RU2659297C1 - Способ ликвидации негерметичности обсадных труб в скважине и труб подземного трубопровода - Google Patents
Способ ликвидации негерметичности обсадных труб в скважине и труб подземного трубопровода Download PDFInfo
- Publication number
- RU2659297C1 RU2659297C1 RU2017117766A RU2017117766A RU2659297C1 RU 2659297 C1 RU2659297 C1 RU 2659297C1 RU 2017117766 A RU2017117766 A RU 2017117766A RU 2017117766 A RU2017117766 A RU 2017117766A RU 2659297 C1 RU2659297 C1 RU 2659297C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- pipes
- leakage
- sealing device
- sealing
- well
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 17
- 238000007789 sealing Methods 0.000 claims abstract description 32
- 239000003832 thermite Substances 0.000 claims abstract description 14
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 9
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims abstract description 9
- 238000003466 welding Methods 0.000 claims abstract description 9
- 230000000977 initiatory effect Effects 0.000 claims abstract description 5
- 238000007689 inspection Methods 0.000 claims abstract description 3
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims abstract 2
- 241000256602 Isoptera Species 0.000 claims description 12
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 6
- 238000009413 insulation Methods 0.000 abstract description 5
- 238000001514 detection method Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 14
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 7
- 206010016717 Fistula Diseases 0.000 description 6
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 6
- 230000003890 fistula Effects 0.000 description 6
- 239000000463 material Substances 0.000 description 5
- 239000011083 cement mortar Substances 0.000 description 4
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 4
- 238000004880 explosion Methods 0.000 description 4
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 4
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 4
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 3
- 230000002950 deficient Effects 0.000 description 3
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 3
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 3
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 3
- 239000002360 explosive Substances 0.000 description 2
- 239000003999 initiator Substances 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- KCZFLPPCFOHPNI-UHFFFAOYSA-N alumane;iron Chemical compound [AlH3].[Fe] KCZFLPPCFOHPNI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004568 cement Substances 0.000 description 1
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 1
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 1
- 238000005474 detonation Methods 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 230000002209 hydrophobic effect Effects 0.000 description 1
- 230000002706 hydrostatic effect Effects 0.000 description 1
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 1
- 238000012856 packing Methods 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 1
- 238000004321 preservation Methods 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 239000000565 sealant Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B29/00—Cutting or destroying pipes, packers, plugs or wire lines, located in boreholes or wells, e.g. cutting of damaged pipes, of windows; Deforming of pipes in boreholes or wells; Reconditioning of well casings while in the ground
- E21B29/10—Reconditioning of well casings, e.g. straightening
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B33/00—Sealing or packing boreholes or wells
- E21B33/10—Sealing or packing boreholes or wells in the borehole
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Geology (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Pipe Accessories (AREA)
Abstract
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано при проведении ремонтно-изоляционных работ в скважинах, а также в подземных трубопроводах. Способ включает обследование труб с выявлением интервала негерметичности, монтаж выполненного с возможностью перекрытия негерметичности труб герметизирующего устройства на поверхности, спуск и размещение герметизирующего устройства в интервале негерметичности с последующей герметизацией негерметичности труб. В качестве герметизирующего устройства используют внутреннюю вставку в виде стальной трубы, выполненной с возможностью свободного прохождения внутри труб и перекрытия негерметичности, на наружной поверхности концов которой по окружностям, на расстоянии, превышающем размер негерметичности, закреплены термитные заряды с воспламеняющими устройствами, соединенными с источником тока на поверхности. Герметизацию негерметичности труб осуществляют путем инициации горения термитных зарядов и фиксирования внутренней вставки на внутренней поверхности негерметичного участка труб посредством кольцевой термитной сварки. Повышается эксплуатационная надежность, сохраняется ремонтопригодность. 1 ил.
Description
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано при проведении ремонтно-изоляционных работ в скважинах, а также в подземных трубопроводах.
Известен способ проведения ремонтных работ в эксплуатационной скважине, включающий закачку в скважину расчетного объема вязкоупругого состава, последующую закачку цементного раствора через колонну насосно-компрессорных труб при открытом кольцевом пространстве скважины и закачку расчетного количества продавочной жидкости при закрытом кольцевом пространстве скважины, приподъем колонны насосно-компрессорных труб и оставление скважины на период достижения материалом необходимых свойств (патент RU №2121559, E21B 33/13, опубл. 10.11.1998 г.). При этом расчетный объем вязкоупругого состава закачивают в скважину через колонну насосно-компрессорных труб и располагают его в интервале ниже нижней границы негерметичности обсадной колонны, приподъем колонны насосно-компрессорных труб производят для расположения ее нижнего открытого конца на уровне негерметичности обсадной колонны перед закачкой цементного раствора и выше верхней границы цементного раствора - после закачки. Перед закачкой цементного раствора делают технологическую выдержку, а расчетное количество продавочной жидкости выбирают равным 1,5-кратному объему части колонны насосно-компрессорных труб, находившейся в цементном растворе.
