RU2546206C1 - Способ заканчивания скважин - Google Patents

Способ заканчивания скважин Download PDF

Info

Publication number
RU2546206C1
RU2546206C1 RU2013145470/03A RU2013145470A RU2546206C1 RU 2546206 C1 RU2546206 C1 RU 2546206C1 RU 2013145470/03 A RU2013145470/03 A RU 2013145470/03A RU 2013145470 A RU2013145470 A RU 2013145470A RU 2546206 C1 RU2546206 C1 RU 2546206C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cumulative
charge
additional
lining
cumulative lining
Prior art date
Application number
RU2013145470/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013145470A (ru
Inventor
Владилен Федорович Минин
Игорь Владиленович Минин
Олег Владиленович Минин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирская государственная геодезическая академия" (ФГБОУ ВПО "СГГА")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирская государственная геодезическая академия" (ФГБОУ ВПО "СГГА") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирская государственная геодезическая академия" (ФГБОУ ВПО "СГГА")
Priority to RU2013145470/03A priority Critical patent/RU2546206C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2546206C1 publication Critical patent/RU2546206C1/ru
Publication of RU2013145470A publication Critical patent/RU2013145470A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Pressure Welding/Diffusion-Bonding (AREA)
  • Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и предназначено для вскрытия продуктивных пластов в нефтяных и газовых скважинах путем создания перфорационных каналов и дополнительной обработки приканальной зоны химическим реагентом. Способ заканчивания скважин включает инициирование заряда взрывчатого вещества (ВВ) с расположенной в торце заряда с противоположной стороны инициирования заряда выемкой, облицованной инертным материалом, метание, ускорение и сжатие материала кумулятивной облицовки (КО) продуктами детонации ВВ, его соударение на оси симметрии заряда и формирование кумулятивной струи (КС). В процессе метания и сжатия КО дополнительно воздействуют на КО за счет принудительного взаимодействия КО с одним или несколькими дополнительными телами (ДТ), их соударения и скольжения частей материала КО относительно ДТ с одновременным разворотом частей материала КО, соударения частей материала КО на оси симметрии заряда с формированием КС. ДТ или несколько ДТ изготавливают из химически активного вещества с плотностью не более плотности материала КО. Кумулятивный заряд устанавливают в обсадную колонну, производят инициирование химически активного вещества ДТ при его метании продуктами детонации ВВ и взаимодействии с КО, выполняют перфорационный канал в обсадной колонне и окружающем продуктивном пласте сформированной КС с одновременным занесением сформированной КС химически активного вещества и прирост поверхности фильтрации в окружающем перфорационный канал продуктивном пласте по всей его длине. Обеспечиваются увеличение продуктивности нефтяных скважин, а также разуплотнение перфорационного канала. 2 ил.

