[go: up one dir, main page]

RU2369733C1 - Способ эксплуатации залежи углеводородов - Google Patents

Способ эксплуатации залежи углеводородов Download PDF

Info

Publication number
RU2369733C1
RU2369733C1 RU2008101052/03A RU2008101052A RU2369733C1 RU 2369733 C1 RU2369733 C1 RU 2369733C1 RU 2008101052/03 A RU2008101052/03 A RU 2008101052/03A RU 2008101052 A RU2008101052 A RU 2008101052A RU 2369733 C1 RU2369733 C1 RU 2369733C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bed
section
oil
well
reservoir
Prior art date
Application number
RU2008101052/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008101052A (ru
Inventor
Григорий Павлович Зозуля (RU)
Григорий Павлович Зозуля
Александр Васильевич Кустышев (RU)
Александр Васильевич Кустышев
Михаил Григорьевич Гейхман (RU)
Михаил Григорьевич Гейхман
Николай Петрович Кузнецов (RU)
Николай Петрович Кузнецов
Николай Васильевич Рахимов (RU)
Николай Васильевич Рахимов
Виктор Борисович Обиднов (RU)
Виктор Борисович Обиднов
Андрей Николаевич Коротченко (RU)
Андрей Николаевич Коротченко
Андрей Петрович Черепанов (RU)
Андрей Петрович Черепанов
Алексей Владимирович Немков (RU)
Алексей Владимирович Немков
Дмитрий Александрович Кряквин (RU)
Дмитрий Александрович Кряквин
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный нефтегазовый университет"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный нефтегазовый университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный нефтегазовый университет"
Priority to RU2008101052/03A priority Critical patent/RU2369733C1/ru
Publication of RU2008101052A publication Critical patent/RU2008101052A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2369733C1 publication Critical patent/RU2369733C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Treatment Of Liquids With Adsorbents In General (AREA)
  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области нефтяной и газовой промышленности и может быть использовано на завершающей стадии разработки массивных и пласто-массивных залежей, имеющих покрышку большой толщины и подстилаемых активно внедряющейся в продуктивную часть пласта подошвенной водой. Обеспечивает получение максимально возможной добычи нефти и газа из залежи углеводородов. Сущность изобретения: способ включает прокладку горизонтальной скважины, перфорацию ее и формирование трещин с помощью гидравлического разрыва пласта, проводимого последовательно, начиная с конца, дальнего от вертикального участка скважины, путем изоляции каждого перфорируемого интервала от остальной колонны пакером и последующую эксплуатацию горизонтальной скважины через трещины разрыва пласта. Согласно изобретению при эксплуатации залежи с активной подошвенной водой с коэффициентом нефтеотдачи, не превышающим 92%, и наибольшей нефтегазонасыщенностью в наиболее близком участке от вертикального участка скважины гидравлический разрыв пласта в каждом интервале осуществляют с последовательно уменьшающейся величиной давления разрыва от максимально возможной расчетной его величины в дальнем участке до минимально возможной величины в наиболее близком участке. При этом максимальное давление разрыва принимают величиной, не превышающей предельно допустимой величины по разрушению скелета горной породы данного пласта, а эксплуатацию залежи осуществляют при депрессиях на пласт, не допускающих подтягивания подошвенной воды. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области нефтяной и газовой промышленности и может быть использовано на завершающей стадии разработки массивных и пласто-массивных залежей, имеющих покрышку большой толщины и подстилаемых активно внедряющейся в продуктивную часть пласта подошвенной водой, в частности, для интенсификации притоков нефти и газа из продуктивных пластов и увеличения их добычи, в частности, в горизонтальных скважинах (ГС).
Широко известны способы эксплуатации углеводородных залежей с применением ГС, с помощью которых ведется бурение боковых стволов (БС) из простаивающего, обводненного и низкодебитного фонда скважин [Бердин Т.Г. Проектирование разработки нефтегазовых месторождений системами горизонтальных скважин. - М.: Недра, 2001. - С.78].
Недостатком этого способа является то, что при эксплуатации залежи с активной подошвенной водой (водоплавающей) конечный коэффициент их нефтегазоотдачи невысок.
Из известных способов эксплуатации углеводородных залежей, близких к заявляемому, является способ, включающий прокладку ГС, перфорацию их и формирование трещин с помощью гидравлического разрыва пласта (ГРП) в продуктивном пласте [Первые аспекты целесообразности применения горизонтальных скважин на газонефтяных месторождениях Украины. / Бойко Р.Ф., Бойко B.C. - Ивано-Франковск, 1997. - С.19].
