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公开(公告)号:CN118165715A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202211578456.7
申请日:2022-12-09
申请人: 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
摘要: 本发明公开了一种压裂用可降解球壳式绳结暂堵剂,其由可降解球壳和内置在可降解球壳中的绳结型暂堵剂构成;可降解球壳由重量比为(85~95):(5~15)的聚乙烯醇与增塑剂共混制成;绳结型暂堵剂为由重量比为(5~25):(95~75)聚乙烯醇1799与聚乳酸4032D制成的多股细线编织形成的纽扣结,且纽扣结的两边各留有一段长度相同的流苏;该压裂用可降解球壳式绳结暂堵剂的可降解球壳常温下性能稳定,在较高温度下具有降解时间可控的特点,施工时随压裂液进入井筒,在射孔炮眼处球壳由于受到压差变大破碎释放出绳结型暂堵剂;而绳结暂堵剂具有大小可控、耐高温、降解率高和封堵强度大等特点,可适用于不同规则形状的射孔炮眼封堵,现场适用便捷,不易发生缠绕,满足暂堵转向压裂施工要求。
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公开(公告)号:CN110776431B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN201911075970.7
申请日:2019-11-06
申请人: 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
IPC分类号: C07C211/63 , C07C209/68 , C09K8/035 , C09K8/86
摘要: 本发明公开了一种高效防膨剂,其采用如下步骤制备而成:在反应容器中加入正十二烷基溴、四丁基溴化铵和溶剂,搅拌均匀后,升温至50~70℃,向反应器中滴加N,N'‑双(3‑氨基丙基)‑1,4‑丁二胺,滴加完毕后,继续搅拌条件下反应3~5h;待反应产物降至室温,除去溶剂,即得到该高效防膨剂;该高效防膨剂为一含有十个支链小分子铵盐防膨剂,其在小加量情况下即表现出好的防膨效果,且制备方法简单,成本低,具有极好的应用和市场推广前景。
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公开(公告)号:CN109678904B
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN201811510512.7
申请日:2018-12-11
申请人: 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
摘要: 本发明公开了一种压裂液返排率测试用微量物质示踪剂及其制备方法,该示踪剂为金属氯化物与邻菲罗啉衍生物形成的金属配合物,其通过将金属氯化物和邻菲罗啉衍生物加入到乙醇水溶液中,加热至50~80℃,搅拌回流1~3h后,冷却至室温,除去乙醇后得到,其中,金属氯化物中的金属元素为铑、钯、钌、铱、铼、锇、锌、锆、钴、锝中至少一种,邻菲罗啉衍生物1,10‑菲罗啉、1,10‑邻菲罗啉‑5,6‑二酮、5,6‑二氯‑1,10‑菲罗啉、5,6‑二氟‑1,10‑菲罗啉中至少一种;该压裂液返排率测试用微量物质示踪剂与压裂液配伍性好、检出限低、灵敏度高、稳定性好、安全环保、加量少,且制备方法简单,具有很好的市场推广和应用前景。
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公开(公告)号:CN105368435B
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201510718172.7
申请日:2015-10-29
申请人: 中国石油集团渤海钻探工程有限公司
IPC分类号: C09K8/68
摘要: 本发明提供了一种超低浓度胍胶用高效交联剂及其制备方法,所述交联剂以重量份数计包括下列组分:硼化物14~16份、基体大分子9~11份、乙二醇40~48份、正丁醇23~26份、多元醇4~6份。将乙二醇、正丁醇和硼化物加热反应,冷却至室温,加入三聚氰胺,然后将反应混合物加热到150℃至形成黄色的粘稠液体,加入多元醇加制得所述交联剂。本发明还涉及一种超低浓度胍胶压裂液,以重量份数计,包括羟丙基胍胶0.14~0.3份、高效交联剂0.8~1.5份、防硼剂0.5~2份、杀菌剂0.05~0.2份、调理剂0.1~0.5份,其余为水。本发明所得到的超低浓度胍胶压裂液体系,具有良好的耐温耐剪切性能与携砂性能,能有效降低胍胶的浓度,减少胍胶残渣对地层和裂缝的伤害。
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公开(公告)号:CN107236531A
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201710584798.2
申请日:2017-07-18
申请人: 中国石油集团渤海钻探工程有限公司
摘要: 本发明公开了一种油相为生物柴油的环保型滑溜水降阻剂及其制备方法。其制备方法为:先将功能单体、引发剂按比例溶解于水相中,水相pH值调节至中性;一定比例的乳化剂与生物柴油完全分散,在高速搅拌作用下将水相缓慢倒入油相中形成稳定的乳液体系。除氧30min并全程氮气保护,升高体系温度,在引发剂作用下反应得到降阻剂产品。本发明采用的油相为生物柴油,具有可自然降解的优势,给后期压裂返排液处理减小了困难,也降低了处理成本。同时仍有溶解快速、流动性好、抗温耐盐的性能,具有非常广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN104929891B
