EA008076B1 - Скважинная струйная установка для каротажа горизонтальных скважин и способ ее работы - Google Patents
Скважинная струйная установка для каротажа горизонтальных скважин и способ ее работы Download PDFInfo
- Publication number
- EA008076B1 EA008076B1 EA200501655A EA200501655A EA008076B1 EA 008076 B1 EA008076 B1 EA 008076B1 EA 200501655 A EA200501655 A EA 200501655A EA 200501655 A EA200501655 A EA 200501655A EA 008076 B1 EA008076 B1 EA 008076B1
- Authority
- EA
- Eurasian Patent Office
- Prior art keywords
- well
- jet pump
- channel
- sealing unit
- pipe string
- Prior art date
Links
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
- E21B49/00—Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04F—PUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
- F04F5/00—Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow
- F04F5/44—Component parts, details, or accessories not provided for in, or of interest apart from, groups F04F5/02 - F04F5/42
- F04F5/46—Arrangements of nozzles
- F04F5/464—Arrangements of nozzles with inversion of the direction of flow
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Geology (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
- Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
- Jet Pumps And Other Pumps (AREA)
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
- Nitrogen And Oxygen Or Sulfur-Condensed Heterocyclic Ring Systems (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области насосной техники. Установка содержит установленное в обсадной колонне на нижнем ее участке кольцо с герметизирующим узлом, гладкую колонну труб со струйным насосом. В корпусе насоса выполнен канал подвода активной среды, канал подвода откачиваемой из скважин среды и ступенчатый проходной канал. В последнем предусмотрена возможность установки блокирующей вставки, перерывающей канал подвода активной среды, или депрессионной вставки, при установке которой перекрыто поперечное сечение колонны труб. На нижнем конце колонны труб установлен каротажный прибор, между последним и струйным насосом на колонну труб надет с возможностью осевого перемещения относительно колонны труб герметизирующий узел. А нижний участок колонны труб над каротажным прибором выполнен перфорированным. Способ работы заключается в том, что установку опускают в скважину, проводят исследования, а после завершения исследований проводят подъем установки на поверхность. В результате достигается интенсификация работ по исследованию, испытанию и подготовке скважин к эксплуатации, в первую очередь скважин горизонтальных и большой кривизны.
Description
Область применения
Изобретение относится к области насосной техники, преимущественно к скважинным струйным установкам для добычи нефти из скважин.
Предшествующий уровень техники
Известна скважинная струйная установка, включающая установленный в скважине на колонне насосно-компрессорных труб струйный насос и размещенный ниже струйного насоса прибор для измерения параметров скважины (ВИ 2089755 С1).
Из указанного выше источника известен способ работы скважинной струйной установки, включающий спуск в скважину колонны насосно-компрессорных труб со струйным насосом, герметизирующим узлом и прибором для измерения параметров скважины на каротажном кабеле, размещение указанного выше прибора против продуктивного пласта и измерение его параметров.
Данные установка и способ ее работы позволяют проводить исследование скважины и за счет этого интенсифицировать работы по исследованию прискважинной зовы пластов.
Однако они не позволяют проводить работы по обработке прискважинной зоны пласта, что сужает ее возможности.
Наиболее близкой к изобретению по технической сущности и достигаемому результату в части установки является скважинная струйная установка, содержащая установленные на колонне насоснокомпрессорных труб пакер с центральным каналом и струйный насос с активным соплом, камерой смешения и проходным каналом с посадочным местом для установки герметизирующего узла с осевым каналом, излучатель и приемник-преобразователь физических полей, размещенный в подпакерной зоне со стороны входа в струйный насос откачиваемой из скважины среды и установленный на каротажном кабеле, пропущенном через осевой канал герметизирующего узла, причем выход струйного насоса подключен к пространству, окружающему колонну труб, вход канала подвода откачиваемой среды струйного насоса подключен к внутренней полости колонны труб ниже герметизирующего узла, а вход канала подачи жидкой рабочей среды в активное сопло подключен к внутренней полости колонны труб выше герметизирующего узла (ВИ 2121610 С1).
