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公开(公告)号:CN114605582B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202210198992.8
申请日:2022-03-02
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C08F212/08 , C08F220/18 , C08F212/14 , C09K8/035
Abstract: 本发明涉及一种油基钻井液絮凝剂及其制备方法与应用。包括以下质量份数的原料:乳化剂14~20份、苯乙烯90~110份、甲基丙烯酸酯30~40份、脂肪酸10~20份、对羟基苯乙烯6~12份、油溶性引发剂0.8~1.6份、去离子水90~100份。本发明还提供了上述油基钻井液絮凝剂的制备方法。本发明的油基钻井液絮凝剂可以溶解在油相中,絮凝效率高,可有效降低废弃油基钻井液中固相含量,实现了废弃油基钻井液的回收利用,极大地降低了生产成本。同时本发明提供的油基钻井液絮凝剂中脂肪酸的存在可抑制高温下丙烯酸酯基的水解,借助苯环的空间位阻作用,大幅提高产品抗高温性,应用范围更加广泛。
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公开(公告)号:CN117965143B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410390017.6
申请日:2024-04-02
Applicant: 中国石油大学(华东) , 西南石油大学
Abstract: 本发明涉及一种抗压复合型树脂堵漏剂及其制备方法与应用,属于钻井液防漏堵漏技术领域。所述抗压复合型树脂堵漏剂,包括以下质量百分比的原料组成:复合树脂基体20~50%,改性剂0.05~1.0%,增粘聚合物0.1~0.5%,交联剂0.1~1.2%,余量为水。本发明提供的抗压复合型树脂堵漏剂为树脂复合堵漏材料,相比单一热固性树脂,多种热固性树脂复合,通过交联改性,使得本发明树脂堵漏剂兼具各树脂的优点,得以大幅提升堵漏剂的强度和综合性能,并且增粘聚合物,可以提高整体的粘连性,有利于多种树脂更好地粘结在一起,也能提升树脂堵漏剂的耐温性。
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公开(公告)号:CN117946644B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410354891.4
申请日:2024-03-27
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C09K8/42 , C08F257/00 , C08F220/58 , C08F220/06 , C08F220/34 , C09K8/44
Abstract: 本发明提供了一种可降解树脂堵漏剂及其制备方法与应用,属于钻井液堵漏技术领域。该可降解树脂堵漏剂,包括以下质量百分比的原料:树脂主体20‑45%、可降解材料15‑35%、固化剂1‑3%、活性聚合物0.5‑2%、高温增黏护胶剂0.3‑0.8%,引发剂0.5‑1.5%,余量为水。本发明的树脂堵漏材料在初期具有较低的表观粘度,能较为轻松的泵入井筒并进入地层漏失通道;在施工安全时间内到达漏失地层后迅速固化形成具有一定强度的固体材料对漏失裂缝进行封堵,在维持较好强度一段时间后开始降解,既能达到隔断井筒和地层,防止钻井液漏失的目的,也可以避免封堵材料无法降解而造成污染和对后续施工造成影响。
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公开(公告)号:CN118032756A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410186221.6
申请日:2024-02-20
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及一种温敏树脂在桥接体系中熔融程度的量化评价方法,步骤如下:(1)实验准备,在实验装置内加入树脂材料;(2)选用灯光设备,固定拍摄设备,对透明窗口进行拍摄记录;(3)启动实验装置,设置温度和压力值,记录不同温度条件下拍摄设备的时间点;(4)截取和裁剪拍摄设备中的不同时间点、温度点的图片,对原图进行二值化处理、增强对比度和锐化处理,之后对图片的阈值进行选定,得到不同时间点、温度点图片的信息,包括区域面积、区域像素值和空白面积占比,通过空白面积占比进行熔融程度计算。本发明依据可视化图片中树脂颗粒边界面积占比的变化,定义树脂材料的熔融程度,实现温敏树脂熔融程度的量化评价。
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公开(公告)号:CN117986520A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202311848873.3
申请日:2023-12-29
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C08G18/65 , C09K8/514 , C09K8/508 , C09K8/50 , C09K8/035 , C09K8/20 , C09K8/24 , C08G18/64 , C08G18/36 , C08G18/76
Abstract: 本发明提供了一种水基钻井液用环保木质素基强胶结型固壁剂及其制备方法与应用。该固壁剂的制备方法,包括步骤:将木质素溶解于N,N‑二甲基甲酰胺中,加入脱甲基试剂进行反应;反应结束后,将所得反应液冷却至室温,加入正己烷,将所得混合液加入饱和Na2S2O5溶液中进行沉淀,经过滤、洗涤、干燥,得到脱甲基木质素;将脱甲基木质素加入N,N‑二甲基甲酰胺中,加入异氰酸酯类单体和蓖麻油,进行反应,得到。本发明的固壁剂可快速渗入破碎岩层孔缝中,通过氢键、范德华力、疏水等多元协同作用形成致密胶结网络结构,显著提高固壁剂与岩石颗粒的胶结强度,进而强化破碎岩层钻进过程中的井壁稳定,对钻井液具有良好的增粘和降滤失作用。