Недостатком этого способа является то, что при эксплуатации залежи с активной подошвенной водой (водоплавающей) конечный коэффициент их нефтегазоотдачи в среднем невысок и не превышает 90-92%.
Наиболее близким из известных способов эксплуатации углеводородных залежей к заявляемому, выбранным в качестве прототипа, является способ, включающий прокладку ГС, перфорацию их и формирование трещин с помощью ГРП в продуктивном пласте, проводимого последовательно, начиная с конца, дальнего от вертикального ствола скважины, и изолируя каждый перфорируемый интервал от остальной колонны пакером [Пат.2305755 РФ, Е21В 43/00, 43/26, опубл. 20.03.2007].
Недостатком этого способа является то, что при эксплуатации залежи с активной подошвенной водой (водоплавающей) конечный коэффициент их нефтегазоотдачи в среднем не превышает 90-92%. Кроме того, он не учитывает неоднородность продуктивного пласта и условия притока нефти и газа к ГС, в которых наибольшая нефтегазонасыщенность пласта и наиболее высокий дебит получаются в наиболее близком от вертикального ствола скважины участке ГС, а удаленный участок по прошествии времени зашламовывается и перестает отдавать нефть и газ из пласта в ГС.
При существующих способах разработки и эксплуатации месторождений повысить величину коэффициента нефтегазоотдачи не удается ввиду массового обводнения добывающих скважин, обусловленного поднятием нефте- или газоводянного контакта к интервалам перфорации скважин через негерметичный цементный камень заколонного пространства этих скважин. Дорогостоящие капитальные ремонты по ликвидации притока пластовых вод и промывке песчаных пробок в скважинах делают в конечном итоге добычу нефти и газа такой залежи нерентабельной. Но увеличение только на один процент нефтегазоотдачи по таким месторождениям, как Медвежье, Уренгойское и Ямбургское, позволит дополнительно добывать углеводородное сырье в объеме более 100 млрд м3, что равносильно открытию нового крупного месторождения.
Повысить коэффициент конечной промышленной нефтегазоотдачи объективно не позволяют следующие обстоятельства: необходимость создания перепадов давления внутри самого продуктивного пласта для обеспечения притоков нефти и газа к скважинам, что, в свою очередь, вызывает и приток пластовой воды, а также разрушение коллектора при падении пластового давления и увлажнение его внедряющейся пластовой водой.
Задача, стоящая при создании изобретения, состоит в обеспечении получения максимально возможной добычи нефти и газа из залежи углеводородов.
Достигаемый технический результат, который получается в результате создания изобретения, состоит в повышении коэффициента нефтегазоотдачи из наименее нефтегазонасыщенной, но наиболее зашламованной зоны продуктивного пласта без разрушения скелета горной породы, слагающей продуктивный пласт.
Поставленная задача и технический результат достигаются тем, что в известном способе эксплуатации залежи углеводородов, включающем прокладку горизонтальной скважины, перфорацию ее и формирование трещин с помощью гидравлического разрыва пласта, проводимого последовательно, начиная с конца, дальнего от вертикального участка скважины, путем изоляции каждого перфорируемого интервала от остальной колонны пакером, и последующую эксплуатацию горизонтальной скважины через трещины разрыва пласта, в отличие от прототипа при эксплуатации залежи с активной подошвенной водой, коэффициентом нефтеотдачи, не превышающим 92%, и наибольшей нефтегазонасыщенностью в наиболее близком участке от вертикального участка скважины гидравлический разрыв пласта в каждом интервале осуществляют с последовательно уменьшающейся величиной давления разрыва от максимально возможной расчетной его величины в дальнем участке до минимально возможной величины в наиболее близком участке, при этом максимальное давление разрыва принимают величиной, не превышающей предельно допустимую величину по разрушению скелета горной породы данного пласта, а эксплуатацию залежи осуществляют при депрессиях на пласт, не допускающих подтягивания подошвенной воды.
При этом горизонтальный участок может размещаться как в покрышке продуктивного пласта, так и в верхней части продуктивного пласта или в самом продуктивном пласте, удаленном от обводненной части продуктивного пласта на расстоянии не менее чем 2-5 м, а пакеры для изоляции перфорируемых интервалов спускают на гибкой трубе, позволяя осуществлять гидравлические разрывы и все подготовительно-заключительные операции за один цикл путем перемещения гибкой трубы по горизонтальному участку, начиная с конца, дальнего от вертикального участка скважины.
Отличительным признаком заявляемого изобретения является проведение многократных ГРП при различных давлениях разрыва с увеличением их величины в наименее нефтегазонасыщенном интервале, но наиболее зашламованном интервале.
