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公开(公告)号:CN114809922B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202110117629.4
申请日:2021-01-28
IPC分类号: E21B7/24
摘要: 本发明提供一种频率可调的射流冲击式振荡器,包括:外壳;设置在外壳的内部的活塞组件,其包括缸体和设置在缸体内的活塞,活塞的一端设有连接杆,连接杆的自由端伸出缸体;设置在活塞组件的上端的射流控制元件;与连接杆的自由端固定连接的动力锤;设置在动力锤的下端的短节,短节的下端构造成用于连接下部钻柱的下接头;套设在短节上的弹性组件,弹性组件和短节对下部钻柱形成悬挂支撑;其中,通过射流控制元件能够控制活塞沿缸体往复运动,并带动动力锤同步运动而冲击短节,弹性组件在冲击力的作用下将冲击能量转换为弹性形变,从而使下部钻柱随弹性形变而产生轴向振动,轴向振动的频率和下部钻柱的振动位移能够根据实际工作需要进行调整。
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公开(公告)号:CN114809922A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202110117629.4
申请日:2021-01-28
IPC分类号: E21B7/24
摘要: 本发明提供一种频率可调的射流冲击式振荡器,包括:外壳;设置在外壳的内部的活塞组件,其包括缸体和设置在缸体内的活塞,活塞的一端设有连接杆,连接杆的自由端伸出缸体;设置在活塞组件的上端的射流控制元件;与连接杆的自由端固定连接的动力锤;设置在动力锤的下端的短节,短节的下端构造成用于连接下部钻柱的下接头;套设在短节上的弹性组件,弹性组件和短节对下部钻柱形成悬挂支撑;其中,通过射流控制元件能够控制活塞沿缸体往复运动,并带动动力锤同步运动而冲击短节,弹性组件在冲击力的作用下将冲击能量转换为弹性形变,从而使下部钻柱随弹性形变而产生轴向振动,轴向振动的频率和下部钻柱的振动位移能够根据实际工作需要进行调整。
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公开(公告)号:CN118459655A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202310081694.5
申请日:2023-02-08
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司
IPC分类号: C08F220/56 , C08F212/14 , C08F222/02 , C08F220/34 , C08F220/06 , C08F226/02 , C08F2/32 , C09K8/74
摘要: 本发明公开了一种含双羧基的耐高温速溶型酸用稠化剂及制备方法和应用,所述酸用稠化剂,由丙烯酰胺、含富马酸的阴离子单体和阳离子单体通过反相乳液聚合而成。本发明通过引入含双羧基的富马酸单体,大大缩短了稠化剂的酸溶时间,提高了乳液聚合物的机械稳定性及抗老化性能;通过引入含有刚性大侧基磺酸基团的阴离子单体,降低聚合物对钙镁离子的敏感度,可在高温下抑制酰胺基的水解,从而将酸用稠化剂的耐温性能提升至200℃;通过引入阳离子单体,与阴离子基团构成两性离子结构,降低氢离子对电荷的中和作用,提高酸用稠化剂的耐酸性能,降低酸溶时间,使其满足抗高温和酸溶液中增黏性能的需求。
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公开(公告)号:CN113514626B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202010273717.9
申请日:2020-04-09
摘要: 本发明提供一种测定岩石扩容规律的实验装置和实验方法。实验装置包括实验箱体、带注液孔的岩样、加载于岩样外周的围压加载组件、伸入注液孔内的注液组件,以及设于围压加载组件和注液组件上的数据采集组件。实验方法包括:交替向岩样加载围压和注液,当达到目标围压时,停止围压加载和注液;继续向岩样稳定注液,当注液压力明显上涨、达到岩心破裂压力时停止;当注液压力下降至低于岩心破裂压力时,向岩样小排量注液;当注液压力达到岩心破裂压力、且不再下降或压降小时,停止小排量注液;根据全程记录的压力数据获得岩心扩容体积和扩容压力变化曲线。本发明具有可全程监测岩石扩容变化过程、提高扩容改造体积和效果、实验安全性高等优点。
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公开(公告)号:CN118085485A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202211447313.2
申请日:2022-11-18
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司
IPC分类号: C08L33/26 , C08L29/04 , C08J3/09 , C08F220/56 , C08F220/58 , C08F212/08 , C09K8/508
摘要: 本发明公开了一种高温纤维强化凝胶、制备方法及应用,所述高温纤维强化凝胶,包括质量比为98‑99:1‑2的温敏凝胶和全可降解纤维;其中,所述温敏凝胶,由以下重量份的原料制成:基本单体89‑93.2份,温度单体6‑8份,强度单体0.1‑0.5份,结构单体0.2‑1.5份,引发剂0.1‑1.0份。该高温强化凝胶在80‑100℃下,成胶时间可控制在5‑26min;暂堵时间大幅提高,160℃下8‑10小时才完全破胶;实验4mm缝宽条件下,承压能力超过30MPa,且缝宽越大承压能力越高,6mm缝宽下承压能力可达到40MPa,达到超深、超高温、超高压亏空储层暂堵转向改造的目的。