Из этого же патента известен способ работы скважинной струйной установки, включающий установку на колонне насосно-компрессорных труб струйного насоса с проходным каналом и пакера, спуск этой сборки в скважину, распакеровку пакера и создание необходимой депрессии в подпакерной зоне путем откачки струйным насосом жидкой среды из подпакерной зоны.
Известные скважинная струйная установка и способ ее работы позволяют проводить различные технологические операции в скважине ниже уровня установки струйного насоса, в том числе путем снижения перепада давлений над и под герметизирующим узлом.
Однако данная установка не позволяет в полной мере использовать ее возможности, поскольку она позволяет проводить исследование продуктивных пород только в стволах близких к вертикальным, что сужает область использования данных способа работы и скважинной струйной установки для его реализации. Кроме того, для переустановки струйного насоса, как правило, требуется достаточно трудоемкая операция по депакеровки пакера с последующей его установкой в новом месте, что увеличивает время, необходимое для проведения полноценного исследования.
Раскрытие изобретения
Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является интенсификация работ по исследованию, испытанию и подготовке скважин, в первую очередь скважин горизонтальных и большой кривизны.
Указанная задача в части установки решается за счет того, что скважинная струйная установка для каротажа горизонтальных скважин содержит установленное в обсадной колонне на нижнем ее участке кольцо со ступенчатым проходным каналом для установки герметизирующего узла, гладкую колонну труб с установленными на ней струйным насосом, в корпусе которого установлены активное сопло и камера смешения с диффузором, а также выполнены канал подвода активной среды, канал подвода откачиваемой из скважины среды и ступенчатый проходной канал, причем в последнем предусмотрена возможность установки блокирующей вставки со сквозным проходным каналом, посредством которой перекрыт канал подвода активной среды, или депрессионной вставки, при установке которой перекрыто поперечное сечение колонны труб, на нижнем конце колонны труб установлен каротажный прибор, между последним и струйным насосом на колонну труб надет с возможностью осевого перемещения относительно колонны труб герметизирующий узел, а нижний участок колонны труб над каротажным прибором выполнен перфорированным.
Указанная выше задача в части способа решается за счет того, что способ работы скважинной струйной установки для каротажа горизонтальных скважин заключается в том, что в обсадной колонне на ее нижнем участке устанавливают кольцо со ступенчатым проходным каналом, затем спускают в скважину на гладкой колонне труб струйный насос со ступенчатым проходным каналом в его корпусе и расположенный ниже струйного насоса каротажный прибор, установленный на нижнем конце колонны труб, причем со стороны ее нижнего конца на колонне труб выполнен перфорированный участок и на колонну труб на участке между струйным насосом и каротажным прибором предварительно надет под
- 1 008076 вижный относительно колонны труб герметизирующий узел, в процессе спуска каротажным прибором производят регистрацию фоновых значений физических параметров продуктивных пластов, затем производят установку герметизирующего узла в ступенчатом проходном канале кольца, а каротажный прибор устанавливают в зоне продуктивных пластов, затем в ступенчатом проходном канале корпуса струйного насоса устанавливают депрессионную вставку, разделяя таким образом колонну труб, и подают по колонне труб в сопло струйного насоса жидкую рабочую среду, создавая в скважине ниже герметизирующего узла ряд различных по величине депрессий, при каждой величине депрессии измеряют дебит скважины и регистрируют забойное давление, после этого при работающем струйном насосе перемещают каротажный прибор вдоль продуктивных пластов путем перемещения колонны труб вместе со струйным насосом относительно герметизирующего узла и проводят при этом регистрацию геофизических параметров продуктивных пластов и поступающего в скважину пластового флюида, а после завершения исследований проводят подъем колонны труб со струйным насосом, герметизирующим узлом и каротажным прибором на поверхность.