На фиг.1, 2 показаны схемы осуществления заявляемого способа, где цифрами обозначены: 1 - вертикальный участок ГС, 2 - горизонтальный участок ГС, 3 - заколонный пакер, 4 - перфорированный участок, через который делается ГРП, 5 - покрышка продуктивного пласта, 6 - продуктивный пласт, 7 - обводненная часть продуктивного пласта; 8 - гибкая труба; 9 - изоляционный пакер; 10 - трещина разрыва.
Способ осуществляется следующим образом.
После завершения бурения и крепления ГС ее горизонтальный участок 2, который может размещаться как в покрышке продуктивного пласта 5 (фиг.1), так и в верхней части продуктивного пласта или в самом продуктивном пласте 6 (фи.2), удаленном от обводненной части продуктивного пласта 7 на расстоянии не менее 2-5 м, перфорируется в тех интервалах, где предполагается осуществить ГРП. Таких перфорированных интервалов может быть несколько, изолированных друг от друга заколонными пакерами 3.
После этого в горизонтальном участке 2 последовательно, начиная с дальнего от вертикального участка 1 скважины конца, проводят ГРП. Каждый перфорированный участок 4, через который делается ГРП, изолируют от остальной части колонны установкой изоляционных пакеров 9, спускаемых на колонне гибких труб 8. В процессе проведения ГРП максимальное давление разрыва создают в самом удаленном от вертикального участка 1 скважины конца. При этом величина этого давления не должна превышать предельно-допустимую величину, при которой продуктивный пласт 6 начнет разрушаться. В дальнейшем проводится последовательно уменьшение величины давления разрыва до минимальной величины, при которой возможно образование трещины разрыва 10.
Перемещение гибкой трубы 8 по горизонтальному участку 2, начиная с конца, дальнего от вертикального участка 1 скважины, позволяет осуществлять гидравлический разрыв пласта (ГПР) и все подготовительно-заключительные операции по закачиванию проппанта, закрепляющего трещину разрыва в раскрытом положении, и вымыванию остатков проппанта после завершения гидравлического разрыва за один цикл спуска и подъема гибкой трубы 8, что значительно сокращает затраты на проведение работ и способствует снижению цены добываемого из залежи углеводородного сырья.
Из решения задачи механики сплошной среды в процессе ГРП будут образовываться двусторонние от оси скважины трещины вертикальной ориентации, плоскости которых будут проходить через ось горизонтального участка скважины, что наблюдается при непосредственных наблюдениях видеокамерами.
Двусторонность означает, что одна половина трещины окажется в продуктивном пласте над горизонтальным участком, а вторая - под ним.
В пользу вертикальной ориентации трещин свидетельствуют следующие соображения. За длительный геологический период боковое горное давление в породе покрышки могло, особенно на больших глубинах, в результате пластического течения выровняться и стать таким же, как на горизонтальных площадках, то есть примерно равным 240х10 5 Па на каждую тысячу метров глубины залегания продуктивного пласта. Но в результате разработки месторождения возникают деформации как самого продуктивного пласта, так и окружающих его массивов горных пород, что будет способствовать снижению бокового горного давления.
Такая ориентация трещин объясняется тем, что толстостенный цилиндр с большим внешним радиусом, каким является порода, окружающая скважину, при внутреннем давлении всегда разрывается по образующей.
Поэтому при проведении ГРП из ГС, проложенной в самом продуктивном пласте 6 на расстоянии, близком к подошвенным водам (2-5 м), трещины разрыва 10 должны быть короткими и широкими, а в покрышке продуктивного пласта 5 - длинными и узкими.
Реализация заявляемого изобретения устраняет те негативные обстоятельства, которые не позволяют повысить коэффициент конечной промышленной нефтегазоотдачи при разработке месторождения традиционным способом.
Во-первых, могут быть обеспечены высокие дебеты скважин, которые будут напрямую зависеть от длины образовавшихся трещин в результате проведенных многократных ГРП в наименее нефтегазонасыщенном его интервале или наиболее зашламованном загрязненном участке, характеризующемся низкой продуктивной характеристикой.
Во-вторых, большие площади тех частей трещин, которые будут располагаться внутри продуктивного пласта, позволят значительно снизить рабочие депрессии.
В-третьих, снижение рабочей депрессии позволит предотвратить разрушение скелета горных пород, слагающих продуктивный пласт.
В-четвертых, использование коротких и широких трещин в ГС, проложенной вблизи подошвенных вод, позволит получать достаточно большие дебиты нефти и газа при небольших депрессиях на пласт и не допускать подтягивания подошвенных вод к скважине.
В-пятых, использование длинных трещин в ГС, проложенной в покрышке продуктивного пласта, позволит достичь этими трещинами нефтегазонасыщенную часть горных пород и получать достаточно большие дебиты нефти и газа.