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公开(公告)号:CN118056882A
公开(公告)日:2024-05-21
申请号:CN202211447483.0
申请日:2022-11-18
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司
摘要: 本发明提供了一种暂堵型凝胶堵漏剂及其制备方法与应用,属于化工材料技术领域。所述凝胶堵漏剂包括以下质量百分比的原料:改性聚乙烯醇1‑8%,耐温聚合物1‑6%,有机交联剂0.2‑2.5%,引发剂0.05‑0.5%,高温稳定剂1‑5%,余量为水,所述改性聚乙烯醇由带有苯环的羧酸衍生物与聚乙烯醇接枝反应得到。本发明的凝胶堵漏剂,是改性聚乙烯醇和大分子耐温聚合物复配后与有机胺类交联剂反应而成,同时在聚乙烯醇骨架上引入了含有大量苯环的侧基的复杂支链结构,与传统乙烯基单体和有机交联剂交联形成的耐温凝胶体系相比,固化成胶后生成的凝胶的力学强度提升明显,具备优异的高温稳定性能,对漏失通道具有更好的封堵效果。
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公开(公告)号:CN117672384A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202211019073.6
申请日:2022-08-24
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司
IPC分类号: G16C10/00 , G16C20/10 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明提供一种孔隙尺度下碳酸盐岩溶蚀的求解方法,包含:构建流固两相运动的动力学方程以及流动过程中的离子浓度传递方程;确定离子浓度变化传输模型;确定碳酸盐岩溶蚀过程中固相区域的固体体积分数随时间、空间的变化,并建立体积控制方程;确定流固两相界面处离子反应源项方程;更新得到主种群离子浓度,并更新得到辅助种群离子浓度;使用时间尺度协调原则进行扩展,使溶蚀的时间尺度与流动的时间尺度保持一致,得到固体沉淀溶蚀过程的求解模型。本发明采用化学动力学平衡理论和时间尺度协调原则描述碳酸盐岩溶蚀的问题,构建了一套高效、完整、可靠的数值模型。
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公开(公告)号:CN114437570B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202011225279.5
申请日:2020-11-05
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司
摘要: 本发明涉及一种胍胶压裂液用纳米交联剂的制备方法及制得的交联剂,属于油田化学技术领域。以亚硝酸钠、浓硫酸作为催化剂,多乙烯多胺作为改性剂,将纳米炭黑颗粒表面进行化学修饰,引入一定量的氨基,作为制备交联剂的纳米基体;以多元醇和硼酸反应,制备有机硼酸酯化合物;将有机硼酸酯化合物和纳米炭黑基体反应,制备可以交联胍胶分子的纳米交联剂产品。经过测试,该产品在溶液中具有良好的分散性能,作为胍胶压裂液的交联剂使用时,本身用量较小,还可以显著降低压裂液体系中胍胶的用量,并提升体系的耐温性能。
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公开(公告)号:CN114626256A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202011464240.9
申请日:2020-12-14
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/28 , E21B49/00 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明所述的循缝找洞溶洞沟通识别方法,可根据所构建的酸压人工裂缝在不沟通溶洞、沟通溶洞的理论计算模型,模拟识别人工裂缝、天然裂缝与溶洞的沟通状况。该方法可用于现场酸压施工过程中识别是否沟通溶洞,支撑现场工程决策,使得循缝找洞的施工效果评判不再具有局限性和盲目性。
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公开(公告)号:CN114459973A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202011129962.9
申请日:2020-10-21
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司
IPC分类号: G01N15/08
摘要: 本发明公开了一种暂堵剂暂堵强度的评价装置,包括储液部,还包括流量调节仪、调温箱、岩心夹持器、人造岩心、流量计量器、流量阀和放空阀,人造岩心设置于岩心夹持器内,岩心夹持器设置于调温箱内,还包括动力部,人造岩心的进口处设置进口压力表、出口处设置出口压力表,岩心夹持器的下游连接流量计量器。通过设定不同流量、温度条件,用流量调节岩心夹持器中的压力波动,测试在温度和压力波动情况下暂堵剂暂堵强度。具体的,可通过流量计量器统计流量,并用压力表计算压差,通过公式得出暂堵剂使用前的渗透率,同样通过流量计量器统计流量,并用压力表计算压差,通过公式得出暂堵剂使用后的渗透率,进而再通过公式得出暂堵剂暂堵强度。
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