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公开(公告)号:CN111581819B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202010380941.8
申请日:2020-05-08
Applicant: 中国石油大学(华东) , 中国石油集团渤海钻探工程有限公司
IPC: G06F30/20 , G06Q10/04 , G06Q10/0637 , G06Q50/02 , E21B49/00 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及钻井技术领域,具体地涉及一种模拟地层中的可变裂缝的方法以及堵漏液的优化方法。所述地层包括位于井筒(19)侧壁的所述可变裂缝(20),所述方法包括:根据所述可变裂缝(20)在所述井筒(19)中的受力和尺寸以及所述可变裂缝(20)处的岩石系数建立裂缝模型,以确定所述可变裂缝(20)的裂缝开度分布。该模拟地层中的可变裂缝的方法,能够更为准确地模拟可变裂缝的裂缝开度分布,有利于通过模拟实验来精准地研究可变裂缝,为实际开采提供了更有参考价值的实验数据。
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公开(公告)号:CN111581819A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010380941.8
申请日:2020-05-08
Applicant: 中国石油大学(华东) , 中国石油集团渤海钻探工程有限公司
Abstract: 本发明涉及钻井技术领域,具体地涉及一种模拟地层中的可变裂缝的方法以及堵漏液的优化方法。所述地层包括位于井筒(19)侧壁的所述可变裂缝(20),所述方法包括:根据所述可变裂缝(20)在所述井筒(19)中的受力和尺寸以及所述可变裂缝(20)处的岩石系数建立裂缝模型,以确定所述可变裂缝(20)的裂缝开度分布。该模拟地层中的可变裂缝的方法,能够更为准确地模拟可变裂缝的裂缝开度分布,有利于通过模拟实验来精准地研究可变裂缝,为实际开采提供了更有参考价值的实验数据。
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公开(公告)号:CN119661566A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202311213643.X
申请日:2023-09-20
Applicant: 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司
Inventor: 邹鹏 , 黄其 , 张海军 , 张龙 , 范江涛 , 余家同 , 黄峰 , 李伟立 , 王宇 , 邵俊龙 , 刘泽宇 , 马婧怡 , 郭丽 , 曹宁 , 周婷 , 李佳 , 付士慧
Abstract: 本发明涉及用于提高胍胶压裂液稳定性的交联剂的制备方法,包括如下步骤:S1、将草酰氯和四乙烯五胺进行反应,得到A‑TEPA备用;S2、向搅拌下的乙二醇和正丁醇中加入硼酸,进行回流冷凝反应,反应温度为100~150℃,获得反应混合物;S3、将反应混合物冷却至室温,并添加A‑TEPA,然后在100~150℃下加热,反应时间为3~5h;S4、最后加入双季戊四醇,在100~150℃下加热1~3h,冷却至室温,调节溶液的pH值为10~11,得到聚氨基硼酸酯交联剂;本发明得到的交联剂可以与压裂基液调配后得到稳定性能良好的胍胶压裂液。
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公开(公告)号:CN119912931A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202311427423.7
申请日:2023-10-31
Applicant: 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司
Inventor: 徐瑞国 , 王红科 , 卢伟 , 徐昊垠 , 李世恒 , 陈挺 , 吕双 , 胡福平 , 常青 , 刘智恪 , 白召 , 陈涛 , 高岑 , 靳剑霞 , 王怀婧 , 李佳 , 徐梓晟 , 周浩 , 屈兴华 , 韦建炬
IPC: C09K8/68 , C08F220/56 , C08F220/20 , C08F220/58 , C09K8/88
Abstract: 本发明涉及油气井储层改造技术领域,尤其涉及一种抗盐乳液压裂液体系及其制备方法,本发明提供的抗盐乳液压裂液体系,通过以下重量份的原料制备得到:白油60‑80份、乳化剂5‑10份、丙烯酰胺70‑90份、甲基丙烯酸羟乙酯10‑20份、2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸10‑30份、碳酸二甲酯10份、引发剂3‑7份本发明制备得到的耐盐乳液,可与高矿化水直接在线混配,不需要对高矿化水进行处理去除钙镁离子,且不需要配液车提前配置储存于储液罐中,可以节约水处理费、现场配液费及储液罐搬运费等,同时针返排液重复再利用有良好的适用性。
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公开(公告)号:CN115854572B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202211493916.6
申请日:2022-11-25
Applicant: 河南豫中地质勘查工程有限公司 , 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及地热供暖技术领域,具体公开了一种用于U型地热井的井下强化换热系统及优化方法,换热系统包括下降段、水平取热段、上升段,水平取热段包括传统水平段和强化换热水平段,强化换热水平段包括短节与套管,短节包括短节套管以及短节套管内壁上的强化换热单元,强化换热单元为向内的凸起;优化方法结合具体储层情况,以储层温度恢复速率和抑制热不平衡为目标,采用数值模拟技术优化强化换热水平段长度等数据。本发明增强了采暖季期间井筒流体与周围储层之间的换热过程,同时又能通过强化换热短节的合理布置来调节水平段周围储层的热不平衡问题、最大可能实现停暖季期间水平段周围储层温度的均匀恢复。
