RU2726664C1 - Способ разработки нефтяной многопластовой залежи - Google Patents
Способ разработки нефтяной многопластовой залежи Download PDFInfo
- Publication number
- RU2726664C1 RU2726664C1 RU2019136504A RU2019136504A RU2726664C1 RU 2726664 C1 RU2726664 C1 RU 2726664C1 RU 2019136504 A RU2019136504 A RU 2019136504A RU 2019136504 A RU2019136504 A RU 2019136504A RU 2726664 C1 RU2726664 C1 RU 2726664C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- pressure
- wells
- formation
- production
- injection
- Prior art date
Links
- 238000011161 development Methods 0.000 title claims abstract description 12
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 12
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract description 52
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 claims abstract description 52
- 238000002347 injection Methods 0.000 claims abstract description 50
- 239000007924 injection Substances 0.000 claims abstract description 50
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims abstract description 45
- 239000010410 layer Substances 0.000 claims abstract description 27
- 239000011229 interlayer Substances 0.000 claims abstract description 21
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 14
- 238000000605 extraction Methods 0.000 claims abstract description 7
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims abstract description 5
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 claims abstract description 4
- 238000005553 drilling Methods 0.000 claims description 5
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 3
- 238000005086 pumping Methods 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 abstract description 2
- 238000005070 sampling Methods 0.000 abstract 2
- 230000007717 exclusion Effects 0.000 abstract 1
- 238000011835 investigation Methods 0.000 abstract 1
- 239000000700 radioactive tracer Substances 0.000 description 6
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 4
- 238000013461 design Methods 0.000 description 3
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 2
- 230000000704 physical effect Effects 0.000 description 2
- 244000309464 bull Species 0.000 description 1
- 239000004568 cement Substances 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 230000002028 premature Effects 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 238000012827 research and development Methods 0.000 description 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- 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
- E21B43/16—Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Geology (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области нефтегазодобывающей промышленности и, в частности, к исследованию и разработке многопластовых месторождений с закачкой и отбором из нескольких пластов одновременно и раздельно. Технический результат – повышение эффективности разработки за счет исключения срыва потока при отборе и поддерживания фронта заводнения верхнего и нижнего пластов на необходимом уровне. По способу выделяют участки с двумя продуктивными пластами и/или пропластками в разрезе. Разбуривают залежь вертикальными нагнетательными скважинами и добывающими скважинами с формированием элементов разработки и вскрытием этих пластов и/или пропластков. Осуществляют раздельную закачку рабочего реагента в каждый пласт через нагнетательные скважины и отдельный отбор продукции каждого пласта и/или пропластка через добывающие скважины с замерами добычи нефти, воды и закачиваемой жидкости. Проводят гидродинамические исследования. Поддерживают пластовое давление в каждом пласте и/или пропластке в зоне отбора на необходимом уровне. При этом добывающие скважины строят вертикальными. При исследованиях определяют давление насыщения газа в продукции пласта. В каждую нагнетательную и добывающую скважины спускают длинную колонну труб с пакером, который устанавливают между пластами, и короткую колонну труб. Ее спускают до пакера. Каждую из труб оборудуют датчиками давления на выходе - для нагнетательных скважин, или на входе - для добывающих скважин. Через короткую и длинную колонны труб нагнетательных скважин нагнетают воду в верхний и нижний пласты до достижения в близлежащих скважинах пластового давления как минимум на 60% выше давления насыщения. Через короткую и длинную колонны труб добывающих скважин осуществляют отбор продукции при давлении не менее 30% выше давления насыщения. Пластовое давление и давление отбора фиксируют датчиками давления и поддерживают эти давления в зоне отбора на необходимом уровне. 1 ил.
Description
Изобретение относится к области нефтегазодобывающей промышленности, в частности к исследованию и разработке многопластовых месторождений с закачкой и отбором из нескольких пластов одновременно раздельно.