Недостаток такого способа проведения ремонтных работ в эксплуатационной скважине заключается в том, что он не обеспечивает получение прочного герметичного материала в области проведения ремонтных работ и, как следствие, не обеспечивает нужной степени герметизации.
Известен способ проведения ремонтно-изоляционных работ в скважине, включающий глушение скважины, подъем на поверхность насосно-компрессорных труб - НКТ со скважинным оборудованием, обследование обсадной колонны с выявлением интервала негерметичности, установку на НКТ пакера, спуск в скважину НКТ со скважинным оборудованием, закачку блокирующего состава под давлением и введение скважины в рабочий режим, в котором в качестве блокирующего состава используют гидрофобизирующую или гидрофобную жидкость, не меняющую своего агрегатного состояния в условиях эксплуатации, при этом пакер размещают на уровне ниже интервала негерметичности обсадной колонны, а блокирующий состав подают в пространство над пакером между обсадной колонной и НКТ при постоянном давлении, причем прекращают подачу при повышении давления сопротивления подаче выше допустимого (патент RU №2423599, E21B 33/13, опубл. 10.07.2011 г.).
Недостатком данного способа проведения ремонтно-изоляционных работ в скважине является необходимость монтажа подъемного агрегата, проведение спускоподъемных операций насосно-компрессорных труб со скважинным оборудованием, что требует дополнительных затрат, связанных с использованием спецтехники, и повышает время проведения работ по введению скважины в эксплуатацию.
Наиболее близким к заявленному является способ ликвидации негерметичности в колонне труб, включающий обследование колонны труб, расположенной в скважине, с выявлением интервала негерметичности, монтаж герметизирующего устройства на поверхности, состоящего из деформируемого пластичного материала, внутри которого расположен заряд взрывчатого вещества с инициатором взрыва и выполненного с возможностью свободного прохождения внутри колонны труб и перекрытия негерметичности колонны труб, при этом инициатор взрыва соединен с проводником инициирующего импульса, соединенного со взрывной сетью на поверхности, после чего оборудуют герметизирующее устройство грузом шаблоном и расходомером, последовательно соединяя их между собой, спускают во внутрь колонны труб герметизирующее устройство с грузом шаблоном и расходомером и размещают герметизирующее устройство внутри колонны труб в интервале негерметичности, при этом спуск осуществляют на геофизическом кабеле, затем производят взрыв герметизирующего устройства с последующей герметизацией негерметичности колонны труб посредством заполнения негерметичности и фиксации в ней деформируемого пластичного материала, в качестве деформируемого пластичного материала используют полимерное герметизирующее вещество, отверждаемое под воздействием пластичной деформации и детонационного воздействия (патент RU №2498044, E21B 29/02, E21B 33/10, опубл. 10.11.2013 г.).
Недостатком этого способа является опасность еще большего повреждения трубы, ослабленной наличием трещин или коррозионным воздействием среды, ударным воздействием взрыва, что может привести к утрате свойств ремонтопригодности и эксплуатационной надежности трубы.
В основу изобретения положена техническая проблема, заключающаяся в создании способа ликвидации негерметичности обсадных труб в скважине и труб подземного трубопровода, обеспечивающего возможность дистанционного ремонта труб (устранение негерметичностей, вызванных коррозионным воздействием среды, свищей, трещин, разрывов, утонения стенок или механическими повреждениями) в различных средах и в местах ограниченной доступности, в том числе на больших глубинах, путем герметизации мест дефектов труб стальными внутренними вставками при минимальном воздействии на них.
При этом техническим результатом является сохранение свойств ремонтопригодности и эксплуатационной надежности обсадных труб в скважине и труб подземного трубопровода.
Достижение вышеуказанного технического результата обеспечивается тем, что в способе ликвидации негерметичности обсадных труб в скважине и труб подземного трубопровода, включающем обследование труб с выявлением интервала негерметичности, монтаж выполненного с возможностью перекрытия негерметичности труб герметизирующего устройства на поверхности, спуск и размещение герметизирующего устройства в интервале негерметичности с последующей герметизацией негерметичности труб, в качестве герметизирующего устройства используют внутреннюю вставку в виде стальной трубы, выполненной с возможностью свободного прохождения внутри труб и перекрытия негерметичности, на наружной поверхности концов которой по окружностям, на расстоянии, превышающем размер негерметичности, закреплены термитные заряды с воспламеняющими устройствами, соединенными с источником тока на поверхности, при этом герметизацию негерметичности труб осуществляют путем инициации горения термитных зарядов и фиксирования внутренней вставки на внутренней поверхности негерметичного участка труб посредством кольцевой термитной сварки.
