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公开(公告)号:CN117659270A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311077708.2
申请日:2023-08-24
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C08F220/56 , C08F220/58 , C08F226/02 , C08F4/40 , C09K8/588 , C09K8/68 , C09K8/88
Abstract: 本发明涉及涉及石油领域,公开了一种聚合物压裂‑驱油一体化工作液用疏水缔合聚合物、工作液及其制备方法和应用。该方法包括:S1、在水I存在下,将丙烯酰胺、2‑丙烯酰胺基‑2‑甲基丙磺酸与DM于20‑25℃下进行第一接触,得到混合物I;S2、在氧气含量不大于0.5vol%下,将所述混合物I与氧化还原引发剂于15‑25℃下进行第二接触,干燥后得到所述用于聚合物压裂‑驱油一体化工作液的疏水缔合聚合物。本发明提供的的方法简单,且制备得到的聚合物压裂‑驱油一体化工作液具有优异的耐温耐剪切性;对支撑剂有良好的悬浮能力,携砂效果好;破胶后几乎不含残渣、对储层的伤害较小;并且驱油效率高。
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公开(公告)号:CN116217839A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310158926.2
申请日:2023-02-15
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C08F292/00 , C08F220/56 , C08F220/58 , C08F226/02 , C09K8/80
Abstract: 本发明提供了的一种耐温耐盐的表面改性支撑剂及其制备方法。本发明制备方法包括以下步骤:a)对石英砂进行表面处理,得到表面羟基化石英砂;b)利用硅烷偶联剂对所述表面羟基化石英砂的表面进行接枝改性,得到改性石英砂;c)将所述改性石英砂与单体溶液及引发剂混合反应,得到表面改性支撑剂;其中,所述单体溶液为单体溶于水的溶液;所述单体为丙烯酰胺、2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸和二甲基二烯丙基氯化铵。本发明提供的表面改性支撑剂解决了传统支撑剂在清水以及低粘度压裂液中易沉降的问题,并表现出优异的耐温耐盐性。
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公开(公告)号:CN116041651A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211638044.8
申请日:2022-12-15
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明涉及油田压裂技术领域,本发明提供了一种用于增稠二氧化碳的有机硅聚合物、其制备方法和应用,所述的有机硅聚合物具有式1结构。如式1所示有机硅聚合物结构中,端羟基聚二甲基硅氧烷作为柔性链段,利于提升在CO2中的溶解性;同时,在聚二甲基硅氧烷链上引入氨基甲酸酯基团能增强分子间作用力,其中氨基甲酸酯基与CO2通过路易斯酸碱作用,增稠超临界CO2。本发明所述结构的有机硅聚合物对超临界CO2的增稠效果更好,主要应用于水敏油层的压裂或暂堵工艺,可提高非常规储层的压裂效率;而且该增稠剂不含氟,对环境污染较小。
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公开(公告)号:CN114542040A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210175865.6
申请日:2022-02-25
Applicant: 山西蓝焰煤层气集团有限责任公司 , 中能安然(北京)工程技术股份有限公司 , 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种连续脉冲水力压裂系统,包括:混砂装置、压裂装置、检测模块、数据传输模块、控制模块;混砂装置用于将压裂液和砂子混合搅拌,形成携砂液;压裂装置用于将压裂液和携砂液以脉冲式交替向井筒内泵入;检测模块用于实时检测油层岩石压裂过程中的裂缝状态数据;数据传输模块用于将裂缝状态数据传输至控制模块;控制模块基于接收到的裂缝状态数据控制混砂装置和压裂装置的工作状态。本发明能够根据地下油层岩石的裂缝状态数据进行压裂方案的实时调整,同时结合对压裂装置结构的改进,显著提高施工效率的同时提高油层岩石的造缝体积。
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公开(公告)号:CN112920327B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202110118850.1
申请日:2021-01-28
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C08F251/00 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08J3/075 , C08J3/24 , C09K8/512
Abstract: 本发明提供了一种暂堵剂的制备方法,包括以下步骤:A)将丙烯酰胺和海藻酸钠在水中混合,依次加入交联剂和引发剂,进行聚合反应,得到海藻酸钠/丙烯酰胺水凝胶;所述交联剂为N,N‑亚甲基双丙烯酰胺、N,N'‑二烯丙基酒石酸二酰胺、二乙烯基苯、多缩乙二醇二丙烯酸酯和多缩乙二醇二甲基丙烯酸酯中的一种或几种;所述丙烯酰胺和交联剂的质量比为100:(0.01~1);B)将所述步骤A)中得到的海藻酸钠/丙烯酰胺水凝胶置于锆的盐溶液中浸渍后干燥,得到暂堵剂。本发明中的暂堵剂可以有效降低暂堵剂的膨胀倍数;且溶胀后的暂堵剂韧性及强度较高,可以实现对裂缝更好的封堵效果。本发明还提供了一种暂堵剂及在油田开采中的应用。