Известен способ одновременно-раздельного исследования и разработки многопластовых месторождений (патент RU № 2371576, МПК E21B 47/10, E21B 43/14, опубл. 27.10.2009 в Бюл. № 30), включающий спуск в нагнетательную скважину подземной компоновки, для исследования гидродинамической связи между пластами и целенаправленной закачки по ним индикатор - трассера, состоящей из колонны труб, оснащенной выше пластов и между пластами, по меньшей мере, пакером, ниже и выше которого спущены, по крайней мере, по одной скважинной камере со съемным элементом, выполненным либо в виде регулятор - штуцера с обратным клапаном или без него, для подачи рабочего агента, индикатор - трассера или химического раствора, либо в виде глухой пробки для отсекания пласта, либо же в виде глубинного прибора со штуцером или без него, для движения или отсекания потока и измерения при этом физических параметров пласта, закачку расхода рабочего агента в скважину и замер его значения на поверхности, соответствующий, по меньшей мере, одному измеренному значению устьевого давления, проведение гидродинамического и/или геофизического исследования путем спуска в скважину глубинного прибора, подачу, по крайней мере, в один пласт индикатор - трассера, регистрацию его значений на выходе добывающих скважин и определение соответственно для каждого исследуемого пласта одного или несколько физических свойств - наличие разрывных нарушений, ориентацию и объемы трещин, скорость фильтрации, проницаемость, объем непроизводительно закачиваемого рабочего агента, гидродинамическую связь между пластами нагнетательных и/или добывающих скважин, подбор характеристик съемных элементов в виде регулятор - штуцеров и их установку в скважинные камеры на глубине соответствующих пластов, обеспечение проектных режимов работы по пластам нагнетательной скважины, отличающийся тем, что перед закачкой индикатор - трассера в нагнетательную скважину, останавливают временно ее работу при установившемся режиме пластов, размещают с помощью канатной техники во все скважинные камеры съемные элементы для отсекания пластов от полости колонны труб, спрессовывают подземную компоновку на герметичность путем создания на устье избыточного давления внутри колонны труб, причем при наличии ее герметичности для отсекания и исследования, по крайней мере, одного пласта, оснащают на его глубине, по меньшей мере, одну скважинную камеру съемным элементом в виде глубинного прибора, при этом устанавливают на глубине других или другого пласта для закачки, по меньшей мере, в одну скважинную камеру съемный элемент в виде регулятор - штуцера или глубинного прибора со штуцером, или же оставляют ее без съемного элемента, далее запускают скважину под закачку при одном или разных устьевых и/или забойных давлениях и соответственно регистрируют с помощью съемного элемента в виде глубинного прибора, по крайней мере, забойное давление во времени для отсеченного пласта, а затем извлекают съемный элемент в виде глубинного прибора из соответствующей скважинной камеры, интерпретируют его показания и определяют кривую падения забойного давления и соответственно физические параметры, по меньшей мере, одного отсеченного пласта, соответствующие как времени остановки, так и времени работы, по крайней мере, одного из других открытых пластов, сравнивают их значения между собой и диагностируют по темпу изменения забойного давления по отсеченному пласту отсутствие или наличие гидродинамической связи между призабойными зонами пластов нагнетательной скважины, возникающие вследствие негерметичности пакера или пакеров, или цементного моста в заколонном пространстве, или же наличия межпластового перетока, после этого задают проектные значения концентрации индикатор - трассера только для пластов, между которыми отсутствует гидродинамическая связь, а затем отсекают герметично один или несколько из пластов от полости колонны труб путем установки в соответствующую скважинную камеру съемного элемента в виде глухой пробки или глубинного прибора, при этом оставляют открытым поочередно, по крайней мере, один пласт путем извлечения, по меньшей мере, одного съемного элемента из соответствующей скважинной камеры и/или замены его на регулятор - штуцер или же на глубинный прибор со штуцером, куда закачивают разово или периодически, при одном или разных замеренных устьевом и/или забойном давлениях, заданное проектное значение концентрации индикатор - трассера для регистрации его на выходе добывающих скважин и определения физических свойств пластов для точности проектирования режимов работы нагнетательной скважины.
Недостатками данного способа являются использование для закачки и отбора однотрубной компоновки, что не позволяет поддерживать различные одновременные режимы закачки воды и отбора продукции пластов, и смешение продукции пластов в добывающей скважине, что может негативно повлиять на качество продукции одного из пластов из-за низкого качества другого.