Указанная задача в части способа решается также за счет того, что после регистрации геофизических параметров продуктивных пластов и поступающего в скважину пластового флюида могут быть дополнительно проведены замеры геофизических параметров продуктивных пластов при неработающем струйном насосе или может быть проведено дополнительное исследование продуктивных пластов, для чего по колонне труб через ее перфорированный нижний участок закачивают в скважину химические реагенты и производят химическую обработку прискважинной зоны продуктивных пластов, при этом предварительно из ступенчатого проходного канала корпуса струйного насоса извлекают депрессионную вставку и устанавливают вместо нее блокирующую вставку с центральным проходным каналом.
Анализ работы скважинной струйной установки показал, что надежность работы установки можно повысить как путем оптимизации последовательности действий при испытании и освоении скважин, в первую очередь с открытым и/или криволинейным стволом, так и путем упрощения конструкции установки за счет исключения из конструкции пакера и размещения каротажного прибора на колонне труб без использования каротажного кабеля.
Было выявлено, что указанная выше последовательность действий позволяет наиболее эффективно использовать оборудование, которое установлено на колонне труб, при проведении работ по исследованию и испытанию продуктивных пластов горных пород, при этом созданы условия для получения полной и достоверной информации о состоянии продуктивных пластов. Путем создания ряда различных депрессий струйный насос создает в скважине заданные величины перепада давления, а с помощью каротажного прибора проводится исследование и испытание скважины. Одновременно предоставляется возможность контролировать величину депрессии путем управления скоростью прокачки жидкой рабочей среды. При проведении испытания пластов можно регулировать режим откачки посредством изменения давления жидкой рабочей среды, подаваемой в сопло струйного насоса. Установка каротажного прибора на колонне труб с возможностью осевого перемещения колонны труб без использования пакера (вместо пакера использован герметизирующий узел, надетый на колонну труб) позволяет провести более качественную работу по исследованию скважины и подготовке ее к работе и, как следствие, позволяет ускорить и упростить процесс перемещения каротажного прибора в скважине, а, следовательно, упростить процесс испытания и подготовки скважины к работе. Кроме того, размещение каротажного прибора на колонне труб дает возможность за счет упругих свойств колонны труб располагать каротажный прибор в зоне продуктивных пластов в горизонтальных участках скважин, что позволяет получить более оперативно достоверную информацию о состоянии продуктивных пластов, притоке пластового флюида и о его свойствах. В результате данный способ работы позволяет проводить качественное исследование и испытание скважин после бурения, а также подготовку скважины к эксплуатации с проведением всестороннего исследования и испытания ее в различных режимах.
Таким образом, указанная выше совокупность взаимозависимой последовательности действий и описанные выше конструктивные особенности установки обеспечивают решение поставленной в изобретении задачи - интенсификации работ по исследованию, испытанию и подготовке скважин, в первую очередь скважин горизонтальных и большой кривизны, и повышения надежности работы скважинной струйной установки.
Краткое описание чертежей
На фиг. 1 представлен продольный разрез предлагаемой установки с депрессионной вставкой.
На фиг. 2 представлен продольный разрез предлагаемой установки с блокирующей вставкой.
Лучший вариант осуществления изобретения
Предлагаемая скважинная струйная установка для осуществления описываемого способа содержит установленное в обсадной колонне 1 на нижнем ее участке кольцо 2 со ступенчатым проходным каналом 3 для установки герметизирующего узла 4, гладкую колонну труб 5 с установленными на ней струйным насосом 6, в корпусе 7 которого установлены активное сопло 8 и камера смешения 9 с диффузором 10, а также выполнены канал 11 подвода активной среды, канал 12 подвода откачиваемой из скважины среды и ступенчатый проходной канал 13, причем последним предусмотрена возможность установки блокирующей вставки 14 со сквозным проходным каналом 15, посредством которой перекрыт канал 11 подво
- 2 008076 да активной среды, или депрессионной вставки 16, при установке которой перекрыто поперечное сечение колонны труб 5. На нижнем конце колонны труб 5 установлен каротажный прибор 17, между последним и струйным насосом 6 на колонну труб 5 надет с возможностью осевого перемещения относительно колонны труб 5 герметизирующий узел 4, а нижний участок колонны труб 5 над каротажным прибором выполнен перфорированным, а именно в колонне труб 5 выполнены отверстия 18.