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201510345240.X
申请日:2015-06-19
申请人: 中国石油集团渤海钻探工程有限公司
摘要: 一种液态瓜胶连续泵送装置,液体储罐的出口设置于其下方,并通过连接管道依次与阀门和高粘度液体计量泵相连接,高粘度液体计量泵的出口通过连接管道与用于配置压裂液的混砂车相连;控制器分别通过信号传输电缆与混砂车和高粘度液体计量泵相连,混砂车将压裂液的排量信息传输给控制器,控制器接收到压裂液的排量信息后,依据预先输入的液态瓜胶在压裂液中所需的浓度和瓜胶在液态瓜胶中的浓度数据计算得到液态瓜胶的排量;控制器控制高粘度液体计量泵定量输出。该液态瓜胶连续泵送装置,能实现将液态瓜胶按配液比例输送到混砂车中,与其他的化学添加剂一起在施工过程中加入,满足压裂施工的边配边注的连续式压裂施工工艺的要求。
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公开(公告)号:CN112268917A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011133241.5
申请日:2020-10-21
申请人: 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
IPC分类号: G01N23/2251 , G01N23/046 , G01N1/28 , G01N15/08 , G01N29/07 , G01N3/08 , G01N3/24
摘要: 本发明公开了一种低渗透岩石酸损伤效果的评价方法,包括以下步骤:选择多块物性特征差值、以及动态力学特性差值均小于阈值的岩样;将选取的多块岩样分为酸损伤实验组和空白对照组,并分别测试每块岩样的微观结构;采用酸损伤实验组的岩样进行酸损伤实验;测试酸损伤实验后酸损伤实验组岩样的物性特征、动态力学特性、微观结构;根据酸损伤实验前后岩样的物性特征、动态力学特性、以及微观结构的变化对酸损伤效果进行定量的评价。本发明能够准确认识酸化压裂对低渗透岩石的损伤效果,能为低渗透岩石的改造工艺选择提供理论依据,对后期指导完成压裂和酸化改造施工有着重要的意义。
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公开(公告)号:CN110776431A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201911075970.7
申请日:2019-11-06
申请人: 中国石油集团渤海钻探工程有限公司
IPC分类号: C07C211/63 , C07C209/68 , C09K8/035 , C09K8/86
摘要: 本发明公开了一种高效防膨剂,其采用如下步骤制备而成:在反应容器中加入正十二烷基溴、四丁基溴化铵和溶剂,搅拌均匀后,升温至50~70℃,向反应器中滴加N,N'-双(3-氨基丙基)-1,4-丁二胺,滴加完毕后,继续搅拌条件下反应3~5h;待反应产物降至室温,除去溶剂,即得到该高效防膨剂;该高效防膨剂为一含有十个支链小分子铵盐防膨剂,其在小加量情况下即表现出好的防膨效果,且制备方法简单,成本低,具有极好的应用和市场推广前景。
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公开(公告)号:CN107488698A
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201710897462.1
申请日:2017-09-28
申请人: 中国石油集团渤海钻探工程有限公司
摘要: 本发明公开了一种石油压裂返排固体废弃物的物化生化组合处理方法将含水率为30~60wt.%的石油压裂返排固体废弃物经热水解反应处理后降至30~40℃;然后通入至厌氧水解酸化反应装置中,在30~40℃、pH为中性条件下与水解酸化微生物作用进行水解酸化反应;再通入至厌氧产甲烷反应装置中,保持温度为30~40℃、pH为中性的条件使水解酸化产物与产甲烷微生物作用进行产甲烷反应;该方法采用热处理-两相厌氧消化组合工艺对石油压裂返排固体废弃物进行高效处理,使固体废弃物中的瓜胶残渣、油类等有机污染物和细菌均得到了高效降解,实现裂返排固体废弃物的无害化、减量化和资源化,且满足环境的安全排放要求。
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公开(公告)号:CN106315872A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610701159.5
申请日:2016-08-19
申请人: 中国石油集团渤海钻探工程有限公司
CPC分类号: C02F5/08 , B01F15/0479 , B01F2215/0052
摘要: 本发明公开了一种压裂返排液水处理剂加入计量装置和方法,包括流量计,工控机,阀门和由液体储存罐、计量泵、阀门依次经连接管线连接形成单剂水处理剂加入系统,单剂水处理剂加入系统与混合器相连,计量泵连接流量控制器经工控机。混合液体输入端设有流量计且与工控机相连。水处理单剂用水溶解或稀释储存于单体液体存储罐中,将浓度数据录入到工控机中,打开单体液体存储罐对应的控制阀门,流量计测定返排液水处理量,工控机根据单剂的浓度及设定加入量计算单剂水溶液的流量,流量控制器控制计量泵加入设定的比例水处理单剂得到水体软化剂,在混合器中与其它单剂水体软化剂混合均匀。本发明的有益效果:水处理剂用量精准,自动化程度高。
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