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公开(公告)号:CN109652030B
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201811501140.1
申请日:2018-12-10
Applicant: 中国石油大学(北京) , 中国石油集团工程技术研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及油气开采领域,具体涉及流型调节剂以及大温差恒流变油基钻井液。所述流型调节剂含有组分A、组分B、组分C和组分D;所述组分A为含有由二聚脂肪酸提供的结构单元、由二元胺类化合物提供的结构单元和由脂肪胺聚氧乙烯醚提供的结构单元的第一共聚物;所述组分B为含有长链二元酸提供的结构单元、二元胺类化合物提供的结构单元和由二元醇类化合物提供的端基的第二共聚物;所述组分C为含有由二聚脂肪酸提供的结构单元和由脂肪胺聚氧乙烯醚提供的结构单元的第三共聚物;所述组分D为醚类化合物。本发明所提供的含有所述流型调节剂的大温差恒流变油基钻井液可以在2~120℃内保持动切力满足现阶段深水钻井的安全钻井需求。
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公开(公告)号:CN109721729B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201811501297.4
申请日:2018-12-10
Applicant: 中国石油大学(北京) , 中国石油集团工程技术研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及油气开采领域,具体涉及适用作低温降粘剂的聚酰胺类共聚物及其制备方法和油基钻井液。该聚酰胺类共聚物含有长链二元酸提供的结构单元、二元胺类化合物提供的结构单元和由二元醇类化合物提供的端基,其中,所述长链二元酸为式(1)所示的化合物和二聚脂肪酸中的一种或多种,所述二元胺类化合物为式(2)所示的化合物,所述二元醇类化合物为式(3)所示的化合物;式(1):HOOC‑R1‑COOH;式(2):H2N‑R2‑NH2;式(3):HO‑R3‑OH。本发明提供的该聚酰胺类共聚物能够通过降低低温粘度切力的方式实现油基/合成基钻井液的恒流变性能,不需要对核心处理剂进行严格筛选,具备更好的普适性。
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公开(公告)号:CN109721729A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201811501297.4
申请日:2018-12-10
Applicant: 中国石油大学(北京) , 中国石油集团工程技术研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及油气开采领域,具体涉及适用作低温降粘剂的聚酰胺类共聚物及其制备方法和油基钻井液。该聚酰胺类共聚物含有长链二元酸提供的结构单元、二元胺类化合物提供的结构单元和由二元醇类化合物提供的端基,其中,所述长链二元酸为式(1)所示的化合物和二聚脂肪酸中的一种或多种,所述二元胺类化合物为式(2)所示的化合物,所述二元醇类化合物为式(3)所示的化合物;式(1):HOOC-R1-COOH;式(2):H2N-R2-NH2;式(3):HO-R3-OH。本发明提供的该聚酰胺类共聚物能够通过降低低温粘度切力的方式实现油基/合成基钻井液的恒流变性能,不需要对核心处理剂进行严格筛选,具备更好的普适性。
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公开(公告)号:CN109652030A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811501140.1
申请日:2018-12-10
Applicant: 中国石油大学(北京) , 中国石油集团工程技术研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及油气开采领域,具体涉及流型调节剂以及大温差恒流变油基钻井液。所述流型调节剂含有组分A、组分B、组分C和组分D;所述组分A为含有由二聚脂肪酸提供的结构单元、由二元胺类化合物提供的结构单元和由脂肪胺聚氧乙烯醚提供的结构单元的第一共聚物;所述组分B为含有长链二元酸提供的结构单元、二元胺类化合物提供的结构单元和由二元醇类化合物提供的端基的第二共聚物;所述组分C为含有由二聚脂肪酸提供的结构单元和由脂肪胺聚氧乙烯醚提供的结构单元的第三共聚物;所述组分D为醚类化合物。本发明所提供的含有所述流型调节剂的大温差恒流变油基钻井液可以在2~120℃内保持动切力满足现阶段深水钻井的安全钻井需求。
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公开(公告)号:CN111040742B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201911284499.2
申请日:2019-12-13
Applicant: 中国石油大学(北京) , 中石化胜利石油工程有限公司钻井工艺研究院
Inventor: 蒋官澄 , 李新亮 , 孙金声 , 彭春耀 , 白杨 , 黄贤斌 , 刘敬平 , 罗绪武 , 赵利 , 张坤 , 杨丽丽 , 王凯 , 史赫 , 倪晓骁 , 邓正强 , 李公让 , 张敬辉 , 吴雄军
Abstract: 本发明涉及油田化学领域,公开了页岩抑制剂及其制备方法和钻井液及其应用,该页岩抑制剂由式(1)所示的结构单元和式(2)所示的结构单元构成,其中,式(1)所示的结构单元和式(2)所示的结构单元的摩尔比为0.1‑7:1;并且,所述页岩抑制剂的重均分子量为2000‑15000g/mol。页岩抑制剂的制备方法包括:在碱性化合物存在下,将甘氨酸和精氨酸进行酰胺化反应;所述甘氨酸和精氨酸的用量摩尔比为0.1‑6:1;所述酰胺化反应条件使得得到的聚合物的重均分子量为2000‑15000g/mol。本发明提供的页岩抑制剂有效抑制页岩水化膨胀、分散,且抗温性好。
