RU2551571C1 - Способ разработки нефтяной залежи - Google Patents
Способ разработки нефтяной залежи Download PDFInfo
- Publication number
- RU2551571C1 RU2551571C1 RU2014136746/03A RU2014136746A RU2551571C1 RU 2551571 C1 RU2551571 C1 RU 2551571C1 RU 2014136746/03 A RU2014136746/03 A RU 2014136746/03A RU 2014136746 A RU2014136746 A RU 2014136746A RU 2551571 C1 RU2551571 C1 RU 2551571C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- reservoir
- wells
- injection
- well
- hydraulic fracturing
- Prior art date
Links
Landscapes
- Consolidation Of Soil By Introduction Of Solidifying Substances Into Soil (AREA)
Abstract
Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть применено для разработки нефтяной залежи. Способ включает отбор нефти через добывающие скважины, закачку рабочего агента через нагнетательные скважины, проведение гидроразрыва пласта в нагнетательных и добывающих скважинах. Выявляют участок залежи с низким пластовым давлением и нагнетательной скважиной с низкой приемистостью. Проводят гидравлический разрыв в выявленной нагнетательной скважине. Проводят разработку до увеличения пластового и забойного давления в реагирующих добывающих скважинах. Проводят гидроразрыв пласта в добывающих скважинах последовательно от скважины с наименьшим увеличением пластового и забойного давления до скважины с наибольшим увеличением пластового и забойного давления. При этом в скважинах с коллектором с высокой проницаемостью проводят щадящий гидроразрыв, а в скважинах с низкопроницаемым глинистым коллектором проводят интенсивный гидроразрыв с максимальной длиной трещины. Технический результат заключается в повышении эффективности гидравлического разрыва пласта.
Description
Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при разработке нефтяной залежи.
Известен способ улучшения гидродинамической связи скважины с продуктивным пластом, включающий кислотный гидравлический разрыв пласта (ГРП) путем установки пакера над кровлей перфорированного продуктивного пласта, закачки в подпакерную зону жидкости гидроразрыва, создания в подпакерной зоне давления гидроразрыва и продавки в образовавшуюся трещину жидкости гидроразрыва. После кислотного ГРП производят повторный ГРП в два этапа. На первом этапе образовавшуюся вследствие кислотного ГРП трещину закрепляют закачкой жидкости гидроразрыва с проппантом в расчетном количестве, достаточном для изменений горизонтальных напряжений в карбонатном пласте и обеспечения перпендикулярного направления второй трещины, образующейся при проведении второго этапа кислотного ГРП относительно первой трещины. После проведения первого этапа повторного ГРП проводят отработку скважины на излив через штуцеры в возрастающей последовательности их диаметров. На первом этапе ГРП в качестве жидкости гидроразрыва используют гель, а на втором - кислотный состав (патент РФ №2462590, опубл. 27.09.2012).
Наиболее близким к предложенному изобретению по технической сущности является способ разработки нефтегазовой залежи с применением гидравлического разрыва пласта, включающий проведение на первом этапе разработки ГРП во всех добывающих скважинах. Одновременно с этим при помощи геофизических методов, основанных на регистрации микросейсмических колебаний, а также на регистрации скважинными наклономерами изменения угла наклона пластов, возникающих при ГРП, определяют направления развития трещин гидравлического разрыва по азимуту. При снижении дебитов добывающих скважин ниже 10% от первоначальных значений проводят ГРП во всех нагнетательных скважинах, при этом сразу же после проведения ГРП в нагнетательных скважинах проводится обработка пласта высоким давлением для увеличения приемистости. При падении дебитов добывающих скважин более чем на 50% от первоначальных значений, в них осуществляют повторный ГРП (патент РФ №2496001, опубл. 20.10.2013 - прототип).
Общим недостатком известных способов является малая эффективность ГРП в добывающих скважинах с низким пластовым давлением.
В предложенном изобретении решается задача увеличения эффективности ГРП на скважинах с низким пластовым давлением и увеличения нефтеотдачи залежи.