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公开(公告)号:CN117701255B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410166589.6
申请日:2024-02-06
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明提供了一种钻井液降温用相变胶囊及其制备方法与应用,属于油田化学技术领域。本发明相变胶囊的制备方法,包括步骤:将芯材NaNO3和KNO3经干燥后,加热融化,经冷却、研磨,得到相变材料混合物;在亚麻籽油中加入乳化剂并加热搅拌,得到油相;将相变材料混合物加入纤维素纳米纤丝悬浮液中,之后加入氨水进行搅拌,得到水相;将水相与油相混合,加热搅拌形成油包水乳液;之后加入壳材预聚体硅酸四乙酯进行反应,经离心、洗涤、干燥,得到。本发明的相变胶囊加入钻井液中,随着钻井深度的加深钻井液温度上升,当温度达到一定值时,相变胶囊芯材主动吸热,达到给钻井液降温效果,保证钻井的正常进行。
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公开(公告)号:CN116253877B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202310252130.3
申请日:2023-03-16
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明提供了一种水基钻井液用抗高温低粘超支化聚离子液体抑制剂及其制备方法与应用。本发明通过季戊四醇四丙烯酸酯、聚乙二醇二丙烯酸酯、1‑胺乙基‑3‑甲基咪唑溴盐的迈克加成聚合反应,制备得到具有三维结构的超支化聚离子液体抑制剂;本发明的聚离子液体抑制剂的疏水骨架降低了降低了自由水分子进入黏土晶层;咪唑阳离子基团形成的静电作用增强了抑制剂在页岩表面的吸附能力。本发明的抑制剂剂在高温(150℃)老化后仍具有优异的抑制能力,能够有效强化深井、超深井钻井过程中的泥页岩井壁稳定。
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公开(公告)号:CN113583191B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202110798876.5
申请日:2021-07-15
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C08F283/06 , C08F220/18 , C08F220/56 , C08F212/14 , C08F212/36 , C08F2/30 , C09K8/035 , C09K8/24
Abstract: 本发明提供了一种水基钻井液用环保型抗高温抗盐增粘剂的制备方法,包括:1)将乳化剂、酯类单体共溶于水中,充分剪切乳化,得乳液A;2)将烯类单体、醚类单体和交联剂单体混合,以低速搅拌混合均匀,得水相B;3)将乳液A与水相B混合,搅拌乳化后,调节pH值至6‑9,得混合反应液;4)于惰性氛围、保温60‑80℃的环境下,将引发剂加入到所述混合反应液中,低速搅拌反应,反应结束即得聚合物增粘剂。本发明还提供了该聚合物增粘剂及其应用。本发明提供的水基钻井液用增粘剂抗温抗盐能力优异,在200℃高温、15%盐加量条件下仍具有稳定性能。
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公开(公告)号:CN117447975A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311797223.0
申请日:2023-12-26
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C09K8/03
Abstract: 本发明提供了一种疏水纳米棒防塌剂及其制备方法与应用,属于深层油气田开采技术领域。该防塌剂的制备方法,包括步骤:将模板剂加入乙醇中,超声分散均匀,除氧之后加入硅源,搅拌均匀后,加入氨水,进行反应;反应完成后,经过滤、洗涤、干燥,得到二氧化硅纳米棒;将疏水化合物和阳离子化合物加入乙醇中,之后加入二氧化硅纳米棒,进行反应;反应完成后,除去溶剂,干燥,得到疏水纳米棒防塌剂。本发明的疏水纳米棒防塌剂可通过在孔缝中形成自适应低表面能吸附层,显著封堵孔隙和裂缝,并改变岩石表面润湿性,有效抑制因液相侵入导致的井壁周围应力改变,防止钻井过程中井壁坍塌,且与钻井液具有良好的配伍性。
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公开(公告)号:CN117420056A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311338684.1
申请日:2023-10-17
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明涉及一种用于井筒工作液侵入影响下的水合物储层伤害程度测试装置及方法,属于水合物储层测试技术领域,包括模拟水合物沉积层模块、气体流量控制模块、流体注入模块、抽真空模块和恒温模块模;本发明通过结合气体质量流量计,精确测量气体流量,实时记录累积注气量以及瞬时流量,进而计算模拟水合物储层气测渗透率;同时采用甲烷气体替代氮气来测定储层渗透率,排除实验中多余氮气占据孔隙对水合物实验的影响,在水合物分解过程中不仅能够实时记录储层气测渗透率和液测渗透率,而且记录出口气体流量和出口液体流量,计算水合物饱和度;同时该仪器可以研究外来流体对水合物储层的影响,测试水合物储层伤害程度。
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