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公开(公告)号:CN113201316B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202110447319.9
申请日:2021-04-25
Applicant: 西南石油大学 , 中国石油大学(北京) , 中国石油集团安全环保技术研究院有限公司
IPC: C09K8/035
Abstract: 本发明属于石油化工制品技术领域,具体涉及一种温度/CO2/pH/多重响应性乳化剂和乳状液及其在钻井液中的应用。该乳化剂包括:化合物1‑化合物7中的一种或多种,化合物1‑化合物7的结构如式I所示。该乳化剂制备乳状液的方法是将油相、乳化剂和水相混合,高速搅拌得到乳状液。该乳化剂/乳状液对温度、液体酸、CO2均具有响应性,而且因其独特的响应性,可应用于钻井液中,即原始的钻井液是水不溶状态、不能被水清洗的,在降温或加液体酸或通入酸性气体刺激后转变为水可溶状态、易于被水清洗,继续采用升温、加碱或通入碱性气体则钻井液恢复为水不溶状态、不能被水清洗。
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公开(公告)号:CN114907822A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210640760.3
申请日:2022-06-08
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种封堵剂、多级微纳米封堵钻井液体系及其制备方法,包括如下重量份数组分:水100份、膨润土2‑10份、碳酸钠0.2‑1.0份、氢氧化钠0.01‑0.3份、包被剂FA‑3670.2‑4份、降滤失剂1‑5份、抑制剂1‑6份,降粘剂0.5‑8份、封堵剂0.5‑2.5份、润滑剂1‑6份、无机微纳米刚性颗粒0.5‑2.5份、高分子乳化沥青0.5‑2.5份、重晶石10‑60份。本发明的钻井液能够有效的抑制水敏性页岩水化,可以进入泥页岩孔隙进行封堵,并有良好的承压能力,同时在泥页岩钻井中能很好的填充裂隙并在井壁上形成阻挡层,阻止压力传递,防止钻井液的进一步侵入,提高井壁稳定性,节约钻井周期。
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公开(公告)号:CN114656647A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210430088.5
申请日:2022-04-22
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种端氨基超支化聚合物接枝氧化石墨烯封堵剂及钻井液。该钻井液所用封堵剂为端氨基超支化聚合物接枝氧化石墨烯,所述端氨基超支化聚合物接枝氧化石墨烯封堵剂合成原料包括氧化石墨(GO)、胺类化合物、丙烯酸酯类化合物、纤维素;所述钻井液为油基钻井液,包含有本发明的端氨基超支化聚合物接枝氧化石墨烯。本发明的端氨基超支化聚合物接枝氧化石墨烯作为封堵剂,其粒径分布在70‑1470nm之间,能够有效的封堵泥页岩井壁中纳微米尺寸的孔隙,从而可以有效稳定井壁、防止垮塌;本发明所使用的油基钻井液在泥页岩地层条件下的流变性、稳定性以及封堵性等方面性能良好。
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公开(公告)号:CN114605675A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210430087.0
申请日:2022-04-22
Applicant: 西南石油大学
IPC: C08J3/075 , C08F220/56 , C08F220/54 , C08F220/58 , C08F222/38 , C08K3/04 , C09K8/035 , C09K8/24 , C09K8/42 , C09K8/44 , C08L33/26 , C08L33/24
Abstract: 本发明公开了一种氧化石墨烯纳米水凝胶封堵剂的合成及水基钻井液。该水基钻井液所用封堵剂为氧化石墨烯纳米水凝胶,所述氧化石墨烯纳米水凝胶合成原料包括石墨、酰胺化合物、酰胺磺酸化合物。所述钻井液包含有本发明的氧化石墨烯纳米水凝胶封堵剂。本发明的氧化石墨烯纳米水凝胶作为封堵剂,其粒径大致分布在30~1700nm之间,能够有效的封堵页岩地层中的纳米孔缝,从而可以有效稳定井壁、防止垮塌;本发明的封堵剂对钻井液的性能影响小,有利于降低钻井液滤失量,且本发明所使用的水基钻井液在页岩地层条件下的流变性、失水造壁性以及封堵性等方面性能良好。
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公开(公告)号:CN113416272B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202110694695.8
申请日:2021-06-22
Applicant: 西南石油大学
IPC: C08F212/12 , C08F220/18 , C08F230/08 , C09K8/035 , C09K8/36 , C09K8/44
Abstract: 本发明公开了一种纳米乳液封堵剂的合成及油基钻井液。该油基钻井液所用封堵剂为本发明合成的纳米乳液封堵剂,所述纳米乳液封堵剂合成原料包括4‑甲基苯乙烯、丙烯酸十二烷基酯类化合物、烯丙基三甲基硅烷类化合物、乳化剂、交联剂、引发剂;本发明的纳米乳液作为纳米封堵剂,其粒径分布在30‑150nm之间,本发明所使用油基钻井液能够有效的封堵页岩井壁中纳米尺寸的孔缝,从而可以有效稳定井壁、防止垮塌;本发明所使用的油基钻井液在页岩地层条件下的流变性、稳定性以及封堵性等方面性能良好。