Задача решается тем, что в способе разработки нефтяной залежи, включающем отбор нефти через добывающие скважины, закачку рабочего агента через нагнетательные скважины, проведение гидроразрыва пласта в нагнетательных и добывающих скважинах, согласно изобретению, выявляют участок залежи с низким пластовым давлением и нагнетательной скважиной с низкой приемистостью, проводят гидравлический разрыв в выявленной нагнетательной скважине, проводят разработку до увеличения пластового и забойного давления в реагирующих добывающих скважинах, проводят гидроразрыв пласта в добывающих скважинах последовательно от скважины с наименьшим увеличением пластового и забойного давления до скважины с наибольшим увеличением пластового и забойного давления, при этом в скважинах с коллектором с высокой проницаемостью проводят щадящий гидроразрыв, в скважинах с низкопроницаемым глинистым коллектором проводят интенсивный гидроразрыв с максимальной длиной трещины.
Сущность изобретения
При разработке нефтяной залежи дебит и приемистость скважин неизбежно снижаются. Недостаточная приемистость скважин препятствует заводнению залежи. Одним из наиболее эффективных способов увеличения продуктивности и приемистости скважин является ГРП, однако известные способы повышения приемистости и продуктивности скважин с низким пластовым давлением путем гидравлического разрыва позволяют добиться временного эффекта в околоскважинной зоне или не добиться вообще. В предложенном изобретении решается задача увеличения эффективности ГРП на залежах с низким пластовым давлением. Задача решается следующим образом.
При ГРП на добывающих скважинах с низким пластовым давлением не всегда достигается технологический результат в виде увеличения дебита. Как правило, причинами низкой продуктивности добывающих скважин на участке могут являться различные факторы: снижение продуктивности добывающих скважин в процессе эксплуатации, наличие пластов с низкой природной продуктивностью как в добывающих, так и в нагнетательных скважинах (на всем участке), а также слабая связь с зонами коллекторов, обладающих высокими фильтрационно-емкостными свойствами (ограниченная связь между добывающими и нагнетательными скважинами). Исходя из данных причин и определяются режимы для каждой конкретной скважины, обеспечивающие наиболее оптимальное соотношение длины, ширины, высоты и проводимости закрепленной трещины. Предлагается при отсутствии достаточного значения продуктивности и пластового давления в добывающих скважинах на участке (менее 14 МПа) проводить ГРП на нагнетательной скважине, имеющей недостаточную приемистость (низкую или близкую к нулевой). После запуска нагнетательной скважины в работу отслеживают динамику изменения коэффициента продуктивности и пластового давления в реагирующих добывающих скважинах в течение трех месяцев. Прослеживают увеличение пластового и забойного давления в реагирующих добывающих скважинах. При незначительном росте коэффициента продуктивности и пластового давления проводят гидроразрыв пласта в добывающих скважинах последовательно от скважины с наименьшим увеличением пластового и забойного давления до скважины с наибольшим увеличением пластового и забойного давления, при этом в скважинах с коллектором с высокой проницаемостью проводят щадящий гидроразрыв, в скважинах с низкопроницаемым глинистым коллектором проводят интенсивный гидроразрыв с максимальной длиной трещины.
При щадящем гидроразрыве длину трещины разрыва выполняют уменьшенной на 10-30%, при интенсивном гидроразрыве длину трещины увеличивают на 10-30% по сравнению с оптимальным для конкретных условий конкретного пласта, доводя ее до максимальных значений.
Данные подходы в совокупности позволяют добиться высокого и продолжительного эффекта от ГРП на добывающих скважинах с низким пластовым давлением.
Пример конкретного выполнения
Пример 1. Разрабатывают нефтяную залежь с продуктивными пластом До. Пласт расположен на глубине в интервале 1704,1-1710 м, среднее пластовое давление в добывающих скважинах составляет 10,3 МПа, пластовая температура 31°С, пористость 25,3%, глинистость 1,3%, проницаемость 1484 мД, нефтенасыщенность 74%, вязкость нефти 13 СП, плотность нефти 860 кг/м3, обводненность продукции 17%. Коллектор - песчаник.
