-
公开(公告)号:CN113416528B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202110694716.6
申请日:2021-06-22
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种有机/无机纳米复合凝胶封堵剂及油基钻井液。该油基钻井液所用封堵剂为有机/无机纳米复合凝胶,所述有机/无机纳米复合凝胶合成原料包括氧化锆粉末,油酸丁酯,N‑异丙基丙烯酰胺,二苯乙烯;所述交联剂为二乙烯基苯;所述钻井液包含有本发明的有机/无机纳米复合凝胶。本发明的有机/无机纳米复合凝胶作为纳米封堵剂,其粒径大致分布在40‑150nm之间,可以有效阻止钻井液滤液侵入地层,防止井壁坍塌等事故的发生,特别适用于页岩地层的纳米封堵,其制备方法原理可靠,具有广阔的市场前景。
-
公开(公告)号:CN114656945A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210438922.5
申请日:2022-04-22
Applicant: 西南石油大学
IPC: C09K8/508 , C09K8/03 , C09K8/32 , C08F283/06 , C08F212/08 , C08F220/14 , C08F220/06 , C08F220/18 , C08F220/04 , C01B32/198 , C01B32/194
Abstract: 本发明公开了一种新型功能化氧化石墨烯封堵剂及油基钻井液。该油基钻井液所用封堵剂为新型功能化氧化石墨烯封堵剂,所述新型功能化氧化石墨烯封堵剂合成原料包括氧化石墨烯、苯乙烯、壬基酚聚氧乙烯醚、十二烷基硫酸钠、过硫酸盐、丙烯酸酯类化合物、丙烯酸类化合物、氨基硅烷化合物。所述钻井液包含有本发明的新型功能化氧化石墨烯封堵剂。本发明的新型功能化氧化石墨烯作为封堵剂,其粒径大致分布在60‑1200nm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,且本发明所使用的油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。
-
公开(公告)号:CN114395379A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202210082541.8
申请日:2022-01-24
Applicant: 西南石油大学
IPC: C09K8/03 , C09K8/512 , C09K8/24 , C08F228/02 , C08F220/20 , C08F226/02 , C08F222/38
Abstract: 本发明公开了一种插层改性纳米碳化钛复合水凝胶封堵剂及水基钻井液。所述插层改性纳米碳化钛复合水凝胶封堵剂合成原料包括纳米碳化钛(50nm),乙烯基磺酸,羟基丙烯酸酯类化合物,氨基烯醇类化合物,插层剂,交联剂,引发剂;所述钻井液包含有本发明的插层改性纳米碳化钛复合水凝胶封堵剂。本发明的插层改性纳米碳化钛复合水凝胶封堵剂,其粒径分布在90‑220nm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;本发明所使用的水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。
-
公开(公告)号:CN114381244A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202210103893.7
申请日:2022-01-24
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 一种二氧化锆接枝金刚烷纳米封堵剂及油基钻井液,属于油气田钻井技术领域,所述二氧化锆接枝金刚烷纳米封堵剂以纳米二氧化锆(20‑50nm)、含氨基的硅烷偶联剂、二烯丙基苯类化合物、含氧的双乙胺类化合物、长链金刚烷基丙烯酸脂类化合物、二乙烯基苯类交联剂为原料。本发明提供的二氧化锆接枝金刚烷纳米封堵剂,其粒径在150‑370nm之间,封堵性能相比于同类封堵剂性能有显著提升,除了其封堵性能之外,该封堵剂还抗高温,对油基钻井液的性能参数影响较小,可应用于深井、超深井中。该封堵剂还具有原料易得,价格便宜等优点,所提供的合成方法稳定可靠,简单快捷,适用于工业化生产。
-
公开(公告)号:CN114345309A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210082531.4
申请日:2022-01-24
Applicant: 西南石油大学 , 中石化江汉石油工程有限公司 , 中石化江汉石油工程有限公司环保技术服务公司
Abstract: 本发明涉及油气田钻井技术领域,具体涉及一种苯及苯系物吸附剂及其制备方法。该吸附剂合成原料包括硅藻土、氯化锰、硅烷偶联剂、含烯键的长链酯类单体、交联剂、引发剂,该吸附剂采用硅藻土改性得到锰离子改性硅藻土有机无机聚合物,降低了热脱附油的消耗量,减少成本,并且有效的吸附热脱附油中的苯及苯系物等挥发性有机物(VOCs)。
-
