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公开(公告)号:CN118390991A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410647653.2
申请日:2024-05-23
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: E21B33/136 , E21B33/13 , E21B47/00
摘要: 本发明提供一种天然气井固井水泥环有效密封段长设计方法,包括1)确定目标天然气井井身参数、开发工况及对应的工况载荷、生产压力、地下天然气的物理化学参数;2)以目标天然气井最恶劣的开发工况载荷为依据,开展目标天然气井固井水泥环损伤分析,分析井筒水泥环应力增量是否会使水泥环产生微裂缝扩展行为;3)采用目标天然气井水泥体系养护水泥石,确定水泥石三轴压缩实验条件并开展测试;4)以三轴压缩实验后的水泥石开展损伤水泥石渗透率测试;5)开展生产压力下地下天然气在微裂缝内渗流分析。本发明考虑了井筒载荷下的水泥环损伤行为,并基于损伤水泥环的密封能力设计了水泥环有效密封段长,结果更精确。
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公开(公告)号:CN117787129A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311795675.5
申请日:2023-12-25
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G06F30/28 , G06F119/14 , G06F113/08
摘要: 本发明公开了一种储库固井水泥环临界渗流参数设计方法,该方法包含:(S100)获取储库固井水泥环、地层基本参数,井筒工况及地下气体物理化学性质;(S200)分析气体在储库固井水泥环中的渗流形式;(S300)评判水泥环是否会发生气体渗流,基于气体沿水泥环渗流的长度计算模型分析渗流长度;(S400)依据上述建立的渗流的长度计算模型,开展敏感性分析,获取气体沿水泥环渗流的主控参数;(S500)分析主控参数对气体渗流的影响规律,获得储库固井水泥环气体临界渗流参数并建立相应图版。本发明基于该方法建立气体开始沿水泥环渗流及以水泥环有效封隔段长为依据的临界参数图版,对储库固井水泥环参数设计与工况优化提供指导。
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公开(公告)号:CN114574180B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202210301756.4
申请日:2022-03-25
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明提供一种延时成胶复合堵漏液及其制备方法,该方法包括:按淡水总量百分比计,在100%淡水中加入0‑1.0%延时剂,待延时剂溶解后,继续加入1‑10%聚合物悬浮剂A和0.5‑3%聚合物悬浮剂B,待聚合物悬浮剂溶解后,继续加入0.1‑3%交联剂搅拌均匀,然后依次加入50‑100%固化主剂,5‑20%固化辅剂,0‑100%密度调节剂,0‑2%激活剂,0‑3%缓凝剂,在800r/min速度下搅拌20‑60min,至固相颗粒均匀分散,即制得本发明一种适用于高温裂缝性地层抗水分散的延时成胶复合堵漏液。本发明中堵漏工作液泵送性好、交联时间、固化时间可控、耐温达150℃以上,施工工艺简单,可适用于高温深部地层钻井过程中的堵漏作业。
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公开(公告)号:CN114516737B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210301740.3
申请日:2022-03-25
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明提供一种用于含水地层固井的抗水侵水泥浆,按质量份计,包括:高抗硫酸盐型G级油井水泥与外掺料共100份;所述G级油井水泥:外掺料=100:0~40:60;聚合物降滤失剂0.5‑5份;交联剂0.5~2.5份;延时剂0.5‑5份;缓凝剂0.5~4份;分散剂0.1‑1.5份;消泡剂0.05‑0.1份;水35~50份。本发明提供的水泥浆泵送性能好、成胶时间可控、耐温可达150℃以上,施工工艺简单,可适用于老区调整井固井和含高压水层的深井固井作业。
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公开(公告)号:CN114516737A
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202210301740.3
申请日:2022-03-25
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明提供一种用于含水地层固井的抗水侵水泥浆,按质量份计,包括:高抗硫酸盐型G级油井水泥与外掺料共100份;所述G级油井水泥:外掺料=100:0~40:60;聚合物降滤失剂0.5‑5份;交联剂0.5~2.5份;延时剂0.5‑5份;缓凝剂0.5~4份;分散剂0.1‑1.5份;消泡剂0.05‑0.1份;水35~50份。本发明提供的水泥浆泵送性能好、成胶时间可控、耐温可达150℃以上,施工工艺简单,可适用于老区调整井固井和含高压水层的深井固井作业。
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公开(公告)号:CN113004880A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110246407.2
申请日:2021-03-05
