RU2720725C1 - Способ разработки залежи сверхвязкой нефти - Google Patents
Способ разработки залежи сверхвязкой нефти Download PDFInfo
- Publication number
- RU2720725C1 RU2720725C1 RU2019124098A RU2019124098A RU2720725C1 RU 2720725 C1 RU2720725 C1 RU 2720725C1 RU 2019124098 A RU2019124098 A RU 2019124098A RU 2019124098 A RU2019124098 A RU 2019124098A RU 2720725 C1 RU2720725 C1 RU 2720725C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- wells
- well
- production
- additional
- injection
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 15
- 238000011161 development Methods 0.000 title claims abstract description 13
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims abstract description 42
- 238000002347 injection Methods 0.000 claims abstract description 36
- 239000007924 injection Substances 0.000 claims abstract description 36
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 18
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract description 16
- 238000010276 construction Methods 0.000 claims abstract description 11
- 238000005086 pumping Methods 0.000 claims abstract description 11
- 230000002159 abnormal effect Effects 0.000 claims abstract description 8
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 7
- 239000002826 coolant Substances 0.000 claims description 27
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 5
- 230000005484 gravity Effects 0.000 claims description 5
- 238000012546 transfer Methods 0.000 claims description 4
- 230000007423 decrease Effects 0.000 claims description 3
- 230000002547 anomalous effect Effects 0.000 claims description 2
- 238000000605 extraction Methods 0.000 abstract description 8
- 239000010426 asphalt Substances 0.000 abstract description 5
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 238000005070 sampling Methods 0.000 abstract description 2
- 230000000740 bleeding effect Effects 0.000 abstract 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 abstract 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 14
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 4
- 244000309464 bull Species 0.000 description 2
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 description 1
- 238000010793 Steam injection (oil industry) Methods 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 description 1
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 description 1
- 238000011835 investigation Methods 0.000 description 1
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 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
- E21B43/00—Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
- E21B43/16—Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons
- E21B43/24—Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons using heat, e.g. steam injection
-
- 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
- E21B47/00—Survey of boreholes or wells
- E21B47/06—Measuring temperature or pressure
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)
- Geophysics (AREA)
- Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)
- Earth Drilling (AREA)
Abstract
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к разработке залежей высоковязкой нефти или битумов при тепловом воздействии горизонтальными скважинами. Техническим результатом является создание способа разработки залежи сверхвязкой нефти, позволяющего работать в залежах СВН с участками, в которых толщина продуктивного пласта менее 10 м, и увеличивающего эффективность добычи продукции. Способ включает строительство пар расположенных друг над другом горизонтальных добывающих и нагнетательных скважин, а также вертикальных наблюдательных скважин, закачку теплоносителя через нагнетательные скважины с прогревом продуктивного пласта и созданием паровой камеры, отбор продукции за счет парогравитационного дренажа через добывающие скважины и контроль за состоянием паровой камеры, при этом разработку ведут с регулированием текущего размера паровой камеры путем изменения объемов закачки теплоносителя в нагнетательные скважины и отбора жидкости из добывающих скважин с контролем объема паровой камеры, строительство на уровне подошвы пласта или уровне водонефтяного контакта - ВНК дополнительных скважин, через которые производят закачку теплоносителя до создания термодинамической связи с ближайшей парой горизонтальных скважин с последующим переводом на отбор продукции. Дополнительную скважину оборудуют средствами контроля температуры добываемой продукции, определяют граничную температуру продукции этой скважины, при которой ухудшается гидродинамическая связь с близлежашей добывающей скважиной. При снижении температуры добываемой продукции из дополнительной скважины до граничной температуры в нее повторно закачивают теплоноситель для восстановления гидродинамической связи с близлежашей добывающей скважиной, после чего возобновляют отбор, далее циклы закачки и отбора в дополнительной скважине повторяют исходя из граничной температуры отбираемой из нее продукции. Предварительно определяют в залежи аномальные участки с толщиной продуктивного пласта менее 10 м, горизонтальные парные скважины на участках с толщиной пласта, равной и более 10 м, бурят на расстоянии 100±15 м друг от друга. Дополнительные скважины располагают в аномальных участках на расстоянии 70±15 м от близлежашей добывающей скважины. В дополнительной скважине создание гидродинамической связи с ближайшими парами скважин осуществляют путем цикличной закачки теплоносителя и отбора продукции, причем каждый следующий временной интервал отбора увеличивается по сравнению с предыдущим. Отбор из дополнительной скважины ведут также с учетом обводненности добываемой продукции и при достижении граничной температуры и/или интервала обводненности 97-99% переходят на нагнетание теплоносителя. 1 ил.
