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公开(公告)号:CN112300772A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011154829.9
申请日:2020-10-26
申请人: 中国石油大学(北京) , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司
摘要: 本发明提供一种防膨剂及其制备方法和在水敏性砂砾岩储层中的应用。以重量份计,防膨剂组合物包括:10~15份的阳离子有机聚合物、30~35份的无机聚合物、10~15份的无机盐和5份的增溶剂。本发明的防膨剂能够适用于水敏性砂砾岩储层,具有高效的防膨性能,耐高温,使用浓度低,成本低廉,并且与压裂液有良好的配伍性,其防膨率可达到90%以上。
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公开(公告)号:CN111795915A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010601935.0
申请日:2020-06-29
申请人: 中国石油大学(北京) , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司
IPC分类号: G01N15/08 , E21B43/267
摘要: 本申请提供了一种粗糙水力裂缝内支撑剂参数的确定方法、装置和设备,其中,该方法包括:获取多对压裂后的岩块样本、岩板样本和各个压裂后的岩块样本中裂缝的粗糙表面形貌数据;将粗糙表面形貌数据分别导入到3D打印机中得到多块可视化裂缝模具;利用多块可视化裂缝模具分别在多个预设支撑剂参数下进行铺砂得到在各个预设的裂缝表面粗糙度影响下的铺砂结果;分别在多个预设支撑剂参数下进行铺砂后的导流能力测试得到多组裂缝导流能力;根据多组铺砂结果、裂缝导流能力,确定各个预设的裂缝表面粗糙度对应的最佳支撑剂参数。在本申请实施例中,可以对在不同支撑剂参数下的铺砂结果和铺砂后的裂缝导流能力综合地进行分析以确定最佳支撑剂参数。
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公开(公告)号:CN111236914A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010060626.7
申请日:2020-01-19
申请人: 中国石油大学(北京) , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司 , 中石大石油工程研究中心有限公司
IPC分类号: E21B43/267 , E21B33/13 , C09K8/508 , C09K8/516
摘要: 本发明涉及油气田开发领域,公开了一种水平井多缝压裂方法,该方法包括以下步骤:1)在水平井的井壁上形成多个射孔;2)对水平井进行压裂作业,压开部分射孔形成裂缝;3)对水平井中的裂缝进行暂堵作业,封堵所述裂缝,然后再进行步骤2)的操作;4)重复步骤2)和步骤3)的操作,使水平井内的全部射孔形成裂缝。使用本发明提供的水平井多缝压裂方法可对长压裂段进行改造,减少工具用量,降低施工风险,节约作业时间,降低作业成本;采用极限限流方式布孔耦合暂堵的方法的技术方案实现了压裂段内的高密度均匀多缝改造,提高射孔簇效率,增大改造规模,确保水平井高效压裂改造。
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公开(公告)号:CN110791267A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201910975240.6
申请日:2019-10-14
申请人: 中国石油大学(北京) , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司 , 中石大石油工程研究中心有限公司
IPC分类号: C09K8/516
摘要: 本发明涉及石油压裂领域,公开了一种纤维制品,其中,所述纤维制品包括由纤维聚集而成的纤维主体和与纤维主体相连的多条纤维丝,所述纤维主体的形状为规则或不规则立体形状,所述纤维主体在40MPa下的压缩率为5-30%。本发明还提供了所述纤维制品的制备方法,该方法包括在纤维主体上形成多条纤维丝。使用本发明所述的纤维制品暂堵射孔炮眼,简化了射孔炮眼暂堵剂的材料组合,节约堵剂用量,纤维制品承压能力强,承压时间长,提高了射孔炮眼处的转向暂堵能力,进而提高了射孔炮眼暂堵效率。
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公开(公告)号:CN105086969A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510408908.0
申请日:2015-07-13
申请人: 中国石油大学(北京) , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司
摘要: 本发明提供了油气田作业用的可降解树脂材料及其制备方法。该油气田作业用的可降解树脂材料的制备方法为使聚羟基乙酸、聚丁二酸丁二醇酯和聚-3-羟基丁酸酯中的两种或三种聚合物和扩链剂进行熔融混炼反应,制备得到树脂合金,即为所述的油气田作业用的可降解树脂材料。该油气田作业用的可降解树脂材料由上述方法制备得到,可以制备成片状、粉末、颗粒、球等形状,或者由聚羟基乙酸、聚丁二酸丁二醇酯和聚-3-羟基丁酸酯中的一种制备成片状、粉末、颗粒、球等形状,在油气田各种施工(钻井、完井、修井和酸化压裂)作业中,用于暂堵降滤保护储层,暂时封堵炮眼、已施工的层段等,具有可完全降解、对地层零伤害的优点。
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公开(公告)号:CN113004472B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202110199927.2
申请日:2021-02-23
申请人: 中国石油大学(北京) , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司