Description

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и предназначено для вскрытия продуктивных пластов в нефтяных и газовых скважинах путем создания перфорационных каналов и дополнительной обработки приканальной зоны химическим реагентом.
При вскрытии продуктивных пластов в нефтяных и газовых скважинах существует проблема увеличения площади поверхности фильтрации и повышения проницаемости в зоне перфорационных каналов.
В технической литературе широко известен способ заканчивания скважин с помощью кумулятивных зарядов в обсадной колонне, цементном камне и окружающем продуктивном пласте. Формирование перфорационных каналов происходит в результате воздействия на стенки и околоскважинную зону пласта кумулятивной струи, возникающей в результате взрыва заряда взрывчатого вещества (BB). Кумулятивный заряд перфоратора содержит оболочку с шашкой BB, в которой со стороны основания выполнена кумулятивная выемка, чаще всего конической формы, покрытая металлической облицовкой. На противоположном от основания торце шашки устанавливается детонатор (см., например, Н.Г. Григорян и др. Прострелочные и взрывные работы в скважинах. - М.: Недра, 1972 г., с.81-84). В кумулятивную струю, которая собственно осуществляет пробитие преграды, переходит в среднем около 10-15% массы облицовки, а остальная ее часть формируется в пест, не участвующий в процессе пробития.
К недостаткам способа заканчивания скважин, тносятся незначительные диаметр перфорируемого канала, созданного кумулятивным зарядом перфоратора, его длина и возможность закупоривания его пестом, что снижает движение флюидов из пласта в скважину. Кроме того, кумулятивная струя пробивая канал производит уплотнение стенок образующегося канала, что снижает проницаемость пласта. Для восстановления проницаемости в зоне перфорационных каналов требуется проведение дополнительных мероприятий по воздействию на пласт.
Известен способ заканчивания скважины, включающий установку в обсадную колонну кумулятивного заряда и одновременно с ним - газогенерирующего заряда из твердого топлива, с последующим их инициированием, выполнение перфорационного канала в обсадной колонне и окружающем продуктивном пласте и прирост площади его поверхности фильтрации. При этом инициирование газогенерирующего заряда производят кумулятивным зарядом, а прирост площади поверхности фильтрации продуктивного пласта осуществляют путем перемещения в перфорационный канал газа, образующегося при сгорании газогенерирующего заряда (Патент РФ №2119045, МПК E21B 43/117).
Преимуществом этого способа является увеличение площади поверхности канала за счет термического, газоэрозионного и компрессионного воздействия газов, образующихся при сгорании газогенерирующего твердого топлива.
Недостатками способа являются незначительные диаметр перфорируемого канала, его длина, недостаточное устранение уплотнения стенок образующихся перфорационных каналов по всей их длине.
Известен способ заканчивания скважины, включающий установку в обсадную колонну кумулятивного и газогенерирующего заряда из твердого топлива и кислотного реагента с последующим инициированием газогенерирующего заряда кумулятивным зарядом, выполнение перфорационного канала в обсадной колонне и окружающем продуктивном пласте и перемещение в перфорационной канал газа, образующегося при сгорании газогенерирующего заряда, и затем кислотного реагента (патент РФ №2138623, МПК E21B 43/11, E21B 43/117).
Недостатками известного способа являются незначительные диаметр перфорируемого канала, его длина, недостаточное устранение уплотнения стенок образующихся перфорационных каналов по всей их длине.
Известен способ заканчивания скважин, включающий установку в обсадную колонну кумулятивного и газогенерирующего заряда из твердого топлива, совмещенного с источником кислотного реагента, с последующим инициированием газогенерирующего газогенерирующего заряда кумулятивным зарядом, выполнение перфорационного канала в обсадной колонне и окружающем продуктивном пласте, перемещение в перфорационный канал газа, образующегося при сгорании газогенерирующего заряда, и прирост поверхности фильтрации в окружающем перфорационный канал продуктивном пласте, при этом со стороны торца газогенерирующего заряда, обращенного к кумулятивному заряду, выполняют осесимметричную коническую выемку, при этом в качестве химически активного вещества газогенерирующего заряда может использоваться, для пластов, сложенных из карбонатных пород, смесь компонентов при их следующем соотношении, мас.%: перхлорат аммония 45-50, поливинилхлоридная хлорированная смола марки ПСХ-ЛС 50-55, для пластов, сложенных из терригенных пород, смесь компонентов при их следующем соотношении, мас.%: перхлорат аммония 34-35, фторопласт марки ФП-4 40-41, поливинилхлоридная хлорированная смола марки ПСХ-ЛС 24-25 (патент РФ №2287667, МПК E21B 43/117).
Химически активный элемент, способный при детонации совместно с продуктами детонации заряда ВВ генерировать плавиковую и соляную кислоты. Смесь плавиковой и соляной кислоты (глинокислота) в высокотемпературном и газообразном состоянии оказывает химическое воздействие на породу, увеличивая размеры перфорационного канала и пор.