Предлагаемый способ работы скважинной струйной установки осуществляют следующим образом.
В обсадной колонне 1 на ее нижнем участке устанавливают кольцо 2 со ступенчатым прободным каналом 3. Затем спускают в скважину на гладкой колонне труб 5 струйный насос 6 со ступенчатым проходным каналом 13 в его корпусе 7 и расположенный ниже струйного насоса 6 каротажный прибор 17. На колонну труб 5 на участке между струйным насосом 6 и каротажным прибором 17 предварительно надет подвижный относительно колонны труб 5 герметизирующий узел 4. В процессе спуска каротажным прибором 17 производят регистрацию фоновых значений физических параметров продуктивных пластов. Затем производят установку герметизирующего узла 4 в ступенчатом проходном канале 3 кольца 2, а каротажный прибор 17 устанавливают в зоне продуктивных пластов. После этого в ступенчатом проходном канале 13 корпуса 7 струйного насоса 6 устанавливают депрессионную вставку 16, разделяя таким образом колонну труб 5, и подают по колонне труб 5 в сопло 8 струйного насоса 6 жидкую рабочую среду, создавая в скважине ниже герметизирующего узла 4 ряд различных по величине депрессий. При каждой величине депрессии измеряют дебит скважины и регистрируют забойное давление. Далее при работающем струйном насосе 6 перемещают каротажный прибор 17 вдоль продуктивных пластов путем перемещения колонны труб 5 вместе со струйным насосом 6 относительно герметизирующего узла 4 и проводят при этом регистрацию геофизических параметров продуктивных пластов и поступающего в скважину пластового флюида. После завершения исследований проводят подъем колонны труб 5 со струйным насосом 6, герметизирующим узлом 4 и каротажным прибором 17 на поверхность.
После регистрации геофизических параметров продуктивных пластов и поступающего в скважину пластового флюида могут быть дополнительно проведены замеры геофизических параметров продуктивных пластов при неработающем струйном насосе 6.
Также после регистрации геофизических параметров продуктивных пластов и поступающего в скважину пластового флюида может быть проведено дополнительное исследование продуктивных пластов, для чего по колонне труб 5 через отверстия 18 ее перфорированного нижнего участка закачивают в скважину химические реагенты и производят химическую обработку прискважинной зоны продуктивных пластов, при этом предварительно из ступенчатого проходного канала 13 корпуса 7 струйного насоса 6 извлекают депрессионную вставку 16 и устанавливают вместо нее блокирующую вставку 14 с центральным проходным каналом 15.
Промышленная применимость
Настоящее изобретение может найти применение в нефтедобывающей промышленности при испытании и освоении скважин, а также в других отраслях промышленности, где производится добыча различных сред из скважин.
Claims (4)
- ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ1. Скважинная струйная установка для каротажа горизонтальных скважин, содержащая установленное в обсадной колонне на нижнем ее участке кольцо со ступенчатым проходным каналом для установки герметизирующего узла, гладкую колонну труб с установленными на ней струйным насосом, в корпусе которого установлены активное сопло и камера смешения с диффузором, а также выполнены канал подвода активной среды, канал подвода откачиваемой из скважины среды и ступенчатый проходной канал, причем в последнем предусмотрена возможность установки блокирующей вставки со сквозным проходным каналом, посредством которой перекрыт канал подвода активной среды, или депрессионной вставки, при установке которой перекрыто поперечное сечение колонны труб, на нижнем конце колонны труб установлен каротажный прибор, между последним и струйным насосом на колонну труб надет с возможностью осевого перемещения относительно колонны труб герметизирующий узел, а нижний участок колонны труб над каротажным прибором выполнен перфорированным.
