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公开(公告)号:CN115160999A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210926906.0
申请日:2022-08-03
Applicant: 中国石油大学(华东) , 延安中石大油气工程技术服务有限公司
IPC: C09K8/512 , C08F220/56 , C08F220/58 , C08F220/60 , C08J3/24 , C08L33/26
Abstract: 本发明提供了一种用于高温油藏深部调剖的微乳液缓释交联堵剂体系及其制备方法与应用。该堵剂体系包括如下原料:触变性聚合物、微乳液缓释交联剂和水;所述触变性聚合物为丙烯酰胺、2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸、二甲氨基丙基甲基丙烯酰胺的三元共聚物;所述微乳液缓释交联剂由以下质量份的原料制备得到:水溶性交联剂1~2份、亲油性乳化剂2~3份、亲水性乳化剂0.1~1份、轻质原油10~20份、水100~150份;以微乳液缓释交联堵剂体系总质量计,触变性聚合物的质量百分比为1~3%,水溶性交联剂的质量百分比为0.5~1.5%。本发明的堵剂体系具有注入性好、封堵能力强、耐温性强、有效期长等特点。
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公开(公告)号:CN115160999B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202210926906.0
申请日:2022-08-03
Applicant: 中国石油大学(华东) , 延安中石大油气工程技术服务有限公司
IPC: C09K8/512 , C08F220/56 , C08F220/58 , C08F220/60 , C08J3/24 , C08L33/26
Abstract: 本发明提供了一种用于高温油藏深部调剖的微乳液缓释交联堵剂体系及其制备方法与应用。该堵剂体系包括如下原料:触变性聚合物、微乳液缓释交联剂和水;所述触变性聚合物为丙烯酰胺、2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸、二甲氨基丙基甲基丙烯酰胺的三元共聚物;所述微乳液缓释交联剂由以下质量份的原料制备得到:水溶性交联剂1~2份、亲油性乳化剂2~3份、亲水性乳化剂0.1~1份、轻质原油10~20份、水100~150份;以微乳液缓释交联堵剂体系总质量计,触变性聚合物的质量百分比为1~3%,水溶性交联剂的质量百分比为0.5~1.5%。本发明的堵剂体系具有注入性好、封堵能力强、耐温性强、有效期长等特点。
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公开(公告)号:CN106769665A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611161991.7
申请日:2016-12-15
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明对压裂液温度稳定剂作用原理进行了分析,提出了以压裂液在保证压裂施工的情况下,能够使用的储层最高温度Tmax(η0,t0)表征压裂液体系的耐温性能,并通过测定加入温度稳定剂前后Tmax(η0,t0)的差值Tmax(η0,t0)才能够评价温度稳定剂的作用效果。在此基础上,设计了压裂液温度稳定剂的评价方法,即通过压裂液的粘温曲线测定Tmax以确定搜索Tmax(η0,t0)的上限温度,从上限温度开始,通过数值搜索方法逐渐搜索加入温度稳定剂前后Tmax(η0,t0),以计算加入温度稳定剂后适用温度提高值。以胜利油田常用压裂液和温度稳定剂为例,说明了评价数据的具体分析方法。
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公开(公告)号:CN106769665B
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201611161991.7
申请日:2016-12-15
Applicant: 中国石油大学(华东) , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司胜利采油厂
Abstract: 本发明对压裂液温度稳定剂作用原理进行了分析,提出了以压裂液在保证压裂施工的情况下,能够使用的储层最高温度Tmax(η0,t0)表征压裂液体系的耐温性能,并通过测定加入温度稳定剂前后Tmax(η0,t0)的差值Tmax(η0,t0)才能够评价温度稳定剂的作用效果。在此基础上,设计了压裂液温度稳定剂的评价方法,即通过压裂液的粘温曲线测定Tmax以确定搜索Tmax(η0,t0)的上限温度,从上限温度开始,通过数值搜索方法逐渐搜索加入温度稳定剂前后Tmax(η0,t0),以计算加入温度稳定剂后适用温度提高值。以胜利油田常用压裂液和温度稳定剂为例,说明了评价数据的具体分析方法。
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