Description
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к разработке залежей высоковязкой нефти или битумов при тепловом воздействии горизонтальными скважинами.
Известен способ разработки залежи высоковязких нефтей и битумов (патент RU № 2439305, МПК Е21В 43/24, опубл. 10.01.2012 Бюл. № 1), включающий строительство добывающей скважины с вскрытым горизонтальным участком в продуктивном пласте и нагнетательной скважины с профилем, параллельным и аналогичным профилю добывающей скважины, но расположенным над ней в том же продуктивном пласте, закачку теплоносителя в нагнетательную скважину и отбор продукции пласта из добывающей скважины, причем на расстоянии 180-200 м в продуктивном пласте бурят аналогичную и параллельную пару горизонтальных скважин, причем между добывающими горизонтальными скважинами равномерно располагают две нижние добывающие скважины с горизонтальными участками, параллельными горизонтальным участкам добывающих скважин, а между нагнетательными - одну верхнюю добывающую скважину с горизонтальным участком, параллельным горизонтальным участкам нагнетательных скважин, после чего все скважины используют под закачку теплоносителя в виде перегретого пара до создания парогазовой камеры над нагнетательными скважинами, после чего добывающие нижние и верхнюю скважины переводят под отбор нагретой продукции.
Недостатками данного способа являются узкая область применения так как обеспечивают эффективность добычи только в залежах сверхвязкой нефти (СВН) с толщинами не менее 10 м, добыча продукции и нагнетание пара ведется без контроля добываемой продукции, что снижает эффективность способа.
Наиболее близким является способ разработки высоковязкой нефти (патент RU № 2675115, МПК Е21В 43/24, E21B 7/04, E21B 47/06, опубл. 17.12.2018 Бюл. № 35), включающий строительство пар расположенных друг над другом горизонтальных добывающих и нагнетательных скважин, а также вертикальных наблюдательных скважин, закачку теплоносителя через нагнетательные скважины с прогревом продуктивного пласта и созданием паровой камеры, отбор продукции за счет парогравитационного дренажа через добывающие скважины и контроль за состоянием паровой камеры, при этом разработку ведут с регулированием текущего размера паровой камеры путем изменения объемов закачки теплоносителя в нагнетательные скважины и отбора жидкости из добывающих скважин с контролем объема паровой камеры, строительство в зонах наименьшего прогрева между добывающими скважинами на уровне подошвы пласта или уровне водонефтяного контакта - ВНК дополнительной скважины, через которую производят закачку теплоносителя до создания термодинамической связи с ближайшими парами горизонтальных скважин с последующим переводом на отбор продукции, причем дополнительную скважину оборудуют средствами контроля температуры добываемой продукции, определяют граничную температуру продукции этой скважины, при которой ухудшается гидродинамическая связь с близлежащими добывающими скважинами, при снижении температуры добываемой продукции из дополнительной скважины до граничной температуры в нее повторно закачивают теплоноситель для восстановления гидродинамической связи с близлежащими добывающими скважинами, после чего возобновляют отбор, далее циклы закачки и отбора в дополнительной скважине повторяют исходя из граничной температуры отбираемой из нее продукции.
Недостатками данного способа являются узкая область применения так как обеспечивают эффективность добычи только в залежах сверхвязкой нефти (СВН) с толщинами не менее 10 м, добыча продукции и нагнетание пара ведется без контроля добываемой продукции по обводнённости, что снижает эффективность способа.
