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公开(公告)号:CN112210351B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202011069404.8
申请日:2020-09-30
申请人: 中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司 , 中国石油大学(华东)
IPC分类号: C09K8/035
摘要: 本发明提供了一种多羟基聚合物润滑剂的制备方法,包括步骤如下:将妥尔油和多元醇胺混合,搅拌均匀,升温至110‑130℃,加入浓硫酸,保温反应;反应完成后,经后处理得到中间产物;将中间产物Ⅰ和多元醇加入反应釜中,抽真空并用氮气置换,之后升温进行反应;反应结束后,自然冷却至室温,即得多羟基聚合物润滑剂。本发明的润滑剂在水基钻井液中配伍性良好,具有良好的润滑性;对水基钻井液性能影响较小,钻井液密度和表观粘度变化较小,且钻井液体积稍有增加,发泡体积较小;同时本发明的润滑剂高温稳定性强。
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公开(公告)号:CN112210351A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN202011069404.8
申请日:2020-09-30
申请人: 中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司 , 中国石油大学(华东)
IPC分类号: C09K8/035
摘要: 本发明提供了一种多羟基聚合物润滑剂的制备方法,包括步骤如下:将妥尔油和多元醇胺混合,搅拌均匀,升温至110‑130℃,加入浓硫酸,保温反应;反应完成后,经后处理得到中间产物Ⅰ;将中间产物Ⅰ和多元醇加入反应釜中,抽真空并用氮气置换,之后升温进行反应;反应结束后,自然冷却至室温,即得多羟基聚合物润滑剂。本发明的润滑剂在水基钻井液中配伍性良好,具有良好的润滑性;对水基钻井液性能影响较小,钻井液密度和表观粘度变化较小,且钻井液体积稍有增加,发泡体积较小;同时本发明的润滑剂高温稳定性强。
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公开(公告)号:CN112175590B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202011058240.9
申请日:2020-09-30
申请人: 中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司 , 中国石油大学(华东)
IPC分类号: C09K8/035 , C08F8/36 , C08F16/06 , C08F220/58 , C08F222/38
摘要: 本发明提供了一种改性多元醇抑制剂及其制备方法与在水基钻井液中的应用。本发明使用磺基酸类单体与磺化的聚乙烯醇进行交联反应,所得产物之后与抗高温单体、酰胺类单体进行双交联反应,得到了改性多元醇抑制剂。本发明的改性多元醇抑制剂可以显著改善多元醇的增粘负效应,并且不会破坏钻井液性能,对钻井液流变性能影响小,并且具有很强抑制性以及优异的抗温性能,克服现有水基钻井液多元醇抑制剂对钻井液流变性能影响大、抗温性能不足的缺点。
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公开(公告)号:CN112175590A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202011058240.9
申请日:2020-09-30
申请人: 中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司 , 中国石油大学(华东)
IPC分类号: C09K8/035 , C08F8/36 , C08F16/06 , C08F220/58 , C08F222/38
摘要: 本发明提供了一种改性多元醇抑制剂及其制备方法与在水基钻井液中的应用。本发明使用磺基酸类单体与磺化的聚乙烯醇进行交联反应,所得产物之后与抗高温单体、酰胺类单体进行双交联反应,得到了改性多元醇抑制剂。本发明的改性多元醇抑制剂可以显著改善多元醇的增粘负效应,并且不会破坏钻井液性能,对钻井液流变性能影响小,并且具有很强抑制性以及优异的抗温性能,克服现有水基钻井液多元醇抑制剂对钻井液流变性能影响大、抗温性能不足的缺点。
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公开(公告)号:CN118837266A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410856801.1
申请日:2024-06-28
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明属于油气田开发领域,具体涉及基于核磁共振与智能评价的深层煤层气储层损害评价方法,包括:在液相侵入前后,分别进行氦气脉冲法实验和核磁共振实验,获得液相侵入前后的气测渗透率与核磁共振方法的渗透率;求得两种方法的渗透率损害率,并进行对比,将对比所得偏差根据层次分析法进行智能分析评价来进行修正,以获取正确的渗透损害率偏差值;使用核磁共振方法得到的渗透率损害率的值,对深层煤层气储层损害做出评价。本发明提出的基于核磁共振与智能评价的深层煤层气储层损害(液相侵入)评价方法可以对煤样进行无损快速检测,能够减少耗时、节约成本,并对煤层气储层损害(液相侵入)程度进行准确、快速的评价。
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公开(公告)号:CN118580437A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202411088087.2
