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公开(公告)号:CN112080263A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202010996558.5
申请日:2020-09-21
Applicant: 西南石油大学 , 尧柏特种水泥技术研发有限公司
IPC: C09K8/467 , C04B24/10 , C04B103/22
Abstract: 本发明涉及一种固井用缓释型缓凝剂的制备方法,包括:(1)称取1‑5份NH₃·H₂O、1‑3份无水Na2CO3加入100‑400ml去离子水中配制成A溶液;再称取3‑9份Mg(NO3)2·6H2O、1‑3份Al(NO3)3·9H2O加入100‑400ml去离子水中配制成B溶液;将B溶液加入到A溶液中后,在70‑90℃下反应7‑9小时,过滤洗涤至pH呈中性,再用冷冻干燥仪在零下50℃下进行冷冻干燥48h,即得镁铝水滑石前体;(2)称取1‑3份镁铝水滑石前体溶于100‑300ml乙二醇中配制成C溶液,再称取1‑12份葡萄糖酸加入C溶液中,调节溶液pH为4‑5,形成D溶液;(3)将D溶液在120℃‑150℃下反应2‑5小时,冷却后过滤洗涤至pH呈中性;再用冷冻干燥仪在零下50℃下进行冷冻干燥48h。本发明具有耐高温、稠化时间可调等优点,能明显提高缓凝剂的热稳定性,具有广阔的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN112939490A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110353109.3
申请日:2021-03-31
Applicant: 尧柏特种水泥技术研发有限公司 , 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种高强高韧性油气井水泥及其重要组分油气井熟料的制备方法,涉及水泥制备技术领域,所述油气井水泥包括如下重量百分比的组分:油气井熟料90‑95%,天然二水石膏5‑10%。本发明提供的油气井水泥与常规油气井水泥相比:1、48h抗压强度提高8‑12%,可达25MPa;2、抗拉强度最高可提升90%,其制备的水泥环承压能力明显提升,在模拟工况条件下,套管内压力承压可提高15MPa,水泥环受损时,仍可有效保证套管与水泥环的胶结质量;3、有更高的柔韧性,杨氏弹性模量仅在5.0‑5.5Gpa;4、有更高的强度增长率,尤其是后期抗拉强度增长明显。
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公开(公告)号:CN112939490B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202110353109.3
申请日:2021-03-31
Applicant: 尧柏特种水泥技术研发有限公司 , 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种高强高韧性油气井水泥及其重要组分油气井熟料的制备方法,涉及水泥制备技术领域,所述油气井水泥包括如下重量百分比的组分:油气井熟料90‑95%,天然二水石膏5‑10%。本发明提供的油气井水泥与常规油气井水泥相比:1、48h抗压强度提高8‑12%,可达25MPa;2、抗拉强度最高可提升90%,其制备的水泥环承压能力明显提升,在模拟工况条件下,套管内压力承压可提高15MPa,水泥环受损时,仍可有效保证套管与水泥环的胶结质量;3、有更高的柔韧性,杨氏弹性模量仅在5.0‑5.5Gpa;4、有更高的强度增长率,尤其是后期抗拉强度增长明显。
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公开(公告)号:CN112080263B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202010996558.5
申请日:2020-09-21
Applicant: 西南石油大学 , 尧柏特种水泥技术研发有限公司
IPC: C09K8/467 , C04B24/10 , C04B103/22
Abstract: 本发明涉及一种固井用缓释型缓凝剂的制备方法,包括:(1)称取1‑5份NH₃·H₂O、1‑3份无水Na2CO3加入100‑400ml去离子水中配制成A溶液;再称取3‑9份Mg(NO3)2·6H2O、1‑3份Al(NO3)3·9H2O加入100‑400ml去离子水中配制成B溶液;将B溶液加入到A溶液中后,在70‑90℃下反应7‑9小时,过滤洗涤至pH呈中性,再用冷冻干燥仪在零下50℃下进行冷冻干燥48h,即得镁铝水滑石前体;(2)称取1‑3份镁铝水滑石前体溶于100‑300ml乙二醇中配制成C溶液,再称取1‑12份葡萄糖酸加入C溶液中,调节溶液pH为4‑5,形成D溶液;(3)将D溶液在120℃‑150℃下反应2‑5小时,冷却后过滤洗涤至pH呈中性;再用冷冻干燥仪在零下50℃下进行冷冻干燥48h。本发明具有耐高温、稠化时间可调等优点,能明显提高缓凝剂的热稳定性,具有广阔的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN119985287A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510262801.3
申请日:2025-03-06
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了固井水泥环渗流腐蚀与力学性能评价装置及方法,属于油气井固井材料腐蚀评价领域。该装置包括酸性腐蚀气体注入系统、地层水注入系统、高压油注入系统、控制系统和腐蚀与测试系统,所述腐蚀与测试系统包括主体、上盖和底座,主体由外向内依次是金属筒、模拟地层、模拟套管和中心杆,模拟地层和模拟套管之间形成水泥环养护‑腐蚀空间,模拟套管和中心杆之间形成的环空中设置温控装置,中心杆在不同位置和角度设置多个位移计,测量模拟套管‑水泥环组合体的变形位移。利用该装置进行固井水泥环渗流腐蚀与力学性能评价的方法,操作简便,同时实现高温高压下水泥环养护、酸性介质腐蚀、水泥环力学完整性评价三种功能,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115508171B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202211087647.3