Технической задачей предполагаемого изобретения является создание способа разработки залежи сверхвязкой нефти, позволяющего работать в залежах СВН с участками, в которых толщина продуктивного пласта менее 10 м, и увеличивающего эффективность добычи продукции за счет дополнительного контроля обводнённости.
Техническая задача решается способом разработки залежи сверхвязкой нефти, включающим строительство пар расположенных друг над другом горизонтальных добывающих и нагнетательных скважин, а также вертикальных наблюдательных скважин, закачку теплоносителя через нагнетательные скважины с прогревом продуктивного пласта и созданием паровой камеры, отбор продукции за счет парогравитационного дренажа через добывающие скважины и контроль за состоянием паровой камеры, при этом разработку ведут с регулированием текущего размера паровой камеры путем изменения объемов закачки теплоносителя в нагнетательные скважины и отбора жидкости из добывающих скважин с контролем объема паровой камеры, строительство на уровне подошвы пласта или уровне водонефтяного контакта - ВНК дополнительных скважины, через которые производят закачку теплоносителя до создания термодинамической связи с ближайшей парой горизонтальных скважин с последующим переводом на отбор продукции, причем дополнительную скважину оборудуют средствами контроля температуры добываемой продукции, определяют граничную температуру продукции этой скважины, при которой ухудшается гидродинамическая связь с близлежайшей добывающей скважиной, при снижении температуры добываемой продукции из дополнительной скважины до граничной температуры в нее повторно закачивают теплоноситель для восстановления гидродинамической связи с близлежашей добывающей скважиной, после чего возобновляют отбор, далее циклы закачки и отбора в дополнительной скважине повторяют исходя из граничной температуры отбираемой из нее продукции.
Новым является то, что предварительно определяют в залежи аномальные участки с толщиной продуктивного пласта менее 10 м, горизонтальные парные скважины на участках с толщиной пласта равной и более 10 м бурят на расстоянии 100±15 м друг от друга, дополнительные скважины располагают в аномальных участках на расстоянии 70±15 м от близлежайшей добывающей скважины, при этом в дополнительной скважине создание гидродинамической связи с ближайшими парами скважин осуществляют путем цикличной закачки теплоносителя и отбора продукции, причем каждый следующий временной интервал отбора увеличивается по сравнению с предыдущим, а отбор из дополнительной скважины ведут так же с учетом обводненности добываемой продукции и при достижении граничной температуры и/или интервала обводненности 97-99% переходят на нагнетание теплоносителя.
На чертеже изображена схема расположения скважин (поперечный разрез).
Способ разработки залежи сверхвязкой нефти включает строительство пар расположенных друг над другом горизонтальных добывающих 1, 1’, 1” и нагнетательных 2, 2’, 2” скважин, а также вертикальных наблюдательных скважин (не показаны), закачку теплоносителя через нагнетательные скважины 2, 2’, 2” с прогревом продуктивного пласта 3 и созданием паровой камеры (не показана), отбор продукции за счет парогравитационного дренажа через добывающие скважины 1, 1’, 1” и контроль за состоянием паровой камеры, при этом разработку ведут с регулированием текущего размера паровой камеры путем изменения объемов закачки теплоносителя в нагнетательные скважины 2, 2’, 2” и отбора жидкости из добывающих скважин 1, 1’, 1” с контролем объема паровой камеры, строительство на уровне подошвы пласта или уровне водонефтяного контакта – ВНК 4 дополнительной скважины 5, через которые производят закачку теплоносителя до создания термодинамической связи с ближайшей парой горизонтальных скважин 1 и 2, с последующим переводом на отбор продукции Дополнительную скважину 5 оборудуют средствами контроля температуры (не показаны) добываемой продукции, определяют граничную температуру продукции этой скважины 5 (для месторождений