RU2338870C2 - Способ обеспечения доступа к подземным зонам и дренажная система (варианты) - Google Patents
Способ обеспечения доступа к подземным зонам и дренажная система (варианты) Download PDFInfo
- Publication number
- RU2338870C2 RU2338870C2 RU2005110926/03A RU2005110926A RU2338870C2 RU 2338870 C2 RU2338870 C2 RU 2338870C2 RU 2005110926/03 A RU2005110926/03 A RU 2005110926/03A RU 2005110926 A RU2005110926 A RU 2005110926A RU 2338870 C2 RU2338870 C2 RU 2338870C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- well
- drainage
- wells
- external
- central
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 86
- 239000003245 coal Substances 0.000 claims abstract description 39
- 238000005553 drilling Methods 0.000 claims abstract description 29
- 238000000605 extraction Methods 0.000 claims abstract description 6
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 38
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 33
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 30
- 238000005086 pumping Methods 0.000 claims description 20
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 24
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 12
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 5
- 238000005065 mining Methods 0.000 abstract description 4
- 239000011435 rock Substances 0.000 abstract description 2
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 28
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 18
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 11
- 230000008569 process Effects 0.000 description 7
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 4
- 239000004568 cement Substances 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 description 3
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 description 3
- 239000003381 stabilizer Substances 0.000 description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 2
- 239000013505 freshwater Substances 0.000 description 1
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 1
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 1
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 description 1
- 230000000087 stabilizing effect Effects 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 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
- E21B41/00—Equipment or details not covered by groups E21B15/00 - E21B40/00
- E21B41/0035—Apparatus or methods for multilateral well technology, e.g. for the completion of or workover on wells with one or more lateral branches
-
- 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
- E21B43/006—Production of coal-bed methane
-
- 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
- E21B43/14—Obtaining from a multiple-zone well
-
- 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
- E21B43/30—Specific pattern of wells, e.g. optimising the spacing of wells
- E21B43/305—Specific pattern of wells, e.g. optimising the spacing of wells comprising at least one inclined or horizontal well
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Geology (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
- Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)
- Sewage (AREA)
- Lining And Supports For Tunnels (AREA)
Abstract
Изобретение относится к системам и способам извлечения подземных ресурсов и, в частности, к трехмерной системе скважин для обеспечения доступа к подземной зоне. Обеспечивает повышение эффективности добычи газообразного метана и удаления воды, заключенных в породе, из нескольких угольных пластов. Сущность изобретения: по одному из вариантов изобретения предусмотрено формирование входной скважины с поверхности, формирование центральной дренажной скважины, идущей вниз от входной скважины в целом в вертикальном направлении через подземные зоны, формирование расширенной полости из центральной дренажной скважины вблизи дна центральной дренажной скважины и формирование двух или нескольких внешних дренажных скважин от входной скважины, идущих через подземные зоны. При этом каждая дренажная скважина тянется наружу и вниз от входной скважины на первое заданное расстояние, тянется вниз в целом в вертикальном направлении на второе заданное расстояние и тянется вовнутрь в направлении к центральной дренажной скважине на третье заданное расстояние и пересекается с расширенной полостью. 4 н. и 42 з.п. ф-лы, 9 ил.
Description
ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение в целом относится к системам и способам извлечения подземных ресурсов и, в частности, к трехмерной системе скважин для обеспечения доступа к подземной зоне.
ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Подземные месторождения угля нередко содержат значительное количество заключенного в них метана. В течение многих лет добыча и использование метана из угольных месторождений велась в ограниченных объемах. Расширению разработки и использованию месторождений метана в угольных пластах препятствовали существенные трудности. Основная проблема в области добычи метана из угольных пластов заключается в том, что, занимая обширные площади до нескольких тысяч акров, они при этом характеризуются небольшой мощностью, изменяющейся в интервале от нескольких дюймов до нескольких метров. Таким образом, несмотря на то что нередко угольные пласты залегают на сравнительно небольшой глубине от поверхности земли, вертикальные скважины, пробуренные в толще угольных месторождений для добычи метана, обеспечивают дренирование площади прилегающих к скважине угольных отложений лишь в небольшом радиусе. Кроме того, угольные месторождения могут не поддаваться разрыву пласта под давлением и иным способам, нередко используемым для увеличения объемов добычи метана из формаций горных пород. В результате чего после завершения технологически нетрудоемкого отвода газа через пробуренные в угольном пласте вертикальные скважины в дальнейшем происходит сокращение объема добычи газа. Кроме того, угольным месторождениям нередко сопутствуют подземные воды, и для обеспечения добычи метана обычно возникает необходимость их отведения из угольного пласта.
В российском патенте RU 2097536 описывается разработка неоднородной многопластовой нефтяной залежи. На поздней стадии разработки залежи останавливают, по меньшей мере, одну скважину. Цементируют под давлением ранее перфорированные интервалы и устанавливают в скважине цементный мост с образованием нового искусственного забоя выше интервалов перфорации. С глубины выше внешнего интервала перфорации бурят новый наклонный ствол скважины с переходом на горизонтальный ствол в невыработанном пласте или наклонный ствол, проходящий через несколько невыработанных пластов.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В соответствии с одним из примеров осуществления настоящего изобретения способ для обеспечения доступа к нескольким подземным зонам с поверхности, включающий: формирование входной скважины с поверхности; формирование центральной дренажной скважины, идущей вниз от входной скважины в целом в вертикальном направлении через подземные зоны; формирование расширенной полости из центральной дренажной скважины вблизи дна центральной дренажной скважины; и формирование двух или нескольких внешних дренажных скважин от входной скважины, идущих через подземные зоны, в котором каждая дренажная скважина: тянется наружу и вниз от входной скважины на первое заданное расстояние; тянется вниз в целом в вертикальном направлении на второе заданное расстояние; и тянется вовнутрь в направлении к центральной дренажной скважине на третье заданное расстояние и пересекается с расширенной полостью.
В одном усовершенствовании способ дополнительно включает формирование расширенной полости от одной или нескольких внешних дренажных скважин вблизи пересечения одной или нескольких дренажных скважин с одной или несколькими подземными зонами.
Предпочтительно центральная дренажная скважина имеет диаметр, превышающий диаметр внешних дренажных скважин.
В другом усовершенствовании способ дополнительно включает: расположение входного канала насоса в расширенной полости; и откачку на поверхность жидкостей, добываемых из одной или нескольких подземных зон, из расширенной полости.
В еще одном усовершенствовании способ дополнительно включает формирование нескольких дренажных систем, при этом каждая система включает входную скважину и две или несколько связанных с ней внешних дренажных скважин, и дренажные системы находятся в непосредственной близости друг от друга, располагаясь по гнездовой (вложенной) системе.
Предпочтительно каждая дренажная система включает шесть внешних дренажных скважин и охватывает в целом шестиугольную площадь, в которой дренажные системы скомплектованы вместе, образуя сотовидную структуру.
Предпочтительно несколько подземных зон включают угольные пласты.
В следующем усовершенствовании способ дополнительно включает: расположение входного канала насоса вблизи забоя одной или нескольких дренажных скважин; и откачку жидкостей, добываемых из одной или нескольких подземных зон, из входного канала насоса на поверхность.
В другом усовершенствовании способ дополнительно включает закачивание жидкостей в одну или несколько подземных зон с поверхности с использованием дренажных скважин.
В еще одном усовершенствовании способ дополнительно включает: введение связки направляющих труб во входную скважину, при этом связка направляющих труб включает две или более скрученные направляющие трубы; и формирование внешних дренажных скважин от входной скважины с использованием направляющих труб.
Предпочтительно две или несколько внешних дренажных скважин формируются от входной скважины с помощью скважинного отклонителя.
Другим объектом осуществления настоящего изобретения является дренажная система для доступа к нескольким подземным зонам с поверхности, включающая: входную скважину, тянущуюся с поверхности; центральную дренажную скважину, идущую вниз от входной скважины в целом в вертикальном направлении через подземные зоны; расширенную полость, сформированную из центральной дренажной скважины вблизи дна центральной дренажной скважины; и две или нескольких внешних дренажных скважин, тянущихся от входной скважины через подземные зоны, в которой каждая дренажная скважина: тянется наружу и вниз от входной скважины на первое заданное расстояние; тянется вниз в целом в вертикальном направлении на второе заданное расстояние; и тянется вовнутрь в направлении к центральной дренажной скважине на третье заданное расстояние и пересекается с расширенной полостью.
В одном усовершенствовании система дополнительно включает расширенную полость, сформированную из одной или нескольких внешних дренажных скважин вблизи пересечения одной или нескольких внешних дренажных скважин с одной или несколькими подземными зонами.
Предпочтительно центральная дренажная скважина имеет диаметр, превышающий диаметр внешних дренажных скважин.
В другом усовершенствовании система дополнительно включает насос, имеющий конструкцию для откачки на поверхность жидкостей, добываемых из одной или нескольких подземных зон, из расширенной полости.
В еще одном усовершенствовании система дополнительно включает несколько дренажных систем, при этом каждая система включает входную скважину и две или несколько связанных с ней внешних дренажных скважин, и дренажные системы находятся в непосредственной близости друг от друга, располагаясь по гнездовой системе.
Предпочтительно каждая дренажная система включает шесть внешних дренажных скважин и охватывает в целом шестиугольную площадь, в которой дренажные системы скомплектованы вместе, образуя сотовидную структуру.
Предпочтительно несколько подземных зон включают угольные пласты.
В следующем усовершенствовании система дополнительно включает насос, имеющий конструкцию для откачки на поверхность жидкостей, добываемых из одной или нескольких подземных зон, из забоя одной или нескольких внешних дренажных скважин.
В еще одном усовершенствовании система дополнительно включает связку направляющих труб, установленную во входной скважине, при этом связка направляющих труб включает две или более скрученные направляющие трубы, и в которой внешние дренажные скважины сформированы от входной скважины с использованием направляющих труб.
Еще одним объектом осуществления настоящего изобретения является дренажная система для обеспечения доступа к одной нескольким подземным зонам с поверхности, включающая: центральную дренажную скважину, идущую вниз от поверхности в направлении, по меньшей мере, одной подземной зоны; и две или несколько внешних дренажных скважин, идущих от поверхности и через, по меньшей мере, одну подземную зону, при этом каждая внешняя дренажная скважина тянется в направлении от центральной дренажной скважины и вниз; две или несколько внешних дренажных скважин, далее идущих в направлении к центральной дренажной скважине и пересекающихся с центральной дренажной скважиной вблизи или ниже, по меньшей мере, одной подземной зоны; и в результате чего жидкости стекают, по меньшей мере, из одной подземной зоны по двум или более внешним дренажным скважинам в центральную дренажную скважину для их извлечения на поверхность.
В одном усовершенствовании две или несколько внешних дренажных скважин тянутся от поверхности через центральную дренажную скважину.
В другом усовершенствовании центральная дренажная скважина и две или несколько внешних дренажных скважин тянутся от одной буровой площадки на поверхности.
В еще одном усовершенствовании две или несколько внешних дренажных скважин отходят под углом от центральной дренажной скважины.
В следующем усовершенствовании две или несколько внешних дренажных скважин в целом размещены на равном расстоянии от центральной дренажной скважины.
В еще одном усовершенствовании две или несколько внешних дренажных скважин пересекаются с несколькими подземными зонами, при этом каждая из двух или нескольких внешних дренажных скважин способна отводить жидкости из нескольких подземных зон.
В предпочтительном варианте система дополнительно включает расширенную полость, сформированную из одной или нескольких внешних дренажных скважин вблизи одной или нескольких подземных зон.
В одном усовершенствовании центральная дренажная скважина включает входную скважину.
В другом усовершенствовании центральная дренажная скважина в целом состоит из вертикальной центральной дренажной скважины.
В еще одном усовершенствовании каждая внешняя дренажная скважина тянется в целом вертикально вниз на некоторое расстояние.
В одном варианте система включает три или более внешних дренажных скважины.
В другом варианте система включает четыре или более внешних дренажных скважин.
В еще одном варианте система включает шесть или более внешних дренажных скважин.
В соответствии с другим примером осуществления настоящего изобртения способ для обеспечения доступа к одной или нескольким подземным зонам с поверхности включает: формирование центральной дренажной скважины, идущей от поверхности в направлении, по меньшей мере, одной подземной зоны; формирование двух или нескольких внешних дренажных скважин идущих от поверхности, по меньшей мере, через одну подземную зону, при этом каждая внешняя дренажная скважина тянется в направлении от центральной дренажной скважины и вниз, две или несколько внешних дренажных скважин далее тянутся в направлении к центральной дренажной скважине и пересекаются с центральной дренажной скважиной вблизи, по меньшей мере, одной подземной зоны либо ниже нее; и отведение жидкостей, по меньшей мере, из одной подземной зоны через две или несколько внешних дренажных скважин в центральную дренажную скважину для их извлечения на поверхность.
В одном усовершенствовании способ дополнительно включает формирование двух или нескольких внешних дренажных скважин с поверхности через центральную дренажную скважину.
В другом усовершенствовании способ дополнительно включает формирование центральной дренажной скважины и двух или нескольких внешних дренажных скважин с одной буровой площадки на поверхности.
В следующем усовершенствовании способ дополнительно включает формирование двух или нескольких внешних дренажных скважин, отходящих под углом от центральной дренажной скважины.
В еще одном усовершенствовании способ дополнительно включает формирование двух или нескольких внешних дренажных скважин таким образом, чтобы они были равномерно расположены от центральной дренажной скважины.
В одном усовершенствовании способ дополнительно включает формирование двух или нескольких внешних дренажных скважин до их пересечения с несколькими подземными зонами, при этом каждая из двух или нескольких внешних дренажных скважин способна отводить жидкости из нескольких подземных зон.
В другом усовершенствовании способ дополнительно включает формирование расширенной полости из одной или нескольких внешних дренажных скважин вблизи одной или нескольких подземных зон.
Формирование центральной дренажной скважины включает формирование входной скважины.
Предпочтительно формирование центральной дренажной скважины включает формирование в целом вертикальной центральной дренажной скважины.
В еще одном усовершенствовании способ дополнительно включает формирование каждой внешней дренажной скважины в целом вертикально вниз на некоторое расстояние.
В одном варианте способ дополнительно включает формирование трех или более внешних дренажных скважин.
В другом варианте способ дополнительно включает формирование четырех или более внешних дренажных скважин
В еще одном варианте способ дополнительно включает формирование шести или более внешних дренажных скважин.
В еще одном примере осуществления настоящего изобретения способ для обеспечения доступа к нескольким подземным зонам с поверхности включает: формирование входной скважины с поверхности; и формирование двух или нескольких внешних дренажных скважин от входной скважины через подземные зоны, в котором каждая из внешних дренажных скважин тянется в сторону и вниз от входной скважины на первое расстояние и далее тянется вниз на второе расстояние таким образом, чтобы каждая внешняя дренажная скважина проходила через несколько подземных зон и служила для отвода жидкости из нескольких подземных зон.
