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公开(公告)号:CN118777162A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410993397.2
申请日:2024-07-23
Applicant: 中海石油(中国)有限公司海南分公司 , 中国石油大学(华东)
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种井壁强化模拟实验装置及实验方法,涉及钻井技术领域,井壁强化模拟实验装置,浆体流动模拟模块用于盛放实验流体;漏失行为统计模块用于统计经过动态扩展裂缝模块的实验流体;压力控制模块用于模拟压力环境,温度控制模块用于模拟温度环境,数据采集模块用于采集实验数据;实验流体由浆体流动模拟模块的出口和动态扩展裂缝模块的入口进入动态扩展裂缝模块的漏失通道,然后由动态扩展裂缝模块的出口和漏失行为统计模块的入口进入漏失行为统计模块。本发明可实现压力和温度的有效控制,从而实现对深水地层极端高温和高压以及压力波动的模拟,能够有效模拟封堵层及井壁强化材料在复杂应力和温度环境下的承压封堵失效规律。
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公开(公告)号:CN115850659A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211451122.3
申请日:2022-11-18
Applicant: 中海石油(中国)有限公司海南分公司 , 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及油田化学领域,公开了一种钻井液用保护储层自降解防漏堵漏剂及其制备方法与应用。所述自降解防漏堵漏剂的制备方法包括以下步骤:(1)将不同反应单体在一定温度下进行交联反应,得到中间产物;(2)将所述中间产物转移至烘箱中在一定温度下进行固化反应,得到固化产物;(3)将所述固化产物粉碎造粒,得到所述新型自降解防漏堵漏剂;其中,所述不同反应单体包含:固化剂、改性剂、树脂和可选的共固引发剂。所述钻井液体系包含上述方法制得的自降解防漏堵漏剂。本发明提供的自降解防漏堵漏剂可满足80‑150℃的使用条件,且降解速率可调,通过合适的粒径组合,可有效封堵不同尺寸的裂缝,具有良好的储层保护效果。
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公开(公告)号:CN116333698B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202310151994.6
申请日:2023-02-22
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C09K8/035 , C07C231/02 , C07C233/05 , C07C233/89
Abstract: 本发明涉及石油化工技术领域,公开了一种水合物抑制剂及其制备方法和应用。所述水合物抑制剂如式I所示,#imgabs0#其中,R和R’各自独立地选自‑H、‑CH3、#imgabs1##imgabs2##imgabs3#或#imgabs4#R”为C11‑17的直链烷基。本发明的水合物抑制剂能够有效抑制水合物颗粒聚集及在管壁上的粘附,从而防止井筒堵塞,可大幅降低传统水合物抑制剂用量,降低了作业成本及安全风险,为海洋深水油气与天然气水合物的钻探开发提供了技术支撑。
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公开(公告)号:CN117024345B
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311286303.X
申请日:2023-10-08
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C07D223/10 , C09K8/52
Abstract: 本发明属于石油化工技术领域,提供了一种水合物双效抑制剂及其应用。本发明提供的水合物双效抑制剂,包括具有下式所示结构的烷基‑2‑(2‑己内酰胺)乙酰胺,质量含量≥50%。烷基‑2‑(2‑己内酰胺)乙酰胺含有烷基、胺基和酰胺基团。胺基和酰胺基团可以吸附在天然气水合物颗粒表面,抑制天然气水合物颗粒的生长;烷基在天然气水合物颗粒表面向外延展,形成一层包覆,将天然气水合物颗粒的表面润湿性由亲水性改为疏水性,并提供了一定的空间位阻,可在深水油气与天然气水合物钻采的井筒工作液中低用量下(0.5 2.0%)有效降低天然气水合物颗粒~间的内聚力及天然气水合物颗粒与壁面间的粘附力,抑制天然气水合物聚集和粘附管壁。
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公开(公告)号:CN116973292B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311235365.8
申请日:2023-09-25
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开一种多功能高温高压储层岩心损害评价实验装置及方法,涉及油气藏开发研究技术领域,装置包括模型组件、液体注入组件、气体注入组件、出口计量组件、围压控制组件、回压控制组件、温度压力监控单元和数据采集控制单元,模型组件包括污染釜,污染釜的侧壁上设置有第一连通口和第二连通口,岩心夹持器一端与第一连通口固连,污染釜内的液体能够通过第一连通口进入岩心夹持器内与岩心样品的端面接触,第二连通口连接有出料总管;第二连通口能够用堵头封堵,第一连通口能够通过连接管与第二连通口连通。利用本发明的实验装置能够对岩心样品进行多种实验,本发明提高了储层岩石受入井流体污染程度测试的准确度和方便性。