Наиболее близким является способ разработки нефтяной залежи (патент RU № 2578090, МПК E21B 43/14, E21B 43/20, опубл. 20.03.2016 в Бюл. № 8), включающий разбуривание залежи вертикальными и горизонтальными многозабойными скважинами по технологической сетке с формированием элементов разработки, включающих в каждом нагнетательную и добывающие скважины, циклическую закачку рабочего реагента через нагнетательные скважины и отбор продукции через добывающие скважины, замеры добычи нефти, воды и закачиваемой жидкости, проведение гидродинамических исследований и поддержание пластового давления в зоне отбора на уровне первоначального, отличающийся тем, что перед разбуриванием залежи с площадной системой разработки выделяют участки с двумя и более продуктивными пластами и/или пропластками в разрезе, на участках формируют элементы, вскрывая эти пласты и/или пропластки вертикальными нагнетательными скважинами, в каждом элементе бурят две многозабойные скважины с горизонтальным окончанием в каждом пласте и/или пропластке по двум противоположным сторонам элемента длиной, равной 80-96% от длины стороны элемента, в нагнетательных скважинах разделяют продуктивные пласты и/или пропластки управляемыми пакерами для дифференциации давления нагнетания по каждому из пластов и/или пропластков в зависимости от их фильтрационно-емкостных свойств, бурят дополнительную добывающую скважину в элементах, горизонтальные участки которой расположены в каждом из пластов и/или пропластков в сторону нагнетательных скважин до сообщения с соответствующей нагнетательной скважиной в соответствующем пласте и/или пропластке, участок каждого горизонтального ствола снабжают глухим пакером, обеспечивающим изоляцию и отделяющим забой с нагнетательной скважиной на расстоянии не более 40-60 м, а устье добывающей скважины изолируют так, чтобы зона отбора составляла 5-24% длины всего горизонтального участка от точки входа в пласт, при этом нагнетательные скважины оборудуют устройствами для одновременно-раздельного нагнетания рабочего агента в каждый из вскрытых пластов и/или пропластков соответствующих скважин с периодами и давлением, обеспечивающими максимальное восстановление давления в зоне отбора при вытеснении нефти и не приводящими к преждевременному обводнению добываемой продукции.
Недостатками данного способа являются сложность реализации из-за строительства многозабойных скважин с горизонтальными окончаниями, сложность попадания в каждое из окончаний для установки пакеров и, как следствие, высокие материальные и временные затраты.
Также недостатком для каждого из способов является то, что закачка воды и отбор продукции из каждого пласта ведется без учета газового фактора (наличия газа) в продукции, что может привести к срыву потока в насосе при добыче (отборе) продукции и затруднениям при дальнейшей перекачке добываемой газожидкостной смеси.
Технической задачей предполагаемого изобретения является создание способа разработки нефтяной многопластовой залежи, позволяющего просто с относительно небольшими затратами времени и с учетом наличия газового фактора производить закачку воды из нагнетательных скважин и отбор продукции из добывающих скважин.
Техническую задачу решают способом разработки нефтяной многопластовой залежи, включающий выделение участков с двумя продуктивными пластами и/или пропластками в разрезе, разбуривание залежи вертикальными нагнетательными скважинами и добывающими скважинами с формированием элементов разработки и вскрытием этих пластов и/или пропластков, раздельную закачку рабочего реагента в каждый пласт через нагнетательные скважины и отдельный отбор продукции каждого пласта и/или пропластка через добывающие скважины с замерами добычи нефти, воды и закачиваемой жидкости и проведением гидродинамических исследований, и поддержание пластового давления в каждом пласте и/или пропластке в зоне отбора на необходимом уровне.
Новым является то, что добывающие скважины строят вертикальными, при исследованиях определяют также давление насыщение газа в продукции пласта, необходимый уровень пластового давления в зоне отбора поддерживают на уровне как минимум на 60 % выше уровня насыщения, а при во время отбора – на уровне не менее 30 % выше уровня насыщения.
На чертеже изображена схема реализации способа.