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公开(公告)号:CN112375178A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011249165.4
申请日:2020-11-10
Applicant: 山西蓝焰煤层气集团有限责任公司 , 中国石油大学(北京)
IPC: C08F220/56 , C08F220/06 , C08F220/58 , C08F226/02 , C08F2/32 , C09K8/68 , C09K8/88
Abstract: 本发明提供了一种聚合物增稠剂乳液、其制备方法和应用,该乳液产品由丙烯酰胺类单体、丙烯酸类单体、2‑丙烯酰胺基‑2‑甲基丙磺酸和改性单体S‑18HPAM,通过乳液聚合反应制得;所述乳液聚合反应的体系包括形成的聚合物;所述聚合物的分散形态为纳米级别,平均分子量为450万~550万。相比传统聚合物压裂液增稠剂,本发明聚合物乳液产品以乳液形态能够更加快速的在水中分散增稠,如分散时间在30‑60s以内。本发明产品中的聚合物是无需使用交联剂的自增稠聚合物,现场施工过程不用提前配制,现用现配,能够有效避免试剂浪费产生的成本,应用简便,易于控制。
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公开(公告)号:CN118878742A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410888479.0
申请日:2024-07-03
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C08F251/00 , C08F226/06 , C08F226/10 , C08F220/54 , C08F220/58 , C08F220/34 , C08F220/40 , C08F220/20 , C09K8/594
Abstract: 本发明涉及聚合物凝胶技术领域,尤其涉及一种CO2响应型凝胶颗粒及其制备方法。CO2响应型凝胶颗粒由包括一定配比的生物大分子、第一CO2响应单体、第二CO2响应单体、有机交联剂、纳米增强剂、引发剂和去离子水的原料制备得到的初始交联的水凝胶浸渍到阳离子溶液中再次交联,烘干、粉碎后得到;第一CO2响应单体为自交联型CO2响应单体;第二CO2响应单体为非自交联型CO2响应单体。本发明赋予PPG耐CO2特性的同时,能够有效保持它的耐温性和力学强度,进而有效地解决CO2驱替过程中的气窜问题。
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公开(公告)号:CN118562482A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410612673.6
申请日:2024-05-16
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯共聚物和乙基纤维素在压裂工程中的应用。本发明还提供了一种微胶囊破胶剂及其制备方法。本发明使用EC和ABS组成的混合壳材料,采用较为温和的新型相分离法,通过PDMS诱导相分离成功制备了以APS等水溶性过硫酸盐为核心材料的破胶微胶囊。本发明采用相分离的方法,通过相引发剂诱导凝特定组成的聚混合壳材对水溶性过硫酸盐进行包覆,合成了一种新型的微胶囊破胶剂,相分离法其过程更环保,反应过程中温度稳定易控制,甚至可实现试剂的高效回收利用。这种方法对环境、微胶囊破胶剂的形态和包封率都产生积极影响,从而解决了目前微胶囊破胶剂低包埋率以及中深层油气藏缓释不佳的问题。
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公开(公告)号:CN116162206B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202310313112.1
申请日:2023-03-28
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C08F251/00 , C09K8/588 , C09K8/88 , C08F2/48 , C08F251/02 , C08F220/56 , C08F226/10 , C08F222/38 , C08F220/54 , C08F220/58 , C08F220/06
Abstract: 本发明提供了一种高强度凝胶颗粒,由以下原料制备得到:生物大分子0.1~15wt%,共聚单体5~50wt%,有机交联剂0.01~1wt%,纳米交联剂0.05~5wt%,引发剂0.01~1wt%,水余量;所述原料中还包括含有金属阳离子的螯合剂溶液,浓度为0.01mol/L~2mol/L。本申请还提供了高强度凝胶颗粒的制备方法。本申请提供的凝胶颗粒通过引入生物大分子、共聚单体和纳米交联剂等来构建多重交联的凝胶网络,从而增强凝胶颗粒吸水溶胀后的强度。
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公开(公告)号:CN105727964B
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201610073147.2
申请日:2016-02-02
Applicant: 中国石油大学(北京) , 山东华鲁恒升化工股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种同时脱除NO和炭烟颗粒物的三维复合氧化物催化剂及其制备方法和用途,所述制备方法为:在搅拌条件下,将铈源、铁源和锆源溶解于有机溶剂中,然后于20~45℃下搅拌均匀,形成前驱体溶液;称取模板剂加入前驱体溶液中浸渍、抽滤并干燥;干燥所得固体在加热炉中先进行第一次升温并保温,然后进行第二次升温并保温,即得三维复合氧化物催化剂。该三维复合氧化物催化剂为铈铁锆复合氧化物,其组成为Ce0.9‑xFexZr0.1O2,其中x=0.1~0.4。该催化剂能够将炭烟颗粒物燃烧转化为CO2的温度以及NO转化的温度降低到同一个范围内,同时提高NO的转化率和催化炭烟燃烧的活性。
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