В одном усовершенствовании способ дополнительно включает формирование полости вблизи пересечения одной или нескольких внешних дренажных скважин с одной или несколькими подземными зонами.
В другом усовершенствовании способ дополнительно включает бурение центральной дренажной скважины, идущей вниз от входной скважины в целом в вертикальном направлении через подземные зоны, при этом центральная дренажная скважина служит для дренирования одной или нескольких подземных зон. Предпочтительно центральная дренажная скважина имеет диаметр, превышающий диаметр внешних дренажных скважин.
Предпочтительно способ дополнительно включает формирование полости в центральной дренажной скважине. В одном варианте способ дополнительно включает формирование внешних дренажных скважин таким образом, чтобы каждая внешняя дренажная скважина шла в направлении вовнутрь к центральной дренажной скважине и пересекалась с расширенной полостью. В другом варианте способ дополнительно включает: размещение входного канала насоса в расширенной полости; и откачку на поверхность жидкостей, добываемых из одной или нескольких подземных зон, из расширенной полости.
В еще одном усовершенствовании способ дополнительно включает формирование нескольких дренажных систем, при этом каждая система включает входную скважину и две или несколько связанных с ней внешних дренажных скважин, при этом дренажные системы расположены вблизи друг друга таким образом, чтобы они располагались смежно по отношению друг к другу в гнездовом порядке.
Предпочтительно дренажные системы включают шесть внешних дренажных скважин и охватывают в целом шестиугольную площадь, в которой дренажные системы скомплектованы вместе, образуя сотовидную структуру.
Предпочтительно несколько подземных зон включают угольные пласты.
В другом усовершенствовании способ дополнительно включает: размещение входного канала насоса в одной или нескольких дренажных скважинах; и откачку на поверхность жидкости, добываемой из нескольких подземных зон, из входного канала насоса.
В следующем усовершенствовании способ дополнительно включает закачку жидкостей в одну или несколько подземных зон с поверхности, используя дренажные скважины.
В еще одном усовершенствовании способ дополнительно включает: установку связки направляющих труб внутри входной скважины, при этом связка направляющих труб включает две или более скрученных направляющих труб; и формирование внешних дренажных скважин из входной скважины с использованием направляющих труб.
Предпочтительно две или несколько внешних дренажных труб сформированы из входной скважины с использованием скважинного отклонителя.
Еще одним объектом настоящего изобретения является дренажная система для обеспечения доступа к нескольким подземным зонам с поверхности, включающая: входную скважину, тянущуюся с поверхности; и две или несколько внешних дренажных скважин, тянущихся от входной скважины через подземные зоны, в которой каждая из внешних дренажных скважин тянется в сторону и вниз от входной скважины на первое расстояние и далее тянется вниз на второе расстояние таким образом, чтобы каждая внешняя дренажная скважина проходила через несколько подземных зон и служила для отвода жидкости из нескольких подземных зон.
В одном усовершенствовании система дополнительно включает полость вблизи пересечения одной или нескольких дренажных скважин с одной или несколькими подземными зонами.
В другом усовершенствовании система дополнительно включает центральную дренажную скважину, идущую вниз от входной скважины в целом в вертикальном направлении через подземные зоны, при этом центральная дренажная скважина служит для дренирования одной или нескольких подземных зон. Предпочтительно центральная дренажная скважина имеет диаметр, превышающий диаметр внешних дренажных скважин.
Предпочтительно система дополнительно включает полость, сформированную в центральной скважине. В одном варианте каждая внешняя дренажная скважина тянется вовнутрь в направлении к центральной дренажной скважине и пересекается с расширенной полостью. В другом варианте система дополнительно включает насос, имеющий конструкцию для откачки на поверхность жидкостей, добываемых из одной или нескольких подземных зон, из расширенной полости.
В еще одном усовершенствовании система дополнительно включает несколько дренажных систем, при этом каждая система включает входную скважину и две или несколько связанных с ней внешних дренажных скважин, при этом дренажные системы расположены вблизи друг друга таким образом, чтобы они располагались смежно по отношению друг к другу в гнездовом порядке. Предпочтительно каждая дренажная система включает шесть внешних дренажных скважин и охватывает в целом шестиугольную площадь, в которой дренажные системы скомплектованы вместе, образуя сотовидную структуру.
Предпочтительно несколько подземных зон включают угольные пласты.
В следующем усовершенствовании система дополнительно включает насос, имеющий конструкцию для откачки на поверхность жидкостей, добываемых из нескольких подземных зон, из одной или нескольких внешних дренажных скважин.
В еще одном усовершенствовании система дополнительно включает связку направляющих труб, установленных во входной скважине, при этом связка направляющих труб включает две или более скрученные направляющие трубы, в которой внешние дренажные скважины сформированы от входной скважины с использованием направляющих труб.
В соответствии с другим примером осуществления настоящего изобретения способ для обеспечения доступа к подземной зоне с поверхности включает: формирование входной скважины с поверхности; и формирование двух или нескольких внешних дренажных скважин от входной скважины, по меньшей мере, рядом с подземной зоной, при этом каждая из внешних дренажных скважин тянется, по меньшей мере, в сторону от входной скважины на первое расстояние и далее, по меньшей мере, вниз на второе расстояние.
Предпочтительно, по меньшей мере, одна внешняя дренажная скважина пересекается с частью подземной зоны и служит для отвода жидкости из подземной зоны.
В одном усовершенствовании способ дополнительно включает формирование полости, по меньшей мере, у одной внешней дренажной скважины, в которой полость пересекается с частью подземной зоны и служит для отвода жидкости из подземной зоны.
Внешняя дренажная скважина пересекается с несколькими подземными зонами.
Предпочтительно подземная зона включает угольный пласт.
Наиболее предпочтительно подземные зоны включают угольные пласты.
В другом усовершенствовании способ дополнительно включает бурение центральной дренажной скважины, идущей вниз от входной скважины в целом в вертикальном направлении до, по меньшей мере, подземной зоны, при этом центральная дренажная скважина служит для дренирования подземной зоны. Предпочтительно способ дополнительно включает формирование полости в центральной дренажной скважине, в которой полость пересекается с частью подземной зоны и служит для отвода жидкости из подземной зоны.
В следующем усовершенствовании способ дополнительно включает формирование нескольких дренажных систем, при этом каждая система включает входную скважину и две или несколько связанных с ней внешних дренажных скважин, при этом дренажные системы расположены вблизи друг друга таким образом, чтобы они располагались смежно по отношению друг к другу в гнездовом порядке.
В еще одном усовершенствовании способ дополнительно включает: установку входного канала насоса в одной или нескольких внешних дренажных скважинах; и откачку на поверхность жидкости, добываемой из подземной зоны, из входного канала насоса.
В соответствии с еще одним примером осуществления настоящего изобретения способ для обеспечения доступа к нескольким участкам подземной зоны с поверхности включает: формирование входной скважины с поверхности; формирование двух или нескольких внешних дренажных скважин от входной скважины через несколько подземных зон, причем каждая из двух или нескольких внешних дренажных скважин тянется наружу и вниз от основной скважины от входной скважины на первое расстояние, а затем тянется вниз на второе расстояние, в котором две или несколько внешние дренажные скважины служат для отвода жидкости из нескольких подземных зон.
В одном усовершенствовании способ дополнительно включает формирование полости вблизи пересечения одной или нескольких внешних дренажных скважин с одной или несколькими подземными зонами.
В другом усовершенствовании способ дополнительно включает бурение центральной дренажной скважины, идущей вниз от входной скважины в целом в вертикальном направлении через подземные зоны, при этом центральная дренажная скважина служит для дренирования одной или нескольких подземных зон. Предпочтительно центральная дренажная скважина имеет диаметр, превышающий диаметр внешних дренажных скважин. Способ дополнительно включает формирование полости в центральной дренажной скважине.
Предпочтительно подземная зона включает угольный пласт.
В одном варианте, по меньшей мере, часть одной внешней дренажной скважины тянется вниз.
В другом варианте каждая внешняя дренажная система служит для отвода жидкости из нескольких подземных зон.
В следующем усовершенствовании способ дополнительно включает формирование нескольких дренажных систем, при этом каждая система включает входную скважину и две или несколько связанных с ней внешних дренажных скважин, при этом дренажные системы расположены вблизи друг друга таким образом, чтобы они располагались смежно по отношению друг к другу в гнездовом порядке.
В еще одном усовершенствовании способ дополнительно включает: установку входного канала насоса в одной или нескольких внешних дренажных скважинах; и откачку на поверхность жидкости, добываемой из нескольких подземных зон, из входного канала насоса.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Для более полного понимания настоящего изобретения и его преимуществ описание настоящего изобретения приводится со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых одинаковые детали обозначены одними и теми же позициями и на которых:
Фиг.1 - пример трехмерной дренажной системы в соответствии с примером осуществления настоящего изобретения;
Фиг.2 - пример трехмерной дренажной системы в соответствии с примером осуществления настоящего изобретения;
Фиг.3 - схема примера трехмерной дренажной системы в поперечном разрезе, показанной на Фиг.2;
Фиг.4 - входная скважина и установленная связка направляющих труб;
Фиг.5 - входная скважина и установленная связка направляющих труб до процесса бурения дренажной скважины;
Фиг.6 - входная скважина и установленная связка направляющих труб в процессе бурения дренажной скважины;
Фиг.7 - бурение дренажной скважины от входной скважины с использованием скважинного отклонителя;
Фиг.8 - пример способа бурения и создания на основе примера осуществления трехмерной системы дренирования; и
Фиг.9 - гнездовая структура нескольких трехмерных дренажных систем.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
На Фиг.1 приведена трехмерная дренажная система 10 для обеспечения доступа к нескольким подземным зонам 20 с поверхности. В приведенном ниже описании примера осуществления изобретения подземные зоны 20 представляют сбой угольный пласт, тем не менее, специалистам в данной области техники должно быть очевидно, что доступ к иным подземным формациям может быть обеспечен аналогичным образом путем использования дренажной системы 10. Кроме того, несмотря на то что дренажная система 10 описывается как система, использующаяся для удаления и (или) добычи воды, углеводородов и иных жидкостей из подземных зон 20, система 10 также сможет быть использована для обработки залежей полезных ископаемых в зонах 20 до проведения горных работ, нагнетания или подачи жидкостей, газов или иных веществ в подземные зоны 20 или для иных приемлемых целей.
Дренажная система 10 включает входную скважину 30 и несколько дренажных скважин 40. Входная скважина 30 тянется от поверхности в направлении подземных зон 20, а дренажные скважины 40 тянутся от забоя входной скважины 30, проходя через одну или несколько подземных зон 20. В альтернативном случае дренажные скважины 40 могут отходить от любой иной приемлемой части скважины 30 либо могут тянуться непосредственно с поверхности. На чертеже входная скважина 30 показана как в целом вертикально сориентированная скважина, тем не менее, специалистам в данной области техники должно быть очевидно, что входная скважина 30 может быть пробурена под любым приемлемым углом относительно поверхности.
Одна или несколько дренажных скважин 40 тянутся в сторону и вниз от входной скважины 30 и образуют трехмерную дренажную структуру, которая может быть использована для извлечения жидкостей из подземных зон 20. Несмотря на использование термина «дренажная скважина», специалистам в данной области техники должно быть очевидно, что указанные дренажные скважины также могут быть использованы для нагнетания жидкостей в подземные зоны 20. Первоначально одна или несколько «внешних» дренажных скважин 40 бурятся под углом и в направлении от входной скважины 30 (либо с поверхности) для достижения требуемого расстояния между скважинами 40 в целях эффективного дренирования жидкостей из зон 20. Например, скважины 40 могут быть расположены на расстоянии друг от друга, обеспечивающем их равномерное размещение. Скважины 40, расходясь под углом от входной скважины 30, могут в целом тянуться в направлении вниз до требуемой глубины. «Центральная» дренажная скважина 40 также может тянуться в направлении вниз непосредственно от входной скважины 30. Скважины 40 могут проходить через зоны 20 в любых приемлемых точках по длине каждой скважины 40.
Как показано на примере системы 10 на Фиг.1, каждая скважина 40 тянется в направлении вниз от поверхности и проходит через несколько подземных зон 20. В конкретном примере осуществления настоящего изобретения в зонах 20 находятся жидкости под давлением, и указанные жидкости стекают из своей соответствующей зоны 20 в скважину 40, проходящую через такую зону 20. Далее жидкости стекают по скважине 40 и собираются в забое скважины 40. Затем жидкость можно откачать на поверхность. Кроме того, в альтернативном случае в зависимости от типа жидкости и давления в формации жидкость может течь из зоны 20 в скважину 40, а затем подниматься по скважине на поверхность. Например, дренирование угольных пластов 20, содержащих воду или метан, может быть проведено с помощью скважин 40. В этом случае вода может дренировать из угольного пласта 20, стекать в забой скважины 40 и откачиваться на поверхность. По мере откачки воды метан может поступать из угольного пласта 20 в скважину 40 и затем подниматься по скважине. Это характерно для многих угольных пластов, и после отвода из угольного пласта 20 достаточного количества воды количество метана, поступающего на поверхность, может существенно увеличиться.
В определенных типах подземных зон 20, например, в зонах, характеризующихся низкой проницаемостью, жидкость может эффективно пройти лишь незначительное расстояние до скважины 40. Например, в угольных пластах 20 с низкой проницаемостью пройдет достаточно длительное время, прежде чем вода в угольном пласте 20 протечет через пласт 20 и достигнет единичной скважины, пробуренной с поверхности в угольный пласт 20. Таким образом, дренирование достаточного количества воды из пласта 20 также может представлять собой длительный процесс, прежде чем начнется эффективная добыча метана (либо такая добыча может вообще не произойти). Следовательно, желательно бурить несколько скважин в угольном пласте 20, в результате чего вода или иные жидкости в определенной части угольного пласта или иной зоны 20 могут оказаться в относительной близости, по меньшей мере, от одной скважины. В прошлом это предусматривало бурение нескольких отдельных вертикальных скважин, тянущихся от различных точек с поверхности, однако этот процесс является в целом дорогостоящим и наносящим вред окружающей среде. Благодаря системе 10 отпадает необходимость в бурении нескольких скважин с поверхности при обеспечении равномерного доступа к зонам 20 с помощью нескольких дренажных скважин 40. Кроме того, система 10 обеспечивает более равномерный охват площади и более эффективную добычу (либо закачивание) жидкостей по сравнению со способом гидравлического разрыва пласта, который использовался с ограниченным успехом в прошлом для увеличения площади дренирования ствола скважины.
Обычно, чем больше площадь поверхности скважины 40, контактирующей с зоной 20, тем выше способность воды поступать из зоны 20 в скважину 40. Один из способов увеличения площади поверхности каждой скважины 40, пробуренной в зоне 20 и(или) через нее, заключается в создании расширенной полости 45, отходящей от скважины 40, контактирующей с зоной 20. При увеличении этой площади поверхности происходит увеличение количества газотранспортирующих кливажей или иных газотранспортирующих структур в зоне 20, пересекаемых скважиной 40. Таким образом, каждая скважина может иметь одну или несколько связанных с ней полостей 45 около пересечения скважины 40 с подземной зоной 20. Полости 45 могут быть созданы с использованием бурового расширителя или любого иного приемлемого способа.