Использование в качестве герметизирующего устройства внутренней вставки в виде стальной трубы, выполненной с возможностью свободного прохождения внутри труб и перекрытия негерметичности, на наружной поверхности концов которой по окружностям, на расстоянии, превышающем размер негерметичности, закреплены термитные заряды с воспламеняющими устройствами, соединенными с источником тока на поверхности, и при этом осуществление герметизации негерметичности труб путем инициации горения термитных зарядов и фиксирования внутренней вставки на внутренней поверхности негерметичного участка труб посредством кольцевой термитной сварки, обеспечивает возможность дистанционного ремонта труб (устранение негерметичностей, вызванных коррозионным воздействием среды, свищей, трещин, разрывов, утонения стенок или механическими повреждениями) в различных средах и в местах ограниченной доступности, в том числе на больших глубинах, путем герметизации мест дефектов труб стальными вставками при минимальном воздействии на них, сохраняя при этом свойства ремонтопригодности и эксплуатационной надежности обсадных труб в скважине и труб подземных трубопроводов.
Ликвидация негерметичности обсадных труб в скважине и труб подземных трубопроводов путем установления внутренней вставки в интервале негерметичности с последующей ее фиксацией на внутренней поверхности негерметичного участка труб термитной сваркой не сопровождается динамическими воздействиями на зону повреждения труб, способствующими возникновению новых повреждений, свищей, трещин и разрывов вблизи дефектного участка труб.
Сущность изобретения поясняется следующими чертежом, на котором показано осуществление способа ликвидации негерметичности труб посредством герметизирующего устройства, выполненного в виде внутренней вставки.
Способ ликвидации негерметичности обсадных труб в скважине и труб подземного трубопровода осуществляется следующим образом.
При эксплуатации скважин или подземных трубопроводов происходит нарушение герметичности труб за счет возникновения повреждений, вызванных коррозионным воздействием среды, свищей, трещин, разрывов, утонения стенок или механических повреждений. Указанные нарушения герметичности труб могут происходить в различных средах и в местах ограниченной доступности, в том числе на больших глубинах. Возникновение указанных повреждений и дефектов требует проведения ремонтно-изоляционных работ.
Способ ликвидации негерметичности обсадных труб в скважине и труб подземного трубопровода включает обследование труб 1 с выявлением интервала негерметичности 2, монтаж выполненного с возможностью перекрытия негерметичности 2 труб 1 герметизирующего устройства на поверхности, спуск и размещение герметизирующего устройства в интервале негерметичности 2 с последующей герметизацией негерметичности 2 труб 1.
Обследование труб 1 с выявлением интервала негерметичности 2 проводят известными геофизическими способами и средствами, например, прибором ННТ-АР. Возможны также и другие способы и средства, например, ультразвуковые толщиномеры, контролирующие толщину стенок трубы.
Негерметичности 2 могут представлять собой повреждения, вызванные коррозионным воздействием среды, свищи, трещины, разрывы, утонения стенок или механические повреждения.
После установления места повреждения труб 1 и размера дефекта подбирается подходящая по размерам внутренняя вставка 3, выполненная в виде стальной трубы и используемая в качестве герметизирующего устройства.
Герметизирующее устройство монтируют на поверхности. На подготовленную внутреннюю вставку 3 закрепляются термитные заряды 4 с воспламеняющими устройствами 5, соединенными с источником тока (не показан) на поверхности. Термитные заряды 4 представляют собой пакеты с прессованной шашкой из железоалюминиевой термитной смеси в герметичной упаковке. Упаковка термита должна обеспечить герметичность до глубин 200-3000 м. Другим способом предотвращения попадания жидкой среды в термитные заряды 4 является прессование термитной шашки под давлением не ниже давления гидростатического столба жидкости на глубине сварки. В пакеты вставляются воспламеняющие устройства 5 для поджигания термитного заряда 4 с кабелем достаточной длины. При этом необходимо обеспечить надежную изоляцию термитного заряда 4 от проникновения жидкости, что может препятствовать развитию горения смеси. Термитные заряды 4 закрепляются на наружной поверхности концов внутренней вставки 3 по окружностям, на расстоянии, превышающем размер негерметичности 2.