К недостаткам способа заканчивания скважин с метаемым химически активным элементом относятся незначительные диаметр перфорируемого канала, его длина, невозможность занесения продуктов разложения химически активного элемента на всю глубину канала, что снижает движение флюидов из пласта в скважину, а также возможность закупоривания перфорационного канала пестом.
Наиболее близким прототипом является способ формирования высокоскоростных кумулятивных струй для перфорации скважин с глубокими незапестованными каналами и с большим диаметром известный кумулятивный заряд, который может быть использован для перфорации скважин (патент РФ №2412338, МПК E43/117, F42B 1/02. Способ и устройство (варианты) формирования высокоскоростных кумулятивных струй для перфорации скважин с глубокими незапестованными каналами и с большим диаметром / Минин В.Ф., Минин И.В., Минин О.В.; заявл. 07.12.2009; опубл. 20.02.2011, Бюл. №5. - 46 с.), включающий инициирование бескорпусного или расположенного в корпусе заряда взрывчатого вещества цилиндрический, конический или иной формы, с расположенной в торце заряда с противоположной стороны инициирования заряда выемкой, облицованной металлом или иным инертным материалом, метание, ускорение и сжатие материала кумулятивной облицовки продуктами детонации взрывчатого вещества, его соударения на оси симметрии заряда и формирования кумулятивной струи, при этом в процессе метания и сжатия кумулятивной облицовки дополнительно воздействуют на кумулятивную облицовку за счет принудительного взаимодействия кумулятивной облицовки с одним или несколькими дополнительными телами, их соударения и скольжения частей материала кумулятивной облицовки относительно дополнительного тела с одновременным разворотом частей материала кумулятивной облицовки на угол схождения на ось симметрии заряда более 180 градусов и не превышающий 360 градусов, соударения частей материала кумулятивной облицовки на оси симметрии заряда под углом более 180 градусов и не превышающим 360 градусов с формированием кумулятивной струи, а дополнительное тело или несколько дополнительных тел выполняют в форме осесимметричной оболочки или системы осесимметричных оболочек, разделенных на разгонные промежутки, достаточные для их ускорения и достижения максимальной скорости метания, при этом дополнительное тело или несколько дополнительных тел размещают соосно с кумулятивной облицовкой на расстоянии от ее внешней поверхности, достаточным для ускорения до максимальных скоростей сжатия и метания материала кумулятивной облицовки, при этом дополнительное тело или несколько дополнительных тел изготавливают из материала с плотностью не более плотности материала кумулятивной облицовки, причем плотность материала дополнительных тел уменьшается с увеличением расстояния от внешней поверхности кумулятивной облицовки.
Достоинством способа являются большие диаметр перфорируемого канала и его длина, созданные кумулятивным зарядом перфоратора, что повышает движение флюидов из пласта в скважину.
Недостатком способа является то, что кумулятивная струя, пробивая канал, производит уплотнение стенок образующегося канала, что снижает проницаемость пласта. Для восстановления проницаемости в зоне перфорационных каналов требуется проведение дополнительных мероприятий по воздействию на пласт.
В предлагаемом изобретении решается задача увеличения продуктивности нефтяных скважин за счет повышения проницаемости стенок перфорационных каналов, способствующего приросту площади поверхности фильтрации продуктивного пласта.
Для решения поставленной задачи способ заканчивания скважин инициируют бескорпусной или расположенный в корпусе заряд взрывчатого вещества цилиндрический, конический или иной формы, с расположенной в торце заряда с противоположной стороны инициирования заряда выемкой, облицованной металлом или иным инертным материалом, метают, ускоряют и сжимают материал кумулятивной облицовки продуктами детонации взрывчатого вещества, его соударяют на оси симметрии заряда и формируют кумулятивную струю, при этом в процессе метания и сжатия кумулятивной облицовки дополнительно воздействуют на кумулятивную облицовку за счет принудительного взаимодействия кумулятивной облицовки с одним или несколькими дополнительными телами, их соударения и скольжения частей материала кумулятивной облицовки относительно дополнительного тела с одновременным разворотом частей материала кумулятивной облицовки на угол схождения на ось симметрии заряда более 180 градусов и не превышающей 360 градусов, соударения частей материала кумулятивной облицовки на оси симметрии заряда под углом более 180 градусов и не превышающим 360 градусов с формированием кумулятивной струи, а дополнительное тело или несколько дополнительных тел выполняют в форме осесимметричной оболочки или системы осесимметричных оболочек, разделенных на разгонные промежутки, достаточные для их ускорения и достижения максимальной скорости метания, при этом дополнительное тело или несколько дополнительных тел размещают соосно с кумулятивной