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公开(公告)号:CN118206977A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410182311.8
申请日:2024-02-19
申请人: 成都劳恩普斯科技有限公司 , 西南石油大学
摘要: 本发明公开了一种压裂用二维柔性暂堵剂及其制备方法,步骤S1、采用增韧剂与生物可降解材料进行熔融共混,以对生物可降解材料进行增韧改性,冷却,得到颗粒母料;增韧剂选自聚己内酯PCL、己二酸丁二醇酯和对苯二甲酸丁二醇酯的共聚物PBAT、聚丁二酸丁二醇酯PBS、聚羟基脂肪酸酯PHA中的至少一种;生物可降解材料为聚乳酸或聚乙交酯或两者的混合物;S2、将颗粒母料均匀分散在聚乙烯醇溶液中,得到混合溶液;S3、混合溶液进行纺丝得到纤维,将纤维加工成布,再将纺织的布切割成不同形状即得到二维柔性暂堵剂。该二维柔性暂堵剂,遇水后到达一定温度可柔性变形包裹暂堵剂颗粒和粉末形成复合暂堵转向,显著提升暂堵效果。
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公开(公告)号:CN115263266A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210907710.7
申请日:2022-07-29
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: E21B43/27
摘要: 本发明涉及一种碳酸盐岩储层的逆序酸压方法,包括:S1:基于目标储层的工程地质特征,计算在注入一定量的前置液条件下形成的水力裂缝几何尺寸和水力裂缝中的平均温度;S2:计算水力裂缝中形成稳定黏性指进所需的高黏酸液与低黏酸液的黏度比和注酸量;S3:开展室内酸液流变性实验,基于S2确定的高黏酸液与低黏酸液的黏度比,确定满足逆序注酸黏度比的酸液体系;S4:由S3确定的酸液体系和S2确定的注酸量,开展逆序酸压施工,即多级交替注入高黏酸液与低黏酸液。本发明原理可靠,操作简便,通过利用酸液体系的黏性指进现象增加酸液在水力裂缝中的非均匀刻蚀,能够有效提高裂缝导流能力和酸液有效作用距离,具有广阔的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN112940706B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202110151626.2
申请日:2021-02-03
申请人: 成都劳恩普斯科技有限公司 , 西南石油大学
发明人: 郭建春 , 任山 , 张绍彬 , 刘斌 , 寇将 , 苟波 , 李刚 , 唐朝钧 , 雷欣 , 鲁智勇 , 卢聪 , 赵志红 , 路千里 , 郑建华 , 庹红梅 , 曾韦 , 蒋尧 , 张灵 , 刁素 , 周明源 , 李阳洋
摘要: 本发明涉及酸化压裂技术领域,具体公开了一体化复合酸及其制备方法,包括聚合物压裂液、酸性滑溜水和胶凝酸;聚合物压裂液、酸性滑溜水和凝胶酸采用同一种乳液凝胶剂配制,该乳液胶凝剂包括30~50份阳离子聚丙烯酰胺、2~4份粘度调节剂、0.5~1.2份悬浮剂、40~70份溶剂和0.5~1.5份润湿分散剂。本专利中聚合物压裂液和酸液因采用同一种乳液凝胶剂配制,使得两者之间能够很好的配伍,且采用一体化在线配制方式,能够实时进行酸液粘度、酸浓度、酸液类型的调整,同时也可根据压裂施工的工期进行配制,解决预先配制的酸液不及时使用而变质的问题,且该复合酸体系还具有破胶效果好和易返排等优点,对地层伤害低。
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公开(公告)号:CN112745822A
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202110151554.1
申请日:2021-02-03
申请人: 成都劳恩普斯科技有限公司 , 西南石油大学
发明人: 郭建春 , 任山 , 周明源 , 刘斌 , 唐朝均 , 张绍彬 , 卢聪 , 赵志红 , 路千里 , 雷欣 , 刁素 , 石汪灵 , 寇将 , 蒋尧 , 杨建 , 曾韦 , 朱永鑫 , 陈刚
摘要: 本发明涉及压裂液用破胶剂技术领域,具体公开了一种聚合物压裂液高效低温破胶剂,包括A剂和B剂,A剂包括35~45份的破胶主剂、3~5份的破胶主剂稳定剂、45~65份的矿物油、1~2份的聚酰胺和0.3~0.5份的氢化蓖麻油,破胶主剂为过氧化物;B剂包括5~10份的破胶激活剂、1~2份的激活稳定剂、15~20份的破胶辅剂、5~10份破胶延迟剂、3~5份的乳化剂、30~40份的白油和20~30份的水。本专利的低温破胶剂,较常规破胶剂体系具有施工时保持破胶液性能不降低,施工完成后快速破胶、破胶彻底等特点,本专利的低温破胶剂具有保护液体施工性能和高效破胶的双重作用,解决了0‑50℃低温破胶的问题。
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公开(公告)号:CN111394085B
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202010322338.4
申请日:2020-04-22
申请人: 成都劳恩普斯科技有限公司 , 西南石油大学
摘要: 本发明提供了一种高含量水性降阻剂及其制备方法,解决了现有技术中的粉体降阻剂水化速度慢、油性悬浮降阻体系破胶后油性残留,不环保、水性降阻悬浮体系粉体含量低的技术问题。其制备包括下述重量份的原料:聚丙烯酰胺20~50份;聚甲基丙烯酰胺20~40份;溶剂A:22份~66份;溶剂B:4份~12份;溶剂C:6份~18份;悬浮剂:1份~3份;表面活性剂:3份~6份;所述溶剂A为烷基酰胺类类;所述溶剂B为聚乙二醇类;所述溶剂C为多元醇或多元醇酯类。本发明提供的高含量水性降阻剂,不仅具有水化速度快、粉剂含量高、储存稳定性好的特性,能够实现一体化作业和在线混配。