- 2. Способ работы скважинной струйной установки при каротаже горизонтальных скважин, заключающийся в том, что в обсадной колонне на ее нижнем участке устанавливают кольцо со ступенчатым проходным каналом, затем спускают в скважину на гладкой колонне труб струйный насос со ступенчатым проходным каналом в его корпусе и расположенный ниже струйного насоса каротажный прибор, установленный на нижнем конце колонны труб, причем со стороны ее нижнего конца на колонне труб выполнен перфорированный участок и на колонну труб на участке между струйным насосом и каротажным прибором предварительно надет подвижный относительно колонны труб герметизирующий узел, в процессе спуска каротажным прибором производят регистрацию фоновых значений физических параметров продуктивных пластов, затем производят установку герметизирующего узла в ступенчатом проходном канале кольца, а каротажный прибор устанавливают в зоне продуктивных пластов, после чего в ступенчатом проходном канале корпуса струйного насоса устанавливают депрессионную вставку, разде- 3 008076 ляя таким образом колонну труб, и подают по колонне труб в сопло струйного насоса жидкую рабочую среду, создавая в скважине ниже герметизирующего узла ряд различных по величине депрессий, при каждой величине депрессии измеряют дебит скважины и регистрируют забойное давление, после этого при работающем струйном насосе перемещают каротажный прибор вдоль продуктивных пластов путем перемещения колонны труб вместе со струйным насосом относительно герметизирующего узла и проводят при этом регистрацию геофизических параметров продуктивных пластов и поступающего в скважину пластового флюида, а после завершения исследований проводят подъем колонны труб со струйным насосом, герметизирующим узлом и каротажным прибором на поверхность.
- 3. Способ работы по п.2, отличающийся тем, что после регистрации геофизических параметров продуктивных пластов и поступающего в скважину пластового флюида дополнительно проводят замеры геофизических параметров продуктивных пластов при неработающем струйном насосе.
- 4. Способ работы по п.2, отличающийся тем, что после регистрации геофизических параметров продуктивных пластов и поступающего в скважину пластового флюида проводят дополнительное исследование продуктивных пластов, для чего по колонне труб через ее перфорированный нижний участок закачивают в скважину химические реагенты и производят химическую обработку прискважинной зоны продуктивных пластов, при этом предварительно из ступенчатого проходного канала корпуса струйного насоса извлекают депрессионную вставку и устанавливают вместо нее блокирующую вставку с центральным проходным каналом.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2003133505/06A RU2239730C1 (ru) | 2003-11-20 | 2003-11-20 | Скважинная струйная установка для каротажа горизонтальных скважин и способ ее работы |
PCT/RU2004/000238 WO2005050028A1 (fr) | 2003-11-20 | 2004-07-12 | Dispositif de fond de puits pour la diagraphie de puits horizontaux et son procede de fonctionnement |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
EA200501655A1 EA200501655A1 (ru) | 2006-12-29 |
EA008076B1 true EA008076B1 (ru) | 2007-02-27 |
Family
ID=34311337
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
EA200501655A EA008076B1 (ru) | 2003-11-20 | 2004-06-12 | Скважинная струйная установка для каротажа горизонтальных скважин и способ ее работы |
Country Status (7)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US7455107B2 (ru) |
CN (1) | CN100434727C (ru) |
CA (1) | CA2545395C (ru) |
EA (1) | EA008076B1 (ru) |
RU (1) | RU2239730C1 (ru) |
UA (1) | UA81073C2 (ru) |
