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公开(公告)号:CN119638923A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411591270.4
申请日:2024-11-08
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C08F292/00 , C09K8/588
Abstract: 本发明提供了一种适用于页岩储层保护的含氟聚合物润湿反转剂及其制备方法与应用。该润湿反转剂的制备方法,包括步骤:将乙胺、三乙胺和去离子水加入反应瓶中,向体系中加入全氟辛酰氯,进行反应;反应完成后,继续加入氢氧化钾、2‑氯乙醇,进行反应;反应完成后,得到N‑乙基‑N‑羟乙基全氟辛酰胺;将纳米粒子、硅烷偶联剂和氨水加入分散剂溶液中,进行改性反应,得改性纳米粒子溶液;调节所得改性纳米粒子溶液的pH至5~9后,加入N‑乙基‑N‑羟乙基全氟辛酰胺,通氮气除氧后,加入引发剂,热引发聚合反应得到。本发明的润湿反转剂具有优异的润湿反转性能,且有一定的降滤失作用,为高性能水基钻井液技术的发展提供创新性思维。
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公开(公告)号:CN119598911A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202510128557.1
申请日:2025-02-05
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06F30/28 , E21B21/00 , G16C10/00 , G16C20/10 , G16C20/70 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及海洋水合物钻探钻井液用固壁剂与温压场协同稳定井壁方法及应用,属于天然气水合物开发技术领域,考虑水合物相变、地层蠕变及钻井液与水合物储层的相互作用带来的储层力学参数变化,将泥饼嵌入非稳态传质传热模型之中,构建海域天然气水合物钻井流‑固‑热‑化多场耦合模型,动态调整钻井液固壁剂加量及钻井液温度压力等参数,根据改进水合物储层莫尔库伦准则实时判断井壁稳定状态,并通过动态调整钻井液参数(固壁剂浓度、钻井液温度或压力)快速降低井壁失稳风险,实现海域水合物储层钻井井壁稳定。
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公开(公告)号:CN118794494A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410773815.7
申请日:2024-06-17
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及一种双泵切换工况下流量波动、岩屑运移沉积检测实验装置及检测方法,属于循环钻井过程研究技术领域,包括管线模拟部分、辅助循环部分、结果测量部分和数据处理部分。本发明可对管线内岩屑运移进行可视化观察,并可得到管线内流量波动、岩屑浓度、岩屑运移、岩屑沉积等结果,包括单泵连续运行、单泵切换、双泵并联、双泵串联多种工况下的岩屑运移情况,通过装置中的固液分离部分,使得模拟实验的岩屑可得到反复利用,同时,实验是在低压安全条件下进行的低成本实验。本发明装置可拆卸性较好,清洁方便,整体重量轻,操作简单,可靠性高。
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公开(公告)号:CN115146465A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210790532.4
申请日:2022-07-05
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明提供了一种裂缝性地层用超分子凝胶堵漏剂的浓度及粒径的优选方法,选取不同粒径的超分子凝胶堵漏剂,确定每一种粒径的超分子凝胶堵漏剂的浓度与裂缝最高封堵压力的关系,得到不同粒径的超分子凝胶堵漏剂的优选浓度,从而确定了不同粒径的超分子凝胶堵漏剂的组合方式;之后通过确定不同粒径组合的超分子凝胶堵漏剂与裂缝最高封堵压力之间关系,完成不同粒径组合的超分子凝胶堵漏剂浓度的选择,进而完成不同粒径的超分子凝胶堵漏剂浓度的优选。本发明的浓度及粒径的优选方法有助于超分子凝胶堵漏剂在裂缝性漏失地层中实现自适应封堵,增加承压封堵能力,为裂缝性地层用超分子凝胶堵漏剂的浓度和粒径的选择提供理论支持。
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公开(公告)号:CN108316906A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810258653.8
申请日:2018-03-27
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: E21B43/24
