一种裂缝性储层无残渣压裂液降滤失剂及降滤失方法

    公开(公告)号:CN108251096B

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN201810146965.X

    申请日:2018-02-12

    Abstract: 本发明公开了一种裂缝性储层无残渣压裂液降滤失剂及降滤失方法。降滤失剂是由2‑羟基‑3‑磺酸基丙基淀粉醚、2‑羟基‑3‑磺酸基丙基纤维素醚、纳米淀粉微球、淀粉、降解剂、降解促进剂、α‑1,4‑葡聚糖‑4‑葡萄糖水解酶组成。降滤失方法包括如下步骤:首先按比例称取2‑羟基‑3‑磺酸基丙基淀粉醚、2‑羟基‑3‑磺酸基丙基纤维素醚,混合均匀制得降滤失剂A剂;然后将A剂按比例加入压裂液基液中,充分溶解进一步制得含有A剂的压裂液基液;最后在压裂过程中,将纳米淀粉微球、淀粉、降解剂、降解促进剂、α‑1,4‑葡聚糖‑4‑葡萄糖水解酶按比例加入压裂液基液中,并同时注入地层。本发明的降滤失剂及降滤失方法,实现裂缝性储层压裂液降滤失,同时可实现降滤失剂的无残渣。

    一种防煤粉低伤害压裂液及其制备方法

    公开(公告)号:CN105062457B

    公开(公告)日:2018-06-26

    申请号:CN201510509168.X

    申请日:2015-08-18

    Abstract: 本发明公开了一种防煤粉低伤害压裂液及其制备方法,制备方法包括如下步骤:(1)按质量比为2‑3:1的比例称取辛基酚聚氧乙烯醚和乙醇胺,混合均匀,得煤粉分散剂;(2)将煤粉分散剂、氯化钾、鼠李糖脂加入水中,得到防煤粉低伤害压裂液。在煤层气井压裂中使用,可改变煤粉颗粒表面的润湿性能,使煤粉颗粒表面由蹭水变为亲水,从而使煤粉在压裂液中均匀分散。在压裂结束返排时煤粉随着压裂液返排液返排出地面,避免了煤粉堵塞对地层的伤害,从而解决煤层气压裂过程中煤粉随压裂液运移到裂缝端部堵塞煤岩孔隙,造成渗透率降低的问题;同时通过将煤粉分散在压裂液中,降低了压裂施工压力,提高了压裂施工效果,降低了煤层气开采成本。

    一种海上油田平台空间砂岩酸压工艺流程方法

    公开(公告)号:CN118030008A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410166985.9

    申请日:2024-02-06

    Abstract: 本发明提供一种海上油田平台空间砂岩酸压工艺流程方法,包括以下步骤,S1:准备作业泵,通过管线连接,导通酸压流程;S2:配制压裂液,启动所述作业泵,进行压裂作业,根据用液情况及时补充压裂液;S3:停泵,切换至酸化流程,启动所述作业泵,泵注酸液,同时泵注配液用水;S4:根据实施酸压工艺,选择S2、S3交替重复方式;S5:停泵,返排残液。本发明通过平台空间条件下流程优化,大大减少工艺实施的占地面积,采用一体化免混配压裂液、浓缩型单段塞酸液,将两种工艺有效衔接,从而形成一种适用于海上油田平台空间的砂岩酸压工艺方法,突破了作业空间限制和水源限制,能高效率完成砂岩酸压。

    水基聚合物压裂液及其应用
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117720901A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311722170.6

    申请日:2023-12-14

    Abstract: 本发明涉及压裂液技术领域,具体涉及一种水基聚合物压裂液及其应用。该水基聚合物压裂液包括基液、常温交联剂和有机锆交联剂;基液中含有稠化剂,所述稠化剂为甲基丙烯酸聚乙二醇酯、丙烯酰胺与共聚单体聚合,再经亲核基团改性得到的聚合物的乳液。本发明通过聚合物中亲核基团与常温交联剂的巯基在常温下发生迈克尔加成反应,使聚合物发生交联形成冻胶,常温交联剂对有机锆交联剂在高温下的交联不会产生影响,聚合物中的功能单体在改性前后均不含疏水结构,不影响聚合物溶解速度和黏度释放。本发明的水基聚合物压裂液能自由调控体系交联时间且不影响体系耐高温性能,特别适用于海上高温油藏压裂施工。

    一种低渗储层岩石扩容酸压工艺方法

    公开(公告)号:CN118030007A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410166954.3

    申请日:2024-02-06

    Abstract: 本发明提供一种低渗储层岩石扩容酸压工艺方法,包括以下步骤,连接岩石扩容酸压工艺施工设备并试压;测试地应力;配制适合平台空间的在线前置压裂液基液,以超过地层破裂压力的方式向油水井内进行连续泵注;以超过储层破裂压力方式泵注酸液;采用振荡交替注入方式泵注顶替液,进行岩石扩容扩展、反演。本发明无须连续混配、混砂车撬、大量压裂液罐等设备即可实现压裂造缝,通过酸溶蚀、振荡扩容相结合方式,实现不加支撑剂的裂缝高导流能力,大大降低海上油田平台空间条件下储层改造的繁琐程序及作业费用;克服了常规岩石扩容在低渗储层条件下,长时间反复高压,导致的井下管柱安全风险等问题,提高岩石扩容安全性及作业效率。

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