В системе 10 в соответствии с примером осуществления изобретения каждая скважина расширена с целью формирования полости 45, в области которой каждая скважина 40 пересекает зону 20. Однако в другом примере осуществления изобретения в нескольких или во всех скважинах 40 могут быть не сформированы полости в одной или нескольких зонах 20. Например, в конкретном примере осуществления изобретения полость 45 может быть сформирована только в забое каждой скважины 40. При формировании полости 45 в забое скважины она также может служить в качестве точки сбора или отстойника для жидкостей, например воды, стекающей вниз по скважине из зон 20, расположенных выше полости 45. В таком примере осуществления изобретения входной канал насоса может быть помещен в полости 45 у забоя каждой скважины 40 для откачки собранных жидкостей. Например, может быть использован насос Moyno.
В сочетании с полостями 45 или вместо них может быть использован способ гидравлического разрыва или «дробление» зон 20 с целью увеличения потока жидкости из зон 20 в скважины 40. Гидравлический разрыв используется для создания небольших трещин в подземных геологических формациях, например, в подземной зоне 20, тем самым обеспечивая протекание жидкостей через формацию к скважине 40.
Как описывалось выше, система 10 может быть использована для извлечения жидкостей из нескольких подземных зон 20. Указанные подземные зоны 20 могут быть разделены одним или несколькими слоями 50 материала, не содержащего углеводородов или иных веществ, добычу которых необходимо проводить, и (или) препятствующего протеканию таких углеводородов или иных веществ между подземными зонами 20. Таким образом, нередко возникает необходимость в бурении скважины к подземной зоне 20 (либо через нее) для извлечения жидкостей из этой зоны 20. Как описывалось выше, эта цель может быть достигнута с помощью нескольких вертикальных пробуренных с поверхности скважин. Тем не менее, как описывалось выше, для этого требуется проведение работ на большой площади поверхности.
Добычу жидкостей также можно осуществлять с использованием горизонтальных скважин и (или) системы дренирования, пробуренных сквозь зону 20 и соединенных с поверхностной скважиной для извлечения жидкостей, собранных в горизонтальной скважине и (или) системе дренирования. Тем не менее, несмотря на достаточно высокую эффективность такой системы дренирования, их проходка является дорогостоящей. Таким образом, бурение такой системы в каждой из нескольких подземных зон 20 может быть экономически неэффективным или невозможным, в особенности, если мощность зон 20 относительно небольшая.
С другой стороны, система 10 располагается на небольшой единичной площади и может быть использована для экономичной добычи жидкостей из нескольких зон 20, даже при относительно небольшой толщине указанных зон 20. Например, несмотря на то что некоторые угольные формации могут включать в целом сплошные пласты угля мощностью от пятидесяти до сотни футов (и которые оптимально подходят для строительства в них горизонтальной системы дренирования), другие угольные формации могут состоять из многочисленных тонких (например, толщиной в один фут) пластов или пропластков угля, находящихся на расстоянии друг от друга. В то время как бурение горизонтальной системы дренирования в каждом из этих тонких пропластков может оказаться экономически неэффективным, система 10 обеспечивает эффективный способ добычи жидкости из этих пропластков угля. Несмотря на то что в системе 10 площадь поверхности скважины, контактирующей с конкретным угольным пластом 20, может быть меньше площади горизонтальной системы дренирования, при использовании нескольких скважин 40, пробуренных к конкретному пласту 20 или сквозь него (и, возможно, использование полостей 45), достигается достаточная контактная площадь с пластом 20, обеспечивающая добычу жидкости в достаточном объеме. Кроме того, следует отметить, что система 10 также может быть также использована для эффективной добычи жидкостей из более мощных угольных пластов или других зон 20.
На Фиг.2 показан другой пример трехмерной системы дренирования 110 для обеспечения доступа с поверхности к нескольким подземным зонам 20. Система 110 аналогична системе 10, описанной выше со ссылкой на Фиг.1. Таким образом, система 110 включает входную скважину 130, дренажные скважины 140, пробуренные сквозь подземные зоны 20, и полости 145. Однако в противоположность системе 10 внешние дренажные скважины 140 системы 110 не заканчиваются отдельным забоем (как скважины 40), а снабжены нижним участком 142, идущим направлении центральной дренажной скважины 140, и пересекаются с полостью отстойника 160, расположенной в самой глубокой подземной зоне 20, которую можно достигнуть, или ниже ее. Таким образом, жидкости, стекающие из зон 20, дренируют к общей точке для откачки на поверхность. Следовательно, жидкости необходимо откачивать только из полости отстойника 160 вместо того, чтобы откачивать их из забоя каждой дренажной скважины 40 системы 10. Полость отстойника 160 может быть сформирована с помощью бурового расширителя или любого иного приемлемого способа.
На Фиг.3 приведена схема трехмерной дренажной системы 110 в поперечном разрезе в соответствии с примером осуществления изобретения по линии 3-3, указанной на Фиг.2. На этом чертеже более детально показано пересечение дренажных скважин 140 с полостью отстойника 160. Кроме того, на этом чертеже показана связка направляющих труб 200, который может быть использован для бурения дренажных скважин 140 (или дренажных скважин 40), как описано ниже. На чертеже 4 показана входная скважина 130 со связкой направляющих труб 200 и соответствующей обсадной трубой 210, установленной внутри входной скважины 130. Связка направляющих труб 200 может быть расположена около забоя входной скважины 130 и использоваться для ориентирования бурильной колонны в одном или нескольких направлениях для бурения дренажных скважин 140. Связка направляющих труб 200 включает комплект скрученных направляющих труб 220 (которые могут представлять собой соединенные обсадные трубы) и муфту обсадных труб 230, как показано на чертеже, прикрепленную к обсадной трубе 210. Как описано ниже, скручивание соединенных обсадных труб 220 может быть использовано для ориентирования бурильной колонны в требуемом направлении. Несмотря на то что в данном примере осуществления изобретения показаны три направляющих трубы 220, может быть использовано любое соответствующее количество труб. В конкретных примерах осуществления изобретения показана одна направляющая труба 220, которая соответствует каждой пробуриваемой дренажной скважине 40.
Обсадная труба 210 может представлять собой любую обсадную трубу для пресной воды или другую обсадную трубу, приемлемую для использования при проведении работ в скважине. Обсадная труба 210 и связка направляющих труб 200 устанавливаются внутри входной скважины 130, и вокруг обсадной трубы, расположенной внутри входной скважины 130, заливается или иным образом устанавливается цементный пакер 240. Цементный пакер 240 может представлять собой любую смесь или вещество, приемлемое для удержания обсадной трубы 210 в требуемом положении по отношению к входной скважине 130.
На Фиг.5 показаны входная скважина 130 и связка направляющих труб 200 непосредственно перед процессом бурения дренажных скважин 140. Бурильная колонна 300 размещается для ее ввода в одну из направляющих труб 220 связки направляющих труб 200. Бурильная колонна 300 может быть введена в каждую направляющую трубу 220 для бурения соответствующей дренажной скважины 40 из каждой направляющей трубы 220. С целью поддержания относительного центрирования бурильной колонны 300 во входной скважине 130 может быть использовано стабилизирующее устройство 310. Стабилизирующее устройство 310 может представлять собой кольцевой или оребренный стабилизатор или иной другой стабилизатор, приемлемый для обеспечения относительного центрирования бурильной колонны 300. Для удержания стабилизирующего устройства 310 на требуемой глубине внутри входной скважины 130 может быть использовано стопорное кольцо 320. Стопорное кольцо 320 может быть изготовлено из резины, металла или любого иного приемлемого материала. Бурильная колонна 300 может быть введена произвольно в любую из нескольких направляющих труб 220 либо бурильная колонна 300 может быть направлена в направляющую трубу 220.
На Фиг.6 показана входная скважина 130 и связка направляющих труб 200 в процессе бурения дренажной скважины 140. Как показано на чертеже, торец каждой направляющей трубы 220 ориентирован таким образом, чтобы бурильная колонна 300, введенная в направляющую трубу 220, отклонялась направляющей трубой от вертикального положения. Такое направление ориентации каждой трубы 220 может быть установлено для определения требуемого начального направления каждой дренажной скважины 140 от входной скважины 130. После того как каждая дренажная скважина 140 будет пробурена на достаточное расстояние от входной скважины 130 в направлении, определяемом направляющей трубой 220, могут быть использованы методы наклонно направленного бурения для изменения направления каждой дренажной скважины 140 в целом на вертикальное направление или любое иное требуемое направление.
Следует отметить, что, несмотря на то что в патенте дается описание использования связки направляющих труб 200, это описание приведено исключительно в качестве примера, и для бурения дренажных скважин 140 (или дренажных скважин 40) может быть использован любой приемлемый метод. Например, в альтернативном случае может быть использован скважинный отклонитель для бурения каждой дренажной скважины 140 из входной скважины 130, и такой способ включен в объем настоящего изобретения. При использовании скважинного отклонителя входная скважина 130 может быть меньшего диаметра, чем показано на чертеже, так как в этом случае отпадает необходимость в размещении связки направляющих труб внутри входной скважины 130. На Фиг.7 показано бурение первой дренажной скважины 140 из входной скважины 130 с использованием бурильной колонны 300 и скважинного отклонителя 330.
На Фиг.8 показан пример осуществления способа бурения и добычи жидкости или иных ресурсов с использованием трехмерной системы дренирования 110. Способ начинается с шага 350, с которого проводится бурение входной скважины 130. На шаге 355 производится бурение центральной дренажной скважины 140 в направлении вниз от входной скважины 130 с использованием бурильной колонны. На шаге 360 у забоя центральной дренажной скважины 140 формируется полость отстойника 160, и полость 145 формируется на пересечении центральной дренажной скважины 140 с каждой подземной зоной 20. На шаг 365 во входную скважину 130 устанавливается связка направляющих труб 200.
На шаге 370 через входную скважину 130 и одну из направляющих труб 220 в связке направляющих труб 200 вводится бурильная колонна 300. Далее бурильная колонна 300 используется для бурения внешней дренажной скважины 140 на шаге 375 (следует отметить, что диаметр внешней дренажной скважины 140 может отличаться от диаметра центральной дренажной скважины 140). Как описывалось выше, после завершения бурения внешней дренажной скважины 140 на соответствующую длину от входной скважины 130 бурильная колонна 130 может быть переориентирована для бурения дренажной скважины 140 в целом в вертикальном направлении сквозь одну или несколько подземных зон 20 (хотя скважина 140 может пройти через одну или несколько подземных зон 20 и при ее наклонном положении). Кроме того, в конкретных примерах осуществления изобретения скважины 140 (или 40) могут отходить наружу под углом к вертикали. На шаге 380 производится переориентирование бурильной колонны 300 таким образом, чтобы внешняя дренажная скважина 140 повернулась в направлении к центральной дренажной скважине 140 и пересеклась с полостью отстойника 160. Кроме того, на шаге 382 на пересечении внешней дренажной скважины 140 и каждой подземной зоны 20 может быть сформирована полость 145.
На решающем шаге 385 принимается решение относительно целесообразности бурения дополнительных внешних дренажных скважин 140. При необходимости бурения дополнительных дренажных скважин 140 процесс возвращается к шагу 370 и повторяется до шага 380 по созданию каждой дополнительной дренажной скважины 140. При бурении каждой дренажной скважины 140 бурильная колонна 300 вводится в другую направляющую трубу 220 для ориентирования дренажной скважины 140 в другом направлении по отношению к уже пробуренным скважинам. При отсутствии необходимости в дополнительных дренажных скважинах 140 процесс продолжается до шага 390, на котором производится установка добывающего оборудования. Например, если предусматривается, что жидкости будут стекать из подземных зон 20 в полость отстойника 160, в указанной полости отстойника 160 может быть установлен насос для подъема жидкости на поверхность. Дополнительно или в альтернативном случае может быть установлено оборудование для сбора газов, поднимающихся по дренажным скважинам 140 из подземных зон 20. На шаге 395 добывающее оборудование используется для добычи жидкости из подземных зон 20, и на этом шаге завершается способ.
Несмотря на то что описание шагов приведено в определенном порядке, специалистам в данной области техники должно быть очевидно, что они могут быть выполнены в любом ином соответствующем порядке. Кроме того, один или несколько шагов могут быть опущены либо при необходимости выполнены дополнительные шаги.
На Фиг.9 показана гнездовая схема нескольких трехмерных систем дренирования 410. Каждая система дренирования 410 включает семь дренажных скважин 440, расположенных вокруг нее по шестиугольной схеме (при этом одна из семи скважин 440 является центральной дренажной скважиной 410, пробуренной непосредственно от входной скважины 430). Поскольку дренажные скважины 440 расположены под землей, их наиболее удаленная часть (которая в целом является вертикальной) помечена символом «х» на Фиг.9. Исключительно в качестве примера каждая система 410 может быть сформирована с диаметром d1, равным 1200 футам, и диаметром d2, равным 800 футам. Тем не менее, могут быть использованы иные приемлемые размеры диаметров, так как вышеуказанные диаметры приведены в качестве примера.
Как показано на чертеже, несколько систем 410 могут быть расположены одна относительно другой для максимального увеличения площади дренирования в подземной формации, охватываемой системами 410. Учитывая количество дренажных скважин 440 в каждой системе 410 и их ориентацию, каждая система 410 охватывает приблизительно шестиугольную площадь дренирования. Соответствующим образом система 410 может быть расположена соосно или «гнездами», как показано на чертеже, таким образом, чтобы системы 410 располагались на одной линии, образуя сотовидную структуру, и обеспечивали равномерное дренирование подземной формации.
Несмотря на то что на чертеже показаны «шестиугольные» системы 410, могут быть сформированы и расположены в гнездовом порядке иные трехмерные дренажные системы соответствующих форм. Например, системы 10 и 110 образуют квадратную или прямоугольную форму, которые могут быть расположены в гнездовом порядке с другими системами 10 или 110. В альтернативном случае могут быть сформированы любые иные многоугольные формы с любым приемлемым количеством (четным или нечетным) дренажных скважин.
Хотя настоящее изобретение описано на нескольких примерах его осуществления, однако специалистам в данной области техники могут быть предложены многочисленные изменения и модификации. Такие изменения и модификации, определяемые объемом прилагаемой формулы изобретения, находятся в пределах настоящего изобретения.
