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公开(公告)号:CN112500042A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011404874.5
申请日:2020-12-02
Applicant: 中联煤层气有限责任公司 , 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明提供了一种适用于煤层气的弹韧性固井水泥浆,包括:油井水泥100重量份;水溶性树脂12~15重量份;纤维0.8~4重量份;纳米颗粒7~9重量份;水35~48重量份。与现有技术相比,本发明利用纳米颗粒调控水泥浆水化反应;同时填充水泥石中的微孔隙,提高水泥石致密性,优化强度;同时加入纤维不仅可在裂缝中起到架桥作用,还可在水泥石中形成致密网状结构,吸收外力冲击,提高水泥的抗拉强度;再者加入水溶性树脂作为胶结材料可提高封堵材料之间及封堵材料与裂缝表面的胶结,进一步提高封堵结构的稳定性,并且由于树脂材料具有较好的弹韧性,可提高水泥浆的弹韧性。
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公开(公告)号:CN102786918A
公开(公告)日:2012-11-21
申请号:CN201110127389.2
申请日:2011-05-17
Applicant: 中联煤层气有限责任公司 , 中国石油大学(华东)
IPC: C09K8/487 , C04B28/04 , C04B24/30 , E21B33/13 , C08F226/10 , C08F220/56
Abstract: 本发明涉及降失水剂组合物、包含它的水泥组合物、制备方法及用途。所述降失水剂组合物包括:55-75重量份的N-乙烯基吡咯烷酮-丙烯酰胺共聚物,28-45重量份的磺化的甲醛丙酮缩聚物,和0.7-2.0重量份的有机胺类早强剂。其中所述N-乙烯基吡咯烷酮-丙烯酰胺共聚物由包括如下步骤的聚合方法制备:使N-乙烯基吡咯烷酮和丙烯酰胺进行聚合反应得到所述共聚物,其中加入的N-乙烯基吡咯烷酮与丙烯酰胺的重量比为1∶0.12至1∶0.4,优选为1∶0.2至1∶0.3。
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公开(公告)号:CN107502322A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710804682.5
申请日:2017-09-08
Applicant: 中联煤层气有限责任公司 , 中国石油大学(华东)
CPC classification number: C09K8/40 , C09K8/424 , C09K8/426 , C09K8/467 , C09K8/501 , C09K8/5045 , C09K8/508 , C09K8/5083 , C09K8/5086 , C09K8/514 , C09K8/52 , C09K2208/08
Abstract: 本发明公开了一种固井前置液,是一种强化煤层胶结型前置液体系,包括0.65~3.2重量份的堵漏剂、2.3~12.5重量份的辅助填充剂、0.82~2.5重量份的性能调节剂、0.19~0.85重量份的表面活性剂、0.3~0.6重量份的消泡剂和81.5~95重量份的水。本发明从煤岩层自身的性质方向入手,从提高煤层表面润湿性出发,考虑对煤层表面润湿性的改善,在固井前置液中加入了表面活性剂,再通过控制固井前置液中其他组分的比例,提供的煤层气井固井质量前置液体系与钻井液和水泥浆相容性好,对煤的表面润湿性有良好的改善,使煤芯具有优良的水润湿性,提高了固井第二界面胶结强度,各项性能指标都满足现场固井要求。
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公开(公告)号:CN112521924B
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202011400311.9
申请日:2020-12-02
Applicant: 中联煤层气有限责任公司 , 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明提供了一种前置液,包括:水100重量份;氯丁胶乳7~9重量份;堵漏剂1~3.2重量份;性能调节剂0.7~3.0重量份;消泡剂0.3~0.6重量份。与现有技术相比,本发明在前置液中加入氯丁胶乳作为表面改性材料,该体系中的高分子聚合物可与表面活性剂发挥复配增效作用,可以紧密吸附煤芯并致密地平铺在煤芯表面,使得煤芯表面改性均匀,有效地提高了固井的胶结质量,从而使本发明提供的煤层气井固井前置液不仅与钻井液和水泥浆相容性好,而且对煤的表面润湿性有良好的改善,使煤芯具有优良的水润湿性,提高了固井第二界面胶结强度,各项性能指标都满足现场固井要求。
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公开(公告)号:CN112521924A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011400311.9
申请日:2020-12-02
Applicant: 中联煤层气有限责任公司 , 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明提供了一种前置液,包括:水100重量份;氯丁胶乳7~9重量份;堵漏剂1~3.2重量份;性能调节剂0.7~3.0重量份;消泡剂0.3~0.6重量份。与现有技术相比,本发明在前置液中加入氯丁胶乳作为表面改性材料,该体系中的高分子聚合物可与表面活性剂发挥复配增效作用,可以紧密吸附煤芯并致密地平铺在煤芯表面,使得煤芯表面改性均匀,有效地提高了固井的胶结质量,从而使本发明提供的煤层气井固井前置液不仅与钻井液和水泥浆相容性好,而且对煤的表面润湿性有良好的改善,使煤芯具有优良的水润湿性,提高了固井第二界面胶结强度,各项性能指标都满足现场固井要求。
