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公开(公告)号:CN119019993A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202310595237.8
申请日:2023-05-25
Applicant: 中石化石油工程技术服务股份有限公司 , 中石化胜利石油工程有限公司 , 中石化胜利石油工程有限公司钻井液技术服务中心
Abstract: 本发明提出了一种超临界热交换介质及其制备方法和应用。该交换介质按质量百分比计,包括:50%~60%的CO2、15%~25%的乙烷、20%~32%的预混液。本发明的超临界热交换介质通过四氟乙烷提高乙烷的溶解性,同时与低分子醇相结合,进一步提高进一步乙烷的溶液特性,在三者协同作用下,提高CO2在混合液中的溶解性,有效降低了常温下的超临界压力,从而提高体系的热转换效率。
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公开(公告)号:CN119019992A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202310595214.7
申请日:2023-05-25
Applicant: 中石化石油工程技术服务股份有限公司 , 中石化胜利石油工程有限公司 , 中石化胜利石油工程有限公司钻井液技术服务中心
IPC: C09K5/10 , H02N11/00 , C07D233/58
Abstract: 本发明提出了一种基于离子液的热交换介质及其制备方法和应用。该热交换介质按质量百分比计包括:35%~45%离子液体、50%~60%四卤代乙烷、5%~10%卤化锂。本发明通过利用四卤代乙烷与离子液体相作用,提高其沸点和热容,同时与卤化锂相结合,进一步提高转换介质的热容,从而提高体系的热转换效率。
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公开(公告)号:CN216376239U
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202122458269.2
申请日:2021-10-12
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化胜利石油工程有限公司 , 中石化胜利石油工程有限公司钻井液技术服务中心
Abstract: 本实用新型提供了一种用于螺旋输送设备的紧急停止装置和螺旋输送系统,紧急停止装置包括:踏板,设置在螺旋输送设备上;驱动件,与踏板和螺旋输送设备连接;其中,踩踏踏板能够驱动驱动件动作以断开螺旋输送设备的控制电路,使得螺旋输送设备紧急停止工作。基于本实用新型的技术方案,当螺旋输送设备需要紧急停止时,现场工作人员只需脚踏踏板带动驱动件运动,以断开控制电路,实现螺旋输送设备的紧急制动。该种方式实施简单方便,避免了相关技术中工作人员需额外的时间来寻找制动按钮所导致的螺旋输送设备无法及时停止工作的问题,从而避免了延误了制动时机所造成人员伤亡的问题。进而确保螺旋输送设备能够满足现场安全作业的要求。
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公开(公告)号:CN115785923B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202111065918.0
申请日:2021-09-13
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化胜利石油工程有限公司 , 中石化胜利石油工程有限公司钻井工艺研究院
Abstract: 本发明涉及油气勘探开发技术领域,特别涉及一种基于微乳有机缓释酸的润滑解卡剂及其制备方法。包括按质量百分比计算如下组分含量:微乳有机缓释酸65.22~58.82%、粘弹性表面活性剂13.04~9.80%、缓蚀剂2.17~3.27%、铁离子稳定剂3.26~3.27%、渗透剂5.43~5.23%、去离子水10.87~19.61%。本发明中的内相为可降解油相,在提高其润滑解卡作用的同时,具有较强的环境友好型。乳化剂也是脂肪醇类,也具有一定的润滑作用,从而有一定的润滑解卡作用。
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公开(公告)号:CN114686183B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202010859046.4
申请日:2020-12-25
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化胜利石油工程有限公司 , 中石化胜利石油工程有限公司钻井工艺研究院
Abstract: 本发明涉及钻井液用处理剂领域,特别涉及一种钻井液用润滑封堵降滤失剂及其制备方法。包括:功能性单体31~35份、氧化石墨烯0.6~0.8份、水80~100份、油相分散介质70~80份、石蜡20~30份,复合乳化剂15~20份、引发剂1.0~1.5份;功能性单体包括丙烯酸、丙烯酰胺、2‑丙烯酰胺基‑2‑甲基丙磺酸、苯乙烯。复合乳化剂是由Span80、Tween80混合;所述Span80与Tween80的重量比为1:1。油相介质为白油或柴油。引发剂为过硫酸铵和亚硫酸氢钠的组合物。该钻井液用润滑封堵降滤失剂的制备方法为反向乳液聚合法。本发明具有较宽粒度分布范围,有效封堵不同尺寸的微裂隙,形成高润滑性隔离膜,兼具润滑性能、封堵性能和降滤失性能,抗温可至220℃,抗NaCl至饱和,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN113548839B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202010336779.X
申请日:2020-04-26
