一种井筒用多功能管式润滑元件

    公开(公告)号:CN108518202B

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201810206467.X

    申请日:2018-03-13

    Abstract: 一种井筒用多功能管式润滑元件,包括设置在油管内的轴流式旋流分离器,在其上下两侧分别设有与油管密封连接的防水隔板和来油端隔板,在其侧壁的进油口处连接有进油管,该进油管穿过来油端隔板与油管连通,该分离器下部的底流水管通过单向阀连接有水管;在防水隔板上侧设有环状流发生器,所述水管穿过防水隔板与环状流发生器连通;分离器顶部设置带有溢流油管的分离器盖板,该溢流油管穿过防水隔板与环状流发生器上方的内油管连通,所述内油管与油管通过均匀分布的数个分隔垫板相连接。本发明可以有效生成CAF起到管壁润滑的作用,并能解决停输或同心环偏心破坏后CAF再修复问题,降低油流阻力、提高输送效率、降低后续原油处理成本。

    一种改性氧化石墨烯的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN110182795A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910355919.5

    申请日:2019-04-29

    Abstract: 本发明提供了一种改性氧化石墨烯的制备方法,包括GO的制备、APTES-GO的制备、大分子引发剂GO-APTES-Br的制备和氧化石墨烯表面接枝聚合物的制备。本发明提供的改性氧化石墨烯的制备方法制备的改性氧化石墨烯,能够提高氧化石墨烯在极端环境(高温、高盐及弱碱性等)下的分散性。本发明还提供了一种用本发明的制备方法制备的改性氧化石墨烯的应用,将本发明提供的改性氧化石墨烯用于在高温、高盐及弱碱性的溶液中稳定分散,尤其是用于在油气开采时的工作液中稳定分散。

    一种压裂液用氧化石墨烯纳米交联剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN109971451A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910398993.5

    申请日:2019-05-14

    Abstract: 本发明公开了一种压裂液用氧化石墨烯纳米交联剂及其制备方法,先通过化学反应将硅烷偶联剂修饰到氧化石墨烯表面,再通过表面引发方式将亲水性单体接枝到表面获得聚合物分子刷,得到氧化石墨烯交联剂。本发明所制备的氧化石墨烯交联剂在工作过程中,静态条件下具有增黏特性,对支撑剂具有高效支撑作用,当压裂完成,工作液返排时,在剪切作用下,交联结构被破坏,流体黏度降低,能够快速有效返排,降低泵压,降低用水量。

    一种钻井液用微纳米复合堵漏剂及其制备方法以及钻井液和其应用

    公开(公告)号:CN109762541A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201910013586.8

    申请日:2019-01-07

    Abstract: 本发明涉及钻井液堵漏领域,公开了一种钻井液用微纳米复合堵漏剂及其制备方法以及钻井液和其应用。其中,所述复合堵漏剂含有纳米碳酸钙、纳米氧化锌晶须、纳米乳化石蜡、絮凝剂和润滑剂,在所述复合堵漏剂中,纳米碳酸钙10-36重量份,纳米氧化锌晶须20-40重量份,纳米乳化石蜡30-70重量份,絮凝剂1-10重量份,润滑剂5-20重量份。本发明所述复合堵漏剂见效快,大粒径固相颗粒在裂缝处保持裂缝张开,小粒径固相颗粒及变形颗粒在裂缝处构建空间结构,形成渗透率极低的隔离层,可以有效地将井筒与地层隔离开,阻止钻井液向地层漏失。

    一种超支化聚胺制成的页岩插层抑制剂

    公开(公告)号:CN109762535A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201910111615.4

    申请日:2019-02-12

    Abstract: 一种超支化聚胺制成的页岩插层抑制剂,属于油气田钻井技术领域,所述超支化聚胺制成的页岩抑制剂由超支化聚胺与水混合配制而成,其中超支化聚胺在页岩插层抑制剂中的质量比为0.5~3%,所述超支化聚胺以多胺类化合物及含烯键的砜类化合物为原料,二甲基丙烯基胺为封端试剂,以如下步骤合成:端氨基超支化聚胺的合成;端氨基超支化聚胺的改性。本发明提供的超支化聚胺制成的页岩插层抑制剂安全无毒,其抑制性能相比于同类产品有明显提升,原料简单易得、价格便宜,提供的合成方法稳定可靠,适用于工业化生产。

    一种页岩气定向压裂增产方法

    公开(公告)号:CN109458165A

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201811385701.6

    申请日:2018-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种页岩气定向压裂增产方法,本发明包括如下步骤:a、钻凿竖向井道,并用套管进行固井;b、在不同平层向不同径向方向钻凿若干细支径向井道;c、依次向每个细支径向井道内进行压裂工艺,并采用连续油管排采。本发明通过钻凿定向的细支径向井道,能够避免传统压裂方式产生的压裂缝隙的方向随机性,促进对定向地块的开采,既提高了施工效率,还提高了开采量。在压裂的前置液中采用超临界状态的二氧化碳既能够快速渗透到微小的孔隙中,对其中的页岩气进行置换,且二氧化碳作为酸性气体对页岩层进行腐蚀,促进相邻孔隙之间的连通,还能够促进孔隙的发育,然后在加入的粉陶粒能够封堵微小孔隙,减少压裂液的流失,促进大孔隙的发育。

    一种高精度电子多活度等温吸附实验装置

    公开(公告)号:CN106092812B

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201610590888.8

    申请日:2016-07-25

    Abstract: 本发明涉及一种高精度电子多活度等温吸附实验装置,由外箱和单活度称量单元装置组成,其特征在于,所述外箱包括恒温水循环温度控制系统、可调节垫脚、玻璃门、水平仪、数据记录系统、控制面板;所述恒温水循环温度控制系统由水箱、温控部件、电热丝、水泵、水循环管线,温度控制系统组成;所述单活度称量单元装置由外壳、高精度电子称量单元、气氛动态循环器、工作区、样品柜、水柜、称量瓶组成;外壳为矩形中空壳体,中间设有5个高精度电子称量单元,上半部分和下半部分分别放置样品柜和水柜。本发明能够在室内有效的控制吸附环境,精确的同时测量并连续记录不同温度下多个活度多个样品的数据,获得样品质量连续变化的过程。

    损伤强度计算方法和损伤强度计算装置

    公开(公告)号:CN108593771A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810392263.X

    申请日:2018-04-27

    Abstract: 本发明提供的损伤强度计算方法和损伤强度计算装置,涉及页岩水化损伤评价技术领域。其中,损伤强度计算方法包括:获取页岩的第一声波时差、第一衰减系数、第一最大振幅以及第一主频;获取经过水化处理后的页岩的第二声波时差、第二衰减系数、第二最大振幅以及第二主频;根据第一声波时差和第二声波时差、第一衰减系数和第二衰减系数、第一最大振幅和第二最大振幅、第一主频和第二主频计算得到页岩水化后的损伤强度。通过上述方法,可以改善现有技术中计算得到的页岩水化后的损伤强度可靠性较低的问题。

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