Claims (3)

1. Способ эксплуатации залежи углеводородов, включающий прокладку горизонтальной скважины, перфорацию ее и формирование трещин с помощью гидравлического разрыва пласта, проводимого последовательно, начиная с конца, дальнего от вертикального участка скважины, путем изоляции каждого перфорируемого интервала от остальной колонны пакером и последующую эксплуатацию горизонтальной скважины через трещины разрыва пласта, отличающийся тем, что при эксплуатации залежи с активной подошвенной водой, коэффициентом нефтеотдачи, не превышающим 92%, и наибольшей нефтегазонасыщенностью в наиболее близком участке от вертикального участка скважины, гидравлический разрыв пласта в каждом интервале осуществляют с последовательно уменьшающейся величиной давления разрыва от максимально возможной расчетной его величины в дальнем участке до минимально возможной величины в наиболее близком участке, при этом максимальное давление разрыва принимают величиной, не превышающей предельно допустимую величину по разрушению скелета горной породы данного пласта, а эксплуатацию залежи осуществляют при депрессиях на пласт, не допускающих подтягивания подошвенной воды.
2. Способ эксплуатации залежи углеводородов по п.1, отличающийся тем, что горизонтальный участок расположен или в покрышке продуктивного пласта, или в верхней части продуктивного пласта, или в самом продуктивном пласте, удаленном от обводненной части продуктивного пласта на расстояние не менее 2-5 м.
3. Способ эксплуатации залежи углеводородов по п.1, отличающийся тем, что пакеры для изоляции перфорируемых интервалов спускают на гибкой трубе, а проведение гидравлических разрывов и подготовительно-заключительные операции гидравлического разрыва осуществляют за один цикл путем перемещения гибкой трубы по горизонтальному участку горизонтальной скважины, начиная с конца, дальнего от вертикального участка горизонтальной скважины.
RU2008101052/03A 2008-01-09 2008-01-09 Способ эксплуатации залежи углеводородов RU2369733C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008101052/03A RU2369733C1 (ru) 2008-01-09 2008-01-09 Способ эксплуатации залежи углеводородов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008101052/03A RU2369733C1 (ru) 2008-01-09 2008-01-09 Способ эксплуатации залежи углеводородов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008101052A RU2008101052A (ru) 2009-07-20
RU2369733C1 true RU2369733C1 (ru) 2009-10-10

Family

ID=41046757

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008101052/03A RU2369733C1 (ru) 2008-01-09 2008-01-09 Способ эксплуатации залежи углеводородов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2369733C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2459072C1 (ru) * 2011-03-18 2012-08-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ гидроразрыва малопроницаемого пласта нагнетательной скважины
RU2483209C1 (ru) * 2011-12-16 2013-05-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ гидравлического разрыва пласта в скважине
RU2560022C1 (ru) * 2014-07-04 2015-08-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ разработки массивной нефтяной залежи с применением гидравлического разрыва пласта
RU2566345C1 (ru) * 2013-10-22 2015-10-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский государственный нефтегазовый университет" (ТюмГНГУ) Способ гидравлического разрыва пласта с изоляцией водопритока в добывающих скважинах
CN105715240A (zh) * 2016-03-31 2016-06-29 中国石油大学(北京) 多级压裂水平井缝间间隔注水采油方法
RU2847692C1 (ru) * 2025-01-21 2025-10-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Способ разработки газонефтяной залежи

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU153051A1 (ru) *
SU147156A1 (ru) * 1961-06-29 1961-11-30 Н.С. Горохов Устройство дл поинтервального гидравлического разрыва пласта
EP0823538A2 (en) * 1996-08-09 1998-02-11 Halliburton Energy Services, Inc. Method of stimulating a subterranean well
US6186230B1 (en) * 1999-01-20 2001-02-13 Exxonmobil Upstream Research Company Completion method for one perforated interval per fracture stage during multi-stage fracturing
US20020007949A1 (en) * 2000-07-18 2002-01-24 Tolman Randy C. Method for treating multiple wellbore intervals
RU2004123638A (ru) * 2001-12-31 2006-01-20 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. (Nl) Способ и устройство для образования множества трещин в скважинах, не закрепленных обсадными трубами
RU2301323C2 (ru) * 2005-08-08 2007-06-20 Открытое акционерное общество "Газпром" (ОАО "Газпром") Способ предотвращения разрушения породы в призабойной зоне пласта
RU2305755C2 (ru) * 2005-08-22 2007-09-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Уренгойгазпром" Способ эксплуатации залежи углеводородов