Abstract: 本发明公开了一种改进型稠油蒸汽驱替实验方法,以及能使用该方法进行稠油蒸汽驱替的装置。该方法包括三个阶段,第一阶段为正式驱替前的实验准备阶段,主要目的包括制备模型本体、配制模型油、配制模拟地层水、准备蒸馏水,模型本体饱和水、模型本体饱和油和建立初始温度压力场,其中模型本体饱和水前的模型本体抽真空是在线抽真空方式,模型本体饱和水是在线饱和水方式,模型本体饱和油前对应管路进行预填充模型油;第二阶段为蒸汽驱替,蒸汽驱替前对应管路进行预填充热水;第三阶段为数据处理;前两阶段的改进可以简化第三阶段的数据处理过程,减少实验误差。所设计的稠油蒸汽驱替实验装置能够对模型本体进行在线抽真空和在线饱和水,能够在模型本体饱和油前进行对应管路预填充模型油,能够在蒸汽驱替前进行对应管路预填充热水。
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公开(公告)号:CN119285853A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411296091.8
申请日:2024-09-18
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C08F226/06 , C09K8/524 , C08F220/54
Abstract: 本发明涉及一种深水井筒工作液用天然气水合物生成抑制剂及其制备方法与应用。本发明还提供的天然气水合物抑制剂SYZ‑3是以含环状功能性官能团单体和含链状功能性官能团单体为原料,以偶氮二异丁腈为自由基聚合反应引发剂,以二甲基甲酰胺为自由基聚合反应溶剂,通过自由基聚合反应合成。本发明提供的天然气水合物抑制剂SYZ‑3可以有效抑制井筒中水合物二次生成,还能降低海域天然气水合物钻井液体系对于盐类、醇类热力学抑制剂的需求,进而实现保障钻井液性能,防止堵塞井筒,减小井控风险,保障水合物开采安全,提高开采工作效率,对海域天然气水合物低密度强抑制钻井液体系的构建具有重要意义。
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公开(公告)号:CN119039531A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411317092.6
申请日:2024-09-20
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C08F283/12 , C08F212/14 , C08F222/38 , C08F220/18 , C08F220/06 , C09K8/467
Abstract: 本发明涉及一种超深井钻井液用有机硅微凝胶井眼强化剂及其制备方法与应用,属于石油工业的钻井液化学领域;本发明先制得含有乙烯基的有机硅纳米微球,以含有乙烯基的有机硅纳米微球为初级微核,选用功能性单体在乙烯基有机硅纳米微球表面进行接枝共聚,得到有机硅微凝胶井壁强化剂,适用于超深井钻井液,该强化剂可有效封堵地层微纳米孔缝,延缓钻井液在钻井正压差作用下进入地层的趋势;此外,其具有高玻璃化转变温度,当处于玻璃化转变温度时,会转化为粘性橡胶态从而提升对岩石的胶结固壁作用,提升岩石强度,有效提升井眼稳定性。
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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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公开(公告)号:CN116904169B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311168559.0
申请日:2023-09-12
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明提供一种生物酶可降解暂堵材料及其制备方法与应用,属于天然气水合物钻采技术领域。本发明生物酶可降解暂堵材料的制备方法包括步骤:将陶粒和3‑氨丙基三甲氧基硅烷的水溶液混合,经搅拌反应、干燥得到改性陶粒;将改性陶粒、乙基纤维素与环氧树脂充分分散于二氯甲烷中得到油相;将油相加入至明胶水溶液中,混合均匀,经搅拌反应,蒸发有机溶剂,过滤、洗涤烘干,得到生物酶可降解暂堵材料。本发明的暂堵材料不仅能够注入地层形成封堵层,保护水合物储层,改善钻井过程中的井壁稳定性,而且生物酶降解暂堵材料后,封堵层解堵,地层渗透率恢复,提高水合物储层的开采效率。
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公开(公告)号:CN116904169A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202311168559.0
申请日:2023-09-12
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明提供一种生物酶可降解暂堵材料及其制备方法与应用,属于天然气水合物钻采技术领域。本发明生物酶可降解暂堵材料的制备方法包括步骤:将陶粒和3‑氨丙基三甲氧基硅烷的水溶液混合,经搅拌反应、干燥得到改性陶粒;将改性陶粒、乙基纤维素与环氧树脂充分分散于二氯甲烷中得到油相;将油相加入至明胶水溶液中,混合均匀,经搅拌反应,蒸发有机溶剂,过滤、洗涤烘干,得到生物酶可降解暂堵材料。本发明的暂堵材料不仅能够注入地层形成封堵层,保护水合物储层,改善钻井过程中的井壁稳定性,而且生物酶降解暂堵材料后,封堵层解堵,地层渗透率恢复,提高水合物储层的开采效率。
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