申请日:2024-08-09
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: C08F283/06 , C09K8/035 , C09K8/24 , C08F220/06 , C08F226/10 , C08F228/02 , C08F4/40
摘要: 本发明提供一种抗碳酸根/碳酸氢根污染水基钻井液用聚羧酸盐类稀释剂及其制备方法与应用,属于钻井液处理剂技术领域。本发明抗碳酸根/碳酸氢根污染水基钻井液用聚羧酸盐类稀释剂,包括如下质量份数的原料制备得到:丙烯酸5‑10份、N‑乙烯基吡咯烷酮1‑5份、甲基丙烯磺酸钠5‑10份、异戊烯醇聚氧乙烯醚40‑50份、氧化剂0.02‑0.6份、还原剂45‑55份、水40‑60份。本发明的稀释剂可以解决HCO3‑和CO32‑污染后钻井液变稠,黏度、切力增大、滤失量增大等问题。本发明稀释剂应用于HCO3‑和CO32‑污染后的钻井液,能够有效降低钻井液粘度、剪切力和滤失量。
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公开(公告)号:CN118388719A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410688897.5
申请日:2024-05-30
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: C08F261/04 , C08F251/02 , C08F220/56 , C08F220/58 , C08F212/36 , C09K8/50 , C09K8/508 , C09K8/512 , C09K8/514
摘要: 本发明提供一种超分子聚合物凝胶封隔剂及其制备方法与应用,属于石油勘探开发领域中钻井液封隔技术领域。本发明的超分子聚合物凝胶封隔剂的制备方法,包括步骤如下:向聚乙烯醇水溶液中加入酰胺类单体、抗温单体、交联剂以及纳米纤维素材料,混合均匀后,加入引发剂,混合均匀,得到超分子聚合物凝胶封隔剂。本发明的封隔剂强度高,耐温耐盐耐稠油性能优异,可高效封堵地层孔缝,达到防止稠油侵入井筒的目的。同时本发明封隔剂又兼具高降解能力,钻井作业完成后,可通过降解实现解堵,对稠油储层无危害。
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公开(公告)号:CN114605582B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202210198992.8
申请日:2022-03-02
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: C08F212/08 , C08F220/18 , C08F212/14 , C09K8/035
摘要: 本发明涉及一种油基钻井液絮凝剂及其制备方法与应用。包括以下质量份数的原料:乳化剂14~20份、苯乙烯90~110份、甲基丙烯酸酯30~40份、脂肪酸10~20份、对羟基苯乙烯6~12份、油溶性引发剂0.8~1.6份、去离子水90~100份。本发明还提供了上述油基钻井液絮凝剂的制备方法。本发明的油基钻井液絮凝剂可以溶解在油相中,絮凝效率高,可有效降低废弃油基钻井液中固相含量,实现了废弃油基钻井液的回收利用,极大地降低了生产成本。同时本发明提供的油基钻井液絮凝剂中脂肪酸的存在可抑制高温下丙烯酸酯基的水解,借助苯环的空间位阻作用,大幅提高产品抗高温性,应用范围更加广泛。
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公开(公告)号:CN117965143B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410390017.6
申请日:2024-04-02
申请人: 中国石油大学(华东) , 西南石油大学
摘要: 本发明涉及一种抗压复合型树脂堵漏剂及其制备方法与应用,属于钻井液防漏堵漏技术领域。所述抗压复合型树脂堵漏剂,包括以下质量百分比的原料组成:复合树脂基体20~50%,改性剂0.05~1.0%,增粘聚合物0.1~0.5%,交联剂0.1~1.2%,余量为水。本发明提供的抗压复合型树脂堵漏剂为树脂复合堵漏材料,相比单一热固性树脂,多种热固性树脂复合,通过交联改性,使得本发明树脂堵漏剂兼具各树脂的优点,得以大幅提升堵漏剂的强度和综合性能,并且增粘聚合物,可以提高整体的粘连性,有利于多种树脂更好地粘结在一起,也能提升树脂堵漏剂的耐温性。
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公开(公告)号:CN117946644B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410354891.4
申请日:2024-03-27
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: C09K8/42 , C08F257/00 , C08F220/58 , C08F220/06 , C08F220/34 , C09K8/44
摘要: 本发明提供了一种可降解树脂堵漏剂及其制备方法与应用,属于钻井液堵漏技术领域。该可降解树脂堵漏剂,包括以下质量百分比的原料:树脂主体20‑45%、可降解材料15‑35%、固化剂1‑3%、活性聚合物0.5‑2%、高温增黏护胶剂0.3‑0.8%,引发剂0.5‑1.5%,余量为水。本发明的树脂堵漏材料在初期具有较低的表观粘度,能较为轻松的泵入井筒并进入地层漏失通道;在施工安全时间内到达漏失地层后迅速固化形成具有一定强度的固体材料对漏失裂缝进行封堵,在维持较好强度一段时间后开始降解,既能达到隔断井筒和地层,防止钻井液漏失的目的,也可以避免封堵材料无法降解而造成污染和对后续施工造成影响。
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