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公开(公告)号:CN112521922A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011401023.5
申请日:2020-12-02
Applicant: 中联煤层气有限责任公司 , 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种储层段无固相钻井液的使用维护方法,包括储层段无固相钻井液的配制与钻井液的性能维护;所述储层段无固相钻井液的配制为:将封堵防塌抑制剂、稳定剂、增粘剂、成膜剂、降滤失剂与水混合,得到储层段无固相钻井液。与现有技术相比,本发明采用的封堵防塌抑制剂利用聚合醇在井壁表面形成一层有效的隔离膜,隔断钻井液渗入地层的通道,加入果壳及纤维形成复杂网状结构,减小钻井液侵入地层的深度;同时二甲基二烯基氯化铵与聚合醇反应增强体系的抑制性和分散性,达到有效稳定井壁的效果;再结合其他助剂,使钻井液体系具有较高的流变性、滤失性及抑制性,并且该体系配方简单,配制与维护均方便。
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公开(公告)号:CN112480880B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202011404888.7
申请日:2020-12-02
Applicant: 中联煤层气有限责任公司 , 中国石油大学(北京)
IPC: C09K8/12
Abstract: 本发明提供了一种无固相钻井液,包括封堵防塌抑制剂、稳定剂、增粘剂、成膜剂、降滤失剂与水;所述封堵防塌抑制剂由聚合醇与二甲基二烯基氯化铵改性粒状堵漏材料与纤维状堵漏材料得到;所述粒状堵漏材料包括果壳。与现有技术相比,本发明采用的封堵防塌抑制剂利用聚合醇特有的“浊点”效应,在井壁表面形成一层有效的隔离膜,隔断钻井液渗入地层的通道,加入果壳及纤维形成复杂网状结构,减小钻井液侵入地层的深度;同时二甲基二烯基氯化铵与聚合醇反应产生协同增效作用来增强体系的抑制性和分散性,达到有效稳定井壁的效果;再结合其他助剂,使钻井液体系具有较高的流变性、滤失性及抑制性,并且该体系配方简单,配制与维护均方便。
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公开(公告)号:CN112480880A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011404888.7
申请日:2020-12-02
Applicant: 中联煤层气有限责任公司 , 中国石油大学(北京)
IPC: C09K8/12
Abstract: 本发明提供了一种无固相钻井液,包括封堵防塌抑制剂、稳定剂、增粘剂、成膜剂、降滤失剂与水;所述封堵防塌抑制剂由聚合醇与二甲基二烯基氯化铵改性粒状堵漏材料与纤维状堵漏材料得到;所述粒状堵漏材料包括果壳。与现有技术相比,本发明采用的封堵防塌抑制剂利用聚合醇特有的“浊点”效应,在井壁表面形成一层有效的隔离膜,隔断钻井液渗入地层的通道,加入果壳及纤维形成复杂网状结构,减小钻井液侵入地层的深度;同时二甲基二烯基氯化铵与聚合醇反应产生协同增效作用来增强体系的抑制性和分散性,达到有效稳定井壁的效果;再结合其他助剂,使钻井液体系具有较高的流变性、滤失性及抑制性,并且该体系配方简单,配制与维护均方便。
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公开(公告)号:CN112442342B
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202011400982.5
申请日:2020-12-02
Applicant: 中联煤层气有限责任公司 , 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种上部地层防塌型钻井液的使用维护方法,包括上部地层防塌型钻井液的配制与钻井液的性能维护;所述上部地层防塌钻井液的配制为:先用原井浆钻水泥塞,然后替换为淡水;在淡水中加入膨润土,然后加入封堵防塌抑制剂、铵盐、增粘剂与稳定剂混合水化,待钻井液漏斗粘度达到70s,调节钻井液至所需的密度。与现有技术相比,本发明采用的封堵防塌抑制剂利用聚合醇在井壁表面形成一层有效的隔离膜,加入果壳及纤维形成复杂网状结构,减小钻井液侵入地层的深度;同时二甲基二烯基氯化铵与聚合醇反应增强体系的抑制性和分散性,达到有效稳定井壁的效果;再结合稳定剂及增粘剂,能有效防止地层失稳,并且该体系简单,配制与维护均方便。
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公开(公告)号:CN112521922B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202011401023.5
申请日:2020-12-02
Applicant: 中联煤层气有限责任公司 , 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种储层段无固相钻井液的使用维护方法,包括储层段无固相钻井液的配制与钻井液的性能维护;所述储层段无固相钻井液的配制为:将封堵防塌抑制剂、稳定剂、增粘剂、成膜剂、降滤失剂与水混合,得到储层段无固相钻井液。与现有技术相比,本发明采用的封堵防塌抑制剂利用聚合醇在井壁表面形成一层有效的隔离膜,隔断钻井液渗入地层的通道,加入果壳及纤维形成复杂网状结构,减小钻井液侵入地层的深度;同时二甲基二烯基氯化铵与聚合醇反应增强体系的抑制性和分散性,达到有效稳定井壁的效果;再结合其他助剂,使钻井液体系具有较高的流变性、滤失性及抑制性,并且该体系配方简单,配制与维护均方便。
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公开(公告)号:CN112442342A