облицовкой на расстоянии от ее внешней поверхности, достаточном для ускорения до максимальных скоростей сжатия и метания материала кумулятивной облицовки, при этом дополнительное тело или несколько дополнительных тел изготавливают из материала с плотностью не более плотности материала кумулятивной облицовки, причем плотность материала дополнительных тел уменьшается с увеличением расстояния от внешней поверхности кумулятивной облицовки, согласно изобретению дополнительные тела выполняют из химически активного вещества, производят инициирование химически активного вещества дополнительного тела при его метании продуктами детонации взрывчатого вещества и взаимодействии с кумулятивной облицовкой, при этом кумулятивный заряд устанавливают в обсадную колонну, выполняют перфорационный канал в обсадной колонне и окружающем продуктивном пласте с одновременным занесением сформированной кумулятивной струей химически активного вещества и прирост поверхности фильтрации в окружающем перфорационный канал продуктивном пласте по всей его длине.
Для реализации предлагаемого способа используют устройство, представленное на фиг.1. На фиг.2 приведен последовательный процесс формирования кумулятивной струи в кумулятивном заряде и занос химически активного материала в перфорационный канал. Устройство содержит 1 - инициатор, 2 - корпус кумулятивного заряда, 3 - заряд взрывчатого вещества с выемкой, 4 - дополнительное тело из химически активного вещества, 5 - кумулятивную облицовку. Устройство установлено в обсадную колонну 6 с окружающим ее цементным кольцом 7 и продуктивным пластом 8.
Предлагаемый способ с использованием варианта представленного устройства осуществляется следующим образом. В обсадную колонну 6 устанавливают кумулятивный заряд, содержащий инициатор 1, корпус кумулятивного заряда 2, заряд взрывчатого вещества с выемкой 3, дополнительное тело из химически активного вещества, включающего твердое топливо 4 и кумулятивную облицовку 5. Производят инициирование кумулятивного заряда с помощью, например, электродетонатора. Во взрывчатом веществе 3 формируется детонационная волна, которая метает и инициирует (воспламеняет) материал дополнительного тела 4. Дополнительное тело 4 соударяется с облицовкой 5 и передает ей дополнительный импульс. Дополнительное тело 4, совместно с разгонным промежутком между облицовками, может наиболее оптимально отбирать энергию от продуктов детонации ВВ и передавать импульс основной облицовке 5 и быть своеобразным «трансформатором» импульса и регулятором амплитуды и временем приложения его к основной облицовке 5.
Материал облицовки 5 охлопывается на оси симметрии заряда под углом более 180 градусов с формированием массивной высокоскоростной кумулятивной струи. Одновременно материал дополнительного тела 4 продолжает передавать свою энергию материалу облицовки 5 и перемещается вместе с кумулятивной струей. Этим самым увеличиваются продолжительность и эффективность кумулятивного действия формирующейся кумулятивной струи, увеличивая ее скорость и длину, что ведет к увеличению диаметра и глубины перфорационного канала. Материал дополнительного тела заносится в перфорационный канал на всю глубину вместе с кумулятивной струей. Образовавшиеся в результате сгорания газы материала дополнительного тела в виде высокотемпературного потока химических реагентов химически и эрозионно взаимодействуют с уплотнением слоя стенок канала. Находясь под высоким давлением, газообразные и высокотемпературные кислотные реагенты проникают в окружающую перфорационный канал породу и путем химического взаимодействия с ней создают в пристеночных слоях канала разуплотнение слоя породы на всей длине перфорационного канала. Материал дополнительного тела может быть выбран, например, в соответствии с рекомендациями по патенту РФ №2287667, плотность этого материала менее плотности материала облицовки.
На фиг.2 представлены последовательные этапы результатов вычислительного эксперимента по заносу вещества кумулятивной струей в перфорационный канал, созданный этой же кумулятивной струей. В кумулятивном заряде используется основная облицовка, выполненная из меди, и дополнительное тело - облицовка из вещества, которое необходимо занести в перфорируемый объем.
Техническим результатом предлагаемого способа является увеличение продуктивности скважин за счет существенного прироста входного отверстия в обсадной колонне, перфорационного канала и поверхности фильтрации в окружающем канал продуктивном пласте на всю глубину канала, а также разуплотнение стенок перфорационного канала.
Работоспособность и эффективность способа оценивалась по известной методике определения характеристик канала, образуемого при действии устройства с кумулятивным зарядом с химически активным дополнительным телом и инертным дополнительным телом, в комбинированной мишени, имитирующей скважинные условия. Было получено, что заряд с дополнительным химически активным телом имеет диаметр перфорационного канала на всем протяжении канала больше на 20-25% и длину канала - на 10-15% по сравнению с кумулятивным зарядом с инертным дополнительным телом.

