратор поднимают из скважины. В результате глубина перфорационных отверстий увеличилась с 650 до 1000 мм. Дебит скважины по сравнению с окружающими нефтедобывающими скважинами с обычной одноразовой перфорацией таким же количеством тех же зарядов увеличился на 35% и составил 8 м3/сут. Заколонные перетоки жидкости не наблюдаются.
Пример 2. Выполняют, как пример 1. Для перфорации при первом спуске перфоратора используют неглубокопроникающие кумулятивные заряды марки ЗПК-105 «Н-БО», способные пробивать эксплуатационную колонну и образовывать перфорационные отверстия небольшой глубины, но большого размера. При повторной перфорации используют кумулятивные заряды марки ЗПК-105 «ДН», способные образовывать глубокие перфорационные отверстия в заколонном пространстве.
Исследования показали, что цементный камень в заколонном пространстве скважины сохранился полностью, не отмечено наличия трещин и отслоений от породы и эксплуатационной колонны. Заколонных перетоков не наблюдается. Дебит скважины по сравнению с окружающими скважинами возрос на 22%.
Пример 3. Выполняют, как пример 1. Скважиной вскрыт пласт, который по техническим причинам или конструктивным особенностям конкретной скважины перекрыт двумя колоннами. Цементный камень в заколонном пространстве или отсутствует, или имеет ярко выраженные дефекты в виде некачественного сцепления и перерывов. Намечено провести перфорацию, а затем выполнить ремонтно-изоляционные работы закачкой в заколонное пространство цементного раствора.
Для перфорации при первом спуске перфоратора используют мощные кумулятивные заряды марки ЗПК-105 «ДН», способные не только пробивать эксплуатационную колонну, но и образовывать перфорационные отверстия повышенной глубины. При повторной перфорации используют те же кумулятивные заряды. В результате получено сообщение с заколонным пространством и произведен цементаж для ликвидации заколонного перетока.
Таким образом, применение предложенного способа позволит решить задачу совмещения места воздействия кумулятивной перфорации при втором и последующих циклах перфорирования с местом воздействия перфорации при первом цикле перфорирования, расширения и углубления перфорационных отверстий в скважине, задачу снижения отрицательного воздействия на заколонный цементный камень при достижении сообщения ствола скважины с заколонным пространством.
Применение предложенного способа позволит совместить места воздействия кумулятивной перфорации при втором и последующих циклах перфорирования с местом воздействия перфорации при первом цикле перфорирования, расширить и углубить перфорационные отверстия в скважине, снизить отрицательное воздействие на заколонный цементный камень при достижении сообщения ствола скважины с заколонным пространством.

Claims (3)

1. Способ перфорации скважины, включающий спуск перфоратора в скважину и проведение перфорации, отличающийся тем, что после спуска перфоратора в скважину его закрепляют с невозможностью поворота и смещения, проведение перфорации выполняют в закрепленном состоянии, после проведения перфорации перфоратор поднимают из скважины, снаряжают зарядами и повторно спускают в скважину, после повторного спуска перфоратор закрепляют в скважине в положении, которое занимал перфоратор после первого спуска, проведение повторной перфорации выполняют в закрепленном состоянии, после проведения повторной перфорации перфоратор поднимают из скважины, при необходимости операции повторной перфорации повторяют.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что перфоратор снаряжают зарядами одинаковой или разной мощности перед разными спусками перфоратора.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что перед вторым спуском в скважину перфоратор снаряжают зарядами меньшей или большей мощности, чем заряды для снаряжения перфоратора перед первым спуском.
RU2011127663/03A 2011-07-07 2011-07-07 Способ перфорации скважины RU2455467C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011127663/03A RU2455467C1 (ru) 2011-07-07 2011-07-07 Способ перфорации скважины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011127663/03A RU2455467C1 (ru) 2011-07-07 2011-07-07 Способ перфорации скважины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2455467C1 true RU2455467C1 (ru) 2012-07-10

Family

ID=46848607

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011127663/03A RU2455467C1 (ru) 2011-07-07 2011-07-07 Способ перфорации скважины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2455467C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU170641U1 (ru) * 2016-09-16 2017-05-03 Эльмир Саттарович Кузяев Устройство для ориентирования перфоратора в скважине
EA034257B1 (ru) * 2018-07-26 2020-01-22 Максим Ильдусович ХАКИМОВ Гидромеханическое вскрывающее устройство и поворотный механизм для его осуществления
RU2762900C1 (ru) * 2021-03-25 2021-12-23 Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина Способ вторичного вскрытия пласта

