一种防塌和抗温纳米水凝胶的合成及水基钻井液

    公开(公告)号:CN113913166A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111351344.3

    申请日:2021-11-16

    摘要: 本发明公开了一种防塌和抗温纳米水凝胶的合成及水基钻井液。该水基钻井液所用防塌剂为纳米水凝胶,所述纳米水凝胶合成原料包括纳米二氧化硅、氨基硅烷偶联剂、防塌性单体、抗温性单体、引发剂;所述水基钻井液包含有本发明的防塌和抗温纳米水凝胶。本发明的防塌和抗温纳米水凝胶作为纳米防塌剂,粒径分布在90‑125nm之间,能够有效的封堵泥页岩井壁中纳米尺寸的孔隙,从而可以有效稳定井壁、防止垮塌;本发明所使用的水基钻井液在泥页岩地层条件下的流变性、稳定性以及封堵性等方面性能良好。

    一种自适应外柔内刚型纳米封堵剂的合成及水基钻井液

    公开(公告)号:CN113355073A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110693564.8

    申请日:2021-06-22

    摘要: 本发明公开了一种自适应外柔内刚型封堵剂及水基钻井液。该水基钻井液所用封堵剂为外柔内刚型封堵剂,所述自适应外柔内刚型封堵剂合成原料包括纳米二氧化硅,2‑丙烯酸‑2‑羟基丙基酯,丙烯酰胺,N,N‑亚甲基双丙烯酰胺;所述钻井液包含有本发明的自适应外柔内刚型纳米封堵剂。本发明的自适应外柔内刚型封堵剂,其粒径分布在45‑820nm之间,可以有效阻止钻井液滤液侵入地层,防止井壁坍塌等事故的发生,特别适用于页岩地层的纳米封堵,其制备方法原理可靠,具有广阔的市场前景。

    一种低分子量支化季铵盐制成的页岩插层抑制剂

    公开(公告)号:CN109761823B

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN201910111642.1

    申请日:2019-02-12

    摘要: 本发明公开了一种低分子量支化季铵盐制成的页岩插层抑制剂,属于油气田钻井技术领域,该页岩抑制剂由低分子量支化季铵盐与水按比例混合配制而成,其中低分子量支化季铵盐在页岩插层抑制剂中的质量比为0.5~10%,所述低分子量支化季铵盐以多胺类化合物和含有烯键的季铵盐为原料、用分步合成法或一锅合成法合成,具体步骤为:将原料配置为相应浓度的溶液,把上述溶液滴加混合后,加热回流,再经减压蒸馏、洗涤、抽滤、烘干得到低分子量支化季铵盐。本发明所合成的低分子量支化季铵盐页岩插层抑制剂无毒无害、具有良好的抑制能力,效果远超同类产品,且抗温能力达到260℃,特别适合超高温深井的钻井。

    一种油基钻井液及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113185955A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110524048.2

    申请日:2021-05-13

    摘要: 本发明涉及钻井液技术领域,具体涉及一种油基钻井液及其制备方法与应用,包括如下各组分:白油、有机土、氯化钙溶液、氧化钙、主乳化剂、辅乳化剂、润湿剂、封堵剂、重晶石、降滤失剂;封堵剂为1250目超细碳酸钙、2250目超细碳酸钙、纳米封堵剂、沥青类封堵剂ME‑CAL中的一种或者几种;纳米封堵剂为十二烷基苯磺酸钠或重烷基苯磺酸钠改性的纳米石墨烯,且纳米封堵剂的平均粒径为80~210nm。本发明采用两种粒径的超细碳酸钙刚性颗粒与改性纳米石墨烯刚性小颗粒,合理粒径级配,配合最优加量,在井内高温作用下通过架桥填充实现多元协同封堵,应用于深层页岩层中钻井过程,增强钻井液的封堵能力。

    一种环保型超支化聚季铵盐氨基酸制成的页岩插层抑制剂

    公开(公告)号:CN112080259A

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202010288432.2

    申请日:2020-04-14

    IPC分类号: C09K8/035 C09K8/24 C08G83/00

    摘要: 本发明公开了一种环保型超支化聚季铵盐氨基酸制成的页岩插层抑制剂,属于油气田钻井技术领域,所述超支化聚季铵盐氨基酸制成的页岩插层抑制剂是由超支化聚季铵盐聚氨基酸与水混合配制而成,其中超支化聚季铵盐氨基酸在页岩插层抑制剂中的质量比为0.5%‑3%,所述超支化聚季铵盐氨基酸按以下步骤合成:S1、超支化聚合物的合成;S2、超支化聚合物的纯化;S3、超支化聚合物的封端。本发明提供的超支化聚季铵盐氨基酸制成的页岩插层抑制剂无毒无害,更易于与带负电的黏土层结合且其抑制性能相比于同类插层抑制剂性能有明显提升,原料易得,价格便宜,提供的合成方法稳定可靠,适用于工业化生产。