Claims (46)
1. Способ для обеспечения доступа к нескольким подземным зонам с поверхности, включающий формирование входной скважины с поверхности; формирование центральной дренажной скважины, идущей вниз от входной скважины в целом в вертикальном направлении через подземные зоны; формирование расширенной полости из центральной дренажной скважины вблизи дна центральной дренажной скважины и формирование двух или нескольких внешних дренажных скважин от входной скважины, идущих через подземные зоны, в котором каждая дренажная скважина тянется наружу и вниз от входной скважины на первое заданное расстояние; тянется вниз в целом в вертикальном направлении на второе заданное расстояние и тянется вовнутрь в направлении к центральной дренажной скважине на третье заданное расстояние и пересекается с расширенной полостью.
2. Способ по п.1, дополнительно включающий формирование расширенной полости от одной или нескольких внешних дренажных скважин вблизи пересечения одной или нескольких дренажных скважин с одной или несколькими подземными зонами.
3. Способ по п.1, в котором центральная дренажная скважина имеет диаметр, превышающий диаметр внешних дренажных скважин.
4. Способ по п.1, дополнительно включающий расположение входного канала насоса в расширенной полости и откачку на поверхность жидкостей, добываемых из одной или нескольких подземных зон, из расширенной полости.
5. Способ по п.1, дополнительно включающий формирование нескольких дренажных систем, при этом каждая система включает входную скважину и две или несколько связанных с ней внешних дренажных скважин, и дренажные системы находятся в непосредственной близости друг от друга, располагаясь по гнездовой - вложенной системе.
6. Способ по п.5, в котором каждая дренажная система включает шесть внешних дренажных скважин и охватывает в целом шестиугольную площадь, и в которой дренажные системы скомплектованы вместе, образуя сотовидную структуру.
7. Способ по п.1, в котором несколько подземных зон включают угольные пласты.
8. Способ по п.1, дополнительно включающий расположение входного канала насоса вблизи забоя одной или нескольких дренажных скважин и откачку жидкостей, добываемых из одной или нескольких подземных зон, из входного канала насоса на поверхность.
9. Способ по п.1, дополнительно включающий закачивание жидкостей в одну или несколько подземных зон с поверхности с использованием дренажных скважин.
10. Способ по п.1, дополнительно включающий введение связки направляющих труб во входную скважину, при этом связка направляющих труб включает две или более скрученные направляющие трубы; и формирование внешних дренажных скважин от входной скважины с использованием направляющих труб.
11. Способ по п.1, в котором две или несколько внешних дренажных скважин формируются от входной скважины с помощью скважинного отклонителя.
12. Дренажная система для доступа к нескольким подземным зонам с поверхности, включающая входную скважину, тянущуюся с поверхности; центральную дренажную скважину, идущую вниз от входной скважины в целом в вертикальном направлении через подземные зоны; расширенную полость, сформированную из центральной дренажной скважины вблизи дна центральной дренажной скважины; и две или нескольких внешних дренажных скважин, тянущихся от входной скважины через подземные зоны, в которой каждая дренажная скважина тянется наружу и вниз от входной скважины на первое заданное расстояние; тянется вниз в целом в вертикальном направлении на второе заданное расстояние и тянется вовнутрь в направлении к центральной дренажной скважине на третье заданное расстояние и пересекается с расширенной полостью.
13. Система по п.12, дополнительно включающая расширенную полость, сформированную из одной или нескольких внешних дренажных скважин вблизи пересечения одной или нескольких внешних дренажных скважин с одной или несколькими подземными зонами.
14. Система по п.12, в которой центральная дренажная скважина имеет диаметр, превышающий диаметр внешних дренажных скважин.
15. Система по п.12, дополнительно включающая насос, имеющий конструкцию для откачки на поверхность жидкостей, добываемых из одной или нескольких подземных зон, из расширенной полости.
16. Система по п.12, дополнительно включающая несколько дренажных систем, при этом каждая система включает входную скважину и две или несколько связанных с ней внешних дренажных скважин, и дренажные системы находятся в непосредственной близости друг от друга, располагаясь по гнездовой системе.
17. Система по п.16, в которой каждая дренажная система включает шесть внешних дренажных скважин и охватывает в целом шестиугольную площадь и в которой дренажные системы скомплектованы вместе, образуя сотовидную структуру.
18. Система по п.12, в которой несколько подземных зон включают угольные пласты.
19. Система по п.12, дополнительно включающая насос, имеющий конструкцию для откачки на поверхность жидкостей, добываемых из одной или нескольких подземных зон, из забоя одной или нескольких внешних дренажных скважин.
20. Система по п.12, дополнительно включающая связку направляющих труб, установленную во входной скважине, при этом связка направляющих труб включает две или более скрученные направляющие трубы, и в которой внешние дренажные скважины сформированы от входной скважины с использованием направляющих труб.
21. Дренажная система для обеспечения доступа к одной или нескольким подземным зонам с поверхности, включающая центральную дренажную скважину, идущую вниз от поверхности в направлении, по меньшей мере, одной подземной зоны; и две или несколько внешних дренажных скважин, идущих от поверхности и через, по меньшей мере, одну подземную зону, при этом каждая внешняя дренажная скважина тянется в направлении от центральной дренажной скважины и вниз; две или несколько внешних дренажных скважин, далее идущих в направлении к центральной дренажной скважине и пересекающихся с центральной дренажной скважиной вблизи или ниже, по меньшей мере, одной подземной зоны; и в результате чего жидкости стекают, по меньшей мере, из одной подземной зоны по двум или более внешним дренажным скважинам в центральную дренажную скважину для их извлечения на поверхность.
22. Система по п.21, в которой две или несколько внешних дренажных скважин тянутся от поверхности через центральную дренажную скважину.
23. Система по п.21, в которой центральная дренажная скважина и две или несколько внешних дренажных скважин тянутся от одной буровой площадки на поверхности.
24. Система по п.21, в которой две или несколько внешних дренажных скважин отходят под углом от центральной дренажной скважины.
25. Система по п.21, в которой две или несколько внешних дренажных скважин в целом размещены на равном расстоянии от центральной дренажной скважины.
26. Система по п.21, в которой две или несколько внешних дренажных скважин пересекаются с несколькими подземными зонами, при этом каждая из двух или нескольких внешних дренажных скважин способна отводить жидкости из нескольких подземных зон.
27. Система по п.21, далее включающая расширенную полость, сформированную из одной или нескольких внешних дренажных скважин вблизи одной или нескольких подземных зон.
28. Система по п.21, в которой центральная дренажная скважина включает входную скважину.
29. Система по п.21, в которой центральная дренажная скважина в целом состоит из вертикальной центральной дренажной скважины.
30. Система по п.21, в которой каждая внешняя дренажная скважина тянется в целом вертикально вниз на некоторое расстояние.
31. Система по п.21, включающая три или более внешних дренажных скважин.
32. Система по п.21, включающая четыре или более внешних дренажных скважин.
33. Система по п.21, включающая шесть или более внешних дренажных скважин.
34. Способ для обеспечения доступа к одной или нескольким подземным зонам с поверхности, включающий формирование центральной дренажной скважины, идущей от поверхности в направлении, по меньшей мере, одной подземной зоны; формирование двух или нескольких внешних дренажных скважин от поверхности и идущих, по меньшей мере, через одну подземную зону, при этом каждая внешняя дренажная скважина тянется в направлении от центральной дренажной скважины и вниз, две или несколько внешних дренажных скважин далее тянутся в направлении к центральной дренажной скважине и пересекаются с центральной дренажной скважиной вблизи, по меньшей мере, одной подземной зоны либо ниже ее; и отведение жидкостей, по меньшей мере, из одной подземной зоны через две или несколько внешних дренажных скважин в центральную дренажную скважину для их извлечения на поверхность.
35. Способ по п.34, дополнительно включающий формирование двух или нескольких внешних дренажных скважин с поверхности через центральную дренажную скважину.
36. Способ по п.34, дополнительно включающий формирование центральной дренажной скважины и двух или нескольких внешних дренажных скважин с одной буровой площадки на поверхности.
37. Способ по п.34, дополнительно включающий формирование двух или нескольких внешних дренажных скважин, отходящих под углом от центральной дренажной скважины.
38. Способ по п.34, дополнительно включающий формирование двух или нескольких внешних дренажных скважин таким образом, чтобы они были равномерно расположены от центральной дренажной скважины.
39. Способ по п.34, дополнительно включающий формирование двух или нескольких внешних дренажных скважин до их пересечения с несколькими подземными зонами, при этом каждая из двух или нескольких внешних дренажных скважин способна отводить жидкости из нескольких подземных зон.
40. Способ по п.34, дополнительно включающий формирование расширенной полости из одной или нескольких внешних дренажных скважин вблизи одной или нескольких подземных зон.
41. Способ по п.34, в котором формирование центральной дренажной скважины включает формирование входной скважины.
42. Способ по п.34, в котором формирование центральной дренажной скважины включает формирование в целом вертикальной центральной дренажной скважины.
43. Способ по п.34, дополнительно включающий формирование каждой внешней дренажной скважины в целом вертикально вниз на некоторое расстояние.
44. Способ по п.34, дополнительно включающий формирование трех или более внешних дренажных скважин.
45. Способ по п.34, дополнительно включающий формирование четырех или более внешних дренажных скважин.
46. Способ по п.34, дополнительно включающий формирование шести или более внешних дренажных скважин.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US10/244,083 | 2002-09-12 | ||
US12/244,083 | 2002-09-12 | ||
US10/244,083 US7025137B2 (en) | 2002-09-12 | 2002-09-12 | Three-dimensional well system for accessing subterranean zones |
Related Child Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2008109317/03A Division RU2008109317A (ru) | 2002-09-12 | 2008-03-13 | Трехмерная система скважин для обеспечения доступа к подземной зоне |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2005110926A RU2005110926A (ru) | 2006-01-20 |
RU2338870C2 true RU2338870C2 (ru) | 2008-11-20 |
Family
ID=31991814
Family Applications (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2005110926/03A RU2338870C2 (ru) | 2002-09-12 | 2003-09-09 | Способ обеспечения доступа к подземным зонам и дренажная система (варианты) |
RU2008109317/03A RU2008109317A (ru) | 2002-09-12 | 2008-03-13 | Трехмерная система скважин для обеспечения доступа к подземной зоне |
Family Applications After (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2008109317/03A RU2008109317A (ru) | 2002-09-12 | 2008-03-13 | Трехмерная система скважин для обеспечения доступа к подземной зоне |
Country Status (10)
Country | Link |
---|---|
US (3) | US7025137B2 (ru) |
EP (1) | EP1537293A1 (ru) |
KR (1) | KR20050042501A (ru) |
CN (1) | CN1682008A (ru) |
AU (1) | AU2003272292B2 (ru) |
CA (1) | CA2497303C (ru) |
MX (1) | MXPA05002804A (ru) |
RU (2) | RU2338870C2 (ru) |
WO (1) | WO2004025077A1 (ru) |
ZA (1) | ZA200501755B (ru) |
Families Citing this family (51)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6280000B1 (en) * | 1998-11-20 | 2001-08-28 | Joseph A. Zupanick | Method for production of gas from a coal seam using intersecting well bores |
US8376052B2 (en) | 1998-11-20 | 2013-02-19 | Vitruvian Exploration, Llc | Method and system for surface production of gas from a subterranean zone |
US8297377B2 (en) | 1998-11-20 | 2012-10-30 | Vitruvian Exploration, Llc | Method and system for accessing subterranean deposits from the surface and tools therefor |
US6662870B1 (en) * | 2001-01-30 | 2003-12-16 | Cdx Gas, L.L.C. | Method and system for accessing subterranean deposits from a limited surface area |
US7073595B2 (en) * | 2002-09-12 | 2006-07-11 | Cdx Gas, Llc | Method and system for controlling pressure in a dual well system |
US20040035582A1 (en) * | 2002-08-22 | 2004-02-26 | Zupanick Joseph A. | System and method for subterranean access |
US6679322B1 (en) | 1998-11-20 | 2004-01-20 | Cdx Gas, Llc | Method and system for accessing subterranean deposits from the surface |
US7025154B2 (en) * | 1998-11-20 | 2006-04-11 | Cdx Gas, Llc | Method and system for circulating fluid in a well system |
US7048049B2 (en) | 2001-10-30 | 2006-05-23 | Cdx Gas, Llc | Slant entry well system and method |
US7360595B2 (en) * | 2002-05-08 | 2008-04-22 | Cdx Gas, Llc | Method and system for underground treatment of materials |
US6991047B2 (en) * | 2002-07-12 | 2006-01-31 | Cdx Gas, Llc | Wellbore sealing system and method |