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公开(公告)号:CN115160993A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210945358.6
申请日:2022-08-08
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及油田化学领域,公开了一种用于天然气水合物的控温微胶囊及其制备方法与应用以及水基钻井液,所述控温微胶囊包括:芯材,以及包覆所述芯材的壁材;其中,所述芯材为含相变材料的溶液,所述壁材为二氧化硅;所述相变材料为四丁基溴化铵。该控温微胶囊具有相变温度低的优势,调温性能好,具有良好的钻井液配伍性,将其加入到水基钻井液中进行天然气水合物钻探开采,能够通过相变储存和释放冷能,保持地层温度稳定,抑制水合物分解,有效保障井壁稳定性,表现出良好热稳定性,此外还具有一定的增黏、降滤失效果。制备工艺简单,成本低。
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公开(公告)号:CN110240840B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201910385794.0
申请日:2019-05-09
Applicant: 中国石油大学(华东) , 中石化胜利石油工程有限公司钻井工艺研究院 , 德州大陆架石油工程技术有限公司
IPC: C09D133/02 , C09D133/26 , C09D167/02 , C09D5/08 , C09D7/61 , C09D7/63 , B05D3/00 , B05D3/10 , B05D3/12 , B05D5/08 , B05D7/00
Abstract: 本发明公开了一种用于处理钻井固化废弃物的表面涂覆剂,包括20‑40wt%的聚醚酯类树脂、5‑20wt%的无机填料、0.5‑5wt%的有机羧酸、10‑35wt%的硅烷偶联剂,其余为水;各组分的质量百分比组成之和为100%。本发明还公开了一种涂覆工艺,包括固化废弃物养护,表面预处理,表面涂覆,涂覆固化物的养护。本发明的表面涂覆剂及涂覆工艺成本低、方法简便、处理时间短、对环境影响小,可缓解水侵、酸碱腐蚀造成的抗压强度损失,浸泡强度损失率由59%最低降至14%;增强固化废弃物耐酸碱能力,同时可抑制内部有机污染物和重金属离子浸出造成二次污染,改善钻井固化废弃物的环境适应性与环保性,有助于实现钻井废弃物在各种环境下的再利用与资源化。
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公开(公告)号:CN112322259A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011216256.8
申请日:2020-11-04
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及油田化学领域,公开了一种钻井液用表面改性重晶石粉及其制备方法和水基钻井液。所述制备方法包括:(1)将表面改性剂和水接触,得到第一悬浮液;(2)将所述第一悬浮液和重晶石粉接触,得到第二悬浮液;(3)将所述第二悬浮液进行研磨、离心和干燥处理,得到钻井液用表面改性重晶石粉;其中,所述表面改性剂包括聚丙烯酸铵、聚顺丁烯二酸铵和马来酸丙烯酸共聚物钠盐中的一种或多种。该表面改性重晶石粉作为高温高密度水基钻井液加重材料,能够显著改善高温高密度钻井液的流变性能和沉降稳定性能,同时也能够改善滤失造壁性能,且沉降稳定性能良好。
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公开(公告)号:CN112010912A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010955134.4
申请日:2020-09-11
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及油田化学领域,公开了一种烷基糖苷表面活性剂及其制备方法以及在钻井液中的应用。所述制备方法包括:(1)将废纸和脱墨剂接触进行脱墨预处理,得到脱墨浆;(2)在双阴离子的离子液体催化剂存在下,将脱墨浆与脂肪醇接触进行脱水缩合反应;(3)采用无水乙醚对脱水缩合反应后的产物进行萃取,将有机相进行真空干燥和/或减压蒸馏处理,得到烷基糖苷表面活性剂。该方法能够有效降低表面活性剂的生产成本,且以废纸为资源能够实现节约环保双赢。
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公开(公告)号:CN111909670A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010915502.2
申请日:2020-09-03
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C09K8/24 , C08F251/00 , C08F220/56 , C08F220/58 , C08F226/02 , C08F226/10
Abstract: 本发明涉及油田化学领域,公开了一种超高温耐盐星型聚合物降滤失剂及其制备方法和水基钻井液。所述超高温耐盐星型聚合物降滤失剂包括式(I)至式(V)所示聚合物中的至少一种,本发明所述的降滤失剂具有优异的降滤失性能,能有效降低高温超高温滤失量,抗温能力可达240℃;式(I),其中,n11、n12、n13和n14的摩尔比为1:(1-2):(0.5-1):(1-1.5)。
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