IPC分类号: C08F292/00 , C08F220/56 , C08F220/06 , C08F220/58 , C09K8/66 , C09K8/88 , C01G39/06 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了一种纳米减阻剂及其制备方法与滑溜水压裂液。该制备方法包括以下步骤:使用丙烯酰胺对二硫化钼纳米片进行表面修饰,得到表面修饰官能团的二硫化钼纳米片;将共聚单体与表面修饰官能团的二硫化钼纳米片进行共聚,得到聚丙烯酰胺改性的二硫化钼纳米片。本发明通过对二硫化钼表面进行官能团修饰后,以共聚的方式将聚丙烯酰胺修饰在其表面,在二硫化钼表面引入聚丙烯酰胺分子链,形成纳米减阻剂。通过本发明的制备方法得到的减阻剂具有耐剪切、耐盐且悬砂性好的优点。
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公开(公告)号:CN113295592A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110550003.2
申请日:2021-05-20
申请人: 中国石油大学(北京) , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司
IPC分类号: G01N15/08 , G01N23/046
摘要: 本文提供了一种低渗透岩石的相对渗透率测定系统及方法,所述系统包括:岩心夹持器用于固定岩心,岩心夹持器上设有至少一个压力阀,每个压力阀与岩心夹持器入口相连;围压装置用于给岩心提供预设围岩环境;注入装置与岩心夹持器的入口端连接,用于向岩心注入驱替液体;压差传感器设置于压力阀与岩心夹持器的连接线路上,用于获得压力阀至岩心夹持器入口处的压力差;CT扫描仪用于采集岩心在每个预设位置的CT值;计算装置用于在岩心处于非稳定状态下,接收压差传感器和CT扫描仪的采集数据,并结合预先测量的岩心在每个预设位置的孔隙度,计算获得每个压力阀位置对应的相对渗透率,本文能提高了对岩心相对渗透率测定的准确性。
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公开(公告)号:CN112048295A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010913885.X
申请日:2020-09-03
申请人: 中国石油大学(北京) , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司
摘要: 本发明提供了一种复合压裂前置液及其在致密储层水力压裂中的应用。该复合压裂前置液组合物包括支撑剂和微乳液;支撑剂和微乳液的复配重量比为(0.1~2):(0.02~1.5);以所述微乳液重量百分比为100wt%计,微乳液包括:8wt%~35wt%的表面活性剂、10wt%~30wt%的醇类、3wt%~25wt%的油类、1wt%~10wt%的盐类和余量的水。本发明的复合压裂前置液不仅可以提高致密储层水力压裂施工后的人工微裂缝的有效裂缝导流能力,而且增强了致密储层基质的自发渗吸性能,有助于提高致密储层的最终采收率。
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公开(公告)号:CN110791267B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201910975240.6
申请日:2019-10-14
申请人: 中国石油大学(北京) , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司 , 中石大石油工程研究中心有限公司
IPC分类号: C09K8/516
摘要: 本发明涉及石油压裂领域,公开了一种纤维制品,其中,所述纤维制品包括由纤维聚集而成的纤维主体和与纤维主体相连的多条纤维丝,所述纤维主体的形状为规则或不规则立体形状,所述纤维主体在40MPa下的压缩率为5‑30%。本发明还提供了所述纤维制品的制备方法,该方法包括在纤维主体上形成多条纤维丝。使用本发明所述的纤维制品暂堵射孔炮眼,简化了射孔炮眼暂堵剂的材料组合,节约堵剂用量,纤维制品承压能力强,承压时间长,提高了射孔炮眼处的转向暂堵能力,进而提高了射孔炮眼暂堵效率。
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公开(公告)号:CN105295321A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510408777.6
申请日:2015-07-13
申请人: 中国石油大学(北京) , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司
CPC分类号: C09K8/426 , B29B9/06 , B29C39/003 , B29C39/42 , B29C45/0001 , B29K2067/00 , B29K2067/043 , B29K2067/046 , B29K2995/006 , C08J3/005 , C08J3/12 , C08J3/203 , C08J2367/02 , C08J2367/04 , C09K2208/08 , D01F1/10 , D01F6/92 , D10B2331/041 , D10B2401/04 , E21B33/138 , E21B43/26
摘要: 本发明提供了油气田作业用的可降解材料及其制备方法。该油气田作业用的可降解材料的制备方法为使聚羟基乙酸、聚己内酯、聚乳酸、聚丁二酸丁二醇酯和聚-3-羟基丁酸酯中的两种、三种、四种或五种聚合物和扩链剂进行熔融混炼反应,制得树脂合金,即为该油气田作业用的可降解材料。该油气田作业用的可降解材料由上述方法制得,可以制备成片状、粉末、颗粒、球等形状,或者由聚羟基乙酸、聚己内酯、聚乳酸、聚丁二酸丁二醇酯和聚-3-羟基丁酸酯中的一种制备成片状、粉末、颗粒、球等形状,在油气田各种施工(钻井、完井、修井和酸化压裂)作业中,用于暂堵降滤保护储层,暂时封堵炮眼、已施工的层段等,具有可完全降解、对地层零伤害的优点。
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