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公开(公告)号:CN111410949A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010321567.4
申请日:2020-04-22
申请人: 成都劳恩普斯科技有限公司 , 西南石油大学
摘要: 本发明提供了一种一体化变粘耐盐降阻剂及其制备方法,解决了现有技术中的稠化剂不能同时具有在线混配和高降阻、高抗盐、高携砂、变粘能力强的技术问题。它包括水溶性稠化剂:20份~60份;原位交联剂:5份~10份;溶剂:30.6份~73份;悬浮助剂:0.2份~1.5份;悬浮剂:0.5份~3份;表面活性剂:0.5份~4份;水:10份~20份。本发明中提供的一体化变粘耐盐降阻剂,不仅具有高降阻、高抗盐、高携砂、可变粘、更环保的特性,并且同时还能实现一体化作业,实现在线混配。
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公开(公告)号:CN115322765A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210992766.7
申请日:2022-08-18
申请人: 成都劳恩普斯科技有限公司 , 西南石油大学
IPC分类号: C09K8/80
摘要: 本发明公开了一种具有降阻性和微细裂缝铺置的微裂缝支撑剂,其包括如下重量份的组分:微米级二氧化硅60份~90份、改性石墨烯20份~40份、溶剂9份~21份、硅烷偶联剂4份~12份、悬浮剂1份~3份、表面活性剂A 3份~6份、表面活性剂B 6份~18份、水10份~40份;所述改性石墨烯为氧化改性石墨烯、酯化改性石墨烯、酰胺化改性石墨烯中的至少一种;所述溶剂为多元醇或多元醇酯;所述表面活性剂A为氟碳表面活性剂、脂肪酸二乙醇胺和烷基三甲基氯化铵中的任意一种;所述表面活性剂B为烷基糖苷或氨基酸。本发明的微裂缝支撑剂,不仅能进入微细裂缝夹持力好、还具有降阻性能、储存稳定性好和能够实现泵注便捷施工的特性。
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公开(公告)号:CN112940706A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110151626.2
申请日:2021-02-03
申请人: 成都劳恩普斯科技有限公司 , 西南石油大学
发明人: 郭建春 , 任山 , 张绍彬 , 刘斌 , 寇将 , 苟波 , 李刚 , 唐朝钧 , 雷欣 , 鲁智勇 , 卢聪 , 赵志红 , 路千里 , 郑建华 , 庹红梅 , 曾韦 , 蒋尧 , 张灵 , 刁素 , 周明源 , 李阳洋
摘要: 本发明涉及酸化压裂技术领域,具体公开了一体化复合酸及其制备方法,包括聚合物压裂液、酸性滑溜水和胶凝酸;聚合物压裂液、酸性滑溜水和凝胶酸采用同一种乳液凝胶剂配制,该乳液胶凝剂包括30~50份阳离子聚丙烯酰胺、2~4份粘度调节剂、0.5~1.2份悬浮剂、40~70份溶剂和0.5~1.5份润湿分散剂。本专利中聚合物压裂液和酸液因采用同一种乳液凝胶剂配制,使得两者之间能够很好的配伍,且采用一体化在线配制方式,能够实时进行酸液粘度、酸浓度、酸液类型的调整,同时也可根据压裂施工的工期进行配制,解决预先配制的酸液不及时使用而变质的问题,且该复合酸体系还具有破胶效果好和易返排等优点,对地层伤害低。
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公开(公告)号:CN107463970A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201710299500.3
申请日:2017-05-02
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G06K17/00
CPC分类号: G06K17/0022 , G06K2017/0093
摘要: 本发明属于吊卡管理技术领域,具体而言,涉及一种基于RFID芯片的吊卡管理系统及RFID芯片的安装方法,管理系统包括手持端管理系统、客户端管理系统和数据库,安装方法包括下列步骤:A、将选取的RFID芯片进行封装;B、在吊卡受力小的区域铣出圆形安装凹槽;C、将封装RFID芯片植入到圆形安装凹槽中后,向圆形安装凹槽中注入环氧树脂候凝;D、手持端管理系统扫描封装RFID芯片,若能读取到封装RFID芯片的信息,则RFID芯片安装成功。本发明管理系统实现了吊卡信息的自动化采集,提高了吊卡的管理效率,而RFID芯片的安装方法解决了RFID芯片在吊卡中全金属环境下的信息读取难题和磁力线畸变导致RFID芯片无法工作的难题,为后续的吊卡信息的自动化采集奠定了夯实的基础。
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公开(公告)号:CN103343665A
公开(公告)日:2013-10-09
申请号:CN201310255061.8
申请日:2013-06-25
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明公开了一种降低定向钻具组合外角差测量误差的方法,它包括以下步骤:S1、在无磁钻铤(2)连接弯螺杆(3)的一端设置定向槽(5),然后将MWD短节(1)与无磁钻铤(2)固定连接;S2、测出MWD短节(1)的定向键(4)与定向槽(5)之间的夹角θ1;S3、将无磁钻铤(2)与弯螺杆(3)固定连接,测出定向槽(5)与弯螺杆(3)的高边的夹角θ2;S4、弯螺杆(3)的高边和定向键(4)之间的外角差θ=θ1±θ2;还公开了采用该方法测量外角差的钻具。本发明的有益效果是:θ1能够在地面方便、精确地测定,有效地降低定向钻具组合外角差测量的误差,有利于提高定向井施工过程中施工的精度,获得更为理想的井眼轨迹。
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