US7025137B2 (en) * | 2002-09-12 | 2006-04-11 | Cdx Gas, Llc | Three-dimensional well system for accessing subterranean zones |
US6964308B1 (en) | 2002-10-08 | 2005-11-15 | Cdx Gas, Llc | Method of drilling lateral wellbores from a slant well without utilizing a whipstock |
US7264048B2 (en) * | 2003-04-21 | 2007-09-04 | Cdx Gas, Llc | Slot cavity |
US7134494B2 (en) | 2003-06-05 | 2006-11-14 | Cdx Gas, Llc | Method and system for recirculating fluid in a well system |
US7100687B2 (en) | 2003-11-17 | 2006-09-05 | Cdx Gas, Llc | Multi-purpose well bores and method for accessing a subterranean zone from the surface |
US7419223B2 (en) * | 2003-11-26 | 2008-09-02 | Cdx Gas, Llc | System and method for enhancing permeability of a subterranean zone at a horizontal well bore |
US20060201715A1 (en) * | 2003-11-26 | 2006-09-14 | Seams Douglas P | Drilling normally to sub-normally pressured formations |
US20060201714A1 (en) * | 2003-11-26 | 2006-09-14 | Seams Douglas P | Well bore cleaning |
US7207395B2 (en) | 2004-01-30 | 2007-04-24 | Cdx Gas, Llc | Method and system for testing a partially formed hydrocarbon well for evaluation and well planning refinement |
US7222670B2 (en) * | 2004-02-27 | 2007-05-29 | Cdx Gas, Llc | System and method for multiple wells from a common surface location |
US20050241834A1 (en) * | 2004-05-03 | 2005-11-03 | Mcglothen Jody R | Tubing/casing connection for U-tube wells |
US7225872B2 (en) * | 2004-12-21 | 2007-06-05 | Cdx Gas, Llc | Perforating tubulars |
US7353877B2 (en) * | 2004-12-21 | 2008-04-08 | Cdx Gas, Llc | Accessing subterranean resources by formation collapse |
US7311150B2 (en) * | 2004-12-21 | 2007-12-25 | Cdx Gas, Llc | Method and system for cleaning a well bore |
US20060131025A1 (en) * | 2004-12-22 | 2006-06-22 | Seams Douglas P | Method and system for producing a reservoir through a boundary layer |
US7299864B2 (en) * | 2004-12-22 | 2007-11-27 | Cdx Gas, Llc | Adjustable window liner |
US7373984B2 (en) | 2004-12-22 | 2008-05-20 | Cdx Gas, Llc | Lining well bore junctions |
US7571771B2 (en) | 2005-05-31 | 2009-08-11 | Cdx Gas, Llc | Cavity well system |
BRPI0502087A (pt) * | 2005-06-09 | 2007-01-30 | Petroleo Brasileiro Sa | método para interceptação e conexão de formações subterráneas e método para produção e/ou injeção de hidrocarbonetos através da conexão de formações subterráneas |
US20080016768A1 (en) | 2006-07-18 | 2008-01-24 | Togna Keith A | Chemically-modified mixed fuels, methods of production and used thereof |
CN101842546B (zh) * | 2007-08-03 | 2014-04-09 | 松树气体有限责任公司 | 带井下排液操作中防气体干扰的隔离装置的流动控制系统 |
EP2022935A1 (en) * | 2007-08-06 | 2009-02-11 | Services Pétroliers Schlumberger | Drainage method for multilayer reservoirs |
US7770656B2 (en) * | 2007-10-03 | 2010-08-10 | Pine Tree Gas, Llc | System and method for delivering a cable downhole in a well |
AU2008347220A1 (en) * | 2008-01-02 | 2009-07-16 | Joseph A. Zupanick | Slim-hole parasite string |
WO2009114792A2 (en) | 2008-03-13 | 2009-09-17 | Joseph A Zupanick | Improved gas lift system |
US8196657B2 (en) * | 2008-04-30 | 2012-06-12 | Oilfield Equipment Development Center Limited | Electrical submersible pump assembly |
US8091633B2 (en) | 2009-03-03 | 2012-01-10 | Saudi Arabian Oil Company | Tool for locating and plugging lateral wellbores |
US20110005762A1 (en) * | 2009-07-09 | 2011-01-13 | James Michael Poole | Forming Multiple Deviated Wellbores |
US20110203792A1 (en) * | 2009-12-15 | 2011-08-25 | Chevron U.S.A. Inc. | System, method and assembly for wellbore maintenance operations |
US8240221B2 (en) | 2010-08-09 | 2012-08-14 | Lufkin Industries, Inc. | Beam pumping unit for inclined wellhead |
US8607858B2 (en) * | 2011-11-09 | 2013-12-17 | Baker Hughes Incorporated | Spiral whipstock for low-side casing exits |
US9371721B2 (en) * | 2012-03-02 | 2016-06-21 | Halliburton Energy Services, Inc. | Subsurface well systems with multiple drain wells extending from production well and methods for use thereof |
RU2475631C1 (ru) * | 2012-04-19 | 2013-02-20 | Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Установка для одновременно-раздельной закачки рабочего агента |
CN104295292B (zh) * | 2014-08-14 | 2016-10-26 | 中国矿业大学 | 多层叠置煤层气系统开采井设计方法 |
CN106321025B (zh) * | 2016-10-28 | 2017-09-12 | 中国矿业大学(北京) | 一种煤与油气绿色协调开采系统及应用方法 |
US10087736B1 (en) * | 2017-10-30 | 2018-10-02 | Saudi Arabian Oil Company | Multilateral well drilled with underbalanced coiled tubing and stimulated with exothermic reactants |
CN111075502B (zh) * | 2020-02-18 | 2021-03-19 | 太原理工大学 | 一种防治煤矿水和瓦斯喷孔的方法 |
CN113006749B (zh) * | 2021-04-14 | 2021-10-29 | 中国矿业大学 | 煤系共伴生资源一井多用协调开采方法 |
US12234707B2 (en) | 2022-09-08 | 2025-02-25 | Saudi Arabian Oil Company | Method for downhole installation of batteries with recharging and energy harvesting systems in dedicated compartments |
US20240084676A1 (en) * | 2022-09-08 | 2024-03-14 | Saudi Arabian Oil Company | Method for downhole chemical storage for well mitigation and reservoir treatments |
Family Cites Families (363)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR964503A (ru) | 1950-08-18 | |||
US274740A (en) * | 1883-03-27 | douglass | ||
US54144A (en) * | 1866-04-24 | Improved mode of boring artesian wells | ||
US526708A (en) | 1894-10-02 | Well-drilling apparatus | ||
US639036A (en) | 1899-08-21 | 1899-12-12 | Abner R Heald | Expansion-drill. |
US688885A (en) * | 1901-02-16 | 1901-12-17 | Aniline Color & Extract Works | Brown sulfur dye and process of making same. |
CH69119A (de) | 1914-07-11 | 1915-06-01 | Georg Gondos | Drehbohrer für Tiefbohrungen |
US1285347A (en) | 1918-02-09 | 1918-11-19 | Albert Otto | Reamer for oil and gas bearing sand. |
US1485615A (en) * | 1920-12-08 | 1924-03-04 | Arthur S Jones | Oil-well reamer |
US1467480A (en) | 1921-12-19 | 1923-09-11 | Petroleum Recovery Corp | Well reamer |
US1488106A (en) | 1923-02-05 | 1924-03-25 | Eagle Mfg Ass | Intake for oil-well pumps |
US1520737A (en) | 1924-04-26 | 1924-12-30 | Robert L Wright | Method of increasing oil extraction from oil-bearing strata |
US1777961A (en) | 1927-04-04 | 1930-10-07 | Capeliuschnicoff M Alcunovitch | Bore-hole apparatus |
US1674392A (en) | 1927-08-06 | 1928-06-19 | Flansburg Harold | Apparatus for excavating postholes |
GB442008A (en) | 1934-07-23 | 1936-01-23 | Leo Ranney | Method of and apparatus for recovering water from or supplying water to subterraneanformations |
GB442088A (en) | 1934-07-31 | 1936-01-31 | Frederick Watson Rumball | Improvements in and relating to nozzle assemblies for collapsible metal tubes and the like |
GB444484A (en) | 1934-09-17 | 1936-03-17 | Leo Ranney | Process of removing gas from coal and other carbonaceous materials in situ |
US2018285A (en) | 1934-11-27 | 1935-10-22 | Schweitzer Reuben Richard | Method of well development |
DE653741C (de) | 1935-03-22 | 1937-12-02 | Demag Akt Ges | Verfahren zum Foerdern von Bau- und Maschinenteilen in Bergwerken, Gruben u. dgl. |
US2069482A (en) * | 1935-04-18 | 1937-02-02 | James I Seay | Well reamer |
US2150228A (en) * | 1936-08-31 | 1939-03-14 | Luther F Lamb | Packer |
US2169718A (en) | 1937-04-01 | 1939-08-15 | Sprengund Tauchgesellschaft M | Hydraulic earth-boring apparatus |
US2308537A (en) * | 1939-10-03 | 1943-01-19 | Setter Bros Inc | Method of and apparatus for the manufacture of rodlike articles |
US2335085A (en) | 1941-03-18 | 1943-11-23 | Colonnade Company | Valve construction |
US2490350A (en) | 1943-12-15 | 1949-12-06 | Claude C Taylor | Means for centralizing casing and the like in a well |
US2450223A (en) | 1944-11-25 | 1948-09-28 | William R Barbour | Well reaming apparatus |
GB651468A (en) | 1947-08-07 | 1951-04-04 | Ranney Method Water Supplies I | Improvements in and relating to the abstraction of water from water bearing strata |
US2679903A (en) | 1949-11-23 | 1954-06-01 | Sid W Richardson Inc | Means for installing and removing flow valves or the like |
US2726847A (en) | 1952-03-31 | 1955-12-13 | Oilwell Drain Hole Drilling Co | Drain hole drilling equipment |
US2726063A (en) | 1952-05-10 | 1955-12-06 | Exxon Research Engineering Co | Method of drilling wells |
US2847189A (en) | 1953-01-08 | 1958-08-12 | Texas Co | Apparatus for reaming holes drilled in the earth |
GB750108A (en) | 1953-11-27 | 1956-06-06 | Jerrold Assersohn | Improvements in and relating to signs |
US2797893A (en) | 1954-09-13 | 1957-07-02 | Oilwell Drain Hole Drilling Co | Drilling and lining of drain holes |
US2783018A (en) * | 1955-02-11 | 1957-02-26 | Vac U Lift Company | Valve means for suction lifting devices |
US2934904A (en) | 1955-09-01 | 1960-05-03 | Phillips Petroleum Co | Dual storage caverns |
US2911008A (en) | 1956-04-09 | 1959-11-03 | Manning Maxwell & Moore Inc | Fluid flow control device |
US2980142A (en) * | 1958-09-08 | 1961-04-18 | Turak Anthony | Plural dispensing valve |
GB893869A (en) | 1960-09-21 | 1962-04-18 | Ranney Method International In | Improvements in or relating to wells |
US3208537A (en) | 1960-12-08 | 1965-09-28 | Reed Roller Bit Co | Method of drilling |
US3163211A (en) | 1961-06-05 | 1964-12-29 | Pan American Petroleum Corp | Method of conducting reservoir pilot tests with a single well |
US3385382A (en) * | 1964-07-08 | 1968-05-28 | Otis Eng Co | Method and apparatus for transporting fluids |
US3347595A (en) | 1965-05-03 | 1967-10-17 | Pittsburgh Plate Glass Co | Establishing communication between bore holes in solution mining |
FR1533221A (fr) | 1967-01-06 | 1968-07-19 | Dba Sa | Vanne de débit à commande numérique |
US3443648A (en) * | 1967-09-13 | 1969-05-13 | Fenix & Scisson Inc | Earth formation underreamer |
US3534822A (en) | 1967-10-02 | 1970-10-20 | Walker Neer Mfg Co | Well circulating device |
US3809519A (en) * | 1967-12-15 | 1974-05-07 | Ici Ltd | Injection moulding machines |
US3578077A (en) | 1968-05-27 | 1971-05-11 | Mobil Oil Corp | Flow control system and method |
US3503377A (en) * | 1968-07-30 | 1970-03-31 | Gen Motors Corp | Control valve |
US3528516A (en) | 1968-08-21 | 1970-09-15 | Cicero C Brown | Expansible underreamer for drilling large diameter earth bores |
US3530675A (en) | 1968-08-26 | 1970-09-29 | Lee A Turzillo | Method and means for stabilizing structural layer overlying earth materials in situ |
US3582138A (en) | 1969-04-24 | 1971-06-01 | Robert L Loofbourow | Toroid excavation system |
US3587743A (en) | 1970-03-17 | 1971-06-28 | Pan American Petroleum Corp | Explosively fracturing formations in wells |
US3684041A (en) | 1970-11-16 | 1972-08-15 | Baker Oil Tools Inc | Expansible rotary drill bit |
US3692041A (en) | 1971-01-04 | 1972-09-19 | Gen Electric | Variable flow distributor |
FI46651C (fi) | 1971-01-22 | 1973-05-08 | Rinta | Tapa veteen niukkaliukoisten nesteiden tai kaasujen kuljettamiseksi. |
US3744565A (en) | 1971-01-22 | 1973-07-10 | Cities Service Oil Co | Apparatus and process for the solution and heating of sulfur containing natural gas |
US3757876A (en) | 1971-09-01 | 1973-09-11 | Smith International | Drilling and belling apparatus |
US3757877A (en) | 1971-12-30 | 1973-09-11 | Grant Oil Tool Co | Large diameter hole opener for earth boring |
US3828867A (en) | 1972-05-15 | 1974-08-13 | A Elwood | Low frequency drill bit apparatus and method of locating the position of the drill head below the surface of the earth |
US3902322A (en) | 1972-08-29 | 1975-09-02 | Hikoitsu Watanabe | Drain pipes for preventing landslides and method for driving the same |
US3800830A (en) * | 1973-01-11 | 1974-04-02 | B Etter | Metering valve |
US3825081A (en) | 1973-03-08 | 1974-07-23 | H Mcmahon | Apparatus for slant hole directional drilling |
US3874413A (en) * | 1973-04-09 | 1975-04-01 | Vals Construction | Multiported valve |
US3907045A (en) | 1973-11-30 | 1975-09-23 | Continental Oil Co | Guidance system for a horizontal drilling apparatus |
US3887008A (en) | 1974-03-21 | 1975-06-03 | Charles L Canfield | Downhole gas compression technique |
FR2266058B1 (ru) | 1974-03-27 | 1977-07-08 | Nord Ressorts | |
US4022279A (en) * | 1974-07-09 | 1977-05-10 | Driver W B | Formation conditioning process and system |
US3934649A (en) * | 1974-07-25 | 1976-01-27 | The United States Of America As Represented By The United States Energy Research And Development Administration | Method for removal of methane from coalbeds |
US3957082A (en) * | 1974-09-26 | 1976-05-18 | Arbrook, Inc. | Six-way stopcock |
US3961824A (en) | 1974-10-21 | 1976-06-08 | Wouter Hugo Van Eek | Method and system for winning minerals |
SE386500B (sv) * | 1974-11-25 | 1976-08-09 | Sjumek Sjukvardsmek Hb | Gasblandningsventil |
SU750108A1 (ru) | 1975-06-26 | 1980-07-23 | Донецкий Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт | Способ дегазации спутников угольных пластов |
US4037658A (en) | 1975-10-30 | 1977-07-26 | Chevron Research Company | Method of recovering viscous petroleum from an underground formation |
US4020901A (en) * | 1976-01-19 | 1977-05-03 | Chevron Research Company | Arrangement for recovering viscous petroleum from thick tar sand |
US4030310A (en) | 1976-03-04 | 1977-06-21 | Sea-Log Corporation | Monopod drilling platform with directional drilling |
US4073351A (en) * | 1976-06-10 | 1978-02-14 | Pei, Inc. | Burners for flame jet drill |
US4060130A (en) | 1976-06-28 | 1977-11-29 | Texaco Trinidad, Inc. | Cleanout procedure for well with low bottom hole pressure |
JPS5358105A (en) | 1976-11-08 | 1978-05-25 | Nippon Concrete Ind Co Ltd | Method of generating supporting force for middle excavation system |
