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公开(公告)号:CN111690398B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202010594570.3
申请日:2020-06-28
摘要: 本发明涉及油气田改造压裂液领域,具体涉及一种压裂液原液及制备方法、酸化压裂液、降阻水和携砂压裂液,其中,压裂液乳液由乳液聚合而成,所述乳液由水相和油相混合而成;酸化压裂液由乳液1.0‑2.0%、缓蚀剂1‑1.5%、铁离子稳定剂0.5‑1%、酸用助排剂0.1‑0.3%、酸10‑30%和余量的水制成,所述乳液为压裂液原液;降阻水由乳液0.04‑0.12%、助排剂0.1‑0.2%、防膨剂0.2‑0.5%和余量的水制成;携砂压裂液由乳液1‑2.5%、防膨剂0.2‑0.5%、助排剂0.15‑0.4%和余量的水制成。本发明的压裂液原液、酸化压裂液、降阻水或悬砂压裂液需要不同的压裂液乳液,现场施工可根据实际情况随时调整配方,在不加破乳剂的情况下具有较好的破乳性能,生产工艺简单,成本低,抗温、抗盐性能突出。
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公开(公告)号:CN111763511A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010594871.6
申请日:2020-06-28
IPC分类号: C09K8/68 , C09K8/88 , C08F220/56 , C08F220/06 , C08F220/58
摘要: 本发明涉及油气田改造压裂液领域,具体涉及一种压裂液乳液原液及制法、滑溜水和悬砂压裂液,本发明的目的在于提供一种一剂多用的压裂液乳液原液,其可以用于配制滑溜水和悬砂压裂液进行使用。压裂液乳液原液,主要由油相和水相通过聚合反应制成;制法包括:向水相中加入分子量调节剂和除金属离子剂,并调节水相的pH值为弱酸性;将其与油相混合搅拌,至混合相的粘度为1000-1200mPa.s,氮气保护,降温至10℃以下,加入引发剂,控制反应温度不超过40℃,反应结束,冷却至室温,得到压裂液乳液原液。滑溜水中压裂液乳液原液的质量分数为0.06-0.12%;悬砂压裂液中压裂液乳液原液的质量分数为1-2%。
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公开(公告)号:CN111423537A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010421712.6
申请日:2020-05-18
IPC分类号: C08F220/56 , C08F220/06 , C08F220/58 , C08F220/34 , C08F2/30 , C09K8/68 , C09K8/88 , C09K8/74 , C09K8/575 , C09K8/588
摘要: 本发明涉及油气田改造压裂液领域,具体涉及一种压裂液原液及制备方法、酸化压裂液、降阻水和携砂压裂液,其中,压裂液乳液由乳液聚合而成,所述乳液由水相和油相混合而成;酸化压裂液由乳液1.0-2.0%、缓蚀剂1-1.5%、铁离子稳定剂0.5-1%、酸用助排剂0.1-0.3%、酸10-30%和余量的水制成;降阻水由乳液0.04-0.12%、助排剂0.1-0.2%、防膨剂0.2-0.5%和余量的水制成;携砂压裂液由乳液1-2.5%、防膨剂0.2-0.5%、助排剂0.15-0.4%和余量的水制成。本发明的压裂液原液、酸化压裂液、降阻水或悬砂压裂液需要不同的压裂液乳液,现场施工可根据实际情况随时调整配方,在不加破乳剂的情况下具有较好的破乳性能,生产工艺简单,成本低,抗温、抗盐性能突出。
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公开(公告)号:CN111763511B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202010594871.6
申请日:2020-06-28
IPC分类号: C09K8/68 , C09K8/88 , C08F220/56 , C08F220/06 , C08F220/58
摘要: 本发明涉及油气田改造压裂液领域,具体涉及一种压裂液乳液原液及制法、滑溜水和悬砂压裂液,本发明的目的在于提供一种一剂多用的压裂液乳液原液,其可以用于配制滑溜水和悬砂压裂液进行使用。压裂液乳液原液,主要由油相和水相通过聚合反应制成;制法包括:向水相中加入分子量调节剂和除金属离子剂,并调节水相的pH值为弱酸性;将其与油相混合搅拌,至混合相的粘度为1000‑1200mPa.s,氮气保护,降温至10℃以下,加入引发剂,控制反应温度不超过40℃,反应结束,冷却至室温,得到压裂液乳液原液。滑溜水中压裂液乳液原液的质量分数为0.06‑0.12%;悬砂压裂液中压裂液乳液原液的质量分数为1‑2%。
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公开(公告)号:CN111690398A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010594570.3
申请日:2020-06-28