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3706340A (en) * 1971-04-07 1972-12-19 Schlumberger Technology Corp Methods for perforating an earth formation
RU2038466C1 (ru) * 1993-03-01 1995-06-27 Николай Александрович Петров Гидроперфоратор
RU2206724C2 (ru) * 2001-08-15 2003-06-20 Рахимов Инсаф Валеевич Способ разработки продуктивного пласта
RU2286442C1 (ru) * 2005-05-17 2006-10-27 Владимир Кириллович Андреев Способ глубокой перфорации обсаженных скважин и перфорационное устройство для его осуществления
RU2332562C1 (ru) * 2006-12-07 2008-08-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Кавказский государственный технический университет" Комплекс устройств для перфорации скважин
RU2411353C2 (ru) * 2006-01-11 2011-02-10 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. Способ создания перфорационных отверстий в подземной формации

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3706340A (en) * 1971-04-07 1972-12-19 Schlumberger Technology Corp Methods for perforating an earth formation
RU2038466C1 (ru) * 1993-03-01 1995-06-27 Николай Александрович Петров Гидроперфоратор
RU2206724C2 (ru) * 2001-08-15 2003-06-20 Рахимов Инсаф Валеевич Способ разработки продуктивного пласта
RU2286442C1 (ru) * 2005-05-17 2006-10-27 Владимир Кириллович Андреев Способ глубокой перфорации обсаженных скважин и перфорационное устройство для его осуществления
RU2411353C2 (ru) * 2006-01-11 2011-02-10 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. Способ создания перфорационных отверстий в подземной формации
RU2332562C1 (ru) * 2006-12-07 2008-08-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Кавказский государственный технический университет" Комплекс устройств для перфорации скважин

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU170641U1 (ru) * 2016-09-16 2017-05-03 Эльмир Саттарович Кузяев Устройство для ориентирования перфоратора в скважине
EA034257B1 (ru) * 2018-07-26 2020-01-22 Максим Ильдусович ХАКИМОВ Гидромеханическое вскрывающее устройство и поворотный механизм для его осуществления
RU2762900C1 (ru) * 2021-03-25 2021-12-23 Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина Способ вторичного вскрытия пласта

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2466223C (en) Method for removing a tool from a well
RU2558058C1 (ru) Способ поинтервального гидравлического разрыва карбонатного пласта в горизонтальном стволе скважины с подошвенной водой
US9670750B2 (en) Methods of operating well bore stimulation valves
CN109339855A (zh) 煤矿井下瓦斯抽采长钻孔套管内连续管射孔分段压裂方法
CN109236186B (zh) 钻井套管及大井眼多分支井快速钻完井方法
RU2612061C1 (ru) Способ разработки сланцевых карбонатных нефтяных залежей
RU2601881C1 (ru) Способ многократного гидравлического разрыва пласта в наклонно направленном стволе скважины
NO329560B1 (no) Fremgangsmate for komplettering av borehullsoperasjoner i et borehull
NO822917L (no) Fremgangsmaate for aa forhindre fluidumringstroemmer
RU2455467C1 (ru) Способ перфорации скважины
RU2612060C9 (ru) Способ разработки карбонатных сланцевых нефтяных отложений
RU2369732C1 (ru) Способ эксплуатации залежи углеводородов
US11352860B2 (en) Shaped charge with ring shaped jet
RU2682391C1 (ru) Способ проведения поинтервального гидроразрыва пласта в скважине и устройство для его осуществления
RU2473788C1 (ru) Способ перфорации скважины
RU2437997C1 (ru) Способ одновременного вскрытия и крепления неустойчивых пород при бурении скважин
RU138113U1 (ru) Долото с раздвигающимися лопастями
RU2613403C1 (ru) Способ гидравлического разрыва пласта в горизонтальном стволе скважины
US20100230100A1 (en) Plug for a Perforated Liner and Method of Using Same
CN210685865U (zh) 一种随钻获取井底岩屑的钻头
RU2708743C1 (ru) Способ бурения боковых стволов из горизонтальной части необсаженной скважины
RU2616016C1 (ru) Способ разработки плотных карбонатных коллекторов
RU2762900C1 (ru) Способ вторичного вскрытия пласта
RU2562639C1 (ru) Способ вторичного вскрытия продуктивных пластов
RU2520033C1 (ru) Способ строительства горизонтальной нефтедобывающей скважины

Legal Events

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

Effective date: 20150708