Отбирают пластовую продукцию через 11 добывающих скважин и закачивают рабочий агент - пластовую воду через 6 нагнетательных скважин. Средняя приемистость нагнетательных скважин 24 м3/сут, средний дебит добывающих скважин 10,2 м3/сут.
В пласте До выявляют участок с низким пластовым давлением порядка 10 МПа. На выбранном участке выявляют нагнетательную скважину с низкой приемистостью, равной 5 м3/сут. Проводят интенсификацию работы в выбранной нагнетательной скважине.
Конструкция скважины и спущенного оборудования: эксплуатационная колонна диаметром 168 мм герметична.
Спускают колонну насосно-компрессорных труб, проводят отсыпку забоя песчаным мостом до глубины 1713 м.
Спускают пакер на колонне насосно-компрессорных труб диаметром 89 мм на глубину 1684 м и производят посадку пакера.
ГРП проводят с закачкой 10000 кг проппанта (фракцией 20/40 меш - 3000 кг, фракцией 16/20 - 4000 кг, фракцией 12/18 - 3000 кг) с использованием жидкости разрыва 70 м3, с загрузкой гелеобразователя 3,2 кг/м3, конечной концентрацией 550 кг/м3.
По результатам обработки результатов записи устьевых давлений выполненного ГРП получены следующие данные: длина трещины закрепленная (одно крыло) - 57,6 м; высота трещины созданная - 11,1 м; закрепленная - 7,05 м. Ширина трещины после снятия давления по пласту 2,46 мм, максимальная ширина трещины у интервалов перфорации 14,06 мм; проводимость трещины 679,5 мД/м. По результату ГРП получено увеличение приемистости нагнетательной скважины с 5 м3/сут до 64 м3/сут.
После запуска скважины в работу и через 3 месяца регистрируют изменения пластового давления и значения продуктивности на реагирующих добывающих скважинах на данном участке. Для обработки выбирают реагирующую добывающую скважину с наименьшими изменениями продуктивности. Пластовое давление после гидроразрыва влияющей нагнетательной скважины увеличилось незначительно с 9,4 МПа до 9,7 МПа. Литология объектов: пласт До в интервале 1829,6-1837 м - песчаник (абсолютная проницаемость 799,8 мД, пористость 22,6%, глинистость 0,6%).
Проводят интенсификацию работы в выбранной реагирующей добывающей скважине. Начальный дебит до ГРП составляет 2,5 мЭ/сут, обводненность продукции 16%.
Конструкция скважины и спущенного оборудования: эксплуатационная колонна диаметром 146 мм герметична.
Спускают колонну насосно-компрессорных труб, проводят отсыпку забоя песчаным мостом до глубины 1842,5 м.
Спускают пакер на колонне насосно-компрессорных труб диаметром 89 мм на глубину 1811 м и производят посадку пакера.
Проводят тестовую закачку. Начальная приемистость объекта гидроразрыва Q-320 м3/сут, начальное давление Рнач=10,5 МПа, конечное давление Ркон=11 МПа. Выполняют определение качества связи с пластом закачкой 5 м3 технической жидкости плотностью 1,1 г/см3 без предварительного насыщения призабойной зоны.
При гидроразрыве производят отбор проб технической воды и их анализ на содержание механических примесей, содержание свободных ионов водорода и температуры, производят тестовое приготовление жидкости разрыва, выполняют тест на распускание и сшивку. Результаты удовлетворительные. Готовят гель в объеме 28 м3 на основе гелеобразователя WG 46 «Эконотек». Реология - температура 27°С, вязкость 25 сП, время сшивки 4 сек. Производят добавление к гелю деэмульгатора, активатора деструкции и стабилизатора глин, смесь доводят до гомогенного состояния при перемешивании, производят запуск и прогрев нагнетательных насосов.