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公开(公告)号:CN114381245A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202210080852.0
申请日:2022-01-24
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种超支化聚季铵盐氨基酸插层抑制剂的合成及水基钻井液。该超支化聚季铵盐氨基酸插层抑制剂由超支化聚季铵盐氨基酸与水混合配制而成,其中超支化聚季铵盐氨基酸在钻井液中的质量比为0.5%‑5%。所述超支化聚季铵盐氨基酸合成原料为含有多个氨基的羧酸类物质和巴豆酸烯酯类物质,封端试剂为烯丙基三甲基铵、烯丙基三乙基铵中的一种。所述钻井液包含有本发明的超支化聚季铵盐氨基酸。所述钻井液能够有效的抑制页岩水化膨胀。本发明提供的超支化聚季铵盐氨基酸制成的页岩插层抑制剂无毒无害,更易于与带负电的黏土层结合且其抑制性能相比于同类插层抑制剂性能有明显提升。
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公开(公告)号:CN114381243A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202210082545.6
申请日:2022-01-24
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种高强度抗盐封堵剂及水基钻井液,属于油气田钻井技术领域。所述高强度抗盐封堵剂的原料为纳米氮化硅、硅烷偶联剂KH‑570、含2个双键的醇类化合物、含双键的丙胺类单体、含羟基的丁烯酸类单体和含双键的磺酸盐,具有多个磺酸官能团。其中,封堵剂的合成原料易得,合成方法简单可靠。合成的高强度抗盐封堵剂粒径分布大致在150~850nm之间,能够进入纳米孔隙进行有效封堵。该封堵剂可直接加入水基钻井液中,其配伍性能良好,能够有效阻止钻井液向地层内部渗透,进而稳定井壁、防止坍塌,具有良好的封堵降滤失效果。
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公开(公告)号:CN114350333A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210080854.X
申请日:2022-01-24
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种基于纳米立方氮化硼强吸附封堵剂及油基钻井液,属于油气田钻井技术领域。所述基于纳米立方氮化硼强吸附封堵剂的原料为纳米立方氮化硼、二甲基叔胺类化合物、含双键的氯代物、含2个双键的烯烃化合物和含双键和苯环类化合物,通过分步法制备得来,合成的封堵剂中含有季铵官能团,对井壁具有极强的吸附性能。其中,封堵剂的合成原料易得,合成方法简单可靠。合成的基于纳米立方氮化硼强吸附封堵剂粒径分布在129‑588nm之间,能够进入纳米级孔缝进行有效封堵。该封堵剂对油基钻井液的性能参数影响较小,能够有效阻止钻井液向地层内部渗透,进而起到维持井壁稳定、减少井下复杂的作用。
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公开(公告)号:CN114350330A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210082538.6
申请日:2022-01-24
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种高强度强吸附封堵剂及油基钻井液,属于油气田钻井技术领域。所述高强度强吸附封堵剂的原料为纳米氮化硅、含氨基的硅烷偶联剂、(2‑氯乙基)三甲基铵、二甲基叔胺类化合物和长链烷烃氯代物,通过分步法制备得来。其中,封堵剂的合成原料易得,合成方法简单可靠。合成的高强度强吸附封堵剂粒径在103~820nm之间,对泥页岩井壁中的纳米级别孔隙可以进行有效封堵;高强度强吸附封堵剂含有季铵官能团,加强了封堵剂对地层的吸附能力。该封堵剂对油基钻井液的性能参数影响较小,可直接加钻井液中封堵纳米孔缝,从而起到稳定井壁、防止坍塌和降低钻井液损耗的效果。
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公开(公告)号:CN114350329A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210082536.7
申请日:2022-01-24
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种抗高温插层改性纳米碳化钛复合封堵剂及油基钻井液。所述抗高温插层改性纳米碳化钛复合封堵剂合成原料包括纳米碳化钛(50nm),对十二烷基苯乙烯,丙烯酸十六烷基酯类化合物,乙烯基环烷类化合物,插层剂,交联剂,引发剂;所述钻井液包含有本发明的抗高温插层改性纳米碳化钛复合封堵剂。本发明的抗高温插层改性纳米碳化钛复合封堵剂作为纳米封堵剂,其粒径分布在90‑330nm之间,能够有效的封堵泥页岩井壁中纳米尺寸的孔隙,从而可以有效稳定井壁、防止垮塌,同时其制备方法原理可靠,具有广阔的市场前景;本发明所使用的油基钻井液在泥页岩地层条件下的流变性、稳定性以及封堵性等方面性能良好。
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