Claims (1)

  1. Способ заканчивания скважин, включающий инициирование бескорпусного или расположенного в корпусе заряда взрывчатого вещества с расположенной в торце заряда с противоположной стороны инициирования заряда выемкой, облицованной инертным материалом, метание, ускорение и сжатие материала кумулятивной облицовки продуктами детонации взрывчатого вещества, его соударение на оси симметрии заряда и формирование кумулятивной струи, при этом в процессе метания и сжатия кумулятивной облицовки дополнительно воздействуют на кумулятивную облицовку за счет принудительного взаимодействия кумулятивной облицовки с одним или несколькими дополнительными телами, их соударения и скольжения частей материала кумулятивной облицовки относительно дополнительного тела с одновременным разворотом частей материала кумулятивной облицовки на угол схождения на ось симметрии заряда более 180 градусов и не превышающей 360 градусов, соударения частей материала кумулятивной облицовки на оси симметрии заряда под углом более 180 градусов и не превышающим 360 градусов с формированием кумулятивной струи, а дополнительное тело или несколько дополнительных тел выполняют в форме осесимметричной оболочки или системы осесимметричных оболочек, разделенных на разгонные промежутки, достаточные для их ускорения и достижения максимальной скорости метания, при этом дополнительное тело или несколько дополнительных тел размещают соосно с кумулятивной облицовкой на расстоянии от ее внешней поверхности, достаточном для ускорения до максимальных скоростей сжатия и метания материала кумулятивной облицовки, при этом дополнительное тело или несколько дополнительных тел изготавливают из материала с плотностью не более плотности материала кумулятивной облицовки, причем плотность материала дополнительных тел уменьшается с увеличением расстояния от внешней поверхности кумулятивной облицовки, отличающийся тем, что кумулятивный заряд устанавливают в обсадную колонну, а дополнительные тела выполняют из химически активного вещества, производят инициирование химически активного вещества дополнительного тела при его метании продуктами детонации взрывчатого вещества и взаимодействии с кумулятивной облицовкой, выполняют перфорационный канал в обсадной колонне и окружающем продуктивном пласте сформированной кумулятивной струей с одновременным занесением сформированной кумулятивной струей химически активного вещества и прирост поверхности фильтрации в окружающем перфорационный канал продуктивном пласте по всей его длине.
RU2013145470/03A 2013-10-10 2013-10-10 Способ заканчивания скважин RU2546206C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013145470/03A RU2546206C1 (ru) 2013-10-10 2013-10-10 Способ заканчивания скважин

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013145470/03A RU2546206C1 (ru) 2013-10-10 2013-10-10 Способ заканчивания скважин