Способ разработки нефтяной многопластовой залежи включает выделение участков с верхним 1 и нижним 2 продуктивными пластами и/или пропластками (далее пласты) в разрезе, разбуривание залежи вертикальными нагнетательными 3 и добывающими 4 скважинами с формированием элементов разработки и вскрытием этих пластов 1 и 2. В ходе исследования скважин 3 и 4 определяют давление насыщения газом продукции каждого из пластов 1 и 2. Каждую скважину 3 или 4 спускают длинную колонну труб 5 с пакером 6, устанавливаемым между верхним 1 и нижним 2 пластами, и параллельным якорем 7, располагаемым выше пакера 6. Потом спускают короткую колонну труб 8 с фиксацией в якоре 7. Каждую колонну труб 5 и 8 оборудуют датчиками давления 9 на выходе (для нагнетательных скважин 3) или входе (для добывающих скважин 4).При этом каждую колонну труб 5 и 8 добывающей скважины 4 снабжают на входе насосом 10 с фильтром 11. Перед началом эксплуатации через короткую колонну труб 8 нагнетательной скважины 3 нагнетают рабочий реагент – воду в верхний пласт 1 до достижения в близлежащих добывающих скважинах 4 выше пакера 6 давления как минимум на 60 % выше уровня давления насыщения, измеряемого датчиком давления 9 короткой колонны труб 8, полученное давления для нагнетания также фиксируется блоком управления (не показан) для датчика давления 9 короткой колонны труб 8 нагнетательной скважины 3. При этом через длинную колонну труб 5 нагнетательной скважины 3 нагнетают воду в нижний пласт 2 до достижения в близлежащих добывающих скважинах 4 ниже пакера 6 давления как минимум на 60 % выше уровня давления насыщения, измеряемого датчиком давления 9 длинной колонны труб 5, полученное давления для нагнетания также фиксируется блоком управления (не показан) для датчика давления 9 длинной колонны труб 5 нагнетательной скважины 3. После чего насосами 10 через фильтры 11 при помощи короткой 8 и длинной 5 колонн труб начинают отбор продукции из соответствующих верхнего 1 и нижнего 2 пластов, с поддержанием соответствующего давления на уровне не менее 30 % выше уровня насыщения газом, что фиксируется в добывающей скважине 4 датчиками давления 9 короткой колонны труб 8 для верхнего пласта 1 и длинной колонны труб 5 для нижнего пласта 2. При этом в нагнетательных скважинах 3 поддерживают давление не ниже зафиксированного блоком управления, что фиксируется датчиками давления 9 короткой колонны труб 8 для верхнего пласта 1 и длинной колонны труб 5 для нижнего пласта 2 в нагнетательной скважине. При эксплуатации пластов 1 и 2 производят замеры объема или массы добываемой нефти и воды (при наличии) из каждой добывающей скважины 4 и нагнетаемой воды в каждую добывающую скважину 3 с проведением гидродинамических исследований для поддержания пластового давления в каждом пласте 1 и 2 в зоне отбора на необходимом уровне.
Предлагаемый способ разработки нефтяной многопластовой залежи позволяет просто с относительно небольшими затратами времени и с учетом наличия газового фактора производить закачку воды из нагнетательных скважин и отбор продукции из добывающих скважин, что исключает срыв потока при отборе и поддерживать фронт заводнения верхнего и нижнего пластов на необходимом уровне.
Claims (1)
- Способ разработки нефтяной многопластовой залежи, включающий выделение участков с двумя продуктивными пластами и/или пропластками в разрезе, разбуривание залежи вертикальными нагнетательными скважинами и добывающими скважинами с формированием элементов разработки и вскрытием этих пластов и/или пропластков, раздельную закачку рабочего реагента в каждый пласт через нагнетательные скважины и отдельный отбор продукции каждого пласта и/или пропластка через добывающие скважины с замерами добычи нефти, воды и закачиваемой жидкости и проведением гидродинамических исследований, и поддержание пластового давления в каждом пласте и/или пропластке в зоне отбора на необходимом уровне, отличающийся тем, что добывающие скважины строят вертикальными, при исследованиях определяют также давление насыщения газа в продукции пласта, в каждую нагнетательную и добывающую скважины спускают длинную колонну труб с пакером, который устанавливают между пластами, и короткую колонну труб, которую спускают до пакера, при этом каждую из труб оборудуют датчиками давления на выходе - для нагнетательных скважин, или на входе - для добывающих скважин, через короткую и длинную колонны труб нагнетательных скважин нагнетают воду в верхний и нижний пласты до достижения в близлежащих скважинах пластового давления как минимум на 60% выше давления насыщения, а через короткую и длинную колонны труб добывающих скважин осуществляют отбор продукции при давлении не менее 30% выше давления насыщения, причем пластовое давление и давление отбора фиксируют датчиками давления и поддерживают эти давления в зоне отбора на необходимом уровне.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019136504A RU2726664C1 (ru) | 2019-11-14 | 2019-11-14 | Способ разработки нефтяной многопластовой залежи |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019136504A RU2726664C1 (ru) | 2019-11-14 | 2019-11-14 | Способ разработки нефтяной многопластовой залежи |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2726664C1 true RU2726664C1 (ru) | 2020-07-15 |