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公开(公告)号:CN115854572A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211493916.6
申请日:2022-11-25
Applicant: 河南豫中地质勘查工程有限公司 , 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及地热供暖技术领域,具体公开了一种用于U型地热井的井下强化换热系统及优化方法,换热系统包括下降段、水平取热段、上升段,水平取热段包括传统水平段和强化换热水平段,强化换热水平段包括短节与套管,短节包括短节套管以及短节套管内壁上的强化换热单元,强化换热单元为向内的凸起;优化方法结合具体储层情况,以储层温度恢复速率和抑制热不平衡为目标,采用数值模拟技术优化强化换热水平段长度等数据。本发明增强了采暖季期间井筒流体与周围储层之间的换热过程,同时又能通过强化换热短节的合理布置来调节水平段周围储层的热不平衡问题、最大可能实现停暖季期间水平段周围储层温度的均匀恢复。
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公开(公告)号:CN109880602B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201910239105.5
申请日:2019-03-27
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及石油工程油田化学领域,公开了一种水基钻井液用纳米淀粉微球降滤失剂及其制备方法和水基钻井液。其中,在交联剂和引发剂存在的条件下,将含有淀粉的碱性溶液滴加至含有连续相油与乳化剂的连续相中进行反应并且离心分离而得到的;其中,平均粒径为50‑1000nm,溶胀度为200‑600%,总孔隙体积为0.5‑4mL/g,抗温能力≥150℃。本发明采用纳米淀粉微球作为降滤失剂更能有效控制钻井液的滤失,同时,抗温性能显著提高,对钻井液的粘度影响较小,以及对地层微孔隙和裂缝能发挥良好的封堵作用,另外,纳米淀粉微球具有生物可降解、环境友好、来源广泛以及制备工艺简单的优点。
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公开(公告)号:CN111777998A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010710172.3
申请日:2020-07-22
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及油田化学领域,公开了一种环保型超高温降滤失剂组合物及其制备方法以及水基钻井液。该方法包括:(1)将矿物颗粒分散于水中制得悬浮液;(2)将悬浮液和β-环糊精聚合物微球接触进行反应得到含有降解的β-环糊精聚合物微球,微纳米碳球和矿物颗粒-碳球复合物的混合物;微纳米碳球为所述β-环糊精聚合物微球经水热碳化反应后得到的产物;矿物颗粒-碳球复合物为以矿物颗粒为模板,所述微纳米碳球在矿物颗粒表面沉积反应形成得到;(3)将混合物进行离心和干燥处理。该组合物含有大小不同的颗粒,能够形成合理的粒度级配,对地层微孔隙致密封堵,能够有效降低超高温滤失,且对环境友好。
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公开(公告)号:CN110257025B
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN201910596309.4
申请日:2019-07-03
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明属于石油工程油田化学领域,公开了一种水基钻井液用环糊精微球超高温降滤失剂及其制备方法以及水基钻井液和应用。所述超高温降滤失剂为β‑环糊精经交联反应后得到的产物滴加至含有油相与乳化剂的连续相中进行反应得到的;其为白色微球,粒径为20‑75μm,溶胀率为≥150%,抗温能力≥180℃。本发明通过向钻井液中加入环糊精微球,能有效封堵近井壁微孔隙,降低滤失量,以及对钻井液的流变性影响相对较小,且经高温老化后还能显著降低钻井液的滤失量。同时,制备环糊精微球的原料可再生,绿色环保,制备工艺简单,在环保抗高温高性能水基钻井液中显示出广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN110257025A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910596309.4
申请日:2019-07-03
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明属于石油工程油田化学领域,公开了一种水基钻井液用环糊精微球超高温降滤失剂及其制备方法以及水基钻井液和应用。所述超高温降滤失剂为β-环糊精经交联反应后得到的产物滴加至含有油相与乳化剂的连续相中进行反应得到的;其为白色微球,粒径为20-75μm,溶胀率为≥150%,抗温能力≥180℃。本发明通过向钻井液中加入环糊精微球,能有效封堵近井壁微孔隙,降低滤失量,以及对钻井液的流变性影响相对较小,且经高温老化后还能显著降低钻井液的滤失量。同时,制备环糊精微球的原料可再生,绿色环保,制备工艺简单,在环保抗高温高性能水基钻井液中显示出广阔的应用前景。
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