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公开(公告)号:CN118620128A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410843494.3
申请日:2024-06-27
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: C08F220/56 , C08F220/54 , C09K8/68 , C08F220/06 , C08F220/58 , C08F226/10 , C08F226/06 , C08F212/14
摘要: 本发明涉及油气田增产技术领域,公开了一种五元共聚物和耐高温压裂液及其制备方法。该五元共聚物包括第一结构单元、第二结构单元、第三结构单元、第四结构单元和第五结构单元,且所述第一结构单元、所述第二结构单元、所述第三结构单元、所述第四结构单元和所述第五结构单元的摩尔比为(5~80):(1~15):(1~20):1:(0.5~10),所述第二结构单元由丙烯酸类单体提供;所述第三结构单元由含有磺酸基团的烯类单体提供;所述第四结构单元由非离子环状烯类单体提供;所述第五结构单元由带咪唑基团的烯类单体提供。本发明所述的压裂液可延迟交联时间,有利于降低压裂泵送摩阻。
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公开(公告)号:CN118063684A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410198975.3
申请日:2024-02-22
申请人: 山东诺尔生物科技有限公司 , 中国石油大学(华东)
IPC分类号: C08F220/56 , C08F212/14 , C08F220/58 , C08F220/06 , C08F226/02 , C08F226/10 , C09K8/035
摘要: 本发明提供了一种钻井液用降滤失剂及其制备方法,属于油田采油技术领域,该降滤失剂的制备方法包括:S1.将丙酮和磺化剂进行磺化反应,得到磺化丙酮;S2.将所述磺化丙酮与缩聚剂进行缩合反应,得到磺化丙酮缩聚物;S3.将所述磺化丙酮缩聚物与对羟基苯乙烯进行共聚反应,得到功能单体;S4.将丙烯酰胺、功能单体、阴离子单体、阳离子单体、2‑丙烯酰胺基‑2‑甲基丙磺酸、抗温抗盐单体、表面活性剂、水、引发剂和链转移剂混合,经聚合反应,得到降滤失剂。本发明提供的降滤失剂能够在钻井过程过程中迅速吸附在黏土表面,溶解速度快、抗温抗盐性能强、降滤失性能好。
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公开(公告)号:CN117986454A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410223266.6
申请日:2024-02-28
申请人: 山东诺尔生物科技有限公司 , 中国石油大学(华东)
IPC分类号: C08F220/56 , C08F220/06 , C08F222/38 , C08F218/16 , C08F220/18 , C08F216/18 , C09K8/68
摘要: 本发明涉及一种多元共聚型抗盐高温耐剪切压裂稠化剂及其制备方法。所述方法:将2,3‑联苯基马来酸酐与2‑萘胺‑1,5‑二磺酸在pH为8~10的条件下反应,得到刚性单体;将1,2,4,5‑环己烷四甲酸与1,5‑己二烯醇酯化反应,得到多支交联单体;用水将丙烯酰胺、甲基丙烯酸、刚性单体、多支交联单体、疏水单体、表面活性剂和链转移剂混匀,得到混合液,在通氮除氧后加入引发剂引发聚合反应;将得到的聚合物胶块依次进行造粒、烘干、研磨和过筛,制得多元共聚型抗盐高温耐剪切压裂稠化剂。本发明制备的压裂稠化剂具有优异的抗盐性能,高温长时间机械剪切后,粘度基本保持不变,保留率高,完全符合高温高矿化度条件下的稠化性能。
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公开(公告)号:CN117662112A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311446500.3
申请日:2023-11-01
申请人: 北京大学 , 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明涉及石油与天然气勘探开发领域,公开了一种液硫‑气‑水多相流动的模拟装置和模拟方法及其在高温高压高含硫气藏中的应用。该模拟装置包括注入单元、高温高压可视反应釜和数据采集单元;注入单元包括中间容器;高温高压可视反应釜包括微流控芯片,且高温高压可视反应釜通过三通阀门与中间容器相连设置;数据采集单元包括设置在高温高压可视反应釜的正上方的高速摄像机以及与高速摄像机相连接的计算机。该方法通过高精度可视化的微流控,能够复现在实际多孔介质结构和原位储层高温高压条件约束下的液硫‑气‑水三相共存时的多相流动行为,能够为高含硫气藏的高效开发提供理论依据。
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公开(公告)号:CN115975106A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211674916.6
申请日:2022-12-26
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: C08F220/56 , C08F220/58 , C08F220/60 , C09K8/588
摘要: 本发明公开了一种盐敏增黏聚合物驱油剂及其制备方法与应用,包括盐敏增黏聚合物和去离子水;盐敏增黏聚合物占驱油剂质量分数的0.2%;盐敏增黏聚合物为两性离子聚合物;两性离子聚合物包含:3‑丙烯酰胺丙基‑三甲基氯化铵、2‑丙烯酰胺基‑2‑甲基丙磺酸、甲基丙烯酰胺丙基‑N,N‑二甲基丙磺酸盐、丙烯酰胺和引发剂;其物质的量之比为1:1:1:17;引发剂占所述单体总物质的量的0.5%。本发明的聚合物驱油剂,初始黏度低,在高盐/超高盐环境中的黏度相较于初始黏度提高2倍,让高盐/超高盐油藏的原油动用程度扩大,增黏后驱油实验采收率比聚丙烯酰胺驱油剂提高4.4‑10.8%。