摘要: 本发明涉及油气田改造压裂液领域,具体涉及一种压裂液原液及制备方法、酸化压裂液、降阻水和携砂压裂液,其中,压裂液乳液由乳液聚合而成,所述乳液由水相和油相混合而成;酸化压裂液由乳液1.0-2.0%、缓蚀剂1-1.5%、铁离子稳定剂0.5-1%、酸用助排剂0.1-0.3%、酸10-30%和余量的水制成,所述乳液为压裂液原液;降阻水由乳液0.04-0.12%、助排剂0.1-0.2%、防膨剂0.2-0.5%和余量的水制成;携砂压裂液由乳液1-2.5%、防膨剂0.2-0.5%、助排剂0.15-0.4%和余量的水制成。本发明的压裂液原液、酸化压裂液、降阻水或悬砂压裂液需要不同的压裂液乳液,现场施工可根据实际情况随时调整配方,在不加破乳剂的情况下具有较好的破乳性能,生产工艺简单,成本低,抗温、抗盐性能突出。
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公开(公告)号:CN111393566A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010414706.8
申请日:2020-05-15
IPC分类号: C08F220/56 , C08F220/06 , C08F220/58 , C09K8/68 , C09K8/88
摘要: 本发明涉及油气田改造压裂液领域,具体涉及一种压裂液乳液原液及制法、滑溜水和悬砂压裂液,压裂液乳液原液主要由油相和水相通过聚合反应制成;制法包括:向水相中加入分子量调节剂和除金属离子剂,并调节水相的pH值为弱酸性;将其与油相混合搅拌,至混合相的粘度为1000-1200mPa.s,氮气保护,降温至10℃以下,加入引发剂,控制反应温度不超过40℃,反应结束,冷却至室温,得到压裂液乳液原液。滑溜水中压裂液乳液原液的质量分数为0.06-0.12%;悬砂压裂液中压裂液乳液原液的质量分数为1-2%。本发明解决了现有技术不能一剂多用的问题。
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公开(公告)号:CN118517254A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410750969.4
申请日:2024-06-12
申请人: 四川申和新材料科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种天然气水合物开发井台的多井注采系统及方法,属于天然气水合物开采技术领域。本注采系统以一口措施井、两口采出井为1个注采单元,同一井台可设置多个注采单元,以尽可能地提高井台利用率。其注采方法包括如下步骤:在同一水平面、同方向布置相邻的三口水平井,中间为措施井,两侧为采出井;对措施井进行加砂压裂,建立复杂支撑缝网并连通到采出井井筒附近;对采出井进行螺旋射孔,建立缝网与井筒流通通道,进行降压开采;对措施井注剂增产提高天然气水合物分解效率;对采出井进行冲砂、解堵工序。本发明可在储层建立庞大的气体扩散通道,并增大水合物分解表面积,实现水合物的高效分解及持续、稳定开采,提高开采效率。
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公开(公告)号:CN118291114A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410434081.X
申请日:2024-04-11
申请人: 四川申和新材料科技有限公司
IPC分类号: C09K8/68 , C09K8/66 , C09K8/52 , C09K8/84 , C09K8/88 , C08F222/14 , C08F212/32 , C08F220/34 , C08F236/14 , C08F222/02 , C08F212/14
摘要: 本发明公开了一种抑垢型乳液稠化剂、抑垢型变粘压裂液,所述抑垢型乳液稠化剂包括环保抑垢剂,压裂稠化剂、矿物油乳化增稠剂、防沉剂,余量为油相。所述抑垢型变粘压裂液主要包括:抑垢型乳液稠化剂、屏蔽增效剂、破胶。所述抑垢型乳液稠化剂将压裂稠化剂、环保抑垢剂高效结合,实现变粘、抑垢一体化,环保抑垢剂特有的稳定作用大大降低了金属离子对稠化剂的影响,提高稠化剂对高矿化度盐水的耐受能力,同时稠化剂与屏蔽增效剂协同作用,大幅度提升压裂液性能,通过对抑垢型乳液稠化剂及屏蔽增效剂的比例调整,满足不同配液水质的变粘压裂液在线施工,保证压裂施工质量及施工增产效果,可实现施工效率提升、返排液高效回用以及井下抑垢防护。
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公开(公告)号:CN117756983A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311770607.3
申请日:2023-12-19
申请人: 四川申和新材料科技有限公司
IPC分类号: C08F220/56 , C08F220/58 , C08F220/34 , C08F222/06 , C08F212/14 , C08F2/44 , C08F4/40 , C08F226/02 , C09K8/68 , C09K8/88 , C09K8/588
摘要: 本发明公开了一种表面改性的易分散高抗盐速溶稠化剂及其制备方法,属于油气田增产技术领域。该稠化剂包括组分主链单体、超水溶性单体、反聚电解质效应控制单体以及特殊单体,构建以丙烯酰胺为主链,以多种功能单体为侧基的两性离子聚合物体系,在增加聚合物溶解性、耐盐性能的同时,又能通过形成“反聚电解质效应”进一步提高聚合物的高抗盐性能,还能以少量长疏水链或刚性基团来进一步增加耐温耐盐以及粘弹性能;通过亲水性纳米材料和表面活性剂对粉末稠化剂表面修饰,防止粉末结块、板结,同时提高稠化剂快速溶解性能;最后,通过气流粉碎模式,提高粉末稠化剂圆球度,使得稠化剂配液时能够快速、均匀地分散溶胀,在线配液质量和效率大大提升。
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