一种自生酸酸岩反应速率测试方法

    公开(公告)号:CN115561189B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202211292441.4

    申请日:2022-10-20

    IPC分类号: G01N21/31

    摘要: 本发明涉及一种自生酸酸岩反应速率测试方法,包括:(1)配制自生酸溶液,确定生酸当量浓度C0;(2)计算每1 g自生酸溶液可消耗的碳酸钙质量M;(3)确定自生酸溶液的酸岩反应速率随时间的变化趋势;(4)将自生酸酸岩反应划分成三个阶段;(5)配制自生酸溶液进行三段酸‑岩反应速率测试;(6)制备待测岩心;(7)采用高温高压反应釜进行酸岩反应;(8)得到质量浓度为Ki的自生酸溶液在酸岩反应前后的生酸当量浓度差∆Ci;(9)计算自生酸溶液的酸‑岩反应速率Ri;(10)以Ki为横坐标、Ri为纵坐标作图,拟合后得到酸‑岩反应速率Ri与浓度Ki的关系。本发明能够指导碳酸盐岩储层自生酸酸化施工设计,为优化各项工程参数提供依据。

    一种自生酸酸岩反应速率测试方法

    公开(公告)号:CN115561189A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211292441.4

    申请日:2022-10-20

    IPC分类号: G01N21/31

    摘要: 本发明涉及一种自生酸酸岩反应速率测试方法,包括:(1)配制自生酸溶液,确定生酸当量浓度C0;(2)计算每1 g自生酸溶液可消耗的碳酸钙质量M;(3)确定自生酸溶液的酸岩反应速率随时间的变化趋势;(4)将自生酸酸岩反应划分成三个阶段;(5)配制自生酸溶液进行三段酸‑岩反应速率测试;(6)制备待测岩心;(7)采用高温高压反应釜进行酸岩反应;(8)得到质量浓度为Ki的自生酸溶液在酸岩反应前后的生酸当量浓度差∆Ci;(9)计算自生酸溶液的酸‑岩反应速率Ri;(10)以Ki为横坐标、Ri为纵坐标作图,拟合后得到酸‑岩反应速率Ri与浓度Ki的关系。本发明能够指导碳酸盐岩储层自生酸酸化施工设计,为优化各项工程参数提供依据。

    沥青质分散稳定剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN117285708B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311582311.9

    申请日:2023-11-24

    摘要: 性,能够耐受150℃的温度。本发明提供了一种沥青质分散稳定剂及其制备方法,涉及油田用助剂技术领域。其采用以下方法制备:取亚氨基二琥珀酸或其盐,使其与不饱和磺酸盐进行迈克尔加成反应,以制得第一中间体;取第一中间体,在催化剂的作用下,使其与第一单体进行酰胺化反应,得到第二中间体;以第二中间体为核,以第二单体和第三单体为原料制备树状分子,所述树状分子即为沥青质分散稳定剂;所述树状分子的代数为0.5代、1.5代或

    沥青质分散稳定剂及其制备方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117285708A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311582311.9

    申请日:2023-11-24

    摘要: 本发明提供了一种沥青质分散稳定剂及其制备方法,涉及油田用助剂技术领域。其采用以下方法制备:取亚氨基二琥珀酸或其盐,使其与不饱和磺酸盐进行迈克尔加成反应,以制得第一中间体;取第一中间体,在催化剂的作用下,使其与第一单体进行酰胺化反应,得到第二中间体;以第二中间体为核,以第二单体和第三单体为原料制备树状分子,所述树状分子即为沥青质分散稳定剂;所述树状分子的代数为0.5代、1.5代或2.5代。本发明的沥青质分散稳定剂,对沥青质具有较好的分散稳定效果;同时还具有一定的耐温性,能够耐受150℃的温度。

    一种高温高压酸岩反应速率测定装置

    公开(公告)号:CN117054617B

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311319626.4

    申请日:2023-10-12

    IPC分类号: G01N33/00 G01N25/00

    摘要: 本发明公开了一种高温高压酸岩反应速率测定装置,属于岩石性能测定技术领域,包括反应釜,反应釜配套设置温度计、压力表、取样机构、加热设备、稳压机构以及用于带动反应釜内岩芯转动的旋转机构,岩芯背对旋转机构的侧面为反应壁面、其余侧面设置隔离层,本装置还包括与岩芯以可拆卸方式连接的岩芯帽和与岩芯帽转动连接的伸缩机构,本发明通过伸缩机构带动岩芯帽移动,当岩芯帽与岩芯连接时反应壁面与反应釜中流体隔离,当岩芯帽与岩芯分离时反应壁面与反应釜中流体接触,从而能够临时隔离岩芯和酸液,使得岩芯和酸液可以在同一个高温高压容器同步升温,不再需要为岩芯、酸液分别设置高温高压加热系统,从而降低了装置的成本。(56)对比文件JP 2008180533 A,2008.08.07JP 2002116213 A,2002.04.19JP 2006284529 A,2006.10.19JP 2004083305 A,2004.03.18CN 215028948 U,2021.12.07赵立强等“.注水井螯合酸复合解堵体系研究与应用”《.西南石油大学学报(自然科学版)》.2020,第42卷(第3期),第123-131页.邵孟璟.“致密砂岩矿物组分控制酸岩反应机理研究”《.中国优秀硕士学位论文全文数据库工程科技Ⅰ辑》.2019,(第1期),第1-85页 .朱凯“.完全混合式厌氧生物膜反应器的构建及处理效能的研究”《.中国优秀硕士学位论文全文数据库工程科技Ⅰ辑.》.2020,(第2期),第1-102页 .Liu, YQ et al.“Kinetics Study ofSurface Reaction Between Acid andSandstone Based on the Rotation DiskInstrument”《.CHEMISTRY AND TECHNOLOGY OFFUELS AND OILS》.2020,第55卷(第6期),第765-777页.

    一种裂缝性储层远场暂堵转向压裂模拟优化方法

    公开(公告)号:CN116776774A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310770063.4

    申请日:2023-06-28

    摘要: 本发明公开了一种裂缝性储层远场暂堵转向压裂模拟优化方法,包括以下内容:采用有限元方法建立了裂缝性储层远场暂堵转向压裂模型;基于Poiseuille定律、达西定律、Biot孔隙弹性理论进行流固耦合,离散迭代计算模型压力分布和应力应变;基于全局内嵌零厚度黏性单元方法,实现了水力裂缝的自由生长;基于零厚度黏性单元损伤起始与演化规律判断裂缝扩展与否;基于D90准则,选取暂堵剂对应的暂堵单元,进行裂缝封堵;基于等效粘度法,模拟暂堵区域的低渗透特性。通过多次迭代模拟从而实现裂缝性储层远场暂堵转向压裂模拟优化。

    一种高矿化度水基延迟交联冻胶压裂液及制备方法

    公开(公告)号:CN114561203A

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202210375621.2

    申请日:2022-04-11

    IPC分类号: C09K8/68 C09K8/88

    摘要: 本发明公开了一种高矿化度水基延迟交联冻胶压裂液及制备方法,按重量百分比计包括:稠化剂0.3 wt.%~0.5 wt.%、交联剂0.3 wt.%~0.5 wt.%、温度稳定剂0.05 wt.%、助排剂0.02 wt.%~0.05 wt.%,余量为高矿化度盐水;本发明得到的压裂液,针对深井、超深井水力压裂,可实现延迟交联成胶。压裂液体积耐温180℃以上,使用范围广,压裂液体系可采用高矿化度盐水直接配置,有效解决了施工现场淡水资源匮乏的问题;并且原料广泛,制备方法简单,成本较低。