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公开(公告)号:CN112250703A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011109669.6
申请日:2020-10-16
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
Abstract: 本发明涉及一种硼酸酯交联剂的制备方法,包括如下步骤,向乙醇溶剂中加入乙二醇,搅拌均匀,缓慢加入硼酸,其中,乙二醇和硼酸摩尔比=1:(1.0‑1.2),搅拌回流1‑2h后,通过减压蒸馏法除去其中的乙醇溶剂,得到中间体;将中间体与四亚乙基五胺混合在一起,其中,四亚乙基五胺与中间体的摩尔比为1:(5.0‑5.5),以2~5℃/min速率加热至100‑120℃,继续反应,降至室温,得到产物即为硼酸酯交联剂。本发明的硼酸酯交联剂是含有五个硼酸酯基团,具有交联时间可控、加量少、交联后冻胶耐温耐剪切性能好等特点,可用于油田产出水配制压裂液交联,有效缓解环保和压裂用水两大难题。
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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:CN116948621B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202210411075.3
申请日:2022-04-19
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团渤海钻探工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种纳米双疏表面活性剂及低渗致密油气储层用纳米排驱压裂液;纳米双疏表面活性剂由聚己二酸新戊二醇‑1,6‑己二醇酯二醇、端烃基聚硅氧烷线性体作为主剂与二异氰酸酯进行预聚后,将所得预聚体与N‑丁基二乙醇胺和甲基吡咯烷酮反应进行扩链,再与硅烷偶联剂反应实现封端,最后在三乙胺和甲基吡咯烷酮的混合液中乳化制得;而低渗致密油气储层用纳米排驱压裂液由在包含有纳米双疏表面活性剂的基液中分散均匀交联液制备而成;该纳米双疏表面活性剂的胶束粒径满足进入地层微孔隙吼道的要求,且对外表现为疏水性、驱替性能好,使低渗致密油气储层用纳米排驱压裂液表现出吸附力小、作用距离远、效用高的优点。
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公开(公告)号:CN119912651A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202311427427.5
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
IPC: C08F292/00 , C08F212/14 , C08F220/58 , C09K8/508 , C09K8/88
Abstract: 本发明涉及油田化学技术领域,尤其涉及一种流动通道选择性控制材料、其制备方法及其应用,流动通道选择性控制材料由纳米基核、偶联剂、引发剂和调控剂按重量比1:(5~10):(0.8~1.2):(5~10)制备而成。本发明的流动通道选择性控制材料具有原料来源广、成本低和工艺简单的特点,使用通过流动通道选择性控制材料制成的流动通道选择性控制体系,能够实现气井压裂过程中向低渗透储层基质中的自发渗滤和深部运移,在地层条件下发生聚结行为,体系粒径由纳米尺度向微米尺度转变,对气水同层条件下的产水通道产生有效封堵。
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公开(公告)号:CN119912634A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202311428100.X
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
IPC: C08F220/56 , C08F222/38 , C08F220/58 , C08F220/06 , C09K8/68
Abstract: 本发明涉及油气井储层改造技术领域,尤其涉及一种疏水缔合聚合物降阻剂及其制备方法,旨在解决目前降阻剂大分子聚合物存在的溶解时间长、增粘效果差、结构稳定性差的问题。本发明提供的疏水缔合聚合物降阻剂的制备方法从实用角度出发,以溶解时间、耐盐性、耐剪切性为目标,从分子结构设计入手,减少单体种类、突出单个单体的功能性、简化合成步骤,本发明提供的疏水缔合聚合物降阻剂的溶解时间短,增粘效果好、分子结构稳定。
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公开(公告)号:CN116948621A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202210411075.3
申请日:2022-04-19