Используемая в качестве внутренней вставки 3 стальная труба имеет возможность свободного прохождения внутри труб 1.
Внутренняя вставка 3 в виде стальной трубы с закрепленными термитными зарядами 4 выполняется с диаметром на 4-8 мм меньше внутреннего диаметра труб 1, что обеспечивает возможность ее доставки к негерметичному участку при наличии кривизны труб 1.
Смонтированное таким образом герметизирующее устройство доставляется к месту дефекта и размещаются в интервале негерметичности 2.
Спуск внутренней вставки 3 к месту повреждения вертикального участка труб 1 производится с использованием троса с установлением места дефекта по прибору ННТ-АР или его аналогами.
Для герметизации труб 1 на наклонных и горизонтальных участках доставка внутренней вставки 3 производится автономными устройствами, в качестве которых, например, может быть использовано одно из устройств для очистки труб изнутри, перемещение которого происходит с помощью турбинного или электромеханического привода.
Устранение негерметичности труб 1 осуществляется в результате сгорания термитных зарядов 4 с фиксацией внутренней вставки 3 на внутренней поверхности негерметичного участка труб 1 посредством кольцевой термитной сварки.
Электрический ток подается на воспламеняющее устройство 5 термитного заряда 4, реакция горения которого продолжается несколько секунд. Расплавленные продукты сгорания термита, как имеющие высокую температуру (до 2500-3000°C), прогревают и подплавляют поверхность труб 1 и внутренней вставки 3 в зоне расположения термитного заряда, сваривая их между собой с герметизацией дефектного участка и восстановлением герметичности труб 1.
После чего производится обследование труб 1 на герметичность известными геофизическими способами и средствами, например прибором ННТ-АР или ультразвуковыми толщиномерами.
Таким образом, ликвидация негерметичности обсадных труб в скважине и труб подземного трубопровода путем установления внутренней вставки в интервале негерметичности с последующей ее фиксацией на внутренней поверхности негерметичного участка труб термитной сваркой не сопровождается динамическими воздействиями на зону повреждения труб, способствующими возникновению новых повреждений, свищей, трещин и разрывов вблизи дефектного участка труб. В результате чего такие трубы сохраняют свои свойства ремонтопригодности и эксплуатационной надежности.
Claims (1)
- Способ ликвидации негерметичности обсадных труб в скважине и труб подземного трубопровода, включающий обследование труб с выявлением интервала негерметичности, монтаж выполненного с возможностью перекрытия негерметичности труб герметизирующего устройства на поверхности, спуск и размещение герметизирующего устройства в интервале негерметичности с последующей герметизацией негерметичности труб, отличающийся тем, что в качестве герметизирующего устройства используют внутреннюю вставку в виде стальной трубы, выполненной с возможностью свободного прохождения внутри труб и перекрытия негерметичности, на наружной поверхности концов которой по окружностям, на расстоянии, превышающем размер негерметичности, закреплены термитные заряды с воспламеняющими устройствами, соединенными с источником тока на поверхности, при этом герметизацию негерметичности труб осуществляют путем инициации горения термитных зарядов и фиксирования внутренней вставки на внутренней поверхности негерметичного участка труб посредством кольцевой термитной сварки.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017117766A RU2659297C1 (ru) | 2017-05-22 | 2017-05-22 | Способ ликвидации негерметичности обсадных труб в скважине и труб подземного трубопровода |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017117766A RU2659297C1 (ru) | 2017-05-22 | 2017-05-22 | Способ ликвидации негерметичности обсадных труб в скважине и труб подземного трубопровода |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2659297C1 true RU2659297C1 (ru) | 2018-06-29 |
Family
ID=62815336
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017117766A RU2659297C1 (ru) | 2017-05-22 | 2017-05-22 | Способ ликвидации негерметичности обсадных труб в скважине и труб подземного трубопровода |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2659297C1 (ru) |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU810936A1 (ru) * | 1979-04-28 | 1981-03-07 | Татарский Государственный Научно- Исследовательский И Проектныйинститут Нефтяной Промышленности | Устройство дл ремонта обсаднойКОлОННы буРОВОй СКВАжиНы |