WO (1) | WO2005050028A1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2632605C1 (ru) * | 2016-08-25 | 2017-10-06 | Акционерное общество "Новомет-Пермь" | Устройство и способ исследования горизонтальной или наклонной скважины |
Families Citing this family (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2300671C1 (ru) * | 2006-02-08 | 2007-06-10 | Зиновий Дмитриевич Хоминец | Скважинная струйная установка для горизонтальных скважин и способ ее работы |
RU2324079C1 (ru) * | 2006-11-29 | 2008-05-10 | Зиновий Дмитриевич Хоминец | Скважинная струйная установка на гибкой гладкой трубе для исследования горизонтальных скважин |
RU2341692C1 (ru) * | 2007-10-10 | 2008-12-20 | Зиновий Дмитриевич Хоминец | Скважинная струйная установка для гидроразрыва пласта и исследования горизонтальных скважин и способ ее работы |
US9181784B2 (en) * | 2009-08-17 | 2015-11-10 | Schlumberger Technology Corporation | Method and apparatus for logging a well below a submersible pump deployed on coiled tubing |
CN106988731B (zh) * | 2017-06-02 | 2023-07-21 | 韩克楚 | 水平油水井同心管柱井下动态测试装置及方法 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4293283A (en) * | 1977-06-06 | 1981-10-06 | Roeder George K | Jet with variable throat areas using a deflector |
US4744730A (en) * | 1986-03-27 | 1988-05-17 | Roeder George K | Downhole jet pump with multiple nozzles axially aligned with venturi for producing fluid from boreholes |
RU2059891C1 (ru) * | 1989-06-14 | 1996-05-10 | Зиновий Дмитриевич Хоминец | Скважинная струйная установка |
RU2089755C1 (ru) * | 1995-09-28 | 1997-09-10 | Зиновий Дмитриевич Хоминец | Скважинная струйная насосная установка |
RU2121610C1 (ru) * | 1997-04-08 | 1998-11-10 | Зиновий Дмитриевич Хоминец | Скважинная струйная установка |
Family Cites Families (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2089755A (en) * | 1935-11-06 | 1937-08-10 | Theodore G Merwitz | Rug and method of making the same |
US2946565A (en) * | 1953-06-16 | 1960-07-26 | Jersey Prod Res Co | Combination drilling and testing process |
SU1146416A1 (en) * | 1983-12-21 | 1985-03-23 | Ivano Frankovsk I Nefti Gaza | Borehole perforator |
US5372190A (en) * | 1993-06-08 | 1994-12-13 | Coleman; William P. | Down hole jet pump |
US6427776B1 (en) * | 2000-03-27 | 2002-08-06 | Weatherford/Lamb, Inc. | Sand removal and device retrieval tool |
EA005104B1 (ru) * | 2001-07-31 | 2004-10-28 | Зиновий Дмитриевич ХОМИНЕЦ | Способ работы скважинной струйной установки при ремонтно-изоляционных работах и устройство для его осуществления |
RU2239729C1 (ru) * | 2003-11-20 | 2004-11-10 | Зиновий Дмитриевич Хоминец | Скважинная струйная установка и способ ее работы при каротаже горизонтальных скважин |
-
2003
- 2003-11-20 RU RU2003133505/06A patent/RU2239730C1/ru not_active IP Right Cessation
-
2004
- 2004-06-12 EA EA200501655A patent/EA008076B1/ru not_active IP Right Cessation
- 2004-06-12 CA CA2545395A patent/CA2545395C/en not_active Expired - Fee Related
- 2004-06-12 CN CNB2004800343383A patent/CN100434727C/zh not_active Expired - Fee Related
- 2004-06-12 US US10/595,727 patent/US7455107B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2004-07-12 WO PCT/RU2004/000238 patent/WO2005050028A1/ru active Application Filing
- 2004-12-06 UA UAA200606920A patent/UA81073C2/uk unknown
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4293283A (en) * | 1977-06-06 | 1981-10-06 | Roeder George K | Jet with variable throat areas using a deflector |
US4744730A (en) * | 1986-03-27 | 1988-05-17 | Roeder George K | Downhole jet pump with multiple nozzles axially aligned with venturi for producing fluid from boreholes |
RU2059891C1 (ru) * | 1989-06-14 | 1996-05-10 | Зиновий Дмитриевич Хоминец | Скважинная струйная установка |
