一种压裂用二维柔性暂堵剂及其制备方法

    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

    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。

    一种碳酸盐岩储层的逆序酸压方法

    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

    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。

    一种具有降阻性和微细裂缝铺置的微裂缝支撑剂

    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

    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。

    一种基于RFID芯片的吊卡管理系统及RFID芯片的安装方法

    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

    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。

    一种降低定向钻具组合外角差测量误差的方法及钻具

    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

    IPC分类号: E21B7/04 G01B5/24

    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。