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2546206C1 true RU2546206C1 (ru) 2015-04-10
RU2013145470A RU2013145470A (ru) 2015-04-20

Family

ID=53282696

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013145470/03A RU2546206C1 (ru) 2013-10-10 2013-10-10 Способ заканчивания скважин

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2546206C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2984307A (en) * 1957-09-27 1961-05-16 Schlumberger Well Surv Corp Cutting apparatus
RU2119045C1 (ru) * 1995-04-14 1998-09-20 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики Способ заканчивания скважины
RU2138623C1 (ru) * 1999-03-29 1999-09-27 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики Способ заканчивания скважины
RU2287667C2 (ru) * 2004-10-13 2006-11-20 Ильгиз Фатыхович Садыков Способ заканчивания скважины (варианты)
RU2412338C1 (ru) * 2009-12-07 2011-02-20 Владилен Федорович Минин Способ и устройство (варианты) формирования высокоскоростных кумулятивных струй для перфорации скважин с глубокими незапестованными каналами и с большим диаметром
RU2414671C1 (ru) * 2009-12-22 2011-03-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ") Кумулятивный заряд

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2984307A (en) * 1957-09-27 1961-05-16 Schlumberger Well Surv Corp Cutting apparatus
RU2119045C1 (ru) * 1995-04-14 1998-09-20 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики Способ заканчивания скважины
RU2138623C1 (ru) * 1999-03-29 1999-09-27 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики Способ заканчивания скважины
RU2287667C2 (ru) * 2004-10-13 2006-11-20 Ильгиз Фатыхович Садыков Способ заканчивания скважины (варианты)
RU2412338C1 (ru) * 2009-12-07 2011-02-20 Владилен Федорович Минин Способ и устройство (варианты) формирования высокоскоростных кумулятивных струй для перфорации скважин с глубокими незапестованными каналами и с большим диаметром
RU2414671C1 (ru) * 2009-12-22 2011-03-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ") Кумулятивный заряд

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013145470A (ru) 2015-04-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7104326B2 (en) Apparatus and method for severing pipe utilizing a multi-point initiation explosive device
US7044225B2 (en) Shaped charge
CN113383206A (zh) 利用在炮孔装药的射流单元的***方法
US7165614B1 (en) Reactive stimulation of oil and gas wells
US20130061771A1 (en) Active waveshaper for deep penetrating oil-field charges
CN106839911A (zh) 轴向递进式二次高效***装置的***方法及装置
KR101979251B1 (ko) 암반 발파용 충전물 및 이를 이용한 혼합기폭 방식의 암반 발파방법
RU2495360C1 (ru) Способ формирования кумулятивной струи и кумулятивный заряд перфоратора для его осуществления
RU2546206C1 (ru) Способ заканчивания скважин
RU118422U1 (ru) Кумулятивный заряд перфоратора
RU2742427C1 (ru) Кумулятивный перфоратор
RU2007124037A (ru) Способ и устройство для перфорации
RU2312982C2 (ru) Способ вскрытия и обработки пласта
RU2681019C1 (ru) Кумулятивный заряд
RU2287667C2 (ru) Способ заканчивания скважины (варианты)
WO2008069820A1 (en) Reactive stimulation of oil and gas wells
RU2317406C1 (ru) Способ перфорации прискважинной зоны пласта и кумулятивное устройство для его осуществления (варианты)
CN201424936Y (zh) 具有独立传爆部件的射孔弹
RU2559963C2 (ru) Способ перфорации скважины сдвоенными гиперкумулятивными зарядами
RU2553611C1 (ru) Способ формирования металлического компактного элемента
RU34718U1 (ru) Кумулятивный заряд
RU2138623C1 (ru) Способ заканчивания скважины
RU2379623C1 (ru) Способ образования врубовой полости
RU118353U1 (ru) Устройство для вскрытия и газодинамической обработки пласта
RU182481U1 (ru) Скважинная забойка

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20181011