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化胜利石油工程有限公司 , 中石化胜利石油工程有限公司钻井工艺研究院
Abstract: 一种基于地质聚合物的堵漏剂,包括如下组分:矿渣、粉煤灰、煤矸石粉、干粉水玻璃、片状NaOH、纳米碳酸钙、超细碳酸钙、分散剂和微米纤维。本发明首先通过矿渣、粉煤灰、煤矸石粉混合,形成复合地质矿粉;随后通过水玻璃和NaOH双激发剂,进行激发,初步形成预反应地质聚合物;在体系中混入纳米碳酸钙(充填颗粒)、超细碳酸钙(骨架颗粒)和微米纤维(架桥颗粒),在堵漏层中形成网络拉伸结构,从而增强堵漏剂的强度和韧性;通过光钻杆下入到漏层位置,进行反应,进一步反应形成内部含有不同层级封堵剂、具有网络结构的地质聚合物,可快速胶结和封堵大孔隙、裂缝、溶洞等,从而提高地层的承压能力。
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公开(公告)号:CN112239653B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN201910651747.6
申请日:2019-07-18
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化胜利石油工程有限公司 , 中石化胜利石油工程有限公司钻井工艺研究院
IPC: C09K8/03
Abstract: 本发明涉及一种基于纳米纤维‑疏水淀粉复合物的钻井液用降滤失剂,包括如下质量百分比的组分:阳离子纳米纤维素33~41%、分散剂4.5~6.0%、疏水改性淀粉34~43%、纳米二氧化硅11~13%、6.5~7.1%纳米石墨。本发明采用甘蔗残渣的烘干、粉碎、提纯、透析、阳离子化,在此基础上与疏水改性淀粉相结合,形成纳米纤维‑疏水改性淀粉复合物,同时辅以纳米二氧化硅,增强其抗温和充填纳米孔隙能力,从而提高其降滤失作用。该处理剂具有较强的降滤失和抗温能力,且无毒,对环境无任何不良影响。
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公开(公告)号:CN113512308B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202010276356.3
申请日:2020-04-09
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化胜利石油工程有限公司 , 中石化胜利石油工程有限公司钻井工艺研究院
IPC: C09C1/42 , C09C3/06 , C09C3/08 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C09K8/03 , C09K8/14 , C09K8/42 , C09K8/504
Abstract: 本发明公开了一种钻井液用埃洛石纳米管‑表面活性剂复合插层蒙脱土降滤失剂的制备方法,其成分主要包括蒙脱土、NaOH、季铵盐表面活性剂、预插层埃洛石纳米管、纳米二氧化硅、分散稳定剂。本发明首先通过氯化钾和磺酸盐表面活性剂对埃洛石进行预插层,然后,通过化学竞争吸附方式和季铵盐表面活性剂共同插入到蒙脱土层间,将其剥离成纳米层片,通过阳离子表面活性剂促进其在钻井液中的分散,还与纳米二氧化硅协同作用,提高其在井壁上的封堵能力,从而降低其高温滤失量。
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公开(公告)号:CN109868121B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN201711246107.4
申请日:2017-12-01
Applicant: 中国石油化工集团有限公司 , 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化胜利石油工程有限公司 , 中石化胜利石油工程有限公司钻井工艺研究院
Abstract: 本发明涉及一种钻井液用基于纳‑微米纤维的裂缝封堵剂及制备方法,包括如下质量份的成分:纳米纤维32~37、分散剂6~7、微米纤维57~61。制备方法主要包括:甘蔗渣的预处理、微米纤维的制备、纳米纤维的制备和基于纳‑微米纤维的裂缝封堵剂的制备。本发明通过采用甘蔗残渣的烘干、粉碎、提纯、强酸化、透析,在此基础上与微米纤维相结合,形成复合纤维封堵类型,可以有效封堵泥页岩中的纳米孔隙和微裂缝。该封堵剂对钻井液性能影响不大,且无毒,对环境无任何不良影响,急性毒性EC50>60000,是一种高效的泥页岩微裂缝封堵剂。
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公开(公告)号:CN112239662A
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN201910651745.7
申请日:2019-07-18
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化胜利石油工程有限公司 , 中石化胜利石油工程有限公司钻井工艺研究院
Abstract: 本发明公开了一种纳‑微米纤维组合的钻井液用清扫剂及制备方法。钻井液用清扫剂包含如下质量百分比的组分:阳离子纳米纤维29~35%、分散剂3.0~4.5%、微米纤维35~39%、纳米二氧化硅5.0~7.0%、纳米石墨1.5~2.3%、丙烯酰胺聚合物8.5~9.0%、黄原胶10~11%。其制备方法采用纳‑微米纤维相结合,辅以丙烯类聚合物和黄原胶,形成具有长短纤维架构、纳米颗粒充填、不同结构聚合物伸展包覆的复合结构,该结构具有较高的结构强度和液相粘度,从而具有较强的扫塞和井眼清洁能力,对钻屑的沉降稳定性高,静态沉降因子(SF)基本在0.495~0.501之间变化,体系的抗温能力达150℃。
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