US4089374A (en) * | 1976-12-16 | 1978-05-16 | In Situ Technology, Inc. | Producing methane from coal in situ |
US4136996A (en) * | 1977-05-23 | 1979-01-30 | Texaco Development Corporation | Directional drilling marine structure |
US4134463A (en) * | 1977-06-22 | 1979-01-16 | Smith International, Inc. | Air lift system for large diameter borehole drilling |
US4169510A (en) | 1977-08-16 | 1979-10-02 | Phillips Petroleum Company | Drilling and belling apparatus |
US4151880A (en) | 1977-10-17 | 1979-05-01 | Peabody Vann | Vent assembly |
NL7713455A (nl) | 1977-12-06 | 1979-06-08 | Stamicarbon | Werkwijze voor het in situ winnen van kool. |
US4156437A (en) * | 1978-02-21 | 1979-05-29 | The Perkin-Elmer Corporation | Computer controllable multi-port valve |
US4182423A (en) * | 1978-03-02 | 1980-01-08 | Burton/Hawks Inc. | Whipstock and method for directional well drilling |
US4226475A (en) | 1978-04-19 | 1980-10-07 | Frosch Robert A | Underground mineral extraction |
NL7806559A (nl) | 1978-06-19 | 1979-12-21 | Stamicarbon | Inrichting voor het winnen van mineralen via een boor- gat. |
US4221433A (en) | 1978-07-20 | 1980-09-09 | Occidental Minerals Corporation | Retrogressively in-situ ore body chemical mining system and method |
US4257650A (en) * | 1978-09-07 | 1981-03-24 | Barber Heavy Oil Process, Inc. | Method for recovering subsurface earth substances |
US4189184A (en) * | 1978-10-13 | 1980-02-19 | Green Harold F | Rotary drilling and extracting process |
US4224989A (en) | 1978-10-30 | 1980-09-30 | Mobil Oil Corporation | Method of dynamically killing a well blowout |
FR2445483A1 (fr) | 1978-12-28 | 1980-07-25 | Geostock | Procede et dispositif de securite pour stockage souterrain de gaz liquefie |
US4366988A (en) * | 1979-02-16 | 1983-01-04 | Bodine Albert G | Sonic apparatus and method for slurry well bore mining and production |
US4283088A (en) | 1979-05-14 | 1981-08-11 | Tabakov Vladimir P | Thermal--mining method of oil production |
US4296785A (en) | 1979-07-09 | 1981-10-27 | Mallinckrodt, Inc. | System for generating and containerizing radioisotopes |
US4222611A (en) | 1979-08-16 | 1980-09-16 | United States Of America As Represented By The Secretary Of The Interior | In-situ leach mining method using branched single well for input and output |
US4312377A (en) * | 1979-08-29 | 1982-01-26 | Teledyne Adams, A Division Of Teledyne Isotopes, Inc. | Tubular valve device and method of assembly |
CA1140457A (en) | 1979-10-19 | 1983-02-01 | Noval Technologies Ltd. | Method for recovering methane from coal seams |
US4333539A (en) | 1979-12-31 | 1982-06-08 | Lyons William C | Method for extended straight line drilling from a curved borehole |
US4386665A (en) | 1980-01-14 | 1983-06-07 | Mobil Oil Corporation | Drilling technique for providing multiple-pass penetration of a mineral-bearing formation |
US4299295A (en) | 1980-02-08 | 1981-11-10 | Kerr-Mcgee Coal Corporation | Process for degasification of subterranean mineral deposits |
US4303127A (en) | 1980-02-11 | 1981-12-01 | Gulf Research & Development Company | Multistage clean-up of product gas from underground coal gasification |
SU876968A1 (ru) | 1980-02-18 | 1981-10-30 | Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Использования Газов В Народном Хозяйстве И Подземного Хранения Нефти, Нефтепродуктов И Сжиженных Газов | Способ соединени скважин в пластах растворимых пород |
US4317492A (en) * | 1980-02-26 | 1982-03-02 | The Curators Of The University Of Missouri | Method and apparatus for drilling horizontal holes in geological structures from a vertical bore |
US4328577A (en) * | 1980-06-03 | 1982-05-04 | Rockwell International Corporation | Muldem automatically adjusting to system expansion and contraction |
US4372398A (en) * | 1980-11-04 | 1983-02-08 | Cornell Research Foundation, Inc. | Method of determining the location of a deep-well casing by magnetic field sensing |
CH653741A5 (en) * | 1980-11-10 | 1986-01-15 | Elektra Energy Ag | Method of extracting crude oil from oil shale or oil sand |
JPS627747Y2 (ru) | 1981-03-17 | 1987-02-23 | ||
US4390067A (en) | 1981-04-06 | 1983-06-28 | Exxon Production Research Co. | Method of treating reservoirs containing very viscous crude oil or bitumen |
US4396076A (en) | 1981-04-27 | 1983-08-02 | Hachiro Inoue | Under-reaming pile bore excavator |
US4397360A (en) | 1981-07-06 | 1983-08-09 | Atlantic Richfield Company | Method for forming drain holes from a cased well |
US4415205A (en) | 1981-07-10 | 1983-11-15 | Rehm William A | Triple branch completion with separate drilling and completion templates |
US4437706A (en) * | 1981-08-03 | 1984-03-20 | Gulf Canada Limited | Hydraulic mining of tar sands with submerged jet erosion |
US4401171A (en) | 1981-12-10 | 1983-08-30 | Dresser Industries, Inc. | Underreamer with debris flushing flow path |
US4422505A (en) | 1982-01-07 | 1983-12-27 | Atlantic Richfield Company | Method for gasifying subterranean coal deposits |
US4442896A (en) * | 1982-07-21 | 1984-04-17 | Reale Lucio V | Treatment of underground beds |
US4527639A (en) | 1982-07-26 | 1985-07-09 | Bechtel National Corp. | Hydraulic piston-effect method and apparatus for forming a bore hole |
US4463988A (en) | 1982-09-07 | 1984-08-07 | Cities Service Co. | Horizontal heated plane process |
US4558744A (en) | 1982-09-14 | 1985-12-17 | Canocean Resources Ltd. | Subsea caisson and method of installing same |
US4452489A (en) | 1982-09-20 | 1984-06-05 | Methane Drainage Ventures | Multiple level methane drainage shaft method |
FR2545006B1 (fr) * | 1983-04-27 | 1985-08-16 | Mancel Patrick | Dispositif pour pulveriser des produits, notamment des peintures |
US4532986A (en) | 1983-05-05 | 1985-08-06 | Texaco Inc. | Bitumen production and substrate stimulation with flow diverter means |
US4502733A (en) | 1983-06-08 | 1985-03-05 | Tetra Systems, Inc. | Oil mining configuration |
US4512422A (en) * | 1983-06-28 | 1985-04-23 | Rondel Knisley | Apparatus for drilling oil and gas wells and a torque arrestor associated therewith |
US4494616A (en) * | 1983-07-18 | 1985-01-22 | Mckee George B | Apparatus and methods for the aeration of cesspools |
CA1210992A (en) | 1983-07-28 | 1986-09-09 | Quentin Siebold | Off-vertical pumping unit |
FR2551491B1 (fr) * | 1983-08-31 | 1986-02-28 | Elf Aquitaine | Dispositif de forage et de mise en production petroliere multidrains |
FR2557195B1 (fr) | 1983-12-23 | 1986-05-02 | Inst Francais Du Petrole | Methode pour former une barriere de fluide a l'aide de drains inclines, notamment dans un gisement petrolifere |
US4544037A (en) | 1984-02-21 | 1985-10-01 | In Situ Technology, Inc. | Initiating production of methane from wet coal beds |
US4565252A (en) * | 1984-03-08 | 1986-01-21 | Lor, Inc. | Borehole operating tool with fluid circulation through arms |
US4519463A (en) * | 1984-03-19 | 1985-05-28 | Atlantic Richfield Company | Drainhole drilling |
US4600061A (en) | 1984-06-08 | 1986-07-15 | Methane Drainage Ventures | In-shaft drilling method for recovery of gas from subterranean formations |
US4536035A (en) | 1984-06-15 | 1985-08-20 | The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy | Hydraulic mining method |
US4646836A (en) * | 1984-08-03 | 1987-03-03 | Hydril Company | Tertiary recovery method using inverted deviated holes |
US4753485A (en) | 1984-08-03 | 1988-06-28 | Hydril Company | Solution mining |
US4605076A (en) | 1984-08-03 | 1986-08-12 | Hydril Company | Method for forming boreholes |
US4533182A (en) | 1984-08-03 | 1985-08-06 | Methane Drainage Ventures | Process for production of oil and gas through horizontal drainholes from underground workings |
US4618009A (en) | 1984-08-08 | 1986-10-21 | Homco International Inc. | Reaming tool |
US4773488A (en) | 1984-08-08 | 1988-09-27 | Atlantic Richfield Company | Development well drilling |
US4599172A (en) | 1984-12-24 | 1986-07-08 | Gardes Robert A | Flow line filter apparatus |
BE901892A (fr) | 1985-03-07 | 1985-07-01 | Institution Pour Le Dev De La | Nouveau procede de retraction controlee du point d'injection des agents gazeifiants dans les chantiers de gazeification souterraine du charbon. |
US4674579A (en) | 1985-03-07 | 1987-06-23 | Flowmole Corporation | Method and apparatus for installment of underground utilities |
GB2178088B (en) | 1985-07-25 | 1988-11-09 | Gearhart Tesel Ltd | Improvements in downhole tools |
US4676313A (en) | 1985-10-30 | 1987-06-30 | Rinaldi Roger E | Controlled reservoir production |
US4763734A (en) | 1985-12-23 | 1988-08-16 | Ben W. O. Dickinson | Earth drilling method and apparatus using multiple hydraulic forces |
US4702314A (en) | 1986-03-03 | 1987-10-27 | Texaco Inc. | Patterns of horizontal and vertical wells for improving oil recovery efficiency |
US4651836A (en) * | 1986-04-01 | 1987-03-24 | Methane Drainage Ventures | Process for recovering methane gas from subterranean coalseams |
FR2596803B1 (fr) | 1986-04-02 | 1988-06-24 | Elf Aquitaine | Dispositif de forage et cuvelage simultanes |
US4754808A (en) | 1986-06-20 | 1988-07-05 | Conoco Inc. | Methods for obtaining well-to-well flow communication |
US4662440A (en) | 1986-06-20 | 1987-05-05 | Conoco Inc. | Methods for obtaining well-to-well flow communication |
EP0251881B1 (fr) * | 1986-06-26 | 1992-04-29 | Institut Français du Pétrole | Méthode de production assistée d'un effluent à produire contenu dans une formation géologique |
US4727937A (en) | 1986-10-02 | 1988-03-01 | Texaco Inc. | Steamflood process employing horizontal and vertical wells |
US4718485A (en) | 1986-10-02 | 1988-01-12 | Texaco Inc. | Patterns having horizontal and vertical wells |
US4754819A (en) | 1987-03-11 | 1988-07-05 | Mobil Oil Corporation | Method for improving cuttings transport during the rotary drilling of a wellbore |
SU1448078A1 (ru) | 1987-03-25 | 1988-12-30 | Московский Горный Институт | Способ дегазации участка углепородного массива |
US4889186A (en) | 1988-04-25 | 1989-12-26 | Comdisco Resources, Inc. | Overlapping horizontal fracture formation and flooding process |
US4756367A (en) | 1987-04-28 | 1988-07-12 | Amoco Corporation | Method for producing natural gas from a coal seam |
US4889199A (en) * | 1987-05-27 | 1989-12-26 | Lee Paul B | Downhole valve for use when drilling an oil or gas well |
US4776638A (en) | 1987-07-13 | 1988-10-11 | University Of Kentucky Research Foundation | Method and apparatus for conversion of coal in situ |
US4830105A (en) * | 1988-02-08 | 1989-05-16 | Atlantic Richfield Company | Centralizer for wellbore apparatus |
JPH01238236A (ja) | 1988-03-18 | 1989-09-22 | Hitachi Ltd | 光加入者伝送システム |
US4852666A (en) | 1988-04-07 | 1989-08-01 | Brunet Charles G | Apparatus for and a method of drilling offset wells for producing hydrocarbons |
US4836611A (en) | 1988-05-09 | 1989-06-06 | Consolidation Coal Company | Method and apparatus for drilling and separating |
FR2632350B1 (fr) | 1988-06-03 | 1990-09-14 | Inst Francais Du Petrole | Procede de recuperation assistee d'hydrocarbures lourds a partir d'une formation souterraine par puits fores ayant une portion a zone sensiblement horizontale |
US4844182A (en) | 1988-06-07 | 1989-07-04 | Mobil Oil Corporation | Method for improving drill cuttings transport from a wellbore |
NO169399C (no) * | 1988-06-27 | 1992-06-17 | Noco As | Anordning for boring av hull i jordmasser |
US4832122A (en) * | 1988-08-25 | 1989-05-23 | The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy | In-situ remediation system and method for contaminated groundwater |
US4883122A (en) | 1988-09-27 | 1989-11-28 | Amoco Corporation | Method of coalbed methane production |
US4978172A (en) | 1989-10-26 | 1990-12-18 | Resource Enterprises, Inc. | Gob methane drainage system |
JP2692316B2 (ja) * | 1989-11-20 | 1997-12-17 | 日本電気株式会社 | 波長分割光交換機 |
CA2009782A1 (en) * | 1990-02-12 | 1991-08-12 | Anoosh I. Kiamanesh | In-situ tuned microwave oil extraction process |
US5035605A (en) | 1990-02-16 | 1991-07-30 | Cincinnati Milacron Inc. | Nozzle shut-off valve for an injection molding machine |
GB9003758D0 (en) | 1990-02-20 | 1990-04-18 | Shell Int Research | Method and well system for producing hydrocarbons |
NL9000426A (nl) * | 1990-02-22 | 1991-09-16 | Maria Johanna Francien Voskamp | Werkwijze en stelsel voor ondergrondse vergassing van steen- of bruinkool. |
JP2819042B2 (ja) | 1990-03-08 | 1998-10-30 | 株式会社小松製作所 | 地中掘削機の位置検出装置 |
US5033550A (en) | 1990-04-16 | 1991-07-23 | Otis Engineering Corporation | Well production method |
US5135058A (en) | 1990-04-26 | 1992-08-04 | Millgard Environmental Corporation | Crane-mounted drill and method for in-situ treatment of contaminated soil |
US5148877A (en) | 1990-05-09 | 1992-09-22 | Macgregor Donald C | Apparatus for lateral drain hole drilling in oil and gas wells |
US5194859A (en) * | 1990-06-15 | 1993-03-16 | Amoco Corporation | Apparatus and method for positioning a tool in a deviated section of a borehole |
US5148875A (en) | 1990-06-21 | 1992-09-22 | Baker Hughes Incorporated | Method and apparatus for horizontal drilling |
US5074366A (en) | 1990-06-21 | 1991-12-24 | Baker Hughes Incorporated | Method and apparatus for horizontal drilling |
US5036921A (en) | 1990-06-28 | 1991-08-06 | Slimdril International, Inc. | Underreamer with sequentially expandable cutter blades |
US5074360A (en) | 1990-07-10 | 1991-12-24 | Guinn Jerry H | Method for repoducing hydrocarbons from low-pressure reservoirs |
US5074365A (en) | 1990-09-14 | 1991-12-24 | Vector Magnetics, Inc. | Borehole guidance system having target wireline |
