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公开(公告)号:CN116445139A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202210015489.4
申请日:2022-01-07
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团渤海钻探工程有限公司
摘要: 本发明涉及一种低温钻井液,包括重量份计的水100份、膨润土1‑2份、提切剂0.05‑0.1份、包被抑制剂0.05‑0.3份、降滤失剂1‑3份、封堵防塌剂2‑6份、润滑剂1‑3份、氯化钾5‑7份、氯化钠15‑25份、复合醇20‑30份、重晶石0‑400份;并公开了低温钻井液的制备方法;本发明大大提高了钻井液的抑制性,有利于井壁稳定,同时降低了钻井液的冰点,使钻井液具有良好的低温流变性,氯化钠和氯化钾还具有能够抑制低温下天然气水合物生成的作用;此外,本发明的钻井液加入复合醇,能够降低钻井液的冰点,使钻井液具有良好的低温流变性,复合醇还具有能够抑制低温下天然气水合物生成的作用。
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公开(公告)号:CN116410707A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202111668612.4
申请日:2021-12-30
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团渤海钻探工程有限公司
IPC分类号: C09K8/035 , C09K8/24 , C08F271/02 , C08F220/58 , C08F220/56
摘要: 本发明公开一种抗高温悬浮稳定剂及其制备方法,包括1):以重量份计,将15‑30份N‑乙烯基吡咯烷酮溶于50份水中,加入0.1‑0.3份的引发剂,进行预聚合,得到预聚合的溶液;2):以重量份计,在150份水中将20‑30份的2‑丙烯酰胺基‑2‑甲基丙磺酸溶解,调节pH至中性后加入10‑20份丙烯酰胺溶解,然后将上述溶液加入到步骤1)得到的预聚合的溶液中,之后再次加入0.1‑0.3份的引发剂,进行共聚得到反应产物;3):用乙醇洗涤步骤2)的反应产物,干燥后获得抗高温悬浮稳定剂。本发明还公开一种高稳定性的试油完井液。本发明的抗高温悬浮稳定剂在高温下吸附能力强、水基稳定性好,具有优异的抗温、抗盐能力,高稳定性试油完井液在高温、高盐的环境下悬浮稳定性好。
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公开(公告)号:CN111577197B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202010467349.1
申请日:2020-05-28
申请人: 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种适用于漏失地层温度≥80℃的快速堵漏方法,其通过依次进行的:1)调节钻井液膨润土的含量为30g/L~80g/L,2)向钻井液罐加入可得然胶,使可得然胶与钻井液膨润土的重量比为1:0.8~1:1.25,3)根据现场施工要求调整钻井液的密度,和4)将配制完成的含有堵漏浆的钻井液泵送至目标漏失地层,并承压静置至少1h这四个步骤实现;该快速堵漏方法在进行漏失作业过程中无需起钻,即可实现快速随钻堵漏,大大节约现场作业时间;同时,该快速堵漏方法中使用的堵漏剂的主要成分为钻井液用膨润土和可得然胶,有利于钻井液流变保持在可控范围,不影响钻井液泵入效果。
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公开(公告)号:CN112574725B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202011561918.5
申请日:2020-12-25
申请人: 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司
IPC分类号: C09K8/24
摘要: 本发明公开了一种抗高温的高密度水基钻井液,其特征在于,包括清水、膨润土、纯碱、抗高温降滤失剂、封堵剂、纳米封堵剂、除氧剂、分散剂、片碱、KCl、以及与加重至所需密度相适应的重晶石;抗高温降滤失剂为丙烯酸、2‑丙烯酰胺基‑2‑甲基丙磺酸、N‑乙烯基吡咯烷酮、羟丁基乙烯基醚在引发剂引发下聚合形成共聚物,而后与二甲基氯硅烷反应形成的交联共聚物;纳米封堵剂由气相白炭黑、氨基硅油、聚乙二醇‑400、甲苯‑2,4‑二异氰酸酯、SPAN‑80和水制备而成;该钻井液能够实现在室温下能够降低钻井液粘度,而在高温下能够增加膨润土水化膜厚度,起到分散稳定作用,避免高温作用下膨润土聚沉造成的粘度下降;且体系配伍性好,具有高温稳定性。
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公开(公告)号:CN111040743B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN201911342270.X
申请日:2019-12-23
申请人: 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种梳状聚氨酯润滑剂及水基钻井液,梳状聚氨酯润滑剂由酯溶性梳状聚氨酯和润滑油基础油构成;酯溶性梳状聚氨酯由具有碳数为C6~C10的直链烷基的二异氰酸酯和酯基碳上的疏水碳链为碳数为C11~C17烷基的脂肪酸单甘油酯聚合而成并经过甲醇完成封端反应所得到的聚氨酯产品,润滑油基础油为椰子油、大豆油、棉籽油、菜籽油中任意一种或任意两种及两种以上的以任意比例混合的混合物;该梳状聚氨酯润滑剂具有传统油性润滑剂所具有的极压润滑效果强的优点之外,还具有润滑持续时间长、循环使用稳定性好的有点;另外其与不同水基钻井液配伍性好,使包含有该梳状聚氨酯润滑剂的水基钻井液能够广泛应用于长裸眼段水平井、及复杂结构井中。