Family
ID=71616853
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019136504A RU2726664C1 (ru) | 2019-11-14 | 2019-11-14 | Способ разработки нефтяной многопластовой залежи |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2726664C1 (ru) |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4245702A (en) * | 1978-05-22 | 1981-01-20 | Shell Internationale Research Maatschappij B.V. | Method for forming channels of high fluid conductivity in hard acid-soluble formations |
RU2238399C1 (ru) * | 2003-01-27 | 2004-10-20 | Открытое акционерное общество "Российская инновационная топливно-энергетическая компания | Способ разработки нефтяной залежи |
RU2328595C2 (ru) * | 2005-12-05 | 2008-07-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньгазпром" | Способ разработки нефтяной залежи |
RU2331761C1 (ru) * | 2007-10-03 | 2008-08-20 | Антон Юрьевич Батурин | Способ разработки низкопроницаемой залежи нефти |
RU2344274C1 (ru) * | 2007-04-16 | 2009-01-20 | ООО НИИ "СибГеоТех" | Способ одновременно-раздельной добычи нефти из пластов одной скважины с погружной насосной установкой (варианты) |
RU2483207C2 (ru) * | 2011-07-29 | 2013-05-27 | Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Способ разработки трещиноватой залежи высоковязкой нефти |
RU2578090C1 (ru) * | 2015-02-13 | 2016-03-20 | Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Способ разработки нефтяной залежи |
-
2019
- 2019-11-14 RU RU2019136504A patent/RU2726664C1/ru active
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4245702A (en) * | 1978-05-22 | 1981-01-20 | Shell Internationale Research Maatschappij B.V. | Method for forming channels of high fluid conductivity in hard acid-soluble formations |
RU2238399C1 (ru) * | 2003-01-27 | 2004-10-20 | Открытое акционерное общество "Российская инновационная топливно-энергетическая компания | Способ разработки нефтяной залежи |
RU2328595C2 (ru) * | 2005-12-05 | 2008-07-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньгазпром" | Способ разработки нефтяной залежи |
RU2344274C1 (ru) * | 2007-04-16 | 2009-01-20 | ООО НИИ "СибГеоТех" | Способ одновременно-раздельной добычи нефти из пластов одной скважины с погружной насосной установкой (варианты) |
RU2331761C1 (ru) * | 2007-10-03 | 2008-08-20 | Антон Юрьевич Батурин | Способ разработки низкопроницаемой залежи нефти |
RU2483207C2 (ru) * | 2011-07-29 | 2013-05-27 | Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Способ разработки трещиноватой залежи высоковязкой нефти |
RU2578090C1 (ru) * | 2015-02-13 | 2016-03-20 | Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Способ разработки нефтяной залежи |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US11634977B2 (en) | Well injection and production method and system | |
CA2595018C (en) | System and method for producing fluids from a subterranean formation | |
US10815761B2 (en) | Process for producing hydrocarbons from a subterranean hydrocarbon-bearing reservoir | |
RU2315863C2 (ru) | Способ исследования и разработки многопластового месторождения углеводородов | |
RU2371576C1 (ru) | Способ одновременно-раздельного исследования и разработки многопластовых месторождений (варианты) | |
RU2515651C1 (ru) | Способ многократного гидравлического разрыва пласта в горизонтальном стволе скважины | |
RU2303125C1 (ru) | Способ разработки многопластовой нефтяной залежи | |
CN1514911A (zh) | 用于油井勘测和开发的油井喷射装置及其操作方法 | |
RU2413840C1 (ru) | Способ ликвидации межпластовых перетоков | |
RU2680566C1 (ru) | Способ определения профиля притока в низкодебитных горизонтальных скважинах с многостадийным гидроразрывом пласта | |
US3357492A (en) | Well completion apparatus | |
RU2743478C1 (ru) | Способ добычи трудноизвлекаемого туронского газа | |
RU2726664C1 (ru) | Способ разработки нефтяной многопластовой залежи | |
RU2578090C1 (ru) | Способ разработки нефтяной залежи | |
RU2540720C1 (ru) | Способ разработки нефтяного пласта скважинами с горизонтальным окончанием | |
RU2695906C1 (ru) | Способ разработки слабопроницаемой нефтяной залежи с применением горизонтальных скважин и водогазового воздействия | |
RU2544204C1 (ru) | Способ разработки нефтяного пласта горизонтальными скважинами | |
RU2464414C1 (ru) | Способ разработки многопластовой нефтяной залежи массивного типа | |
RU2527960C1 (ru) | Способ исследования скважины | |
RU2425961C1 (ru) | Способ эксплуатации скважины | |
RU2590918C1 (ru) | Способ разработки нефтяного пласта скважиной с горизонтальным окончанием | |
RU2769027C1 (ru) | Способ интенсификации добычи продукции пласта с подошвенной водой (варианты) | |
RU2544207C1 (ru) | Способ разработки нефтяного пласта многозабойными горизонтальными скважинами | |
RU2242594C1 (ru) | Способ разработки литологически экранированной нефтенасыщенной линзы одной скважиной | |
RU2509876C2 (ru) | Способ одновременно-раздельной разработки двух и более пластов и установка для его осуществления |