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公开(公告)号:CN113603828A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202111173485.0
申请日:2021-10-09
申请人: 德仕能源科技集团股份有限公司 , 山东德仕化工有限公司
IPC分类号: C08F230/08 , C08F226/10 , C08F220/58 , C08F220/56 , C08K9/04 , C08K3/34 , B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01D53/02
摘要: 本申请公开了一种二氧化碳捕集剂及其制备方法,属于二氧化碳回收利用技术领域。该方法包括下述步骤:将摩尔比为1:(5‑10)的N‑乙烯基吡咯烷酮和四乙烯硅烷预聚得第一预聚体,所述第一预聚体的聚合度为5‑15;将摩尔比为1:(1‑10)的丙烯酰胺基单体和炔醇预聚得第二预聚体,所述第二预聚体的聚合度为10‑40;在所述第一预聚体中加入所述第二预聚体聚合至少3h,经纯化和干燥后得所述二氧化碳捕集剂。通过该方法制备的二氧化碳捕集剂能够提高对二氧化碳的吸附选择性和吸附量,使用少量的捕集剂就能将废气中的二氧化碳吸附回收,吸附回收的二氧化碳的纯度可达90%以上。
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公开(公告)号:CN113550712A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202111095713.7
申请日:2021-09-18
申请人: 德仕能源科技集团股份有限公司 , 山东德仕化工有限公司 , 山东德仕石油装备有限公司
IPC分类号: E21B33/13
摘要: 本申请公开了一种天然气井封堵治理方法,属于天然气井治理技术领域。该治理方法包括下述步骤:S1:对天然气井进行测试得到测井数据,所述测试包括扇区水泥胶结测试、水泥环密度测试和管柱验漏测试;S2:根据步骤S1的测井数据得到所述生产套管上泄漏点所在的位置,关闭所述天然气井,在所述泄漏点和/或上方开设孔眼,所述孔眼与所述泄漏点的距离为0‑50cm;S3:从生产套管内,自所述孔眼处向所述环形空间内挤入封堵剂,以使得所述封堵剂流至所述泄漏点和孔眼位置,从而对所述泄漏点和孔眼进行封堵。使用该治理方法能够通过开设的孔眼可以对泄漏点附近的整个区域进行封堵,封堵效果好,可对天然气井继续开采。
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公开(公告)号:CN113444190A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110621711.0
申请日:2021-06-03
申请人: 德仕能源科技集团股份有限公司 , 山东德仕化工有限公司
IPC分类号: C08F8/32 , C08F222/02 , C08F220/46 , C08F212/10 , C08F220/50 , C09K8/588
摘要: 本申请公开了一种用于原油降凝的聚合物及其制备方法和应用,该聚合物含有结构单元A、结构单元B和结构单元C,其中,所述结构单元A为具有式Ⅰ所示结构的结构单元,所述结构单元B为具有式Ⅱ或式Ⅲ所示结构的结构单元,所述结构单元C为具有式Ⅳ所示结构的结构单元;其中,以所述聚合物的重量为基准,所述结构单元A的重量百分含量为5%~25%,所述结构单元B的重量百分含量为40%~85%,所述结构单元C的重量百分含量为10%~35%。该聚合物中富马酸聚合物的刚性较好,极性部分分布均匀,其长链结构可以与高凝原油中的蜡晶作用,其次酰胺结构极性较强,能够更好的调整蜡晶结构,极性基团与高凝原油中的胶质、沥青质作用,降低原油的凝点。
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公开(公告)号:CN113416530A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110620538.2
申请日:2021-06-03
申请人: 德仕能源科技集团股份有限公司 , 山东德仕化工有限公司
摘要: 本申请公开了一种高温稠油降粘剂及其制备方法和应用,属于油田开采领域,其包括下述重量份的原料组分:表面活性剂35~50份、纳米助剂15~25份、聚合物助剂12~18份和的小分子多元醇16~24份;其中,所述小分子多元醇选自C3‑C8的直链烃基多元醇,所述纳米助剂选自纳米CaO、纳米ZnO、纳米CaCO3或纳米SiO2中的至少一种;所述聚合物助剂选自聚醚多元醇、聚酯多元醇或聚丙烯酰胺中的至少一种。该高温稠油降粘剂乳化能力优异,渗透能力强,波及体积大,显著降低了稠油的粘度,大大提高了稠油的采收率。
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公开(公告)号:CN113374452A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110615169.8
申请日:2021-06-02
申请人: 山东德仕石油装备有限公司 , 德仕能源科技集团股份有限公司 , 山东德仕化工有限公司
摘要: 本申请公开了一种提高流度的稠油冷采降粘方法,所述方法包括:步骤一、向油井中安装水力振动源,所述水力振动源的安装深度与油层深度大致对应;步骤二、向油井中注入氮气泡沫段塞,以封堵地层水;步骤三、启动所述水力振动源,使其产生持续的水力振荡脉冲流,同时向油井中注入降粘剂,所述降粘剂的注入速度为5~6m3/h,所述水力振动源的振动频率为30~40Hz,振幅为6~10MPa;步骤四、焖井,起出所述水力振动源,恢复抽油作业。本申请提供的提高流度的稠油冷采降粘方法,采用低频水力振荡器以较高的振动频率和强度进行水力振荡,进而使得降粘剂在地层与原油更充分的混合,提高降粘剂的分散性,从而显著提升降粘剂的降粘效果。