Производят тестовую закачку с записью спада давления и обработкой полученных данных по спаду давления - в объеме 28 м3 жидкости разрыва с добавлением 1000 кг проппанта фракции 20/40. Пробная пачка прошла интервал перфорации с ростом давления с 26 МПа до 27 МПа. Полученные данные обрабатывают, получают данные об эффективности работы жидкости разрыва, значении чистого давления, градиента напряжения в пласте, времени и давлении смыкания трещины, поровом давлении в коллекторе, гидравлических потерях давления в интервале перфорации и призабойной части пласта. На основе полученных данных производят адаптацию проектных данных процесса гидроразрыва к полученным данным обработки тестовой закачки. Проводят основной процесс ГРП.
Откорректированные данные используют для повторного расчета трехмерной модели гидроразрыва и уточнения плана проведения гидроразрыва. На основе произведенных расчетов производят набор необходимого объема технологической жидкости и приготовление жидкости разрыва с проведением тестирования. Результаты теста удовлетворительны. Процесс гидроразрыва проводят в соответствии с составленным уточненным планом, приготовление жидкости разрыва производят с загрузкой гелеобразователя 3,2 кг/м3. Конечная концентрация проппанта составляет 770 кг/м3.
Давление на устье скважины начальным 23,9 МПа, конечным 29 МПА, где объем конечной продавки определяют как сумму объема колонны насосно-компрессорных труб и подпакерной зоны до кровли интервала перфорации за вычетом объема расчетной недопродавки. По окончании продавки проппантно-гелевой смеси насосные агрегаты останавливают и производят запись спада давления, после чего устье скважины закрывают, оборудование демонтируют и скважину оставляют для ожидания спада давления. По окончании необходимого времени для деструкции геля производят стравливание остаточного устьевого давления до атмосферного. Начало стравливания избыточного давления производят по истечении 12-и часов. Устье скважины разгерметизируют, производят срыв и подъем пакерного оборудования.
По результатам обработки результатов записи устьевых давлений проделанного процесса получены следующие данные: длина трещины закрепленная (одно крыло) - 62,7 м; высота трещины созданная - 9,69 м; закрепленная - 7,87 м. Ширина трещины после снятия давления по пласту 2,7 мм, максимальная ширина трещину у интервалов перфорации 14,1 мм; проводимость трещины 622,8 мД/м. Масса закачанного проппанта 10000 кг (20/40 - 2000 кг, 12/18 - 12000 кг).
Скважина введена в эксплуатацию через 7 суток после завершения работ по гидроразрыву пласта с увеличением коэффициента продуктивности более чем 6 раз без роста обводненности продукции. Среднесуточный прирост по нефти составил 18 тн/сут, что превышает более чем в 9 раз показатели до ГРП.
Проводят гидроразрыв пласта в добывающей скважине со вторым по величине увеличением пластового и забойного давления, пластовое давление в которой после гидроразрыва влияющей нагнетательной скважины увеличилось с 9,9 МПа до 10,3 МПа. Процесс ГРП проводят аналогично ГРП в предыдущей добывающей скважине. В районе данной скважины имеется пласт с низкопроницаемым глинистым коллектором, поэтому в скважине проводят интенсивный гидроразрыв с максимальной длиной трещины, равной 74,3 м.
Проводят гидроразрыв пласта в добывающей скважине с третьим по величине увеличением пластового и забойного давления, пластовое давление в которой после гидроразрыва влияющей нагнетательной скважины увеличилось с 9,4 МПа до 10,5 МПа. Процесс ГРП проводят аналогично ГРП в предыдущей добывающей скважине.
Проводят гидроразрыв пласта в добывающей скважине с четвертым по величине увеличением пластового и забойного давления, пластовое давление в которой после гидроразрыва влияющей нагнетательной скважины увеличилось с 9,4 МПа до 11,2 МПа. Процесс ГРП проводят аналогично ГРП в предыдущей добывающей скважине. В районе данной скважины коллектор имеет высокую проницаемость порядка 370 мД, поэтому в скважине проводят щадящий гидроразрыв с небольшой длиной трещины, равной 52,3 м.