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: C09K8/52 , C08G73/06 , C08F220/54 , C08F220/06 , C08F220/58 , C08F112/08 , C08F222/38
摘要: 本发明公开了一种环境响应型固井滤饼清除液,该滤饼清除液包含以下重量份数的组分:5~20份环境响应型清除剂A、0.2~5份环境响应型清除剂B、0.5~3份表面活性剂一、0.3~2.5份悬浮剂、0.5~3份稳定剂和100份pH为8~10的水。本发明的清除剂组分能在井下一定温度和pH条件下才开始反应,通过环境响应型清除剂B‑地层热对环境响应型清除剂A的协同活化作用,提高对聚合物处理剂的分解效率和速率,实现短时间内的快速分解,滤饼破坏后固相颗粒易被清除,而且避免了因配液、运输等环节中导致的清除剂提前分解,适应固井作业特点和要求。
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公开(公告)号:CN112080263A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202010996558.5
申请日:2020-09-21
申请人: 西南石油大学 , 尧柏特种水泥技术研发有限公司
IPC分类号: C09K8/467 , C04B24/10 , C04B103/22
摘要: 本发明涉及一种固井用缓释型缓凝剂的制备方法,包括:(1)称取1‑5份NH₃·H₂O、1‑3份无水Na2CO3加入100‑400ml去离子水中配制成A溶液;再称取3‑9份Mg(NO3)2·6H2O、1‑3份Al(NO3)3·9H2O加入100‑400ml去离子水中配制成B溶液;将B溶液加入到A溶液中后,在70‑90℃下反应7‑9小时,过滤洗涤至pH呈中性,再用冷冻干燥仪在零下50℃下进行冷冻干燥48h,即得镁铝水滑石前体;(2)称取1‑3份镁铝水滑石前体溶于100‑300ml乙二醇中配制成C溶液,再称取1‑12份葡萄糖酸加入C溶液中,调节溶液pH为4‑5,形成D溶液;(3)将D溶液在120℃‑150℃下反应2‑5小时,冷却后过滤洗涤至pH呈中性;再用冷冻干燥仪在零下50℃下进行冷冻干燥48h。本发明具有耐高温、稠化时间可调等优点,能明显提高缓凝剂的热稳定性,具有广阔的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN110669212B
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN201910883147.2
申请日:2019-09-18
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: C08G63/68 , C04B24/40 , C09K8/467 , C04B103/22
摘要: 本发明涉及利用溶胶‑凝胶法制备金属‑螯合物型缓凝剂的工艺,过程如下:按一定的质量比称取四水硝酸钙、九水硝酸铝、九水硝酸铁加入去离子水中,将混合液置于磁力搅拌机上搅拌使其混合均匀,加入一水合柠檬酸或葡萄糖酸、乙二醇或丙三醇后,置于水浴锅中反应,得到金属‑螯合物型缓凝剂。本发明原理可靠,克服了已有缓凝剂生产周期长、制备复杂等缺陷,工艺操作简单,原料廉价易得,生产周期短,制备的缓凝剂温度适应范围广,稠化时间可调,适用于大规模工业化生产,具有广阔的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN103983761B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201410255273.0
申请日:2014-06-10
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G01N33/38
摘要: 本发明公开了以水泥石渗透率评价固井水泥环自修复性能的方法,包括:(1)制备固井用自修复水泥浆,养护成水泥石;(2)在水泥石上取多个相同的岩心,编号S、S1、S2、…、Sn;(3)以岩心S的抗压强度为基准,将岩心S1、S2、…、Sn分别进行不同程度的预损伤;(4)将预损伤后的岩心烘干24h,分别测试其气体渗透率K前1、K前2、…、K前n;(5)将岩心连续通入地层流体或模拟地层流体8~12h,测试其渗透率变化;(6)再次将岩心烘干24h,分别测试其气体渗透率K后1、K后2、…、K后n;(7)判定修复情况;(8)计算自修复率。本发明操作简单,对固井水泥环微裂缝进行有效模拟,从而量化评价固井水泥环的自修复性能。
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公开(公告)号:CN104830294A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510027954.6
申请日:2015-01-20
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: C09K8/40
摘要: 本发明公开了一种耐高温抗污染固井隔离液及其制备方法,该隔离液由以下各组分按重量份组成:100份清水,1~3份悬浮稳定剂,0.5~2份增粘剂,0.5~1.5份稀释剂,0.2~2份提粘提切剂,0.02~0.1份抗氧化剂,2~30份抗污染剂,30~220份加重剂,0.1~1份pH调节剂,0.1~0.5份消泡剂。所述增粘剂为羟乙基纤维素和对苯乙烯磺酸钠在40~60℃发生自由基聚合产生的接枝共聚物。所述抗污染剂为衣康酸、丙烯酰胺、对苯乙烯磺酸钠在40~60℃的氮气环境中聚合反应4~6h得到的共聚物。该隔离液应用温度范围较宽,解决了混浆的污染问题,满足工程要求,其制备方法原理可靠,操作简便,具有广阔的市场应用前景。
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