SU899848A1 (ru) * | 1980-05-28 | 1982-01-23 | Всесоюзный научно-исследовательский институт нефтепромысловой геофизики | Устройство дл ремонта обсадных колонн |
SU1550088A1 (ru) * | 1988-05-30 | 1990-03-15 | Предприятие П/Я М-5703 | Устройство дл ремонта негерметичной колонны труб в скважине |
RU2289013C1 (ru) * | 2006-02-21 | 2006-12-10 | Михаил Григорьевич Падерин | Способ восстановления герметичности обсадных колонн в скважине и устройство для его осуществления |
RU131448U1 (ru) * | 2012-09-05 | 2013-08-20 | Открытое акционерное общество "Магистральные нефтепроводы "Дружба" (ОАО "МН "Дружба") | Ремонтный узел трубопровода |
RU2498044C1 (ru) * | 2012-09-20 | 2013-11-10 | Олег Иванович Санников | Способ ликвидации негерметичности в колонне труб |
US9394757B2 (en) * | 2014-01-30 | 2016-07-19 | Olympic Research, Inc. | Well sealing via thermite reactions |
-
2017
- 2017-05-22 RU RU2017117766A patent/RU2659297C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU810936A1 (ru) * | 1979-04-28 | 1981-03-07 | Татарский Государственный Научно- Исследовательский И Проектныйинститут Нефтяной Промышленности | Устройство дл ремонта обсаднойКОлОННы буРОВОй СКВАжиНы |
SU899848A1 (ru) * | 1980-05-28 | 1982-01-23 | Всесоюзный научно-исследовательский институт нефтепромысловой геофизики | Устройство дл ремонта обсадных колонн |
SU1550088A1 (ru) * | 1988-05-30 | 1990-03-15 | Предприятие П/Я М-5703 | Устройство дл ремонта негерметичной колонны труб в скважине |
RU2289013C1 (ru) * | 2006-02-21 | 2006-12-10 | Михаил Григорьевич Падерин | Способ восстановления герметичности обсадных колонн в скважине и устройство для его осуществления |
RU131448U1 (ru) * | 2012-09-05 | 2013-08-20 | Открытое акционерное общество "Магистральные нефтепроводы "Дружба" (ОАО "МН "Дружба") | Ремонтный узел трубопровода |
RU2498044C1 (ru) * | 2012-09-20 | 2013-11-10 | Олег Иванович Санников | Способ ликвидации негерметичности в колонне труб |
US9394757B2 (en) * | 2014-01-30 | 2016-07-19 | Olympic Research, Inc. | Well sealing via thermite reactions |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
GB2555637B (en) | Method of plugging and pressure testing a well | |
BRPI0618888A2 (pt) | métodos e sistemas para teste hidrostático de uma tubulação | |
US10808520B2 (en) | Smart well plug and method for inspecting the integrity of a barrier in an underground wellbore | |
CN114060006B (zh) | 一种射孔后水泥环强度和密封性能测试装置及其使用方法 | |
CN108204216B (zh) | 一种套管修复装置的使用方法 | |
RU2659297C1 (ru) | Способ ликвидации негерметичности обсадных труб в скважине и труб подземного трубопровода | |
CN105136406A (zh) | 井下工具高温试压装置及试压方法 | |
CN107023287A (zh) | 深水油气井圈闭压力的模拟实验装置 | |
Radonjic et al. | Mechanical expansion of steel tubing as a solution to leaky wellbores | |
US20130199393A1 (en) | Rock Breaking Product | |
RU106305U1 (ru) | Заряд для гидроразрыва пласта | |
RU2498044C1 (ru) | Способ ликвидации негерметичности в колонне труб | |
RU2382171C1 (ru) | Способ ремонта газовых и газоконденсатных скважин с негерметичной обсадной колонной | |
CN115929286A (zh) | 钻井套管的密封检测系统及密封检测方法 | |
US20170152740A1 (en) | Test tube with an inlet for filling with fluid and expelling air, and with enhanced resistance and sealing for the bop testing step in drilling systems | |
CN106706288B (zh) | 一种油气井射孔器地面打靶试验装置 | |
CN103940307B (zh) | 一种爆破方法 | |
RU2728754C2 (ru) | Гидравлическое устройство и способ обнаружения и заделки отверстий или трещин в насосно-компрессорных трубах нефтедобывающей скважины | |
US4577488A (en) | Apparatus and method for inspecting welds | |
RU2737551C2 (ru) | Оборудование для ремонта эксплуатационных колонн нефтегазовых скважин | |
CN206722824U (zh) | 井下工具压力测试装置 | |
RU2614998C1 (ru) | Способ оснащения глубокой газовой скважины компоновкой лифтовой колонны | |
SU899848A1 (ru) | Устройство дл ремонта обсадных колонн | |
GB2561120A (en) | Method of plugging and pressure testing a well | |
RU2320868C1 (ru) | Способ опрессовки колонны насосно-компрессорных труб нагнетательной скважины |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20190523 |