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公开(公告)号:CN112010987A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010928944.0
申请日:2020-09-07
申请人: 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种钻井液用无机改性淀粉降滤失剂及其制备方法,该降滤失剂以淀粉为基体通过三偏磷酸钠对淀粉进行酯化改性,对淀粉内醚键进行保护,提高淀粉分子结构热稳定性,产品抗温可达140℃;继而通过在酯化过程中引入了磷酸基团,提高了分子链的水溶分散性,但分子链实质上并没有显著增长,使其在钻井液仍保持较低的粘度效应;另外对所得改性产品进行预糊化处理,克服了常规磷酸酯淀粉室温下无降滤失效果的缺陷;该钻井液用无机改性淀粉降滤失剂兼具抗温性能、降滤失性能和降粘性能,同时还具备良好的生物降解性,满足生产环保要求,对应的制备方法步骤简单易行,成本低,适用于大规模生产。
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公开(公告)号:CN112625664B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202011560314.9
申请日:2020-12-25
申请人: 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种钻井液用纳米封堵剂及其制备方法,封堵剂包括以重量份计的8~10份气相白炭黑8~10份、15~20份氨基硅油、5~10份聚乙二醇‑400、0.5~1份甲苯‑2,4‑二异氰酸酯、2~5份SPAN‑80和75~105份水;其依次通过将气相白炭黑与氨基硅油进行不完全酯化反应,将聚乙二醇‑400和甲苯二异氰酸酯反应得到聚氨酯,将上述两种中间产物混合反应生成由气相白炭黑、氨基硅油改性聚氨酯、氨基硅油酯的混合物,并最后加入SPAN‑80和水乳化均匀制得;该钻井液用纳米封堵剂疏水性提高,有效避免常规二氧化硅在高温下团聚,且封堵能力强。
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公开(公告)号:CN110791263B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN201911119944.X
申请日:2019-11-15
申请人: 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种无黏土相合成基钻井液,包括以质量分数计的60%~95%的合成基础油和5%~40%盐水,二者质量分数总计为100%;以及以合成基础油和盐水总重量计的2%~6%的乳化剂、0.5%~1%的流型调节剂、2%~3%的氧化钙、2%~3%的降滤失剂和50%~500%的惰性加重材料;该无黏土相合成基钻井液通过将合成基础油、盐水、乳化剂、氧化钙、降滤失剂和惰性加重材料按照一定比例混合复配而成,除实现在钻井液体系中去除了有机土这一成分外,还具有增大钻井液的固相容限,提升高温和高密度条件下的流动性的特点,能够进一步获得更好的保护储层。
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公开(公告)号:CN112625664A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011560314.9
申请日:2020-12-25
申请人: 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种钻井液用纳米封堵剂及其制备方法,封堵剂包括以重量份计的8~10份气相白炭黑8~10份、15~20份氨基硅油、5~10份聚乙二醇‑400、0.5~1份甲苯‑2,4‑二异氰酸酯、2~5份SPAN‑80和75~105份水;其依次通过将气相白炭黑与氨基硅油进行不完全酯化反应,将聚乙二醇‑400和甲苯二异氰酸酯反应得到聚氨酯,将上述两种中间产物混合反应生成由气相白炭黑、氨基硅油改性聚氨酯、氨基硅油酯的混合物,并最后加入SPAN‑80和水乳化均匀制得;该钻井液用纳米封堵剂疏水性提高,有效避免常规二氧化硅在高温下团聚,且封堵能力强。
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公开(公告)号:CN111732942A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010467333.0
申请日:2020-05-28
申请人: 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种温敏型凝胶堵漏浆,包括5~10%的温敏凝胶堵漏剂、2~5%的刚性堵漏材料、1~2%纤维类堵漏材料和1~2%层状堵漏材料,以上各组分的含量以水的质量计;其中,温敏凝胶堵漏剂由以质量分数计的40~50%的可得然胶、40~50%的钻井液用膨润土、1~2%纯碱和5~15%提粘剂混合而成;该温敏型凝胶堵漏浆在高温下成凝胶状态,在漏层中粘滞阻力更大,承压能力更强;且其与常规堵漏浆相比,本申请的温敏型凝胶堵漏浆的凝胶状态形成仅与温度相关,不受其它堵漏材料影响其成胶效果,且纤维类等堵漏材料的存在还能够使胶体结构力更强。
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