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公开(公告)号:CN109987888A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910303513.2
申请日:2019-04-16
IPC分类号: C04B28/00 , C04B24/06 , C04B103/12
摘要: 本发明提供了一种水泥速凝剂及其制备方法和应用、一种水泥石,属于稠油开采固井领域。本发明提供的水泥速凝剂,包括以下质量百分数的组分:聚合氯化铝5~10%;氯化钙20~25%;草酸钠15~20%;铝酸钙5~10%;甲酸钙5~10%;硫酸钠10~15%;分散剂5~10%;纳米硅10~15%。本发明提供的水泥速凝剂采用特定的组分和含量,其低温速凝,早期强度高,高温下强度不衰退。实施例的结果表明,本发明提供的水泥速凝剂,在32~52℃范围内,当加入量为2%时,水泥浆的稠化时间为56~137min;36℃下,水泥石的早期强度8h为8.1MPa;24h为26.9MPa。
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公开(公告)号:CN109609107A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201910040381.9
申请日:2019-01-16
发明人: 魏继军 , 李连江 , 尹学源 , 孙宝玉 , 李士军 , 王学斌 , 马志贺 , 李进 , 吕海丹 , 郭超 , 刘奇 , 谢志伟 , 赵亮 , 高立超 , 张阔 , 王玉珏 , 关世利 , 张璞乔 , 马忠军 , 贺永杰
IPC分类号: C09K8/467
CPC分类号: C09K8/467
摘要: 本发明属于油气井固井技术领域,具体涉及一种抗高温韧性材料及其制备方法。本发明提供一种固井水泥浆用抗高温韧性材料,按重量份计,包括以下组分:乳胶粉10~20份;改性橡胶粉10~40份;聚酰亚胺树脂20~50份;氨基硅烷偶联剂5~10份;改性纳米管15~60份;所述改性纳米管中纳米管为碳纳米管和/或氮化硼纳米管。本发明提供的抗高温韧性材料稳定性好,制成的水泥力学性能优异,韧性好,不仅能满足现场固井施工要求,而且能保障固井长期封固完整性,有利于减少井下作业对水泥环的损坏,降低固井后续各种施工作业对封固质量的影响,提高采收率。
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公开(公告)号:CN109943303A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910303518.5
申请日:2019-04-16
IPC分类号: C09K8/467
摘要: 本发明涉及油井水泥外加剂技术领域,提供了一种油井水泥无氯促凝早强剂及其制备方法和应用。本发明提供的油井水泥无氯促凝早强剂包括以下质量份数的组分:水70~80份,无水硫酸铝5~10份,硫酸钠5~8份,乙二醇5~10份,三异丙醇胺2~5份。本发明提供的油井水泥无氯促凝早强剂不含氯离子,适用于耐高温水泥浆,在固井施工过程中,在低温下能够缩短耐高温水泥浆的稠化时间、提高耐高温水泥石的早期强度,且能够有效防止高温下耐高温水泥石的强度衰减。
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公开(公告)号:CN109943304A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910303524.0
申请日:2019-04-16
IPC分类号: C09K8/467
摘要: 本发明涉及油井水泥外加剂技术领域,提供了一种油井水泥促凝早强剂,包括以下质量份数的组分:聚合氯化铝15~20份;甲酸钙20~25份;硫酸钠30~40份;氯化钙20~30份;硅酸钙10~20份。本发明通过组分的选择和含量的控制,使油井水泥促凝早强剂具有低温速凝、早期强度高、高温下强度不衰退的特点。本发明提供了油井水泥促凝早强剂的制备方法,本发明提供的制备方法操作简单,易于控制,可实现规模化生产。本发明还提供了油井水泥促凝早强剂在漂珠类低密度水泥浆中的应用。
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公开(公告)号:CN111154038A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN202010021452.3
申请日:2020-01-09
IPC分类号: C08F251/00 , C08F220/58 , C08F283/06 , C04B24/16 , C04B103/40
摘要: 本发明涉及一种油井水泥分散剂,按重量份计,含有如下组分:不饱和磺酸单体100-200;N,N-二甲基丙烯酰胺40-80;含不饱和基团的羧甲基壳聚糖2-10;聚乙二醇单甲醚酯类20-40;丙烯酸5-15;浓度为1-5wt%的引发剂溶液10-40;水1000。本发明还涉及上述油井水泥分散剂的制备方法。本发明所制备的油井水泥分散剂通过引入羧甲基壳聚糖大大提高了其分散能力。
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公开(公告)号:CN109734343A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201910213695.4
申请日:2019-03-20
IPC分类号: C04B18/08 , C04B28/02 , C04B111/40
