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公开(公告)号:CN115538972B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202211151138.2
申请日:2022-09-21
Applicant: 新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于恶性漏失地层的钻井堵漏方法,首先将延迟交联型聚合物凝胶泵送至钻柱内,使其充满整个钻柱,待其达到指定稠度时,用固化堵漏浆顶替钻柱内的聚合物凝胶,将其全部挤入漏层后,继续向漏层挤入固化堵漏浆,保证足够吃入量封堵漏失通道。所述延迟交联型聚合物凝胶由水、聚合物主剂、交联剂、缓凝剂和性能调节剂A组成;所述固化堵漏浆主要由水、固化主剂、浆体稳定剂和性能调节剂B组成。本发明采用固化堵漏浆去挤注管柱内的聚合物凝胶,保证了固化堵漏浆在漏层的驻留效果,同时使用两种材料,结合材料粘滞性和高强度固化的特点,确保了封堵效果。
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公开(公告)号:CN115612465A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211046408.3
申请日:2022-08-30
Applicant: 新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种裂缝性储层自降解堵漏剂,由高强度架桥材料、自降解填充材料、自降解纤维组成,该堵漏剂加入钻井液中然后注入地层,各组分在钻井液的质量浓度如下:高强度架桥材料80~250g/L、自降解填充材料200~450g/L、自降解纤维5~30g/L;所述自降解填充材料为聚乳酸与聚己二酸‑对苯二甲酸丁二醇酯共混物、聚3‑羟基丁酸酯、聚羟基戊酸酯、聚羟基丁酸酯‑羟基戊酸酯共聚物、聚丁二酸丁二醇酯中的至少一种;所述高强度架桥材料的粒径为漏失裂缝的0.6~1.0倍。该堵漏剂中的自降解材料可在完井作业后自动降解,打开油气运移通道;堵漏剂中的高强度架桥材料能够防止裂缝闭合,保持裂缝导流能力,最大程度的实现储层保护的效果。
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公开(公告)号:CN119463834A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411409114.1
申请日:2024-10-10
Applicant: 新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种泡沫修井液体系及其制备方法,该泡沫修井液体系包括起泡剂、稳泡剂、高温稳定剂和水等组分制成。起泡剂为α‑烯基磺酸钠和十二烷基苯磺酸钠的组合物;稳泡剂为黄原胶和聚丙烯酰胺的组合物;高温稳定剂为硫脲。起泡剂用量占水质量的0.50%~0.70%、稳泡剂用量占水质量的0.10%~0.30%、高温稳定剂用量占水质量的0.05%~0.20%。在50~60℃的水中加入稳泡剂,搅拌均匀;再加入高温稳定剂,继续搅拌;最后加入起泡剂搅拌30min,即得到泡沫修井液。该泡沫修井液体系具有优异的发泡性能和稳泡性能,密度低、抗盐和抗油能力强,高温稳定性好,可有效减少修井作业中的漏失问题,满足低压油气井修井作业的需求,适合在低压油气井修井作业中推广应用。
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公开(公告)号:CN117072099A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311104581.9
申请日:2023-08-30
Applicant: 新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司
Abstract: 本发明提出一种油气井井口装置带压修复治理方法,包括泄漏工装设计及加工、优选粘接材料、泄漏处表面处理、泄漏工装粘接和堵丝封堵五个步骤,本发明通过根据油气井井口装置泄漏处形状,设计对应的泄漏工装并对其进行加工,利用泄漏工装将所有泄漏点处的压力引导集中于一规则点释放压力,继而通过与适用于金属修复的粘接材料进行配合,在对泄漏处表面处理后,进行粘接,最后再采用堵丝密封泄漏工装上的出气孔,完成带压封堵,从而实现井口装置带压封堵施工,封堵后承压强度高,同时可节省更换新设备的时间成本和设备成本,其次现场实现不动火作业,施工安全便捷,最后不改变井口装置结构,不影响后期修井施工。
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公开(公告)号:CN115820229A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211631481.7
申请日:2022-12-19
Applicant: 新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种桥接堵漏剂,其包括以下重量份的组分:100份基浆、1~10份A型桥接材料;5~50份B型桥接材料;A型桥接材料是粒径3~10mm的热固性树脂颗粒,热固性树脂颗粒上开设通孔,孔内穿插数束长度为3.5cm纤维;B型桥接材料是粒径1~6mm的中空的球形热固性树脂颗粒,中空空腔内填充粒径0.01~1mm的填料;填料选自碳酸钙、重晶石、核桃壳、橄榄壳或片状酚醛树脂中的一种或多种。使用时,在堵漏施工现场现配现用:向基浆中依次加入A型桥接材料、B型桥接材料,搅拌速率100~500r/min,搅拌至分散均匀,得到桥接堵漏浆,然后进行堵漏操作。本发明的桥接堵漏剂组分简单,形成的封堵段结构致密、承压能力高,对于封堵裂缝宽度≥5mm的漏失具有显著效果。
