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公开(公告)号:CN115260404B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202211072628.3
申请日:2022-09-02
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: C08F283/00 , C08F220/34 , C08F220/54 , C08F212/08 , C08F220/58 , C09K8/035 , C09K8/44
摘要: 本发明涉及一种水基钻井液用抗高温疏水纳米封堵剂及其制备方法与应用。制备方法包括步骤:向乙醇中加入二乙烯三胺、硅烷偶联剂,升温至反应温度,搅拌30‑50min后调节体系的pH至7‑10,再加入1‑氯辛烷、相转移催化剂,进行保温反应;反应完成后,除去乙醇,得到含硅基疏水多胺;向水中加入阳离子单体、乳化剂、含硅基疏水多胺、N‑异丙基丙烯酰胺、抗高温单体,经剪切乳化,得到稳定的O/W乳液;将所得O/W乳液溶液加热至55‑65℃后,加入引发剂,通氮气除氧后,恒温搅拌反应,即得。本发明的封堵剂可显著封堵页岩地层微纳米级裂缝和孔隙,改善岩石表面亲水性,稳定井壁;而且具有优异的抗温性能。
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公开(公告)号:CN116426255A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310412458.7
申请日:2023-04-17
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: C09K8/03 , C08F292/00 , C08F220/14 , C08F220/06 , C08F222/14 , C08F220/18 , C08F220/56 , C08F216/12 , C09K8/24
摘要: 本发明涉及钻井液润滑剂技术领域,公开了微胶囊润滑剂及其制备方法和应用。本发明提供的制备方法包括:将润滑油芯材、第一单体、第二单体、改性纳米二氧化硅、第一表面活性剂、第二表面活性剂、引发剂、交联剂和水混合进行原位聚合反应,得到微胶囊润滑剂;其中,所述润滑油芯材包括5#白油、油溶性离子液体和石墨烯纳米片。采用本发明提供的制备方法制得的微胶囊润滑剂具有良好的润滑效果和抗高温性能。由于微胶囊润滑剂将润滑油芯材包覆起来,在钻井过程中,部分微胶囊润滑剂在高摩阻和扭矩处破坏后释放出芯材发挥高效润滑作用,还有部分未破坏的微胶囊润滑剂仍能够稳定地分散在钻井液中,可以循环使用,因此能够显著降低润滑剂的使用浓度。
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公开(公告)号:CN115829331A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211648211.7
申请日:2022-12-21
申请人: 中海油安全技术服务有限公司 , 中国石油大学(华东)
IPC分类号: G06Q10/0635 , G06Q50/02 , G06F18/2415
摘要: 本发明属于石油工程领域,具体地,涉及一种海上生产平台井口装置与采油树风险评估方法及系统。海上生产平台井口装置与采油树风险评估方法,包括三个步骤:动态贝叶斯网络结构模型建立、动态贝叶斯网络参数模型建立和井口装置与采油树失效后果评估模型建立。海上生产平台井口装置与采油树风险评估系统,包括四个部分:井口装置与采油树信息采集模块、井口装置与采油树信息录入模块、井口装置与采油树风险评估模块和井口装置与采油树风险评估结果显示模块。相对于现有技术,本发明的有效增益效果是:根据实时状态对井口装置与采油树进行风险评估与失效后果评估,在保障生产安全的同时,也为作业人员的决策提供参考。
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公开(公告)号:CN115629110A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211645378.8
申请日:2022-12-21
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明属于电磁无损检测领域,尤其涉及一种单端信号激励下的电感电容双端无损检测装置。该种电感电容双端无损检测装置只需要一个激励源,即可实现电容模式、电感模式两种检测模式的激发;并且可以同时获取以及处理这两种检测模式下的检测信号,从而实现对“绝缘体‑导体”复合结构的缺陷检测。一种单端信号激励下的电感电容双端无损检测装置,包括有:激励传感器单元以及检测电路;所述检测电路中包括有顺次接连的参考信号发生模块、双模态信号放大模块、正交锁相模块、数据采集及处理模块;其中,激励传感器单元由电感线圈和电容极板共同组成;双模态信号放大模块由电容信号放大单元以及电感信号放大单元构成。
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公开(公告)号:CN115326921A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211256333.1
申请日:2022-10-14
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: G01N27/904 , G01N27/9013 , G01N27/24
摘要: 本发明属于电磁无损检测领域,尤其涉及一种基于双层线圈的双频单锁相双模式检测装置及检测方法。该种双频单锁相双模式检测装置结构简单、占用体积小、对硬件处理电路要求更低,具有对复合结构金属和/或非金属缺陷检出效果好、检测稳定性更高的特点。基于双层线圈的双频单锁相双模式检测装置,包括有:包括有基板以及双层平面螺旋线圈的双模式检测传感器;顶层平面螺旋线圈用作激励线圈,底层平面螺旋线圈用作检测线圈;由第一频率信号发生单元、第二频率信号发生单元以及加法运算器构成的信号发生器;正交锁相放大器以及NI采集卡,正交锁相放大器中包括有电压跟随器、同相比例放大器、反相比例放大器、第一多路复用器、第二多路复用器。