摘要: 一种固井用吸水性减轻材料,由不同粒径粉煤灰与不同粒径火山灰、无机凝胶、纳米二氧化硅、海泡石粉混合而成,混合物按照以下粒径级配构成:10-100nm粒径范围的占1%-2%,1-10μm的占10%-20%,10-50μm的占40%-60%,50-150μm的占10-30%,其中,粉煤灰20-30%,火山灰30-40%,无机凝胶2-5%,纳米二氧化硅1-4%,海泡石粉25-35%;利用本发明吸水性减轻材料配制的水泥浆,能形成更加致密的水泥石,可显著提高低密度水泥浆的强度,而且还具有一定的悬浮稳定性,同时提高水泥浆的沉降稳定性。
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公开(公告)号:CN117927214B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202310944948.1
申请日:2023-07-28
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团长城钻探工程有限公司
IPC分类号: E21B47/00
摘要: 本发明属于钻井工程技术领域,公开了一种用于井筒返出泥浆的监测装置和方法,用于井筒返出泥浆的监测装置包括直通管道和设置在直通管道上并与直通管道连通的旁通管道、过滤装置、直通阀门和压力传感器,旁通管道上设置质量流量计以检测泥浆的瞬时出口流量,过滤装置设置在直通管道与旁通管道的交接处并固定在直通管道的侧壁上,过滤装置的网孔直径小于质量流量计的测量管的最小管径;直通阀门设于直通管道上并位于旁通管道的进口和出口之间;压力传感器设于直通阀门的前端用以检测阀前压力。本发明在避免了旁通管道造成憋堵;可以对直通管道内的憋堵状态进行提前判断,以便于打开直通阀门来疏通憋堵,有效避免了憋堵回流造成井口冒浆的问题。
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公开(公告)号:CN117871762B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202211486313.3
申请日:2022-11-24
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团长城钻探工程有限公司
IPC分类号: G01N30/88
摘要: 本发明提供一种用于连续轻烃录井差分分析的装置系统及方法,所述装置系统包括相互串联的样品气分配单元与样品气分析单元;所述样品气分配单元包括入口样品气输送组件、出口样品气输送组件与控制组件;所述入口样品气输送组件与出口样品气输送组件分别独立地连接于样品气分析单元;所述控制组件分别独立地电连接于入口样品气输送组件、出口样品气输送组件与样品气分析单元;所述样品气分析单元用于分析样品气的组分,根据气路状态对分析数据进行编码并做差分计算。所述装置系统用于连续轻烃录井差分分析消除了钻井液中背景烃类气体的干扰,真实反映了地层流体性质,提高了油气层解释评价符合率,同时简化了工艺流程,降低了人工及设备成本。
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公开(公告)号:CN117905407B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202211527266.2
申请日:2022-12-01
申请人: 中国石油大学(北京) , 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团长城钻探工程有限公司
发明人: 高玮 , 姚建蓬 , 蒋茂盛 , 平善海 , 靳树忠 , 李彬 , 任海阳 , 曾艳春 , 张微 , 赵炎 , 陆洋阳 , 唐亮 , 高清春 , 戴运才 , 方建涛 , 黑国兴 , 郭晓峰 , 郑东 , 毕耀今 , 魏帝
摘要: 本发明公开了一种利用落鱼钻具封堵老井的方法及装置,该方法包括:将落鱼钻具打通,并通至落鱼钻具的钻头水眼;封堵落鱼钻具的钻头水眼;根据挤注封堵盖层的压力要求,对落鱼钻具进行处理;将射孔工具从落鱼钻具内下入射孔井段处进行射孔,从而形成多个孔道;孔道穿过落鱼钻具及其外部的环空地层并通入盖层中;将封堵剂从多个孔道挤注到环空地层以及盖层中,并固结形成至少一封隔层对盖层进行封堵;封堵落鱼钻具的内部。本发明利用落鱼钻具实现射孔并定点挤注封堵剂形成封隔层,并对钻头水眼和钻具内部进行封堵,有效阻止层间窜气及井筒内窜气,并能避免发生埋鱼、丢鱼及卡钻风险,提高老井封堵的成功率,缩短施工周期,降低作业成本。
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公开(公告)号:CN117823123B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202311843567.0
申请日:2023-12-28
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团长城钻探工程有限公司
IPC分类号: E21B47/00 , E21B47/06 , G06F30/20 , G06F30/27 , G06F111/10
摘要: 一种砂岩油藏高含水期剩余油描述方法,涉及油田剩余油研究领域,解决现有剩余油分布刻画不细,导致油藏描述精度低的问题,本发明方法通过多学科刻画油藏特征、基于砂体构型的剩余油描述以及剩余油潜力量化等步骤实现对剩余油的描述。本方法首先勾勒剩余油赋存框架,通过精细微构造解释和砂体连通性研究等,精细勾勒出剩余油赋存的空间框架,将研究成果体现到地质模型中;然后从定性、半定量、定量三个维度对剩余油进行描述,并将研究成果体现到数值模型中;从而让最终模型最大限度的表征真实的油藏状态,达到精确表征剩余油的目的。
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