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公开(公告)号:CN117510121A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311465630.1
申请日:2023-11-07
Applicant: 西南石油大学 , 中国石油集团渤海钻探工程有限公司
IPC: C04B24/28 , C04B18/26 , C04B28/04 , C04B28/00 , C08F283/10 , C08F220/14 , C08F220/06 , C08F220/18 , C09K8/473 , C09K8/42
Abstract: 本发明公开了一种固井用低密度材料的制备方法,包括:S1、将巴沙木进行球磨粉碎,得到巴沙木粉体;S2、用丙烯酸单体混合液改性环氧树脂,得到水性丙烯酸改性环氧树脂,单体混合液是指将甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸、丙烯酸丁酯和过氧化苯甲酰叔丁酯按重量份混合在一起;S3、将水性丙烯酸改性环氧树脂用去离子水稀释为水性丙烯酸改性环氧树脂溶液;S4、将巴沙木粉体与水性丙烯酸改性环氧树脂溶液进行搅拌,使其混合均匀后得到混合溶液;S5、将混合溶液经过喷雾干燥机,得到固井用低密度材料。本发明能够保证易漏失地层的水泥环拥有较好完整性,满足复杂条件下固井施工的需要,原料价廉易得,生产过程可控,具有广阔的工业化前景。
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公开(公告)号:CN117449832A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311392851.0
申请日:2023-10-25
Applicant: 西南石油大学 , 中国石油集团渤海钻探工程有限公司
IPC: E21B47/005
Abstract: 本发明公开了一种原位测试固井水泥浆早期水化程度和层间窜流的装置,由井筒模拟系统、电路系统、压力系统、温度控制系统及控制中心组成,井筒模拟系统包括绝缘胶筒1、金属套筒3和模拟井架11,绝缘胶筒固定在金属套筒内;电路系统包括环状电极2、棒状电极10、保护电阻13、控制电源14、电流表15和通断控制器16,通断控制器连接计算机;压力系统包括压力传感器4、上泄压阀20、上加压阀21、加压泵22、下加压阀23和下泄压阀25,压力传感器位于金属套筒外壁底部;温度控制系统包括上、下加热套;控制中心包括计算机17和数值显示器。本发明能够监测水泥浆从液态转变为固态的窜流情况,优化水泥浆配方设计,提高固井质量。
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公开(公告)号:CN117433922A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311456952.X
申请日:2023-11-03
Applicant: 西南石油大学 , 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司
Abstract: 本发明公开了一种模拟高温高压钻井液泥饼结构性能测试装置及方法。该装置包括电动机2、电磁驱搅拌器1、岩心夹持器4、人工岩心6、反应容器5、活塞容器16、控制器15、高温高压容器14、加热套3、控压泵11和力学测试装置。该方法包括:通过控制器向反应容器内通入钻井液;泥饼形成后,向反应容器通入CO2模拟井下气窜,或通入隔离液模拟井下冲刷泥饼;打开力学测试装置,使探测头作用在与CO2或隔离液发生作用的泥饼表面;评估CO2窜入钻井液后与泥饼发生作用的程度或在隔离液冲刷下泥饼实时的厚度、强度变化。本发明通过模拟井下泥饼的形成,测试酸性气体或隔离液侵入地层后泥饼的变化情况,为固井工程顺利进行提供保障。
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公开(公告)号:CN112083141B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202010937763.4
申请日:2020-09-08
Applicant: 西南石油大学 , 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司
Abstract: 本发明涉及水泥浆/钻井液水化热影响天然气水合物稳定性测试装置,包括气源1、压力调节阀2、气体质量流量计3、压力表4、恒温水槽6、水源开关7、可视化反应釜8、控制面板13、计算机16、加热套23、压力传感器24、温度传感器25,可视化反应釜既依次连接压力表、气体质量流量计、压力调节阀和气源,还通过水源开关连接恒温水槽;反应釜外覆加热套,两端分别分布若干温度传感器、压力传感器。用于固井时,釜体内中央位置固定水泥浆浆筒,浆筒内装有水泥浆;用于钻井时,釜体内中央位置为钻井液循环管道,钻井液循环管道连接钻井液泵入管道。本发明测试过程简单快捷,可用于研究水泥浆、钻井液水化放热对天然气水合物稳定性的影响规律。
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公开(公告)号:CN113307532B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202110661829.6
申请日:2021-06-15
Applicant: 西南石油大学 , 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种低温固井用控制水泥水化热的微胶囊的制备方法,包括:(1)称取10‑20g的壳体材料,加入到50‑100mL去离子水中,在45℃恒温水浴锅中搅拌,溶解成均一稳定的壳体材料溶液;(2)将10‑20g的芯材、0.02‑0.1g的乳化剂加入到三口烧瓶中并在45℃恒温水浴锅中搅拌,使其均匀乳化分散,形成稳定的水包油芯材乳液,同时调节乳液pH值低于5.5;(3)将装有芯材乳液的三口烧瓶转移到50‑90℃的水浴锅中,进行搅拌并逐滴加入壳体材料溶液,反应2‑3h后倒出,对冷却后的固液混合物进行抽滤,分别用乙醇和去离子水洗涤,去除杂质,最后冷冻干燥。本发明制备的微胶囊与水泥浆体配伍性良好,且结构稳定、相变温度低,可用于低温固井水泥体系中,具有广阔的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN113307532A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110661829.6