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公开(公告)号:CN102531443B
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201010589427.1
申请日:2010-12-13
Applicant: 中联煤层气有限责任公司 , 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及一种早强剂组合物,包括以下物质:可溶性有机钙化合物:15-40重量份;偏铝酸钙(Ca(AlO2)2):5-25重量份;金属氯化物:25-55重量份;碱金属碳酸盐(M2CO3):10-28重量份,M为碱金属。本发明还涉及所述早强剂组合物的制备方法,以及包括该早强剂组合物的水泥组合物。本发明还涉及所述组合物在固井应用中的用途。
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公开(公告)号:CN112456873A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011404873.0
申请日:2020-12-02
Applicant: 中联煤层气有限责任公司 , 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明提供了一种适用于煤层气的固井水泥浆。与现有技术相比,本发明通过在水泥浆中加入多粒级堵漏材料、活性填料、树脂材料形成堵漏型水泥浆体系,其中多粒级堵漏材料中,第一级颗粒堵漏材料作为支撑材料,可以起到架桥作用支撑裂缝,第二级颗粒堵漏材料和水泥颗粒等填充空隙,形成封堵框架,亲水纤维类堵漏材料可在裂缝中纤维网架结构,提高水泥浆封堵结构稳定性;再利用树脂胶结材料进一步增强裂缝表面与封堵材料、水泥相互间胶结;从而使本发明提供的固井水泥浆通过架桥、弹性、纳米材料和水泥颗粒多级填充,提高封堵结构致密性,同时调节改性多粒级堵漏材料、活性填料、树脂材料三者加量,使三者共同作用对水泥浆封堵性能产生显著增效作用。
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公开(公告)号:CN102786918B
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201110127389.2
申请日:2011-05-17
Applicant: 中联煤层气有限责任公司 , 中国石油大学(华东)
IPC: C09K8/487 , C04B28/04 , C04B24/30 , E21B33/13 , C08F226/10 , C08F220/56
Abstract: 本发明涉及降失水剂组合物、包含它的水泥组合物、制备方法及用途。所述降失水剂组合物包括:55-75重量份的N-乙烯基吡咯烷酮-丙烯酰胺共聚物,28-45重量份的磺化的甲醛丙酮缩聚物,和0.7-2.0重量份的有机胺类早强剂。其中所述N-乙烯基吡咯烷酮-丙烯酰胺共聚物由包括如下步骤的聚合方法制备:使N-乙烯基吡咯烷酮和丙烯酰胺进行聚合反应得到所述共聚物,其中加入的N-乙烯基吡咯烷酮与丙烯酰胺的重量比为1∶0.12至1∶0.4,优选为1∶0.2至1∶0.3。
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公开(公告)号:CN102531443A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201010589427.1
申请日:2010-12-13
Applicant: 中联煤层气有限责任公司 , 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及一种早强剂组合物,包括以下物质:可溶性有机钙化合物:15-40重量份;偏铝酸钙(Ca(AlO2)2):5-25重量份;金属氯化物:25-55重量份;碱金属碳酸盐(M2CO3):10-28重量份,M为碱金属。本发明还涉及所述早强剂组合物的制备方法,以及包括该早强剂组合物的水泥组合物。本发明还涉及所述组合物在固井应用中的用途。
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公开(公告)号:CN118978651A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411042045.5
申请日:2024-07-31
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C08F292/00 , C08F220/54 , C08F226/02 , C08F226/10 , C08F230/08 , C08F212/08 , C09K8/487
Abstract: 本发明属于油油田化学技术领域,公开了一种适用于高温高盐环境的固井用降失水剂、其制备方法及其应用。该降失水剂利用有机硅中硅羟基与水泥颗粒表面羟基在碱性环境下缩合的机制,在聚合物中引入含有不饱和双键的有机硅作为功能基团与纳米材料的偶联基团依靠聚合物较高的耐温性能和对水泥颗粒的强吸附作用,以纳米材料作为聚合物的刚性核,以N、N二甲基丙烯基酰胺、乙烯基吡咯烷酮等非离子单体,以及十二烷基二甲基烯丙基氯化铵等阳离子单体为聚合原料,合成含有有机硅的降失水剂。该降失水剂能够有效地降低水泥浆在高温、超高温和高盐环境下的失水量,并提高水泥浆的悬浮稳定性,抗温性能可至250℃,并减弱降失水剂对缓凝时间的影响。
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