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公开(公告)号:CN113372246A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110616123.8
申请日:2021-06-02
申请人: 德仕能源科技集团股份有限公司 , 山东德仕化工有限公司
IPC分类号: C07C303/32 , C07C303/44 , C07C309/12 , C09K8/584 , C09K8/60
摘要: 本申请公开了一种针对高含蜡原油驱油用表面活性剂的生产及应用,包括以下步骤:1)将非离子表面活性剂、碱、溶剂A加入到反应釜中,搅拌均匀,蒸馏后制得第一产物;2)再加入溶剂B,搅拌至第一产物完全溶解,再加入催化剂和阴离子表面活性剂,搅拌均匀,制得第二产物;3)将第二产物蒸馏后过滤,重结晶后加入助溶剂,使其完全溶解,制得针对高含蜡原油驱油用表面活性剂。采用本申请制备方法制备的表面活性剂同时具有良好的耐盐性能和耐高温性能,并且对高含蜡原油适应性优异,有效降低了原油界面张力,显著提升了原油采收率,该生产方法生产成本低,操作简单。
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公开(公告)号:CN113121833B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110668938.0
申请日:2021-06-17
申请人: 山东德仕化工有限公司 , 德仕能源科技集团股份有限公司
摘要: 本申请公开了一种压裂用水包水乳液减阻剂的合成方法,属于减阻剂技术领域。该减阻剂由第一预聚体、第二预聚体、第三单体聚合而成,其中第一预聚体是由乙烯基单体和第一单体预聚而成,第二预聚体是由丙烯酰氧乙基或丙烯酰胺基单体和第二单体预聚而成。本发明水包水乳液减阻剂合成方法简单,该减阻剂能够在盐水中高效减阻,第一单体、第二单体及第三单体的聚合能增加减阻剂的疏水性,降低减阻剂分子与储层之间的亲和性,提高油气田的产量。
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公开(公告)号:CN113122213A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110668939.5
申请日:2021-06-17
申请人: 山东德仕化工有限公司 , 德仕能源科技集团股份有限公司
摘要: 本申请公开了一种堵水剂及其制备方法与应用,属于油田化学品领域。该堵水剂包括以下重量份的原料组分:沥青50‑70份、聚合物胶乳5‑7份、表面活性剂1‑3份、捕收剂0.01‑1份、纳米二氧化硅0.01‑0.5份、甘油0.01‑0.05份和去离子水40‑70份。该堵水剂分散均匀,沥青颗粒之间相互不粘结,具有良好的贮藏稳定性;且该堵水剂初始粘度较小,运移能力强,具有良好的注入性能,能够深入地层深部,实现对中高渗透油藏的有效封堵,增油效果显著。
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公开(公告)号:CN112608726A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011375178.6
申请日:2020-11-30
申请人: 德仕能源科技集团股份有限公司 , 山东德仕化工有限公司 , 山东安能泰油气增产技术研究院有限公司
IPC分类号: C09K8/524 , C08F212/08 , C08F220/06 , C08F222/08
摘要: 本申请提供了一种新型EVA改性类降凝剂及其制备方法和应用,其中一种新型EVA改性类降凝剂利用第一聚合物和第二聚合物进行复配后所得到的降凝剂具有协同促进效应,抑制蜡对结晶过程的不利影响,解决单一组成的降凝剂存在的局限性问题,使其应用范围更广,第二聚合物的加入可调节第一聚合物中的极性基团与非极性基团的比例,使得降凝剂分子中极性基团与非极性基团的含量适中,达到更好的降凝效果。
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公开(公告)号:CN111394081A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010167206.9
申请日:2020-03-11
申请人: 德仕能源科技集团股份有限公司 , 山东德仕化工有限公司
摘要: 本发明提供了一种自破乳型耐温稠油冷采降粘剂,按质量百分比计,包括:37-55wt%活性组分,15-20wt%添加剂,5-8wt%渗透剂,余量为去离子水;所述活性组分包括:质量比为(12~15):(0.5~1):(7~10)的脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸盐、枯草菌脂肽钠和脂肪酸烷醇酰胺。本申请提供的自破乳型耐温稠油冷采降粘剂,其各组分之间具有很好的复配性,在应用于高温、高矿化度的稠油时,能够表现出显著的降粘性能,并且在降粘后还能表现出较好的自破乳效果。实验表明,本申请提供的降粘剂组合物作为驱替液使用时,降粘率和脱水率均好于各种表面活性组分单独使用时的效果,具有很好的协同作用。
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