申请日:2021-06-15
Applicant: 西南石油大学 , 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种低温固井用控制水泥水化热的微胶囊的制备方法,包括:(1)称取10‑20g的壳体材料,加入到50‑100mL去离子水中,在45℃恒温水浴锅中搅拌,溶解成均一稳定的壳体材料溶液;(2)将10‑20g的芯材、0.02‑0.1g的乳化剂加入到三口烧瓶中并在45℃恒温水浴锅中搅拌,使其均匀乳化分散,形成稳定的水包油芯材乳液,同时调节乳液pH值低于5.5;(3)将装有芯材乳液的三口烧瓶转移到50‑90℃的水浴锅中,进行搅拌并逐滴加入壳体材料溶液,反应2‑3h后倒出,对冷却后的固液混合物进行抽滤,分别用乙醇和去离子水洗涤,去除杂质,最后冷冻干燥。本发明制备的微胶囊与水泥浆体配伍性良好,且结构稳定、相变温度低,可用于低温固井水泥体系中,具有广阔的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN109342195A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811296632.1
申请日:2018-11-01
Applicant: 西南石油大学 , 中国建筑材料科学研究总院有限公司 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司
CPC classification number: G01N3/10 , G01N1/36 , G01N2001/366 , G01N2203/0017 , G01N2203/0048 , G01N2203/0067
Abstract: 本发明公开了油井水泥第一胶结面的胶结强度测试方法,包括:(1)制作模拟套管-水泥环组合结构试样;(2)将模拟套管-水泥环组合结构试样竖直放置,两端夹持在液压式拉伸试验机上;开动试验机,缓慢而均匀地加载,得到屈服荷载值F,试样拉断后立即停止加载,此时的载荷值即为最大荷载值Fmax,在力-延伸曲线图上读出屈服阶段的延伸长度L;计算水泥石与金属拉伸杆平行部分之间的胶结强度,即水泥第一胶结面的胶结强度。本发明原理可靠,操作简便,可同时测试水泥石的胶结强度和抗拉强度,有助于优化水泥浆配方,得到满足现场施工需求的水泥浆体系,具有广阔的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN103820090B
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201410047943.X
申请日:2014-02-11
Applicant: 西南石油大学
IPC: C09K8/467
Abstract: 本发明公开了一种改性沥青增韧的油井水泥浆体系,由以下各组分按重量份配比组成:油井水泥100份,增韧剂A0.5~3份,增韧剂B0~0.5份,分散剂0.5~3份,降失水剂1~3份,早强剂0.5~3份,消泡剂0.01~0.5份,水40~50份。所述油井水泥为G级油井水泥,所述增韧剂A为磺化沥青,所述增韧剂B为阳离子乳化沥青粉。该水泥浆体系性能稳定,能承受井下温度压力的作用,满足固井工况,其硬化后的水泥石韧性大幅度提高,既很好解决了增韧剂与水泥浆的相容性和分散性问题,又保证了水泥浆的沉降稳定性,克服了现有技术的缺陷和不足。
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公开(公告)号:CN103558363A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310539581.1
申请日:2013-11-04
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种评价固井水泥环自修复性能的方法,依次包括以下步骤:(1)制备固井用的自修复水泥浆,然后将其灌入抗折和劈裂抗拉模具中,在高温高压养护釜中养护一定时间使其凝固成水泥石;(2)测试水泥石完全断裂时的抗折强度和劈裂抗拉强度;(3)将测试后的断裂水泥石放入养护装置中养护24h,再次测量其抗折强度和劈裂抗拉强度;(4)计算水泥石抗折强度修复率和劈裂抗拉强度修复率;(5)重复(2)~(4)并求取修复率平均值,当抗折强度平均修复率≥50%且劈裂抗拉强度平均修复率≥30%时,则认为该水泥石具有自修复性能。本发明原理可靠,计算方法简单,可以准确测试水泥石修复率,适用于各种固井水泥石自修复性能的评价。
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公开(公告)号:CN102877104A
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201210380181.6
申请日:2012-10-09
Applicant: 西南石油大学
IPC: C25D11/02
Abstract: 本发明涉及一种低压快速微弧氧化技术,采用恒流脉冲氧化电源,硅酸盐体系氧化液,对铝、镁、钛、锆、铌等阀金属进行微弧氧化。所述恒流脉冲氧化电源,峰值电流10A-500A连续可调,基值电流为10A-500A连续可调,频率为50Hz-100Hz连续可调,占空比为10%-20%连续可调,电压在0V-200V变化。所述硅酸盐体系氧化液,由去离子水、硅酸钠、调节剂、低压起弧剂、增强剂组成。本发明与普通微弧氧化技术相比,氧化电压降到200V以下,制备相同厚度陶瓷膜的时间缩短为原来的三分之一到八分之一,微弧氧化能耗基本不变。陶瓷膜疏松层厚度明显降低,硬度平均提高HV300左右,达到HV1000以上。
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