    一种页岩抑制剂及水基钻井液

    公开(公告)号:CN111333857B

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010286283.6

    申请日:2020-04-13

    IPC分类号: C08G83/00 C09K8/24

    摘要: 本发明公开了一种页岩抑制剂及水基钻井液,属于油气田钻井技术领域。该页岩抑制剂以N,N′‑(1,2‑二羟乙烯)二丙烯酰胺和二乙烯三胺为原料,且以乙烯基磺酸为封端试剂制得的末端含有大量磺酸基团的超支化聚合物,该页岩抑制剂可直接加入水基钻井液中。本发明提供的页岩抑制剂及水基钻井液能够有效抑制泥页岩水化膨胀,且具有较好的抗温、抗盐性能,且与其他处理剂配伍性好,能发挥长效抑制作用。本发明提供的制备方法简单,合成原料易得,适合工业化生产。

    一种测量黏土结合水和力学参数的方法、装置及黏土制备仪

    公开(公告)号:CN109283029B

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201811415981.0

    申请日:2018-11-26

    摘要: 本发明公开了一种测量黏土结合水和力学参数的方法、装置及黏土制备仪,其中的测量方法是基于低场核磁共振,具体包括如下步骤:S1、根据实验需求,制备尺寸不同的多份黏土岩样;S2、选取低场核磁共振测量参数并设定环境温度;S3、将黏土岩样安装到岩心夹持器,并调整岩心夹持器的实验参数;S4、调整压力、湿度和活度参数,区分和测定在一定温度、压力、湿度、活度条件下的黏土吸附水类型及含量、力学参数,并动态检测岩样不同位置处的力学性能和吸附水量的变化情况。同时也研发了其相关的测试装置,以及制备实验对象所需的黏土的装置。采用本发明所提供的技术方案,能够有效的实现测试数据的准确和多样性,达到更好的测试效果。

    一种生物可降解环保强抑制钻井液及其制备方法

    公开(公告)号:CN109652033A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201910067708.1

    申请日:2019-01-24

    IPC分类号: C09K8/035 C09K8/24

    摘要: 本发明涉及一种用于页岩地层油气开发钻进页岩的生物可降解环保强抑制钻井液及其制备方法,它克服井壁失稳问题,抑制页岩地层水化坍塌。还表现出低毒性可降解的优势。其技术方案是制备该钻井液所用原料的组分及其含量为克:去离子水1000重量份;钻井液用膨润土30-60重量份;甘草甜素20-60重量份;氯化钠80-90重量份;羧甲基淀粉CMS 6-10重量份;聚阴离子纤维素PAC-LV 6-10重量份;部分水解聚丙烯酰胺PHP 2-6重量份;黄原胶2-6重量份;添加5-10重量份NaOH水溶液调节体系的PH为9-10,加入300-800钻井液用加重剂重晶石搅拌1小时调节密度为1.1-1.4g/cm3最终制成具有较好抑制性的、封堵能力的钻井液体系,用于页岩地层。

    一种基于模糊神经网络的化学分子生物毒性预测模型算法

    公开(公告)号:CN109360610A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201811415938.4

    申请日:2018-11-26

    IPC分类号: G16C20/30 G16C20/70

    摘要: 本发明公开了一种基于模糊神经网络的化学分子生物毒性预测模型算法,利用模糊神经网络模型预测的方法实现对化学分子的生物毒性提前预测和控制。针对在化学分子合成过程中,不同分子结构的化学分子疏水性对生物毒性的影响具有不确定性、非线性等特点,难以实现针对化学分子合成过程建立精确的模型,因此设计了基于模糊神经网络的生物毒性预测模型,该方法通过调整模糊神经网络参数,提高神经网络处理能力,实现了化学分子的毒性高精度前端预测。实验结果表明该方法具有较好的自适应能力,能够达到提前预测和控制化学分子合成中的生物毒性,降低了化学合成的成本、缩短了化学合成的时间、减少了对环境的污染。

    一种扩大窄安全密度窗口的方法

    公开(公告)号:CN107939383B

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201711124146.7

    申请日:2017-11-14

    摘要: 本发明涉及油气井试剂领域,公开了一种扩大窄安全密度窗口的方法,其中,该方法包括以下步骤:(1)将钻井液加重后注入页岩地层中并测其漏失情况;(2)将步骤(1)的混合物与架桥材料混合、搅拌并测其漏失情况;(3)将步骤(2)的混合物与石英砂混合、搅拌并测其漏失情况;(4)将步骤(3)的混合物与溶胀材料混合、搅拌并测其漏失情况;(5)将步骤(4)的混合物与填充材料混合、搅拌。该方法能够将现场复杂操作简化,效果快捷明了,同时分步实时测试漏失情况,针对具体情况具体处理,实现了承压封堵即扩大窄安全密度窗口的可控化操作。