US5115872A (en) | 1990-10-19 | 1992-05-26 | Anglo Suisse, Inc. | Directional drilling system and method for drilling precise offset wellbores from a main wellbore |
US5217076A (en) | 1990-12-04 | 1993-06-08 | Masek John A | Method and apparatus for improved recovery of oil from porous, subsurface deposits (targevcir oricess) |
CA2066912C (en) | 1991-04-24 | 1997-04-01 | Ketankumar K. Sheth | Submersible well pump gas separator |
US5165491A (en) | 1991-04-29 | 1992-11-24 | Prideco, Inc. | Method of horizontal drilling |
US5197783A (en) * | 1991-04-29 | 1993-03-30 | Esso Resources Canada Ltd. | Extendable/erectable arm assembly and method of borehole mining |
US5246273A (en) | 1991-05-13 | 1993-09-21 | Rosar Edward C | Method and apparatus for solution mining |
US5193620A (en) * | 1991-08-05 | 1993-03-16 | Tiw Corporation | Whipstock setting method and apparatus |
US5197553A (en) * | 1991-08-14 | 1993-03-30 | Atlantic Richfield Company | Drilling with casing and retrievable drill bit |
US5271472A (en) | 1991-08-14 | 1993-12-21 | Atlantic Richfield Company | Drilling with casing and retrievable drill bit |
US5174374A (en) | 1991-10-17 | 1992-12-29 | Hailey Charles D | Clean-out tool cutting blade |
US5199496A (en) * | 1991-10-18 | 1993-04-06 | Texaco, Inc. | Subsea pumping device incorporating a wellhead aspirator |
US5168942A (en) | 1991-10-21 | 1992-12-08 | Atlantic Richfield Company | Resistivity measurement system for drilling with casing |
US5255741A (en) | 1991-12-11 | 1993-10-26 | Mobil Oil Corporation | Process and apparatus for completing a well in an unconsolidated formation |
US5201817A (en) * | 1991-12-27 | 1993-04-13 | Hailey Charles D | Downhole cutting tool |
US5242017A (en) | 1991-12-27 | 1993-09-07 | Hailey Charles D | Cutter blades for rotary tubing tools |
US5226495A (en) | 1992-05-18 | 1993-07-13 | Mobil Oil Corporation | Fines control in deviated wells |
US5289888A (en) | 1992-05-26 | 1994-03-01 | Rrkt Company | Water well completion method |
FR2692315B1 (fr) | 1992-06-12 | 1994-09-02 | Inst Francais Du Petrole | Système et méthode de forage et d'équipement d'un puits latéral, application à l'exploitation de gisement pétrolier. |
US5242025A (en) | 1992-06-30 | 1993-09-07 | Union Oil Company Of California | Guided oscillatory well path drilling by seismic imaging |
GB2297988B (en) | 1992-08-07 | 1997-01-22 | Baker Hughes Inc | Method & apparatus for locating & re-entering one or more horizontal wells using whipstocks |
US5477923A (en) | 1992-08-07 | 1995-12-26 | Baker Hughes Incorporated | Wellbore completion using measurement-while-drilling techniques |
US5301760C1 (en) * | 1992-09-10 | 2002-06-11 | Natural Reserve Group Inc | Completing horizontal drain holes from a vertical well |
US5343965A (en) | 1992-10-19 | 1994-09-06 | Talley Robert R | Apparatus and methods for horizontal completion of a water well |
US5355967A (en) | 1992-10-30 | 1994-10-18 | Union Oil Company Of California | Underbalance jet pump drilling method |
US5485089A (en) * | 1992-11-06 | 1996-01-16 | Vector Magnetics, Inc. | Method and apparatus for measuring distance and direction by movable magnetic field source |
US5462120A (en) | 1993-01-04 | 1995-10-31 | S-Cal Research Corp. | Downhole equipment, tools and assembly procedures for the drilling, tie-in and completion of vertical cased oil wells connected to liner-equipped multiple drainholes |
US5469155A (en) | 1993-01-27 | 1995-11-21 | Mclaughlin Manufacturing Company, Inc. | Wireless remote boring apparatus guidance system |
CA2158637A1 (en) | 1993-03-17 | 1994-09-29 | John North | Improvements in or relating to drilling and the extraction of fluids |
FR2703407B1 (fr) | 1993-03-29 | 1995-05-12 | Inst Francais Du Petrole | Dispositif et méthode de pompage comportant deux entrées d'aspiration application à un drain subhorizontal. |
US5402851A (en) * | 1993-05-03 | 1995-04-04 | Baiton; Nick | Horizontal drilling method for hydrocarbon recovery |
US5450902A (en) | 1993-05-14 | 1995-09-19 | Matthews; Cameron M. | Method and apparatus for producing and drilling a well |
US5394950A (en) * | 1993-05-21 | 1995-03-07 | Gardes; Robert A. | Method of drilling multiple radial wells using multiple string downhole orientation |
AU4384993A (en) | 1993-05-21 | 1994-12-20 | Robert A. Gardes | Method of drilling multiple radial wells using multiple string downhole orientation |
US5411088A (en) | 1993-08-06 | 1995-05-02 | Baker Hughes Incorporated | Filter with gas separator for electric setting tool |
US5727629A (en) * | 1996-01-24 | 1998-03-17 | Weatherford/Lamb, Inc. | Wellbore milling guide and method |
US6209636B1 (en) * | 1993-09-10 | 2001-04-03 | Weatherford/Lamb, Inc. | Wellbore primary barrier and related systems |
US5363927A (en) | 1993-09-27 | 1994-11-15 | Frank Robert C | Apparatus and method for hydraulic drilling |
US5853056A (en) | 1993-10-01 | 1998-12-29 | Landers; Carl W. | Method of and apparatus for horizontal well drilling |
US5385205A (en) * | 1993-10-04 | 1995-01-31 | Hailey; Charles D. | Dual mode rotary cutting tool |
US5431482A (en) | 1993-10-13 | 1995-07-11 | Sandia Corporation | Horizontal natural gas storage caverns and methods for producing same |
US5411085A (en) * | 1993-11-01 | 1995-05-02 | Camco International Inc. | Spoolable coiled tubing completion system |
US5411082A (en) * | 1994-01-26 | 1995-05-02 | Baker Hughes Incorporated | Scoophead running tool |
US5411104A (en) * | 1994-02-16 | 1995-05-02 | Conoco Inc. | Coalbed methane drilling |
US5431220A (en) | 1994-03-24 | 1995-07-11 | Smith International, Inc. | Whipstock starter mill assembly |
US5494121A (en) * | 1994-04-28 | 1996-02-27 | Nackerud; Alan L. | Cavern well completion method and apparatus |
US5435400B1 (en) | 1994-05-25 | 1999-06-01 | Atlantic Richfield Co | Lateral well drilling |
ZA954157B (en) | 1994-05-27 | 1996-04-15 | Seec Inc | Method for recycling carbon dioxide for enhancing plant growth |
US5411105A (en) * | 1994-06-14 | 1995-05-02 | Kidco Resources Ltd. | Drilling a well gas supply in the drilling liquid |
US5564503A (en) * | 1994-08-26 | 1996-10-15 | Halliburton Company | Methods and systems for subterranean multilateral well drilling and completion |
US5454419A (en) | 1994-09-19 | 1995-10-03 | Polybore, Inc. | Method for lining a casing |
US5501273A (en) * | 1994-10-04 | 1996-03-26 | Amoco Corporation | Method for determining the reservoir properties of a solid carbonaceous subterranean formation |
US5540282A (en) * | 1994-10-21 | 1996-07-30 | Dallas; L. Murray | Apparatus and method for completing/recompleting production wells |
US5462116A (en) | 1994-10-26 | 1995-10-31 | Carroll; Walter D. | Method of producing methane gas from a coal seam |
ATE181137T1 (de) | 1994-10-31 | 1999-06-15 | Red Baron Oil Tools Rental | Zweistufiger räumer |
US5613242A (en) * | 1994-12-06 | 1997-03-18 | Oddo; John E. | Method and system for disposing of radioactive solid waste |
US5501279A (en) * | 1995-01-12 | 1996-03-26 | Amoco Corporation | Apparatus and method for removing production-inhibiting liquid from a wellbore |
US5732776A (en) | 1995-02-09 | 1998-03-31 | Baker Hughes Incorporated | Downhole production well control system and method |
GB9505652D0 (en) | 1995-03-21 | 1995-05-10 | Radiodetection Ltd | Locating objects |
US5868210A (en) * | 1995-03-27 | 1999-02-09 | Baker Hughes Incorporated | Multi-lateral wellbore systems and methods for forming same |
US5653286A (en) | 1995-05-12 | 1997-08-05 | Mccoy; James N. | Downhole gas separator |
US5584605A (en) | 1995-06-29 | 1996-12-17 | Beard; Barry C. | Enhanced in situ hydrocarbon removal from soil and groundwater |
US5706871A (en) * | 1995-08-15 | 1998-01-13 | Dresser Industries, Inc. | Fluid control apparatus and method |
BR9610373A (pt) | 1995-08-22 | 1999-12-21 | Western Well Toll Inc | Ferramenta de furo de tração-empuxo |
US5785133A (en) | 1995-08-29 | 1998-07-28 | Tiw Corporation | Multiple lateral hydrocarbon recovery system and method |
US5697445A (en) | 1995-09-27 | 1997-12-16 | Natural Reserves Group, Inc. | Method and apparatus for selective horizontal well re-entry using retrievable diverter oriented by logging means |
AUPN703195A0 (en) | 1995-12-08 | 1996-01-04 | Bhp Australia Coal Pty Ltd | Fluid drilling system |
US5680901A (en) | 1995-12-14 | 1997-10-28 | Gardes; Robert | Radial tie back assembly for directional drilling |
US5941308A (en) * | 1996-01-26 | 1999-08-24 | Schlumberger Technology Corporation | Flow segregator for multi-drain well completion |
US5669444A (en) | 1996-01-31 | 1997-09-23 | Vastar Resources, Inc. | Chemically induced stimulation of coal cleat formation |
US6065550A (en) | 1996-02-01 | 2000-05-23 | Gardes; Robert | Method and system for drilling and completing underbalanced multilateral wells utilizing a dual string technique in a live well |
US7185718B2 (en) | 1996-02-01 | 2007-03-06 | Robert Gardes | Method and system for hydraulic friction controlled drilling and completing geopressured wells utilizing concentric drill strings |
US6457540B2 (en) | 1996-02-01 | 2002-10-01 | Robert Gardes | Method and system for hydraulic friction controlled drilling and completing geopressured wells utilizing concentric drill strings |
US5720356A (en) * | 1996-02-01 | 1998-02-24 | Gardes; Robert | Method and system for drilling underbalanced radial wells utilizing a dual string technique in a live well |
US6056059A (en) | 1996-03-11 | 2000-05-02 | Schlumberger Technology Corporation | Apparatus and method for establishing branch wells from a parent well |
US6283216B1 (en) | 1996-03-11 | 2001-09-04 | Schlumberger Technology Corporation | Apparatus and method for establishing branch wells from a parent well |
US5944107A (en) | 1996-03-11 | 1999-08-31 | Schlumberger Technology Corporation | Method and apparatus for establishing branch wells at a node of a parent well |
US6564867B2 (en) | 1996-03-13 | 2003-05-20 | Schlumberger Technology Corporation | Method and apparatus for cementing branch wells from a parent well |
US5775433A (en) | 1996-04-03 | 1998-07-07 | Halliburton Company | Coiled tubing pulling tool |
US5690390A (en) | 1996-04-19 | 1997-11-25 | Fmc Corporation | Process for solution mining underground evaporite ore formations such as trona |
GB2347157B (en) | 1996-05-01 | 2000-11-22 | Baker Hughes Inc | Methods of producing a hydrocarbon from a subsurface formation |
US6547006B1 (en) * | 1996-05-02 | 2003-04-15 | Weatherford/Lamb, Inc. | Wellbore liner system |
US5676207A (en) | 1996-05-20 | 1997-10-14 | Simon; Philip B. | Soil vapor extraction system |
US5771976A (en) | 1996-06-19 | 1998-06-30 | Talley; Robert R. | Enhanced production rate water well system |
FR2751374B1 (fr) | 1996-07-19 | 1998-10-16 | Gaz De France | Procede pour creuser une cavite dans une mine de sel de faible epaisseur |
US5957539A (en) | 1996-07-19 | 1999-09-28 | Gaz De France (G.D.F.) Service National | Process for excavating a cavity in a thin salt layer |
AU4149397A (en) * | 1996-08-30 | 1998-03-19 | Camco International, Inc. | Method and apparatus to seal a junction between a lateral and a main wellbore |
WO1998015712A2 (en) | 1996-10-08 | 1998-04-16 | Baker Hughes Incorporated | Method of forming wellbores from a main wellbore |
US6012520A (en) * | 1996-10-11 | 2000-01-11 | Yu; Andrew | Hydrocarbon recovery methods by creating high-permeability webs |
US5775443A (en) | 1996-10-15 | 1998-07-07 | Nozzle Technology, Inc. | Jet pump drilling apparatus and method |
US5879057A (en) * | 1996-11-12 | 1999-03-09 | Amvest Corporation | Horizontal remote mining system, and method |
US6089322A (en) | 1996-12-02 | 2000-07-18 | Kelley & Sons Group International, Inc. | Method and apparatus for increasing fluid recovery from a subterranean formation |
US5853224A (en) | 1997-01-22 | 1998-12-29 | Vastar Resources, Inc. | Method for completing a well in a coal formation |
US5863283A (en) | 1997-02-10 | 1999-01-26 | Gardes; Robert | System and process for disposing of nuclear and other hazardous wastes in boreholes |
US5871260A (en) | 1997-02-11 | 1999-02-16 | Delli-Gatti, Jr.; Frank A. | Mining ultra thin coal seams |
US5845710A (en) | 1997-02-13 | 1998-12-08 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods of completing a subterranean well |
US5884704A (en) * | 1997-02-13 | 1999-03-23 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods of completing a subterranean well and associated apparatus |
US5938004A (en) | 1997-02-14 | 1999-08-17 | Consol, Inc. | Method of providing temporary support for an extended conveyor belt |
US6019173A (en) * | 1997-04-04 | 2000-02-01 | Dresser Industries, Inc. | Multilateral whipstock and tools for installing and retrieving |
EP0875661A1 (en) | 1997-04-28 | 1998-11-04 | Shell Internationale Researchmaatschappij B.V. | Method for moving equipment in a well system |
US6030048A (en) * | 1997-05-07 | 2000-02-29 | Tarim Associates For Scientific Mineral And Oil Exploration Ag. | In-situ chemical reactor for recovery of metals or purification of salts |
US20020043404A1 (en) * | 1997-06-06 | 2002-04-18 | Robert Trueman | Erectable arm assembly for use in boreholes |
US5832958A (en) | 1997-09-04 | 1998-11-10 | Cheng; Tsan-Hsiung | Faucet |
US5868202A (en) * | 1997-09-22 | 1999-02-09 | Tarim Associates For Scientific Mineral And Oil Exploration Ag | Hydrologic cells for recovery of hydrocarbons or thermal energy from coal, oil-shale, tar-sands and oil-bearing formations |