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公开(公告)号:CN116515467A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310441104.5
申请日:2023-04-19
Applicant: 新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种钻井用粘结堵漏浆及其应用方法,包括以下重量份的组分:基浆100份、抗污染剂1~10份、粘结主剂0.5~5份、缓黏剂0~20份、桥接堵漏剂5~20份;抗污染剂由硫铝酸钙、硅酸二钙、硅酸三钙、铝酸三钙、硅藻土、漂珠和碳酸钠组成。粘结主剂由丙烯酰胺、甲基丙烯酸烷基酯、丙烯酰氧烷基季铵盐和马来酸酐通过反相微乳液聚合而成。粘结主剂通过吸附基浆中自由水,黏度增加,粘附性增强,不仅能强粘结于漏层表面,提升堵漏浆驻留效果,而且能粘结桥接堵漏剂,形成高强度段塞,堵塞井下裂缝、溶洞等漏失通道,强化井眼,提高漏失地层承压能力;堵漏浆漏层驻留效果明显,形成的封堵段承压能力高,对于裂缝、溶洞以及破碎性地层封堵具有显著效果。
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公开(公告)号:CN115680558A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211317408.2
申请日:2022-10-26
Applicant: 新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司
IPC: E21B33/13 , E21B47/005 , C09K8/42 , C09K8/467 , C09K8/48
Abstract: 本发明公开了一种适用于缝洞型恶性漏失的固化堵漏方法,步骤如下:首先配制固化堵漏浆,现配现用;固化堵漏浆由水、固化主剂、活性促进剂、悬浮剂和密度调节剂组成;然后将光钻杆下入至漏层顶部,泵注全部固化堵漏浆,待钻杆内外液面齐平时,起钻杆至堵漏浆液面上方,每隔一段时间,反复向漏层中挤注稠度发生变化的固化堵漏浆,观察挤注压力变化情况,若井筒内固化堵漏浆全部挤注完也未达到指定挤注压力,则再次配制固化堵漏浆,重新泵注固化堵漏浆,重复上述操作直至达到指定挤注压力;最后进行候凝。本发明堵漏方法是反复多次间隔挤注井筒内的固化堵漏浆,不仅能形成长的“段塞”,而且也能使得封堵段更加致密,提升封堵效果。
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公开(公告)号:CN115538972A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211151138.2
申请日:2022-09-21
Applicant: 新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于恶性漏失地层的钻井堵漏方法,首先将延迟交联型聚合物凝胶泵送至钻柱内,使其充满整个钻柱,待其达到指定稠度时,用固化堵漏浆顶替钻柱内的聚合物凝胶,将其全部挤入漏层后,继续向漏层挤入固化堵漏浆,保证足够吃入量封堵漏失通道。所述延迟交联型聚合物凝胶由水、聚合物主剂、交联剂、缓凝剂和性能调节剂A组成;所述固化堵漏浆主要由水、固化主剂、浆体稳定剂和性能调节剂B组成。本发明采用固化堵漏浆去挤注管柱内的聚合物凝胶,保证了固化堵漏浆在漏层的驻留效果,同时使用两种材料,结合材料粘滞性和高强度固化的特点,确保了封堵效果。
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公开(公告)号:CN119752428A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411891361.X
申请日:2024-12-20
Applicant: 新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种正电滞留滤失堆积固化堵漏方法,采用带正电荷的固化桥接堵漏浆,通过电荷吸引,带正电荷的固化材料逐渐滞留在漏层表面,由于摩擦作用,大颗粒在漏层中运移速度减慢,逐渐在漏层堆积形成屏障,在地层压差作用下,固化堵漏浆会逐渐失水,封堵段逐渐压实,从而形成高强度段塞封堵漏失通道。所述固化桥接堵漏浆由水、固化材料和桥接材料组成。本发明引入带正电荷的固化材料,与漏层表面通过电荷作用产生电位变化使其滞留堆积,结合桥接堵漏材料,形成封堵层,由于堵漏浆中含有固化材料,在失水后能固化且固化强度高,确保漏层封堵效果。
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公开(公告)号:CN118978903A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411053770.2
申请日:2024-08-02
Applicant: 新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种温控凝胶与桥接复合堵漏浆及其应用方法,该复合堵漏浆以温控凝胶堵漏剂为胶液,以清水调配达到需求的使用密度,之后按重量百分比加入GT‑MF、NTBASE和NTS(M),即得复合堵漏浆;该凝胶浆具有优异的温控交联能力,其交联时间可控,具有优异的挤注能力,交联过程为近直角稠化,初凝和终凝时间短,可更有效的压稳地层防止油气水窜,交联后的凝胶具有良好的抗酸碱稳定性和高承压能力,使堵漏带作用稳定持久;并且通过GT‑MF、NTBASE和NTS(M)的配合,使该堵漏浆具有良好的抗压能力,在渗透漏失通道的同时实现有效封堵,且安全风险小、密度可调,通过间隙挤注可实现一次封堵多级漏失通道,滞留能力较强,实现长效封堵,具有较高的实用价值。
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