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN202011400982.5
申请日:2020-12-02
Applicant: 中联煤层气有限责任公司 , 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种上部地层防塌型钻井液的使用维护方法,包括上部地层防塌型钻井液的配制与钻井液的性能维护;所述上部地层防塌钻井液的配制为:先用原井浆钻水泥塞,然后替换为淡水;在淡水中加入膨润土,然后加入封堵防塌抑制剂、铵盐、增粘剂与稳定剂混合水化,待钻井液漏斗粘度达到70s,调节钻井液至所需的密度。与现有技术相比,本发明采用的封堵防塌抑制剂利用聚合醇在井壁表面形成一层有效的隔离膜,加入果壳及纤维形成复杂网状结构,减小钻井液侵入地层的深度;同时二甲基二烯基氯化铵与聚合醇反应增强体系的抑制性和分散性,达到有效稳定井壁的效果;再结合稳定剂及增粘剂,能有效防止地层失稳,并且该体系简单,配制与维护均方便。
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公开(公告)号:CN112500042A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011404874.5
申请日:2020-12-02
Applicant: 中联煤层气有限责任公司 , 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明提供了一种适用于煤层气的弹韧性固井水泥浆,包括:油井水泥100重量份;水溶性树脂12~15重量份;纤维0.8~4重量份;纳米颗粒7~9重量份;水35~48重量份。与现有技术相比,本发明利用纳米颗粒调控水泥浆水化反应;同时填充水泥石中的微孔隙,提高水泥石致密性,优化强度;同时加入纤维不仅可在裂缝中起到架桥作用,还可在水泥石中形成致密网状结构,吸收外力冲击,提高水泥的抗拉强度;再者加入水溶性树脂作为胶结材料可提高封堵材料之间及封堵材料与裂缝表面的胶结,进一步提高封堵结构的稳定性,并且由于树脂材料具有较好的弹韧性,可提高水泥浆的弹韧性。
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公开(公告)号:CN110596319A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910898699.0
申请日:2019-09-23
Applicant: 中联煤层气有限责任公司 , 西南石油大学
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明公开了一种实时变砂比的压裂支撑剂输送模拟实验方法,包括如下步骤:(1)测量支撑剂的体积密度ρt和视密度ρs;(2)设定初始砂比的数值C1;(3)设定压裂液体积流量Vf;(4)通过压裂液的体积流量和给定砂比值计算所需支撑剂的质量流量Wp,根据Wp计算出伺服电机转速n;(5)根据确定的压裂液体积流量Vf和伺服电机转速n同时向混砂筒泵入支撑剂和压裂液,当混砂筒内液体达到高水位极限时,停止泵入压裂液和支撑剂,打开混砂筒混砂液出口,混砂液注入模拟裂缝;当混砂筒内液体达到低水位极限时,再向混砂筒中泵入压裂液和支撑剂;(6)改变砂比的数值,重复步骤(3)~(5),实现压裂支撑剂输送模拟实验实时变砂比的目的。
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公开(公告)号:CN108756870A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810541647.3
申请日:2018-05-30
Applicant: 中联煤层气有限责任公司 , 西南石油大学
Abstract: 本申请公开了一种煤层气压裂液伤害性能和伤害机理分析方法,该方法包括:利用岩心驱替法获得第一压裂液对煤岩心渗透率的伤害率;根据煤油、去离子水、第二压裂液、压裂液添加剂和钠膨润土,充分反应离心获得第二压裂液对钠膨润土的防膨率与缩膨率;利用电子显微镜观察法获得第三压裂液对煤岩表面的微观伤害;根据伤害率、防膨率、缩膨率和微观伤害,综合分析压裂液对煤层气的伤害性能和伤害机理。由此可见,通过三个实验获得的伤害率、防膨率、缩膨率和微观伤害,进行多尺度综合性分析,能够确定压裂液对煤层气的伤害性能,并找到导致该伤害性能的具体原因,用于针对性指导煤层气的实际现场开采,从而获得更好的经济效益。
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公开(公告)号:CN110596319B
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN201910898699.0
申请日:2019-09-23
Applicant: 中联煤层气有限责任公司 , 西南石油大学
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明公开了一种实时变砂比的压裂支撑剂输送模拟实验方法,包括如下步骤:(1)测量支撑剂的体积密度ρt和视密度ρs;(2)设定初始砂比的数值C1;(3)设定压裂液体积流量Vf;(4)通过压裂液的体积流量和给定砂比值计算所需支撑剂的质量流量Wp,根据Wp计算出伺服电机转速n;(5)根据确定的压裂液体积流量Vf和伺服电机转速n同时向混砂筒泵入支撑剂和压裂液,当混砂筒内液体达到高水位极限时,停止泵入压裂液和支撑剂,打开混砂筒混砂液出口,混砂液注入模拟裂缝;当混砂筒内液体达到低水位极限时,再向混砂筒中泵入压裂液和支撑剂;(6)改变砂比的数值,重复步骤(3)~(5),实现压裂支撑剂输送模拟实验实时变砂比的目的。
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