公开(公告)号:CN113292973B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202110694701.X
申请日:2021-06-22
Applicant: 西南石油大学
IPC: C09K8/035 , C09K8/508 , C09K8/514 , C09K8/24 , C09K8/88 , C09K8/90 , C09K8/42 , C08F292/00 , C08F8/30
Abstract: 一种抗高温二氧化硅接枝叔胺纳米封堵剂及水基钻井液,属于油气田钻井技术领域,所述抗高温二氧化硅接枝叔胺纳米封堵剂以含羟基的肼类化合物、二烯丙基类化合物、烯胺类化合物、含氨基的硅烷偶联剂为原料,通过改性二氧化硅,用分步合成法合成。本发明提供的抗高温二氧化硅接枝叔胺制成的封堵剂,其粒径在58‑280nm之间,封堵性能相比于同类封堵剂性能有显著提升,除了其封堵性能之外,其外部的多个叔胺支链还具有很强的吸附性能和抑制性能,该封堵剂抗高温,可应用于深井、超深井中。该封堵剂还具有,原料易得,价格便宜,其等优点,所提供的合成方法稳定可靠,简单快捷,适用于工业化生产。
-
公开(公告)号:CN111763504B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202010712248.6
申请日:2020-07-22
Applicant: 西南石油大学
IPC: C09K8/035 , C09K8/22 , C07C217/08 , C07C213/02
Abstract: 本发明公开了一种环保型抗温醚胺页岩抑制剂及其制成的水基钻井液,属于油气田钻井液技术领域。环保型抗温醚胺页岩抑制剂由卤代烷烃和醚胺类化合物反应制得。本发明提供的水基钻井液,以重量份计,含有5份的黏土、0.25~0.5份纯碱、0.25‑1份的增粘剂、0.5‑5份的降滤失剂、0.5‑5份的降粘剂、0.5‑5份的润滑剂、50‑300份的加重剂、1‑3份本发明提供的抗温聚醚胺页岩抑制剂和100份水。本发明的页岩抑制剂具有较好的页岩抑制性、黏土稳定性、较好的环保性能和抗温性能。其制备方法简单,合成原料易得,适合工业化生产。本发明提供的水基钻井液适用于强水敏性泥页岩地层的水化膨胀,明显降低页岩膨胀率,防止井壁坍塌,缩径等,稳定井壁减少井下复杂情况的发生。
-
公开(公告)号:CN111662194B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202010710409.8
申请日:2020-07-22
Applicant: 西南石油大学
IPC: C07C217/08 , C07C213/08 , C09K8/035 , C09K8/22
Abstract: 本发明公开了一种环保型醚胺页岩抑制剂及其水基钻井液,属于油气田钻井液技术领域。该页岩抑制剂以酮类化合物和含醚键的胺类化合物为原料反应制得。本发明提供的页岩抑制剂及水基钻井液具有较好的页岩抑制性和黏土稳定性。本发明提供的方法制备的醚胺页岩抑制剂具有较好的环保性能。本发明提供的制备方法简单,合成原料易得,适合工业化生产。本发明提供的醚胺页岩抑制剂可直接加入水基钻井液中,可用于强水敏性泥页岩地层的水化膨胀,明显降低页岩膨胀率,防止井壁坍塌,缩径等,稳定井壁减少井下复杂情况的发生。
-
公开(公告)号:CN114015421A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111501327.3
申请日:2021-12-09
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明涉及钻井液领域,公开了一种全适应改性纳米石墨烯封堵型防塌钻井液制备方法和其应用。所述的制备方法包括:(1)将纳米石墨烯与混酸进行第一接触,得到混合液;(2)在冰浴锅条件下,将氯酸钾滴加至所述混合液中进行改性处理,得到改性纳米石墨烯;(3)将所述改性纳米石墨烯与水进行第二接触,得到改性纳米石墨烯浆料。该钻井液能够对玄武岩井壁微纳米孔缝实现全面封堵。
-
公开(公告)号:CN113913166A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111351344.3
申请日:2021-11-16
Applicant: 西南石油大学
IPC: C09K8/03 , C09K8/24 , C09K8/508 , C08J3/075 , C08L101/00
Abstract: 本发明公开了一种防塌和抗温纳米水凝胶的合成及水基钻井液。该水基钻井液所用防塌剂为纳米水凝胶,所述纳米水凝胶合成原料包括纳米二氧化硅、氨基硅烷偶联剂、防塌性单体、抗温性单体、引发剂;所述水基钻井液包含有本发明的防塌和抗温纳米水凝胶。本发明的防塌和抗温纳米水凝胶作为纳米防塌剂,粒径分布在90‑125nm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;本发明所使用的水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。
-
-
-
-
-
-
-
-
-