Продолжают разработку пласта До, по плану проводят ГРП в добывающих и нагнетательных скважинах, отбирают пластовую продукцию через добывающие скважины и закачивают пластовую воду через нагнетательные скважины.
В приведенном примере видно, что для эффективной обработки добывающих скважин на участке с низким пластовым давлением необходимо в первую очередь провести гидроразрыв на нагнетательной скважине с низкой (или близкой к нулевой) приемистостью. Геометрические параметры трещины определяют в зависимости от литологии коллектора, а также причин низкой продуктивности добывающих скважин на участке: снижение продуктивности добывающих скважин в процессе эксплуатации, наличие пластов с низкой природной продуктивностью как в добывающих, так и в нагнетательных скважинах (на всем участке), а также слабая связь с зонами коллекторов, обладающих высокими фильтрационно-емкостными свойствами (ограниченная связь между добывающими и нагнетательными скважинами). После проведения гидроразрыва и запуска нагнетательной скважины необходимо проследить изменение пластового давления и продуктивности добывающих скважин. Для проведения ГРП необходимо выявить добывающие скважины с минимальным реагированием от ГРП нагнетательной скважины (изменением пластового давления и продуктивности), и самое главное, данная скважина должна удовлетворять остальным критериям подбора для проведения ГРП. Проведение ГРП на добывающей скважине так же проводят с созданием необходимых геометрических размеров, в зависимости от причины низкой продуктивности скважины. Предложенные подходы и режимы позволяют эффективно проводить ГРП в добывающих скважинах с низким пластовым давлением.
В результате нефтеотдача выделенного участка возросла на 11%, а нефтеотдача всей залежи увеличилась на 0,4%.
Применение предложенного способа позволит повысить эффективность ГРП и увеличить нефтеотдачу залежи.
Claims (1)
- Способ разработки нефтяной залежи, включающий отбор нефти через добывающие скважины, закачку рабочего агента через нагнетательные скважины, проведение гидроразрыва пласта в нагнетательных и добывающих скважинах, отличающийся тем, что выявляют участок залежи с низким пластовым давлением и нагнетательной скважиной с низкой приемистостью, проводят гидравлический разрыв в выявленной нагнетательной скважине, проводят разработку до увеличения пластового и забойного давления в реагирующих добывающих скважинах, проводят гидроразрыв пласта в добывающих скважинах последовательно от скважины с наименьшим увеличением пластового и забойного давления до скважины с наибольшим увеличением пластового и забойного давления, при этом в скважинах с коллектором с высокой проницаемостью проводят щадящий гидроразрыв, в скважинах с низкопроницаемым глинистым коллектором проводят интенсивный гидроразрыв с максимальной длиной трещины.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014136746/03A RU2551571C1 (ru) | 2014-09-10 | 2014-09-10 | Способ разработки нефтяной залежи |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014136746/03A RU2551571C1 (ru) | 2014-09-10 | 2014-09-10 | Способ разработки нефтяной залежи |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2551571C1 true RU2551571C1 (ru) | 2015-05-27 |
Family
ID=53294512
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014136746/03A RU2551571C1 (ru) | 2014-09-10 | 2014-09-10 | Способ разработки нефтяной залежи |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2551571C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2588081C1 (ru) * | 2015-10-05 | 2016-06-27 | Публичное акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Способ заканчивания скважины |
CN117468908A (zh) * | 2023-12-04 | 2024-01-30 | 东北石油大学 | 一种用于中低渗透储集层的压驱提高采收率新方法 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2135750C1 (ru) * | 1998-12-28 | 1999-08-27 | Батурин Юрий Ефремович | Способ разработки нефтегазовой залежи с применением гидравлического разрыва пласта |