申请日:2022-09-07
Applicant: 嘉华特种水泥股份有限公司 , 中国建筑材料科学研究总院有限公司 , 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种直接评价高温高压下水泥浆中植物纤维适应性的方法,属于石油与天然气固井工程材料技术领域,包括水泥浆制备、高温高压失水仪养护、滤液制取、植物纤维材料投入、马弗炉高温养护、滤洗、除水、植物纤维结构测试、热稳定性测试和判定。本发明可有效评价高温高压下水泥浆中各种尺寸植物纤维的适应性,且方法简单,通过直接测试不同养护条件下植物纤维的晶型结构、化学结构和热稳定性,可直观准确获取植物纤维的适应性,为植物纤维在油气井固井工程中的应用提供数据支撑和具有重要意义。
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公开(公告)号:CN118362491A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410569525.0
申请日:2024-05-09
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种高温高压渗流腐蚀模拟实验装置及方法,属于油气井固井领域。该装置包括腐蚀介质储存罐、流量泵和腐蚀釜,腐蚀釜包括左端盖、右端盖和釜体,釜体从内到外依次是模拟试样、橡胶套、钢筒和加热保温套。该方法包括:制备模拟试样;通过围压泵对模拟试样施加围压;利用温控器对腐蚀釜进行加热;向腐蚀釜内定期或连续注入腐蚀介质,保证腐蚀介质不间断渗流通过地层围岩和水泥石试样;取出地层围岩和水泥石试样,测定距离地层围岩不同位置处水泥石试样的腐蚀参数,包括腐蚀深度、抗压强度和渗透率。本发明操作简便,通过模拟在高温高压下腐蚀介质从地层围岩到水泥石试样、从井底往井口渗流的过程,更加准确地评价水泥石的抗腐蚀能力。
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公开(公告)号:CN112782002B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202110224439.2
申请日:2021-03-01
Applicant: 西南石油大学 , 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种固井水泥浆侯凝过程中金属套管变形量测试装置,包括高温高压釜1、空气压缩泵2、水泥浆搅拌储存容器3、液压增压机4、套管形变测量尺和计算机与数据显示系统7,高温高压釜1左端设置导热油进油口21和压力传感器20,右端设置导热油回油口28和加热器31;釜盖25设置开孔插入热电偶23,釜底设置水泥浆泵入口26;釜内有模拟套管浆筒;加热器、热电偶、压力传感器连接计算机与数据显示系统7;套管形变测量尺包括横向形变测量尺33和纵向形变测量尺34,分别检测模拟套管的横向和纵向变形量。本发明原理可靠,结构合理,能够测试不同温度、压力下由于固井水泥浆膨胀而引起的套管形变量,测试过程方便快捷,测试结果更加符合井下实际工况。
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公开(公告)号:CN109781538B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN201910061434.5
申请日:2019-01-23
Applicant: 西南石油大学 , 中国建筑材料科学研究总院有限公司 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司
Inventor: 程小伟 , 秦丹 , 陈祖伟 , 高显束 , 靳建洲 , 于永金 , 王晶 , 张弛 , 文寨军 , 齐奉忠 , 刘慧婷 , 刘开强 , 梅开元 , 张春梅 , 李早元 , 郭小阳
Abstract: 本发明公开了固井水泥石外源性自修复材料修复能力评价装置及方法。该装置由氮气瓶、含修复介质的气体瓶、釜体、高压泵、外压力泵、外围压传感器、内围压传感器、温度调节器、内电偶、外电偶、计算机组成,釜体内为模拟岩心、水泥环、模拟套管,釜盖设有三个进气口,釜底设有三个出气口。该方法包括:将模拟岩心和模拟套管放置于釜体内,在环形空间注入水泥浆,养护形成水泥环;按照井底的实际工况设定温度;向模拟套管内注入氮气,待水泥环产生裂缝;按照井下工况设定内围压、外围压;向水泥环通入含修复介质的气体;从通入气体与排出气体的累计流量的差值判断水泥石的自修复能力。本发明能够在不同压力和温度下对水泥环的自修复能力进行评价。
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公开(公告)号:CN113233484A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110614090.3
申请日:2021-06-02
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明涉及一种耐高温高比表面活性氧化铝的制备方法,依次包括以下步骤:(1)将硫酸铝铵NH4Al(SO4)280‑100g、结构稳定剂1‑5g分别单独加入到玛瑙研钵中,研磨至无颗粒感,随后混合在一起得到混合粉末A;(2)将表面修饰剂50‑100g加入到混合粉末A中,研磨至泡沫消失并变为白色糊状物B;(3)倒入适量液氮对白色糊状物B进行冷冻处理,并放入冷冻干燥机中干燥24‑36小时,得到白色粉末C,随后将C放入电阻炉煅烧到900℃并保温4小时,得到活性氧化铝。所述结构稳定剂为硝酸铈Ce(NO3)3·6H2O、硝酸镧La(NO3)3·6H2O、氢氧化钡Ba(OH)2其中的一种或几种,所述表面修饰剂为碳酸氢铵NH4HCO3。本发明原理可靠,绿色环保,制备的活性氧化铝高温稳定性好,比表面积大,孔容大,具有广阔的市场应用前景。
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