US6244340B1 (en) | 1997-09-24 | 2001-06-12 | Halliburton Energy Services, Inc. | Self-locating reentry system for downhole well completions |
US6050335A (en) * | 1997-10-31 | 2000-04-18 | Shell Oil Company | In-situ production of bitumen |
US5988278A (en) | 1997-12-02 | 1999-11-23 | Atlantic Richfield Company | Using a horizontal circular wellbore to improve oil recovery |
US5934390A (en) | 1997-12-23 | 1999-08-10 | Uthe; Michael | Horizontal drilling for oil recovery |
US6119771A (en) | 1998-01-27 | 2000-09-19 | Halliburton Energy Services, Inc. | Sealed lateral wellbore junction assembled downhole |
US6062306A (en) * | 1998-01-27 | 2000-05-16 | Halliburton Energy Services, Inc. | Sealed lateral wellbore junction assembled downhole |
US6119776A (en) | 1998-02-12 | 2000-09-19 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods of stimulating and producing multiple stratified reservoirs |
US6024171A (en) * | 1998-03-12 | 2000-02-15 | Vastar Resources, Inc. | Method for stimulating a wellbore penetrating a solid carbonaceous subterranean formation |
DE69836261D1 (de) | 1998-03-27 | 2006-12-07 | Cooper Cameron Corp | Verfahren und Vorrichtung zum Bohren von mehreren Unterwasserbohrlöchern |
US6065551A (en) | 1998-04-17 | 2000-05-23 | G & G Gas, Inc. | Method and apparatus for rotary mining |
GB9810722D0 (en) | 1998-05-20 | 1998-07-15 | Johnston Sidney | Method |
US6263965B1 (en) | 1998-05-27 | 2001-07-24 | Tecmark International | Multiple drain method for recovering oil from tar sand |
US6135208A (en) | 1998-05-28 | 2000-10-24 | Halliburton Energy Services, Inc. | Expandable wellbore junction |
US6244338B1 (en) | 1998-06-23 | 2001-06-12 | The University Of Wyoming Research Corp., | System for improving coalbed gas production |
US6179054B1 (en) | 1998-07-31 | 2001-01-30 | Robert G Stewart | Down hole gas separator |
GB2342670B (en) | 1998-09-28 | 2003-03-26 | Camco Int | High gas/liquid ratio electric submergible pumping system utilizing a jet pump |
US6679322B1 (en) | 1998-11-20 | 2004-01-20 | Cdx Gas, Llc | Method and system for accessing subterranean deposits from the surface |
US8376052B2 (en) | 1998-11-20 | 2013-02-19 | Vitruvian Exploration, Llc | Method and system for surface production of gas from a subterranean zone |
US6454000B1 (en) | 1999-11-19 | 2002-09-24 | Cdx Gas, Llc | Cavity well positioning system and method |
US6280000B1 (en) * | 1998-11-20 | 2001-08-28 | Joseph A. Zupanick | Method for production of gas from a coal seam using intersecting well bores |
US7048049B2 (en) | 2001-10-30 | 2006-05-23 | Cdx Gas, Llc | Slant entry well system and method |
US6662870B1 (en) | 2001-01-30 | 2003-12-16 | Cdx Gas, L.L.C. | Method and system for accessing subterranean deposits from a limited surface area |
US7025154B2 (en) * | 1998-11-20 | 2006-04-11 | Cdx Gas, Llc | Method and system for circulating fluid in a well system |
US6425448B1 (en) | 2001-01-30 | 2002-07-30 | Cdx Gas, L.L.P. | Method and system for accessing subterranean zones from a limited surface area |
US6708764B2 (en) | 2002-07-12 | 2004-03-23 | Cdx Gas, L.L.C. | Undulating well bore |
US8297377B2 (en) | 1998-11-20 | 2012-10-30 | Vitruvian Exploration, Llc | Method and system for accessing subterranean deposits from the surface and tools therefor |
US20040035582A1 (en) * | 2002-08-22 | 2004-02-26 | Zupanick Joseph A. | System and method for subterranean access |
US6598686B1 (en) * | 1998-11-20 | 2003-07-29 | Cdx Gas, Llc | Method and system for enhanced access to a subterranean zone |
US6681855B2 (en) | 2001-10-19 | 2004-01-27 | Cdx Gas, L.L.C. | Method and system for management of by-products from subterranean zones |
MY120832A (en) | 1999-02-01 | 2005-11-30 | Shell Int Research | Multilateral well and electrical transmission system |
US6888855B1 (en) | 1999-06-11 | 2005-05-03 | Daniel Kopf | Optical system for lasers |
DE19939262C1 (de) | 1999-08-19 | 2000-11-09 | Becfield Drilling Services Gmb | Bohrlochmeßgerät für Tiefbohrungen mit einer Einrichtung zum Übertragen von Bohrlochmeßdaten |
US6199633B1 (en) | 1999-08-27 | 2001-03-13 | James R. Longbottom | Method and apparatus for intersecting downhole wellbore casings |
CN1246567C (zh) | 1999-12-14 | 2006-03-22 | 国际壳牌研究有限公司 | 用于生产脱水油的系统 |
EA200201221A1 (ru) | 2000-05-16 | 2003-12-25 | Омега Ойл Кампани | Способ и устройство для подземного отбора углеводородов |
US6566649B1 (en) | 2000-05-26 | 2003-05-20 | Precision Drilling Technology Services Group Inc. | Standoff compensation for nuclear measurements |
US6590202B2 (en) | 2000-05-26 | 2003-07-08 | Precision Drilling Technology Services Group Inc. | Standoff compensation for nuclear measurements |
US20020023754A1 (en) | 2000-08-28 | 2002-02-28 | Buytaert Jean P. | Method for drilling multilateral wells and related device |
US6561277B2 (en) | 2000-10-13 | 2003-05-13 | Schlumberger Technology Corporation | Flow control in multilateral wells |
AU2002224445A1 (en) * | 2000-10-26 | 2002-05-06 | Joe E. Guyer | Method of generating and recovering gas from subsurface formations of coal, carbonaceous shale and organic-rich shales |
US6457525B1 (en) | 2000-12-15 | 2002-10-01 | Exxonmobil Oil Corporation | Method and apparatus for completing multiple production zones from a single wellbore |
US6923275B2 (en) | 2001-01-29 | 2005-08-02 | Robert Gardes | Multi seam coal bed/methane dewatering and depressurizing production system |
US6639210B2 (en) | 2001-03-14 | 2003-10-28 | Computalog U.S.A., Inc. | Geometrically optimized fast neutron detector |
CA2344627C (en) | 2001-04-18 | 2007-08-07 | Northland Energy Corporation | Method of dynamically controlling bottom hole circulating pressure in a wellbore |
GB2379508B (en) | 2001-04-23 | 2005-06-08 | Computalog Usa Inc | Electrical measurement apparatus and method |
US6497556B2 (en) | 2001-04-24 | 2002-12-24 | Cdx Gas, Llc | Fluid level control for a downhole well pumping system |
US6604910B1 (en) | 2001-04-24 | 2003-08-12 | Cdx Gas, Llc | Fluid controlled pumping system and method |
US6571888B2 (en) | 2001-05-14 | 2003-06-03 | Precision Drilling Technology Services Group, Inc. | Apparatus and method for directional drilling with coiled tubing |
US6591922B1 (en) | 2001-08-13 | 2003-07-15 | Cdx Gas, Llc | Pantograph underreamer and method for forming a well bore cavity |
US6575255B1 (en) | 2001-08-13 | 2003-06-10 | Cdx Gas, Llc | Pantograph underreamer |
US6644422B1 (en) | 2001-08-13 | 2003-11-11 | Cdx Gas, L.L.C. | Pantograph underreamer |
US6595301B1 (en) | 2001-08-17 | 2003-07-22 | Cdx Gas, Llc | Single-blade underreamer |
US6595302B1 (en) | 2001-08-17 | 2003-07-22 | Cdx Gas, Llc | Multi-blade underreamer |
US6962030B2 (en) * | 2001-10-04 | 2005-11-08 | Pd International Services, Inc. | Method and apparatus for interconnected, rolling rig and oilfield building(s) |
US6585061B2 (en) | 2001-10-15 | 2003-07-01 | Precision Drilling Technology Services Group, Inc. | Calculating directional drilling tool face offsets |
US6591903B2 (en) | 2001-12-06 | 2003-07-15 | Eog Resources Inc. | Method of recovery of hydrocarbons from low pressure formations |
DE10201655C1 (de) | 2002-01-17 | 2003-07-31 | Amcornet Gmbh | Multifunktions-Server,insbesondere Twin-Firewall-Server |
US6577129B1 (en) | 2002-01-19 | 2003-06-10 | Precision Drilling Technology Services Group Inc. | Well logging system for determining directional resistivity using multiple transmitter-receiver groups focused with magnetic reluctance material |
US6646441B2 (en) | 2002-01-19 | 2003-11-11 | Precision Drilling Technology Services Group Inc. | Well logging system for determining resistivity using multiple transmitter-receiver groups operating at three frequencies |
US6722452B1 (en) * | 2002-02-19 | 2004-04-20 | Cdx Gas, Llc | Pantograph underreamer |
US6968893B2 (en) | 2002-04-03 | 2005-11-29 | Target Drilling Inc. | Method and system for production of gas and water from a gas bearing strata during drilling and after drilling completion |
US6991047B2 (en) | 2002-07-12 | 2006-01-31 | Cdx Gas, Llc | Wellbore sealing system and method |
US6725922B2 (en) | 2002-07-12 | 2004-04-27 | Cdx Gas, Llc | Ramping well bores |
US6991048B2 (en) | 2002-07-12 | 2006-01-31 | Cdx Gas, Llc | Wellbore plug system and method |
US6976547B2 (en) * | 2002-07-16 | 2005-12-20 | Cdx Gas, Llc | Actuator underreamer |
US7025137B2 (en) | 2002-09-12 | 2006-04-11 | Cdx Gas, Llc | Three-dimensional well system for accessing subterranean zones |
US8333245B2 (en) * | 2002-09-17 | 2012-12-18 | Vitruvian Exploration, Llc | Accelerated production of gas from a subterranean zone |
US6860147B2 (en) * | 2002-09-30 | 2005-03-01 | Alberta Research Council Inc. | Process for predicting porosity and permeability of a coal bed |
AU2002952176A0 (en) | 2002-10-18 | 2002-10-31 | Cmte Development Limited | Drill head steering |
US6953088B2 (en) | 2002-12-23 | 2005-10-11 | Cdx Gas, Llc | Method and system for controlling the production rate of fluid from a subterranean zone to maintain production bore stability in the zone |
US7264048B2 (en) | 2003-04-21 | 2007-09-04 | Cdx Gas, Llc | Slot cavity |
US6951250B2 (en) | 2003-05-13 | 2005-10-04 | Halliburton Energy Services, Inc. | Sealant compositions and methods of using the same to isolate a subterranean zone from a disposal well |
US6932168B2 (en) | 2003-05-15 | 2005-08-23 | Cnx Gas Company, Llc | Method for making a well for removing fluid from a desired subterranean formation |
US7134494B2 (en) | 2003-06-05 | 2006-11-14 | Cdx Gas, Llc | Method and system for recirculating fluid in a well system |
AU2003244819A1 (en) | 2003-06-30 | 2005-01-21 | Petroleo Brasileiro S A-Petrobras | Method for, and the construction of, a long-distance well for the production, transport, storage and exploitation of mineral layers and fluids |
-
2002
- 2002-09-12 US US10/244,083 patent/US7025137B2/en not_active Expired - Fee Related
-
2003
- 2003-09-09 MX MXPA05002804A patent/MXPA05002804A/es unknown
- 2003-09-09 AU AU2003272292A patent/AU2003272292B2/en not_active Ceased
- 2003-09-09 CN CNA038218453A patent/CN1682008A/zh active Pending
- 2003-09-09 CA CA002497303A patent/CA2497303C/en not_active Expired - Fee Related
- 2003-09-09 WO PCT/US2003/028138 patent/WO2004025077A1/en not_active Application Discontinuation
- 2003-09-09 EP EP03754468A patent/EP1537293A1/en not_active Withdrawn
- 2003-09-09 RU RU2005110926/03A patent/RU2338870C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2003-09-09 KR KR1020057004253A patent/KR20050042501A/ko not_active Application Discontinuation
-
2004
- 2004-02-11 US US10/777,503 patent/US6942030B2/en not_active Expired - Fee Related
-
2005
- 2005-02-14 US US11/057,546 patent/US7090009B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2005-03-01 ZA ZA200501755A patent/ZA200501755B/xx unknown
-
2008
- 2008-03-13 RU RU2008109317/03A patent/RU2008109317A/ru not_active Application Discontinuation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ОРЛОВ В.С. и др. Применение методов одновременной раздельной эксплуатации нескольких пластов одной скважиной. Обзор зарубежной литературы. Серия "Нефтепромысловое дело". - М.: ВНИИОЭНГ, 1976, с.6-10, 28, 36. КАЛИНИН А.Г. и др. Бурение наклонных и горизонтальных скважин. - М.: Недра, 1997, с.453-458. * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2005110926A (ru) | 2006-01-20 |
AU2003272292B2 (en) | 2007-11-01 |
CA2497303C (en) | 2008-07-08 |
WO2004025077A1 (en) | 2004-03-25 |
US20040050552A1 (en) | 2004-03-18 |
CN1682008A (zh) | 2005-10-12 |
MXPA05002804A (es) | 2005-09-30 |
ZA200501755B (en) | 2005-10-19 |
US20050133219A1 (en) | 2005-06-23 |
KR20050042501A (ko) | 2005-05-09 |
RU2008109317A (ru) | 2009-09-20 |
CA2497303A1 (en) | 2004-03-25 |
US7090009B2 (en) | 2006-08-15 |
EP1537293A1 (en) | 2005-06-08 |
AU2003272292A1 (en) | 2004-04-30 |
US6942030B2 (en) | 2005-09-13 |
US20040159436A1 (en) | 2004-08-19 |
US7025137B2 (en) | 2006-04-11 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2338870C2 (ru) | Способ обеспечения доступа к подземным зонам и дренажная система (варианты) | |
RU2315847C2 (ru) | Входная скважина с наклонными скважинами и способ их формирования | |
RU2293833C1 (ru) | Способ формирования горизонтальной системы дренажа для добычи газа, способ бурения дренажных буровых скважин и способ добычи газа из угольного пласта (варианты) | |
RU2287666C2 (ru) | Регулирование использования сопутствующих продуктов из подземных зон | |
RU2285105C2 (ru) | Способ (варианты) и система (варианты) для обеспечения доступа к подземной зоне и подземная сеть дренажных скважин для достижения заданной области подземной зоны | |
US5074360A (en) | Method for repoducing hydrocarbons from low-pressure reservoirs | |
US7222670B2 (en) | System and method for multiple wells from a common surface location | |
RU2007148901A (ru) | Система буровых скважин с полостью | |
RU2002135347A (ru) | Способ добычи газа из подземного угольного пласта | |
AU2002349947A1 (en) | An entry well with slanted well bores and method | |
MXPA05000550A (es) | Sistema y metodo de tapon para pozo. | |
Davis et al. | Using swellable packers to provide annular isolation for multistage fracture treatments | |
RU2715114C1 (ru) | Способ разработки нефтяной залежи | |
RU2165518C1 (ru) | Способ заканчивания скважин | |
WO2002029210A1 (en) | Draining network for producing oil |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20090910 |