WO2009096805A1 (en) * | 2008-01-31 | 2009-08-06 | Schlumberger Canada Limited | Method of hydraulic fracturing of horizontal wells, resulting in increased production |
RU2462590C1 (ru) * | 2011-04-12 | 2012-09-27 | Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Способ улучшения гидродинамической связи скважины с продуктивным пластом |
RU2478164C1 (ru) * | 2011-10-07 | 2013-03-27 | Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Способ разработки залежи нефти, расположенной над газовой залежью и отделенной от нее непроницаемым пропластком |
RU2496001C1 (ru) * | 2012-03-23 | 2013-10-20 | Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Способ разработки нефтегазовой залежи с применением гидравлического разрыва пласта |
-
2014
- 2014-09-10 RU RU2014136746/03A patent/RU2551571C1/ru active IP Right Revival
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2135750C1 (ru) * | 1998-12-28 | 1999-08-27 | Батурин Юрий Ефремович | Способ разработки нефтегазовой залежи с применением гидравлического разрыва пласта |
WO2009096805A1 (en) * | 2008-01-31 | 2009-08-06 | Schlumberger Canada Limited | Method of hydraulic fracturing of horizontal wells, resulting in increased production |
RU2462590C1 (ru) * | 2011-04-12 | 2012-09-27 | Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Способ улучшения гидродинамической связи скважины с продуктивным пластом |
RU2478164C1 (ru) * | 2011-10-07 | 2013-03-27 | Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Способ разработки залежи нефти, расположенной над газовой залежью и отделенной от нее непроницаемым пропластком |
RU2496001C1 (ru) * | 2012-03-23 | 2013-10-20 | Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Способ разработки нефтегазовой залежи с применением гидравлического разрыва пласта |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2588081C1 (ru) * | 2015-10-05 | 2016-06-27 | Публичное акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Способ заканчивания скважины |
CN117468908A (zh) * | 2023-12-04 | 2024-01-30 | 东北石油大学 | 一种用于中低渗透储集层的压驱提高采收率新方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN103089228B (zh) | 一种泥质白云岩地面交联酸携砂酸压方法 | |
CN109838223B (zh) | 一种深层复杂页岩气的体积压裂方法 | |
CN102022105B (zh) | 缝洞型碳酸盐岩储层大型复合酸压方法 | |
RU2453694C1 (ru) | Способ гидроразрыва пласта | |
CA3000260A1 (en) | Methods for performing fracturing and enhanced oil recovery in tight oil reservoirs | |
RU2531775C1 (ru) | Способ гидравлического разрыва пласта в скважине | |
RU2541974C1 (ru) | Способ интенсификации работы скважины | |
RU2683453C1 (ru) | Способ повышения эффективности разработки слабопроницаемых нефтяных коллекторов | |
CN104564007B (zh) | 非裂缝性致密砂泥岩储层直井缝网压裂工艺 | |
CN111927423B (zh) | 一种页岩加砂压裂停泵压裂转向方法 | |
RU2540713C1 (ru) | Способ разработки нефтяной залежи | |
RU2720717C1 (ru) | Способ интенсификации работы скважины | |
RU2485306C1 (ru) | Способ гидравлического разрыва пласта в скважине | |
Karev et al. | Directional unloading method is a new approach to enhancing oil and gas well productivity | |
RU2540712C1 (ru) | Способ интенсификации работы скважины | |
RU2551571C1 (ru) | Способ разработки нефтяной залежи | |
RU2583803C1 (ru) | Способ гидроразрыва пласта | |
RU2603986C1 (ru) | Способ интенсификации работы скважины, вскрывшей низкопроницаемый пласт | |
CN103912255B (zh) | 一种油气井水力振荡压裂工艺 | |
RU2579093C1 (ru) | Способ повторного гидравлического разрыва пласта | |
CN108643876A (zh) | 一种用于低渗油田低产井的多维管压裂方法 | |
RU2558546C1 (ru) | Способ разработки многопластового нефтяного месторождения | |
RU2579095C1 (ru) | Способ разработки низкопроницаемой нефтяной залежи | |
CN107654224A (zh) | 葡萄花薄差储层小规模缝网压裂工艺 | |
RU2531716C1 (ru) | Способ интенсификации работы скважины |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20160911 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20170926 |