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公开(公告)号:CN114479820B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202210124295.8
申请日:2022-02-10
Applicant: 四川申和新材料科技有限公司
Abstract: 一种可实时控制的自生热复合泡沫压裂液及现场施工方法,该复合泡沫压裂液的组分及重量比如下:基液87.9~92.97%、催化液6~10%、交联液1.0~1.8%和破胶剂0.03~0.3%,基液由复合稠化剂、气热剂、起泡剂、酸稳剂和配液水组成;催化液由酸、阻垢剂和水组成,现配现用;交联液包含表活剂、交联剂组分。现场施工方法如下:施工前按比例分别配制基液和催化液,施工时由混砂车吸入基液,液添泵和干添系统分别加入交联液、破胶剂,再由加料撬装设备从混砂罐出口管线泵入催化液,几种组分混合后,快速生热、生气并形成耐高温高盐、高携砂性能、低腐蚀低伤害的复合泡沫压裂液,既能有效降低原油粘度,又能增能助排,降低伤害提高产能。
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公开(公告)号:CN112878976A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110228492.X
申请日:2021-03-02
Applicant: 四川申和新材料科技有限公司
IPC: E21B43/26
Abstract: 本发明公开了一种远程遥控暂堵材料的推注系统及应用方法。该远程遥控暂堵材料推注装置包括暂堵剂推注系统、暂堵剂储存系统以及压力封隔系统,其主要用于将的暂堵剂、暂堵球推注进入高压管汇,避免的暂堵剂因自身重力不足以克服阻力而导致的无法顺利进入管汇。本发明装置采用远程遥控操作,依靠电控液压动力控制暂堵剂推注系统和开关压力封隔系统,从而避免解决施工人员穿越高压区以保障现场施工人员的安全,以免受到可能发生的高压刺漏伤害。实现了不停泵向高压管汇加注的炮眼暂堵剂、暂堵球,大幅度提高暂堵压裂施工作业连续性;缩短了施工时间,降低施工成本。
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公开(公告)号:CN112795373A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202110176918.1
申请日:2021-02-09
Applicant: 四川申和新材料科技有限公司
Abstract: 本发明及油气田改造压裂液领域中的物理、化学封堵技术,具体涉及适用于不同温度的压裂用可溶暂堵剂、暂堵球及其制备方法。为了提高生物可降解聚酯类材料的热稳定性,使用16‑46%的聚己内酯、10‑30%的聚乙醇酸、20‑30%的聚乳酸、4‑17%的聚丁酸丁二酯、扩链剂异氰脲酸三缩水甘油酯、3%的纳米二氧化硅组成合成新型可降解聚酯类材料;通过改变各原料比例,可以调节材料的降解温度,以适应不同井底温度的降解需求。与传统生物可降解材料相比,研发的可降解暂堵球通过调节分子结构和添加纳米材料克服了传统生物可降解材料耐温性和机械强度,突破了传统生物可降解材料不具备低温溶解以及温度使用范围窄的难题,并且该发明合成工艺简单,原材料来源广,成本低。
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公开(公告)号:CN111690398A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010594570.3
申请日:2020-06-28
Applicant: 中国石油集团长城钻探工程有限公司压裂公司 , 四川申和新材料科技有限公司
Abstract: 本发明涉及油气田改造压裂液领域,具体涉及一种压裂液原液及制备方法、酸化压裂液、降阻水和携砂压裂液,其中,压裂液乳液由乳液聚合而成,所述乳液由水相和油相混合而成;酸化压裂液由乳液1.0-2.0%、缓蚀剂1-1.5%、铁离子稳定剂0.5-1%、酸用助排剂0.1-0.3%、酸10-30%和余量的水制成,所述乳液为压裂液原液;降阻水由乳液0.04-0.12%、助排剂0.1-0.2%、防膨剂0.2-0.5%和余量的水制成;携砂压裂液由乳液1-2.5%、防膨剂0.2-0.5%、助排剂0.15-0.4%和余量的水制成。本发明的压裂液原液、酸化压裂液、降阻水或悬砂压裂液需要不同的压裂液乳液,现场施工可根据实际情况随时调整配方,在不加破乳剂的情况下具有较好的破乳性能,生产工艺简单,成本低,抗温、抗盐性能突出。
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公开(公告)号:CN111393566A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010414706.8
申请日:2020-05-15
Applicant: 中国石油集团长城钻探工程有限公司压裂公司 , 四川申和新材料科技有限公司
IPC: C08F220/56 , C08F220/06 , C08F220/58 , C09K8/68 , C09K8/88
Abstract: 本发明涉及油气田改造压裂液领域,具体涉及一种压裂液乳液原液及制法、滑溜水和悬砂压裂液,压裂液乳液原液主要由油相和水相通过聚合反应制成;制法包括:向水相中加入分子量调节剂和除金属离子剂,并调节水相的pH值为弱酸性;将其与油相混合搅拌,至混合相的粘度为1000-1200mPa.s,氮气保护,降温至10℃以下,加入引发剂,控制反应温度不超过40℃,反应结束,冷却至室温,得到压裂液乳液原液。滑溜水中压裂液乳液原液的质量分数为0.06-0.12%;悬砂压裂液中压裂液乳液原液的质量分数为1-2%。本发明解决了现有技术不能一剂多用的问题。