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公开(公告)号:CN115639107A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211278814.2
申请日:2022-10-19
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明涉及油气田压裂改造技术领域,具体涉及一种压裂液减阻携砂能力一体化评价装置,该装置包括配液罐,配液罐连接有加料装置和螺杆泵,螺杆泵的输出端同时连接有两条支路,第一条支路依次连接有测试管路、管路稳压器、质量流量计和第一压力传感器,第一压力传感器分别与配液罐和模拟井筒连接,第二条支路与模拟井筒连接,模拟井筒连接有可视化模型装置,可视化模型装置的一侧设置有摄像机,配液罐和测试管路的外部均设置有可调节温度的电加热控温装置,测试管路的两端并联设置有测压管路,测压管路上安装有压差传感器,压差传感器的两端并联有排空管路。运用该装置,可实现压裂液的减阻和携砂能力的一体化精确评价,具有极高的应用前景。
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公开(公告)号:CN112362536B
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202011246796.0
申请日:2020-11-10
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明涉及油气勘探开发技术领域,具体涉及一种基于原子力显微镜的砂岩表面微观润湿性的评价方法。该方法包括:(1)预处理;(2)将原子力显微镜探针浸泡于十二硫醇溶液中,得到疏水原子力显微镜探针;(3)使用疏水原子力显微镜探针的针尖在PeakForceQNM模式下扫描水下环境中的亲水玻璃基底、疏水玻璃基底和岩心基底,获得扫描区域的表面形貌及粘附力分布图并将图像文件保存;(4)采用软件对保存的图像进行处理,获得测量点的粘附力频率分布直方图,通过对比岩心基底与亲水玻璃基底和疏水玻璃基底的粘附力频率分布直方图,分析砂岩岩心表面各区域的微观润湿性。该方法能通过二维图像直观、准确的表征岩心表面的亲疏水区域。
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公开(公告)号:CN115322759A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211117477.9
申请日:2022-09-14
摘要: 本发明属于油田化学技术领域,具体地,涉及一种强自生长作用的耐温抗盐改性纳米石墨冻胶分散体系和冻胶分散体及其制备方法和应用。该体系含有耐温抗盐功能聚合物、交联剂、螯合剂和改性纳米石墨诱导剂;所述改性纳米石墨诱导剂包括纳米氧化石墨颗粒和通过酰胺键共价接枝在纳米氧化石墨颗粒表面的单官能团聚醚胺,所述单官能团聚醚胺结构式如式(I)所示;其中,R1选自C1‑C5的烷基中的一种;R2为H或C1‑C5的烷基中的一种;n为10‑60的整数。利用本发明所述改性纳米石墨诱导剂诱导强化冻胶分散体和颗粒自身特性之间的自生长作用,形成强黏附作用的聚结体,实现对储层非均质的有效调控。
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公开(公告)号:CN112759670A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202011497097.3
申请日:2020-12-17
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: C08F8/44 , C08F8/32 , C08F283/06 , C08F220/34 , C08F220/22 , B01D17/00 , B01D17/02
摘要: 本发明涉及高分子功能材料与固体材料表面改性领域,公开了一种贻贝仿生功能化亲水聚合物和亲水聚合物网络改性超亲水网膜以及制备方法和应用。该制备方法包括:(1)在引发剂存在条件下,将甲基丙烯酸‑2‑(二甲氨基)乙酯、聚乙醇甲基丙烯酸酯、丙烯酸五氟苯酚酯、4‑氰基‑4(十二烷基硫烷基硫代羰基)硫烷基戊酸和1,4‑二氧六环接触,得到的产物I;(2)将产物I、二氯甲烷、盐酸多巴胺和三乙胺进行接触后进行离心分离得到产物II;(3)将产物II、二氯甲烷和碘甲烷进行接触,得到亲水聚合物。本发明的亲水聚合物网络改性超亲水网膜的分离通量高达5641.1L/m‑2·h‑1,分离效率高达99.98%。
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公开(公告)号:CN108300451B
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201810306464.3
申请日:2018-04-08
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: C09K8/68
摘要: 本发明公开了一种纳米材料复合强化冻胶压裂液,由以下质量百分比的组分组成:稠化剂0.4%~1%、交联剂0.25%~1%、纳米SiO2颗粒0.02%~0.5%,纳米纤维素0.02%~0.1%,余量为水。本发明还公开了其制备方法,包括将纳米SiO2颗粒和纳米纤维素按设定比例加入水中,混合均匀,再将混合溶液50℃下超声分散直至澄清透明,得到基液;用一部分基液加入稠化剂,搅拌直至澄清透明,得到第一溶液;另一部分基液加入交联剂,搅拌至澄清透明,得到第二溶液;将第一溶液和第二溶液按比例混合均匀,即得纳米材料复合强化冻胶压裂液。本发明的冻胶压裂液,制备方便,价格低廉,满足油气田现场压裂液性能指标,进一步提高压裂液稠度和黏弹性能,减少聚合物用量,减少残渣,易返排,减小对储层伤害。
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