一种小分子可循环自清洁压裂液表面活性剂的制备方法

    公开(公告)号:CN116655488B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202310636603.X

    申请日:2023-05-31

    摘要: 本发明公开了一种小分子可循环自清洁压裂液表面活性剂的制备方法,属于石油开采技术领域。所述方法包括:将长链动植物脂肪酸与亲核试剂、碱性催化剂混合,进行缩合反应,得到中间体AMD;将所述中间体AMD与氯乙酸混合,进行加热回流反应,形成乳状液;在所述乳状液中慢慢滴加氢氧化钠溶液,形成弱碱性溶液,反应生成氯乙酸钠与所述中间体AMD进行季铵化反应,得到所述表面活性剂。本发明中利用生物质原料——长链动植物脂肪酸为原料与亲核试剂,按照一定比例反应,并加入催化剂,得到中间体AMD,中间体AMD先与氯乙酸混合,再与氢氧化钠混合,抑制了氯乙酸钠的水解,有效克服了非均相反应问题。

    小分子可循环自清洁压裂液体系降阻性能测试方法

    公开(公告)号:CN116429640A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310634190.1

    申请日:2023-05-31

    IPC分类号: G01N11/08

    摘要: 本发明提供小分子可循环自清洁压裂液体系降阻性能测试方法,小分子可循环自清洁压裂液体系降阻性能测试方法包括:S1:准备不同的待测样品,测得待测样品样液的粘度以得到待测样品样液的分子量;S2:将待测样品和清水分别通入到测试管中进行测量,以分别获得摩擦阻力系数;S3:根据待测样品和清水的摩擦阻力系数获得减阻率。根据本发明通过在测试过程中不需要对不同速度下物体的阻力进行拟合,通过直接测定不同浓度下待测样品样液与标准液的摩擦阻力系数,依次直接可以求出减阻率,同时本申请中所测得的结果采用多组数据,选择最客观的数据,所测得的结果较为准确。

    储层应力敏感性模型的构建方法

    公开(公告)号:CN118296993A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410432088.8

    申请日:2024-04-11

    摘要: 本发明提供了一种储层应力敏感性模型的构建方法,包括如下步骤:获取储层应力敏感性表征对应的多个应力敏感性参量;基于多个应力敏感性参量之间的关系建立初始敏感性模型,同时将初始敏感性模型中多个应力敏感性参量之间对应的系数设定为因指向推定而进行修正。本申请对致密砂岩样品进行“定孔隙压力,改围压”和“定围压,改孔隙压力”的应力敏感实验,其中应力敏感实验均要进行数次应力循环加卸载过程且实验前后辅以扫描电镜实验,对比分析原始岩样和经过“定孔压,改围压”和“定围压,改孔压”的循环加卸载应力敏感实验后岩样内部结构特征差异;明确致密砂岩岩样在不同应力条件循环加卸载作用下因岩石弹塑性变形引发的细观孔喉缝变形机制。

    储层应力敏感性模型的构建方法

    公开(公告)号:CN118296993B

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410432088.8

    申请日:2024-04-11

    摘要: 本发明提供了一种储层应力敏感性模型的构建方法,包括如下步骤:获取储层应力敏感性表征对应的多个应力敏感性参量;基于多个应力敏感性参量之间的关系建立初始敏感性模型,同时将初始敏感性模型中多个应力敏感性参量之间对应的系数设定为因指向推定而进行修正。本申请对致密砂岩样品进行“定孔隙压力,改围压”和“定围压,改孔隙压力”的应力敏感实验,其中应力敏感实验均要进行数次应力循环加卸载过程且实验前后辅以扫描电镜实验,对比分析原始岩样和经过“定孔压,改围压”和“定围压,改孔压”的循环加卸载应力敏感实验后岩样内部结构特征差异;明确致密砂岩岩样在不同应力条件循环加卸载作用下因岩石弹塑性变形引发的细观孔喉缝变形机制。

    一种小分子可循环自清洁压裂液表面活性剂的制备方法

    公开(公告)号:CN116655488A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310636603.X

    申请日:2023-05-31

    摘要: 本发明公开了一种小分子可循环自清洁压裂液表面活性剂的制备方法,属于石油开采技术领域。所述方法包括:将长链动植物脂肪酸与亲核试剂、碱性催化剂混合,进行缩合反应,得到中间体AMD;将所述中间体AMD与氯乙酸混合,进行加热回流反应,形成乳状液;在所述乳状液中慢慢滴加氢氧化钠溶液,形成弱碱性溶液,反应生成氯乙酸钠与所述中间体AMD进行季铵化反应,得到所述表面活性剂。本发明中利用生物质原料——长链动植物脂肪酸为原料与亲核试剂,按照一定比例反应,并加入催化剂,得到中间体AMD,中间体AMD先与氯乙酸混合,再与氢氧化钠混合,抑制了氯乙酸钠的水解,有效克服了非均相反应问题。