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公开(公告)号:CN108865102A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810654727.X
申请日:2018-06-22
Applicant: 四川申和新材料科技有限公司
IPC: C09K8/68
Abstract: 本发明属于油气井储层压裂改造技术领域,公开了一种页岩气压裂液用超低用量减阻剂及其制备方法,包括:丙烯酰胺35‑40%、丙烯酸4‑6%、羟丙基油酸酞胺甜菜碱1‑4%、乙二胺四乙酸四钠2‑5%、引发剂0.4‑0.6%、助溶剂5‑8%和pH值调节剂,余量为水。本发明的目的在于提供一种页岩气压裂液用超低用量减阻剂,简化了原有的加工工艺,使得生产减阻剂的成本降低,同时生产出的减阻剂降阻率高,使用量少。
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公开(公告)号:CN115403693B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202211238977.8
申请日:2022-10-11
Applicant: 四川申和新材料科技有限公司
IPC: C08F220/06 , C08F220/56 , C08F220/58 , C08F226/02 , C08F2/32 , C09K8/68
Abstract: 本发明公开了一种一体化生物复合乳液及其制备方法,主要组分包括:水解度控制单体、AM、高抗盐单体、微电荷单体、改性小分子生物单体、复合乳化剂、刺激响应功能材料、轻质白油、水。主要控制条件为:水解度40~50%,油水比1.2:1~1.3:1,HLB值5~6,反应单体浓度30~35%,搅拌速率400~500r/min,反应温度20~35℃,聚合‑后燃烧时间4~5h。本发明通过大量的实验摸索,对聚合过程和聚合条件进行精准控制,形成了成熟的工业化生产工艺技术路线,制备的一体化生物复合乳液均匀,性能稳定,分子量可达1100万,具有稳定性好,溶解速度快,溶胀性能好,耐温耐剪切、耐盐性能优良等特点。
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公开(公告)号:CN116200183A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310189969.7
申请日:2023-03-02
Applicant: 四川申和新材料科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种深层煤层气开发的高效能变粘压裂液及一体化施工方法,所述高效能变粘压裂液主要包括按质量百分比计的以下组分:0.05~2.0%一剂多能乳液减阻剂、0~0.2%纳米增效剂、0.01~0.1%破胶剂。一体化施工方法如下:配套使用本公司研发的在线施工设备,通过流程及添加参数控制,将一剂多能乳液减阻剂、纳米增效剂可调地泵入混砂车掺合罐,并由混砂车干添系统加入破胶剂,混合形成高效能变粘压裂液,完成一体化压裂施工。压裂液的高减阻、低粘高携砂、低成本等特点以及一体化施工方法的可控、连续性完全适合深层煤层气大排量、大砂量、大液量的开发需求,同时其高效防垢、低吸附性、低残渣特性进一步提高储层改造效果。
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公开(公告)号:CN116179180A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310226063.8
申请日:2023-03-09
Applicant: 四川申和新材料科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于水溶性聚合物的清洁浓缩压裂液,属于油气藏增产技术领域。该浓缩压裂液通过由自来水、极性生成剂、稳定剂和自由水固定剂组成的连续相作为基础,结合水溶性聚合物,实现水基可以悬浮水溶性聚合物,抑制了水溶性聚合物在该体系中的溶解;整个体系处于强极性环境,能够有效避免聚合物分子链在体系中疏展、溶解。该压裂液是基于油基产品存在的技术问题,进而提出该水基产品,用于解决现有水基聚合物液浓缩压裂液中不溶物含量高、成本高、生产工艺复杂等技术问题。制备方法,其使用的设备工艺简单,操作简单,对能耗要求低,无化学变化,只有溶解、混合过程,均属于物理变化,节省成本,降低能耗。
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公开(公告)号:CN112795373B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202110176918.1
申请日:2021-02-09
Applicant: 四川申和新材料科技有限公司
Abstract: 本发明及油气田改造压裂液领域中的物理、化学封堵技术,具体涉及适用于不同温度的压裂用可溶暂堵剂、暂堵球及其制备方法。为了提高生物可降解聚酯类材料的热稳定性,使用16‑46%的聚己内酯、10‑30%的聚乙醇酸、20‑30%的聚乳酸、4‑17%的聚丁酸丁二酯、扩链剂异氰脲酸三缩水甘油酯、3%的纳米二氧化硅组成合成新型可降解聚酯类材料;通过改变各原料比例,可以调节材料的降解温度,以适应不同井底温度的降解需求。与传统生物可降解材料相比,研发的可降解暂堵球通过调节分子结构和添加纳米材料克服了传统生物可降解材料耐温性和机械强度,突破了传统生物可降解材料不具备低温溶解以及温度使用范围窄的难题,并且该发明合成工艺简单,原材料来源广,成本低。
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