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公开(公告)号:CN115197679A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202211037091.7
申请日:2022-08-26
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: C09K8/035 , C09K8/24 , C08F212/14 , C08F220/06 , C08F226/02 , C08F218/08 , C08F222/08 , C08F220/34 , C08G77/26 , C08G77/24 , C08G77/28
摘要: 本发明提供了一种抗高温快钻剂及其制备方法与在水基钻井液中的应用。该快钻剂包括如下质量份原料:组分A 4~5份、组分B 2~3份、白油2~3份,表面活性剂0.5~1份;其中组分A包括以下质量份原料:磺酸类单体3~5份、羧基单体3~5份、酯类单体1~2份、有机季铵盐单体0.5~1份、水50~70份、异丙醇3~5份、亲水性乳化剂6~10份、亲油性乳化剂6~10份、引发剂0.1~0.3份;组分B包括以下质量份原料:含氟化合物1份、硅烷类材料2~3份、三乙胺0.5~1份、催化剂0.005~0.02份。本发明的快钻剂能显著提高钻井液润滑性能,抑制岩石水化膨胀和聚结,显著提高钻速,并且具有优异的抗温性能。
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公开(公告)号:CN106992250B
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201710230438.2
申请日:2017-04-11
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 一种基于铁电异质结的具有多值存储特性的非易失性阻变存储单元及其制备方法,属于半导体固态存储器技术领域。由写入底电极、铁电单晶基片、阻变层和顶电极组成;铁电单晶基片的下表面制备有写入底电极,上表面制备有阻变层;阻变层上制备有顶电极,顶电极由四个条形电极构成,中间两个条形电极为电阻状态的读取电极,在读取电极的外侧对称的分布的两个条形电极为写入顶电极,用外部导线相连;或顶电极由一个环形电极和两个条形电极构成,环形电极对称环绕分布在两个条形电极的周围,环形电极为写入顶电极,两个条形电极为电阻状态的读取电极;写入顶电极与写入底电极一起构成了电阻状态的写入电极。具有结构简单、稳定性强、制作成本低、可以工作在室温的特点。
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公开(公告)号:CN106590613A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611016355.5
申请日:2016-11-18
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: C09K8/68
CPC分类号: Y02P20/544 , C09K8/68
摘要: 本发明公开了一种用于低渗油气藏的超临界二氧化碳压裂液体系,由基液、增粘剂体系与分散剂组成,其中,所述基液为超临界二氧化碳,所述增粘剂体系包含增粘剂与助溶剂,所述增粘剂为羟基脂肪酸,所述助溶剂为有机溶剂,所述分散剂为含氟表面活性剂。本发明的超临界态二氧化碳压裂液体系使用二氧化碳作为压裂介质,因而几乎保留了二氧化碳压裂技术的所有优点。适用于低渗油气藏压裂施工,有望起到良好的增产效果。本发明所涉及的超临界二氧化碳压裂液体系是一种二氧化碳基压裂液,是非水基压裂液,一方面,降低了对压裂施工过程中对水资源的依赖;另一方面,可以避免地层的水敏伤害。
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公开(公告)号:CN103012667B
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201210513041.1
申请日:2012-11-24
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: C08F220/56 , C08F220/06 , C08F222/38 , C08F4/40 , C09K8/42
摘要: 本发明公开了一种油井控水防砂选择性堵水剂的合成方法,以丙烯酰胺、丙烯酸钠、氮氮亚甲基双丙烯酰胺为原料,去离子水为反应介质,在氧化还原引发剂的引发下的反应而得到产物;本发明构思新颖,设计合理,易于实施,利用本发明提供的方法制备出来的控水防砂油田化学剂可以大量的吸附在砂砾上其间胶结形成三维网络结构的固结体,能够大幅度提高抗压和堵水效果,有利于提高油、水井的防砂和控水效果,同时由于其良好的过油效果不会影响其产能,延长有效期。
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公开(公告)号:CN114399031B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202210055738.2
申请日:2022-01-18
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: G06N3/0442 , G06N3/098 , G05D27/02
摘要: 本发明涉及数据处理技术领域,具体公开了一种基于联邦学习的智能工厂温湿度控制方法,包括:采集温湿度数据并进行预处理;在客户端内搭建LSTM模型,并基于温湿度数据预测下一时间温湿度;基于联邦学习框架对LSTM模型进行训练,更新模型参数,直至模型收敛;根据训练后的LSTM模型控制温湿度,对温湿度进行调整。使用LSTM和联邦学习相结合的方法,在保护生产隐私不被泄露的情况下,对温湿度进行调节,保证生产质量和生产效率。
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