Республики Татарстан граничная температуру составляет 45-65° С), при которой ухудшается гидродинамическая связь с близлежашей добывающей скважиной 1. При снижении температуры добываемой продукции из дополнительной скважины 5 до граничной температуры в нее повторно закачивают теплоноситель для восстановления гидродинамической связи с близлежащей добывающей скважиной 1, после чего возобновляют отбор, далее циклы закачки и отбора в дополнительной скважине 5 повторяют исходя из граничной температуры отбираемой из нее продукции. Предварительно определяют в залежи аномальные участки с толщиной Н1 продуктивного пласта 3 менее 10 м (H1 < 10 м), горизонтальные парные скважины 1 и 2, 1’ и 2’, 1” и 2” на участках с толщиной пласта 3 Н2 равной и более 10 м (Н2 ≥ 10 м) бурят на расстоянии L1 = 100±15 м друг от друга, дополнительные скважины 5 располагают в аномальных участках на расстоянии L2 = 70±15 м от близлежашей добывающей скважины 1. В дополнительной скважине 5 создание гидродинамической связи с ближайшими парами скважин 1 и 2 осуществляют путем цикличной закачки теплоносителя и отбора продукции, причем каждый следующий временной интервал отбора увеличивается по сравнению с предыдущим. Отбор из дополнительной скважины 5 ведут так же с учетом обводненности добываемой продукции и при достижении граничной температуры и/или интервала обводненности 97-99% переходят на нагнетание теплоносителя.
Пример конкретного выполнения.
На Михайловской залежи битума, находящемся на глубине 170 м, залежь представлена однородным пластом 3 со средней эффективной нефтенасыщенной толщиной Н2 = 10 м, пластовой температурой 8°С, давлением 0,44 МПа, нефтенасыщенностью 0,50 д. ед., пористостью 31%, проницаемостью 2,847 мкм2, плотностью битума в пластовых условиях 979 кг/м3, вязкостью 13011 мПа·с, произвели бурение расположенных друг над другом горизонтальных добывающих 1, 1’, 1” и нагнетательных 2, 2’, 2” скважин с расстоянием L1 между парными скважинами 1 и 2, 1’ и 2’, 1” и 2” соответственно 110 м и 95 м. В ходе исследований вертикальными наблюдательными скважинами определили аномальный участок с толщиной Н1 продуктивного пласта 3 равным 6 м, в котором на расстоянии L2 = 75 м от добывающей скважины 1 выше уровня ВНК 4 пробурили дополнительную горизонтальную скважину 5. Произвели прогрев пласта 3 закачкой теплоносителя через нагнетательные скважины 2, 2’, 2”, после создания паровой камеры (не показана) запустили добывающие скважины 1, 1’, 1” на отбор продукции за счет парогравитационного дренажа. При этом разработку вели с регулированием текущего размера паровой камеры путем изменения объемов закачки теплоносителя в нагнетательные скважины 2, 2’, 2” и отбора жидкости из добывающих скважин 1, 1’, 1” с контролем объема паровой камеры. Дополнительную скважину 5 предварительно оборудовали средствами контроля температуры (не показаны) добываемой продукции, определили граничную температуру продукции этой скважины 5 (для данной залежи граничная температура составляет 55-60° С), при которой ухудшается гидродинамическая связь с близлежащей добывающей скважиной 1. Через дополнительную скважину 5 произвели закачку теплоносителя до создания термодинамической связи с ближайшей парой горизонтальных скважин 1 и 2, после этого дополнительную скважину 5 перевели на отбор продукции, циклы отбора и закачки чередовали, причем каждый следующий временной интервал отбора увеличивается по сравнению с предыдущим из-за увеличения охвата прогревом аномального участка. При этом отбор продукции из дополнительной скважины 5 производили с контролем температуры и обводнённости продукции. После снижении температуры добываемой продукции до граничной температуры (55-60° С) или повышения обводненности продукции до 97 – 99 % в нее повторно закачивали теплоноситель для восстановления гидродинамической связи с близлежащей добывающей скважиной 1, после чего возобновляли отбор, далее циклы закачки и отбора в дополнительной скважине 5 повторяли, исходя из тех же условий.