RU2089755C1 (ru) * | 1995-09-28 | 1997-09-10 | Зиновий Дмитриевич Хоминец | Скважинная струйная насосная установка |
RU2121610C1 (ru) * | 1997-04-08 | 1998-11-10 | Зиновий Дмитриевич Хоминец | Скважинная струйная установка |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2632605C1 (ru) * | 2016-08-25 | 2017-10-06 | Акционерное общество "Новомет-Пермь" | Устройство и способ исследования горизонтальной или наклонной скважины |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN1882783A (zh) | 2006-12-20 |
CN100434727C (zh) | 2008-11-19 |
RU2239730C1 (ru) | 2004-11-10 |
CA2545395C (en) | 2010-02-02 |
CA2545395A1 (en) | 2005-06-02 |
UA81073C2 (en) | 2007-11-26 |
US20070131430A1 (en) | 2007-06-14 |
WO2005050028A1 (fr) | 2005-06-02 |
US7455107B2 (en) | 2008-11-25 |
EA200501655A1 (ru) | 2006-12-29 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2303172C1 (ru) | Скважинная струйная установка эмпи-угис-(21-30)к и способ ее работы | |
WO2007035128A1 (fr) | Installations de pompage a jets de fond de puits et procede de fonctionnement | |
RU2190781C1 (ru) | Скважинная струйная установка для испытания и освоения скважин и способ работы скважинной струйной установки | |
RU2345214C2 (ru) | Способ освоения, интенсификации нефтегазовых притоков, проведения водоизоляционных работ и устройство для его осуществления | |
RU2273772C1 (ru) | Способ работы скважинной струйной установки при гидроразрыве пласта | |
EA004817B1 (ru) | Способ работы скважинной струйной установки при испытании и освоении скважин и скважинная струйная установка для его осуществления | |
EA008076B1 (ru) | Скважинная струйная установка для каротажа горизонтальных скважин и способ ее работы | |
RU2190779C1 (ru) | Скважинная струйная установка для испытания и освоения скважин и способ работы скважинной струйной установки | |
RU2246049C1 (ru) | Скважинная установка для работы в горизонтальных скважинах и способ ее работы | |
RU2334130C1 (ru) | Скважинная струйная установка эмпи-угис-(11-20)дш и способ ее работы | |
WO2007126331A1 (fr) | Procédé d'exploitation d'un dispositif à jet pour la mise en valeur et l'exploitation de puits de gaz ou de pétrole | |
EA012238B1 (ru) | Скважинная струйная установка для каротажных работ и способ ее работы | |
RU2239729C1 (ru) | Скважинная струйная установка и способ ее работы при каротаже горизонтальных скважин | |
EA005510B1 (ru) | Скважинная струйная установка для испытания и исследования пластов и способ ее работы | |
RU2263784C1 (ru) | Эжекторный многофункциональный пластоиспытатель для горизонтальных скважин и способ его работы | |
RU2253761C1 (ru) | Способ работы скважинной струйной установки при каротаже горизонтальных скважин | |
RU2282760C1 (ru) | Скважинная струйная установка и способ ее работы | |
RU2256103C1 (ru) | Способ работы эжекторного многофункционального пластоиспытателя для горизонтальных скважин | |
RU2252339C1 (ru) | Скважинная струйная установка для каротажа горизонтальных скважин | |
RU2252338C1 (ru) | Способ подготовки к работе скважинной струйной установки для каротажа горизонтальных скважин | |
RU2205992C1 (ru) | Скважинная струйная установка для гидроразрыва пласта | |
RU2256102C1 (ru) | Эжекторный многофункциональный пластоиспытатель для испытания и освоения горизонтальных скважин | |
RU2253760C1 (ru) | Насосно-эжекторная импульсная скважинная струйная установка для гидроразрыва пласта | |
RU2280787C1 (ru) | Способ работы скважинной струйной установки и скважинная струйная установка для осуществления способа | |
RU2241864C1 (ru) | Способ работы скважинной струйной установки при испытании скважин с открытым стволом и скважинная струйная установка для его реализации |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s) |
Designated state(s): AZ BY KZ |