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU153051A1 (ru) *
SU147156A1 (ru) * 1961-06-29 1961-11-30 Н.С. Горохов Устройство дл поинтервального гидравлического разрыва пласта
EP0823538A2 (en) * 1996-08-09 1998-02-11 Halliburton Energy Services, Inc. Method of stimulating a subterranean well
US6186230B1 (en) * 1999-01-20 2001-02-13 Exxonmobil Upstream Research Company Completion method for one perforated interval per fracture stage during multi-stage fracturing
US20020007949A1 (en) * 2000-07-18 2002-01-24 Tolman Randy C. Method for treating multiple wellbore intervals
RU2004123638A (ru) * 2001-12-31 2006-01-20 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. (Nl) Способ и устройство для образования множества трещин в скважинах, не закрепленных обсадными трубами
RU2301323C2 (ru) * 2005-08-08 2007-06-20 Открытое акционерное общество "Газпром" (ОАО "Газпром") Способ предотвращения разрушения породы в призабойной зоне пласта
RU2305755C2 (ru) * 2005-08-22 2007-09-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Уренгойгазпром" Способ эксплуатации залежи углеводородов

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2459072C1 (ru) * 2011-03-18 2012-08-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ гидроразрыва малопроницаемого пласта нагнетательной скважины
RU2483209C1 (ru) * 2011-12-16 2013-05-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ гидравлического разрыва пласта в скважине
RU2566345C1 (ru) * 2013-10-22 2015-10-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский государственный нефтегазовый университет" (ТюмГНГУ) Способ гидравлического разрыва пласта с изоляцией водопритока в добывающих скважинах
RU2560022C1 (ru) * 2014-07-04 2015-08-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ разработки массивной нефтяной залежи с применением гидравлического разрыва пласта
CN105715240A (zh) * 2016-03-31 2016-06-29 中国石油大学(北京) 多级压裂水平井缝间间隔注水采油方法
CN105715240B (zh) * 2016-03-31 2018-07-17 中国石油大学(北京) 多级压裂水平井缝间间隔注水采油方法
RU2847692C1 (ru) * 2025-01-21 2025-10-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Способ разработки газонефтяной залежи

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008101052A (ru) 2009-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2566348C2 (ru) Способ многопластового гидроразрыва в стволе скважины
RU2366805C1 (ru) Способ эксплуатации залежи углеводородов
RU2459934C1 (ru) Способ разработки многопластового неоднородного нефтяного месторождения
RU2612061C1 (ru) Способ разработки сланцевых карбонатных нефтяных залежей
RU2526430C1 (ru) Способ разработки низкопроницаемой нефтяной залежи горизонтальными скважинами с поддержанием пластового давления
RU2369732C1 (ru) Способ эксплуатации залежи углеводородов
RU2483209C1 (ru) Способ гидравлического разрыва пласта в скважине
RU2369733C1 (ru) Способ эксплуатации залежи углеводородов
US8490695B2 (en) Method for drilling and fracture treating multiple wellbores
RU2570157C1 (ru) Способ увеличения нефтеотдачи залежи, вскрытой горизонтальной скважиной
RU2506417C1 (ru) Способ разработки залежи высоковязкой нефти
RU2305755C2 (ru) Способ эксплуатации залежи углеводородов
RU2382166C1 (ru) Способ вскрытия продуктивных пластов
RU2465434C1 (ru) Способ восстановления обводненной газовой скважины со смятой эксплуатационной колонной в продуктивном интервале
RU2524800C1 (ru) Способ разработки неоднородного месторождения наклонными и горизонтальными скважинами
RU2480581C1 (ru) Способ изоляции притока пластовых вод в пологих и горизонтальных скважинах
RU2743478C1 (ru) Способ добычи трудноизвлекаемого туронского газа
RU2427703C1 (ru) Способ строительства скважин многопластового нефтяного месторождения
RU2627338C1 (ru) Способ разработки плотных карбонатных залежей нефти
RU2418162C1 (ru) Способ повышения проницаемости пласта при добыче высоковязкой нефти
RU2616052C1 (ru) Способ разработки сланцевых карбонатных нефтяных коллекторов
RU2534262C1 (ru) Способ поинтервальной обработки призабойной зоны пластов газовой скважины
RU2503799C2 (ru) Способ добычи сланцевого газа
RU2510456C2 (ru) Способ образования вертикально направленной трещины при гидроразрыве продуктивного пласта
RU2242594C1 (ru) Способ разработки литологически экранированной нефтенасыщенной линзы одной скважиной

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20110510

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

Effective date: 20140110