Использование предлагаемого способа позволило получить экономически эффективный дебит нефти с участка залежи СВН, в котором толщина продуктивного пласта менее 10 м (коэффициент извлечения нефти вырос на 2–3 %) по сравнению с аналогичными технологиями. А благодаря контролю за обводненнстью продукции снизилась добыча воды в продукции пласта на 2 %.
Предлагаемый способ разработки залежи сверхвязкой нефти расширяет функциональные возможности за счет охвата залежей СВН с участками пласта, в которых толщина продуктивного пласта менее 10 м, и увеличивающего эффективность благодаря повышению процента добываемой нефти в продукции за счет дополнительного контроля обводнённости в ней.
Claims (1)
- Способ разработки залежи сверхвязкой нефти, включающий строительство пар расположенных друг над другом горизонтальных добывающих и нагнетательных скважин, а также вертикальных наблюдательных скважин, закачку теплоносителя через нагнетательные скважины с прогревом продуктивного пласта и созданием паровой камеры, отбор продукции за счет парогравитационного дренажа через добывающие скважины и контроль за состоянием паровой камеры, при этом разработку ведут с регулированием текущего размера паровой камеры путем изменения объемов закачки теплоносителя в нагнетательные скважины и отбора жидкости из добывающих скважин с контролем объема паровой камеры, строительство на уровне подошвы пласта или уровне водонефтяного контакта - ВНК дополнительных скважин, через которые производят закачку теплоносителя до создания термодинамической связи с ближайшей парой горизонтальных скважин с последующим переводом на отбор продукции, причем дополнительную скважину оборудуют средствами контроля температуры добываемой продукции, определяют граничную температуру продукции этой скважины, при которой ухудшается гидродинамическая связь с близлежашей добывающей скважиной, при снижении температуры добываемой продукции из дополнительной скважины до граничной температуры в нее повторно закачивают теплоноситель для восстановления гидродинамической связи с близлежашей добывающей скважиной, после чего возобновляют отбор, далее циклы закачки и отбора в дополнительной скважине повторяют исходя из граничной температуры отбираемой из нее продукции, отличающийся тем, что предварительно определяют в залежи аномальные участки с толщиной продуктивного пласта менее 10 м, горизонтальные парные скважины на участках с толщиной пласта, равной и более 10 м, бурят на расстоянии 100±15 м друг от друга, дополнительные скважины располагают в аномальных участках на расстоянии 70±15 м от близлежашей добывающей скважины, при этом в дополнительной скважине создание гидродинамической связи с ближайшими парами скважин осуществляют путем цикличной закачки теплоносителя и отбора продукции, причем каждый следующий временной интервал отбора увеличивается по сравнению с предыдущим, а отбор из дополнительной скважины ведут также с учетом обводненности добываемой продукции и при достижении граничной температуры и/или интервала обводненности 97-99% переходят на нагнетание теплоносителя.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019124098A RU2720725C1 (ru) | 2019-07-30 | 2019-07-30 | Способ разработки залежи сверхвязкой нефти |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019124098A RU2720725C1 (ru) | 2019-07-30 | 2019-07-30 | Способ разработки залежи сверхвязкой нефти |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2720725C1 true RU2720725C1 (ru) | 2020-05-13 |
Family
ID=70735245
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019124098A RU2720725C1 (ru) | 2019-07-30 | 2019-07-30 | Способ разработки залежи сверхвязкой нефти |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2720725C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2767625C1 (ru) * | 2021-09-27 | 2022-03-18 | Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина | Способ разработки залежи сверхвязкой нефти |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2013170356A1 (en) * | 2012-05-17 | 2013-11-21 | Ben Nzekwu | Steam assisted gravity drainage system and method |