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公开(公告)号:CN109824597B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201910091800.1
申请日:2019-01-30
Applicant: 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 , 中国石油大学(北京)
IPC: C07D233/64 , C09K8/035
Abstract: 本发明涉及水基钻井液领域,具体涉及适用作超分子页岩抑制剂的改性聚组氨酸及其制备方法和在水基钻井液中的应用。该改性聚组氨酸的组氨酸聚合主链上含有式(1)所示的连接有改性基团的结构单元,所述组氨酸聚合主链的组氨酸聚合度为6‑9。本发明提供的该改性聚组氨酸是一种可降解的生物材料,具有环境友好的优点;在用作页岩抑制剂时,通过其超分子性质,可以有效地抑制页岩中最主要的膨胀矿物蒙脱石的水化膨胀,表示出优异的抑制效果且其抗温性高。
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公开(公告)号:CN109824597A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910091800.1
申请日:2019-01-30
Applicant: 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 , 中国石油大学(北京)
IPC: C07D233/64 , C09K8/035
Abstract: 本发明涉及水基钻井液领域,具体涉及适用作超分子页岩抑制剂的改性聚组氨酸及其制备方法和在水基钻井液中的应用。该改性聚组氨酸的组氨酸聚合主链上含有式(1)所示的连接有改性基团的结构单元,所述组氨酸聚合主链的组氨酸聚合度为6-9。本发明提供的该改性聚组氨酸是一种可降解的生物材料,具有环境友好的优点;在用作页岩抑制剂时,通过其超分子性质,可以有效地抑制页岩中最主要的膨胀矿物蒙脱石的水化膨胀,表示出优异的抑制效果且其抗温性高。
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公开(公告)号:CN108165241B
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201810166488.3
申请日:2018-02-28
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C09K8/03
Abstract: 本发明涉及油气钻井领域,具体涉及双疏型复合材料和在水基钻井液中作为抑制剂、润滑剂和油气层保护剂的应用。双疏型复合材料的制备方法包括:在碱性条件下,在醇水混合溶剂中,将纳米TiO2和纳米SiO2进行第一混合,得到纳米TiO2和纳米SiO2的分散液;而后将含氟硅偶联剂引入至所述纳米TiO2和纳米SiO2的分散液中并进行第二混合。本发明提供的该双疏型复合材料能够在水基钻井液中使用,具有强抑制水化膨胀分散的作用,且毒性低、配伍性好,能够有效解决井壁失稳、阻卡卡钻、储层损害等问题,对进一步推动超深井、水平井、大位移井等高难度井在含泥页岩地层中的开发应用具有长远的实用价值与经济效益。
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公开(公告)号:CN106220797B
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201610726812.3
申请日:2016-08-25
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C08F293/00 , C09K8/035
Abstract: 本发明涉及石油工业的钻井领域,具体地,涉及一种适用于油基钻井液降粘的双嵌段共聚物及其制备方法和应用以及油基钻井液和应用。所述双嵌段共聚物主要由嵌段A和嵌段B构成,其中,嵌段A由选自式(1)所示的结构单元构成,嵌段B由选自式(2)所示的结构单元构成,所述嵌段A的数均分子量为1500‑10000。本发明的双嵌段共聚物能够在油基钻井液作为降粘剂用,特别是应用于高密度的无土相油基钻井液中作为降粘剂,其在高温高压地层中,在保证适当的切力下,能够较大程度地降低油基钻井液的表观粘度和塑性粘度,以便于加快钻进速度、降低钻井难度。
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公开(公告)号:CN111040073B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN201911168454.9
申请日:2019-11-25
Applicant: 中国石油大学(北京) , 中石化胜利石油工程有限公司钻井工艺研究院
IPC: C08F220/56 , C08F226/06 , C09K8/035 , C09K8/24
Abstract: 本发明涉及油气钻井领域,具体涉及钻井液用絮凝剂。该丙烯酰胺类共聚物由丙烯酰胺类结构单元和咪唑类离子液体结构单元构成,所述丙烯酰胺类结构单元具有式(1)所示的结构,咪唑类离子液体结构单元具有式(2)所示的阳离子结构。本发明提供的丙烯酰胺类共聚物或其水解物能够在用作水基钻井液絮凝剂时能有效解决钻井液固相含量高、维护难等问题,对进一步促进钻井液重复利用、资源化利用和推动油田安全环保开发具有长远的实用价值与经济效益。
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