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团渤海钻探工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种纳米双疏表面活性剂及低渗致密油气储层用纳米排驱压裂液;纳米双疏表面活性剂由聚己二酸新戊二醇‑1,6‑己二醇酯二醇、端烃基聚硅氧烷线性体作为主剂与二异氰酸酯进行预聚后,将所得预聚体与N‑丁基二乙醇胺和甲基吡咯烷酮反应进行扩链,再与硅烷偶联剂反应实现封端,最后在三乙胺和甲基吡咯烷酮的混合液中乳化制得;而低渗致密油气储层用纳米排驱压裂液由在包含有纳米双疏表面活性剂的基液中分散均匀交联液制备而成;该纳米双疏表面活性剂的胶束粒径满足进入地层微孔隙吼道的要求,且对外表现为疏水性、驱替性能好,使低渗致密油气储层用纳米排驱压裂液表现出吸附力小、作用距离远、效用高的优点。
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公开(公告)号:CN118109180A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202211511681.9
申请日:2022-11-29
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
IPC: C09K8/66 , C08F220/56 , C08F220/58 , C08F220/34 , C08F218/00 , C09K8/68 , C09K8/84 , C09K8/88
Abstract: 本发明属于油气井储层改造技术领域,尤其涉及一种高稳定性高固含量耐盐型减阻剂悬浮乳液及其制备方法,旨在解决现有的减阻剂存在的无法兼具耐盐、高固含量和在高矿化度条件下具备高粘度的性能的问题。本发明提供的高稳定性高固含量耐盐型减阻剂悬浮乳液,包括以下原料:以所述高稳定性高固含量耐盐型减阻剂悬浮乳液质量份100份计,44~48份耐盐丙烯酰胺聚合物、2~4份改性白炭黑、44~48份白油、1~2份乳化剂、0.1~0.2份甲醛。
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公开(公告)号:CN112480898B
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202011357257.4
申请日:2020-11-27
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
Abstract: 本发明涉及一种复合清洁压裂液体系,包括如下质量百分比的各组分:改性木质素磺酸盐3‑6%、聚合物0.05‑0.2%、助溶剂0.5‑3%、无机盐3‑5%、甜菜碱类表面活性剂0.1‑0.3%、其余为水。将得到的改性木质素磺酸盐、助溶剂、强化剂加入水中搅拌均匀,得到溶液一;将无机盐加入水中配制一定矿化度的水溶液,加入聚合物,搅拌,得到溶液二;将溶液一和溶液二混合,搅拌得到复合清洁压裂液。本发明的改性木质素磺酸盐成本低,与聚丙烯酰胺形成粘弹性更好的非交联体系;强化剂的加入能够进一步利用非共价作用力构筑超分子体系,可以在较低浓度条件下自组装得到高粘弹性流体;携砂能力强,同时具备较好的耐温、耐剪切性能。
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公开(公告)号:CN112480898A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011357257.4
申请日:2020-11-27
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
Abstract: 本发明涉及一种复合清洁压裂液体系,包括如下质量百分比的各组分:改性木质素磺酸盐3‑6%、聚合物0.05‑0.2%、助溶剂0.5‑3%、无机盐3‑5%、强化剂0.1‑0.3%、其余为水。将得到的改性木质素磺酸盐、助溶剂、强化剂加入水中搅拌均匀,得到溶液一;将无机盐加入水中配制一定矿化度的水溶液,加入聚合物,搅拌,得到溶液二;将溶液一和溶液二混合,搅拌得到复合清洁压裂液。本发明的改性木质素磺酸盐成本低,与聚丙烯酰胺形成粘弹性更好的非交联体系;强化剂的加入能够进一步利用非共价作用力构筑超分子体系,可以在较低浓度条件下自组装得到高粘弹性流体;携砂能力强,同时具备较好的耐温、耐剪切性能。
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公开(公告)号:CN110331972A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910561904.4
申请日:2019-06-26
Applicant: 中国石油集团渤海钻探工程有限公司
IPC: E21B43/267 , E21B43/16 , C09K8/68
Abstract: 本发明涉及低压致密气藏液态CO2及CO2泡沫体系混合压裂工艺,包括如下步骤:前置液阶段:将纯液态CO2与携带少量支撑剂的纯液态CO2交替注入井筒起裂地层造缝,进入地层后纯液态CO2在温度和压力作用下达到超临界态;携砂液阶段:将携带支撑剂的交联低浓度低残渣增稠剂溶液与液态CO2经过三通混合注入井筒,利用气液两相条件下的高粘特性进行加砂压裂;顶替液阶段:加砂结束后,用基液将井筒内泡沫压裂液顶替进地层;施工结束后,关井压降2h,待压力趋于平稳后开始放喷排液。本发明利用超临界CO2极强的流动性和穿透力造复杂缝,然后利用CO2泡沫压裂液气液两相条件下的高粘特性携砂压裂,既保证施工规模,又减小入地液量。
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