US8656998B2 (en) * | 2009-11-23 | 2014-02-25 | Conocophillips Company | In situ heating for reservoir chamber development |
RU2531963C1 (ru) * | 2013-08-13 | 2014-10-27 | Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Способ разработки месторождения высоковязких нефтей или битумов |
RU2663532C1 (ru) * | 2017-10-23 | 2018-08-07 | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Способ разработки высоковязкой нефти |
RU2675114C1 (ru) * | 2018-02-05 | 2018-12-17 | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Способ разработки залежи сверхвязкой нефти |
RU2675115C1 (ru) * | 2017-10-23 | 2018-12-17 | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Способ разработки высоковязкой нефти |
-
2019
- 2019-07-30 RU RU2019124098A patent/RU2720725C1/ru active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8656998B2 (en) * | 2009-11-23 | 2014-02-25 | Conocophillips Company | In situ heating for reservoir chamber development |
WO2013170356A1 (en) * | 2012-05-17 | 2013-11-21 | Ben Nzekwu | Steam assisted gravity drainage system and method |
RU2531963C1 (ru) * | 2013-08-13 | 2014-10-27 | Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Способ разработки месторождения высоковязких нефтей или битумов |
RU2663532C1 (ru) * | 2017-10-23 | 2018-08-07 | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Способ разработки высоковязкой нефти |
RU2675115C1 (ru) * | 2017-10-23 | 2018-12-17 | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Способ разработки высоковязкой нефти |
RU2675114C1 (ru) * | 2018-02-05 | 2018-12-17 | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Способ разработки залежи сверхвязкой нефти |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2767625C1 (ru) * | 2021-09-27 | 2022-03-18 | Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина | Способ разработки залежи сверхвязкой нефти |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2340768C2 (ru) | Способ разработки месторождения тяжелой нефти или битума с использованием двухустьевых горизонтальных скважин | |
RU2663532C1 (ru) | Способ разработки высоковязкой нефти | |
RU2531963C1 (ru) | Способ разработки месторождения высоковязких нефтей или битумов | |
RU2527051C1 (ru) | Способ разработки залежей высоковязких нефтей или битумов при тепловом воздействии | |
RU2678739C1 (ru) | Способ разработки залежи сверхвязкой нефти | |
RU2582251C1 (ru) | Способ разработки послойно-зонально-неоднородной залежи сверхвязкой нефти или битума | |
RU2675114C1 (ru) | Способ разработки залежи сверхвязкой нефти | |
RU2496979C1 (ru) | Способ разработки залежи высоковязкой нефти и/или битума методом закачки пара в пласт | |
RU2582256C1 (ru) | Способ разработки месторождения высоковязкой нефти или битума | |
RU2578137C1 (ru) | Способ разработки залежи высоковязкой нефти | |
RU2555713C1 (ru) | Способ разработки залежи высоковязкой нефти или битума | |
RU2675115C1 (ru) | Способ разработки высоковязкой нефти | |
RU2720725C1 (ru) | Способ разработки залежи сверхвязкой нефти | |
RU2673934C1 (ru) | Способ разработки залежи сверхвязкой нефти тепловыми методами на поздней стадии | |
RU2433256C1 (ru) | Способ разработки залежи высоковязкой нефти или битумов | |
RU2550635C1 (ru) | Способ разработки залежи высоковязкой нефти или битума | |
RU2434129C1 (ru) | Способ разработки залежи высоковязкой нефти | |
RU2395676C1 (ru) | Способ разработки залежи битума | |
RU2584467C1 (ru) | Способ разработки месторождения высоковязкой нефти | |
RU2610966C1 (ru) | Способ разработки месторождения высоковязкой нефти или битума | |
RU2679423C1 (ru) | Способ разработки залежи сверхвязкой нефти с водоносными интервалами | |
RU2643056C1 (ru) | Способ разработки залежей сверхтяжелой нефти или природного битума | |
RU2387820C1 (ru) | Способ разработки залежи высоковязкой нефти и битума | |
RU2425968C1 (ru) | Способ разработки месторождения высоковязкой нефти | |
RU2683458C1 (ru) | Способ разработки залежи высоковязкой нефти или битума |