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公开(公告)号:CN118638527B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411126771.5
申请日:2024-08-16
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明提供一种抗温微胶囊润滑剂及其制备方法与应用,属于钻井液润滑剂技术领域。本发明润滑剂制备包括步骤:将润滑油、乳化剂和水混合均匀得到水包油乳液;将甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯和丙烯酸丁酯依次加入到水包油乳液中,加入交联剂和引发剂,反应得到微胶囊;将异佛尔酮二异氰酸酯加入至乳化剂水溶液中,加入微胶囊、纳米二氧化硅和催化剂二乙酸二丁基锡,经反应即得。本发明润滑剂具有良好的热稳定性和润滑性能;在井下高温环境下微胶囊能保持稳定不降解;在井下循环钻井钻进过程中遇到高摩阻时,受到较大的摩擦、挤压或剪切作用时壁材才发生破裂,实现靶向释放芯材润滑油,局部高浓度润滑油可在高摩阻表面形成油膜,发挥高效润滑作用。
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公开(公告)号:CN118813215A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410947800.8
申请日:2024-07-16
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及水热碳微球在提高水基钻井液抗温能力中的应用,属于油田化学技术领域。本发明中水热炭微球的平均粒径为200nm~5μm,是以生物质为原料通过水热反应制备得到,在水基钻井液中起到高温稳定剂的作用。本发明使用的水热炭微球可以通过表面羟基的抽氢反应、内部芳核的电子加成反应避免自由基对聚合物的破坏,降低钻井液中的溶解氧浓度和清除自由基,避免处理剂在高温下的热氧化降解。同时还能与水基钻井液中聚合物通过交联作用进一步促进聚合物的稳定,从而实现了水基钻井液在高温/超高温条件下的性能稳定。并且能够广泛应用于不同适用条件的水基钻井液中,在不同温度下均有稳定聚合物和保持钻井液性能的作用。
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公开(公告)号:CN116426255B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202310412458.7
申请日:2023-04-17
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C09K8/03 , C08F292/00 , C08F220/14 , C08F220/06 , C08F222/14 , C08F220/18 , C08F220/56 , C08F216/12 , C09K8/24
Abstract: 本发明涉及钻井液润滑剂技术领域,公开了微胶囊润滑剂及其制备方法和应用。本发明提供的制备方法包括:将润滑油芯材、第一单体、第二单体、改性纳米二氧化硅、第一表面活性剂、第二表面活性剂、引发剂、交联剂和水混合进行原位聚合反应,得到微胶囊润滑剂;其中,所述润滑油芯材包括5#白油、油溶性离子液体和石墨烯纳米片。采用本发明提供的制备方法制得的微胶囊润滑剂具有良好的润滑效果和抗高温性能。由于微胶囊润滑剂将润滑油芯材包覆起来,在钻井过程中,部分微胶囊润滑剂在高摩阻和扭矩处破坏后释放出芯材发挥高效润滑作用,还有部分未破坏的微胶囊润滑剂仍能够稳定地分散在钻井液中,可以循环使用,因此能够显著降低润滑剂的使用浓度。
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公开(公告)号:CN117700599A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311455088.1
申请日:2023-11-03
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C08F220/06 , C08F220/14 , C08F220/54 , C08F228/02 , C08F220/58 , C09K8/035 , C09K8/24
Abstract: 本发明涉及油气钻探油田化学品技术领域,公开了一种温度响应型自交联微纳米封堵剂及其制备方法以及水基钻井液。所述封堵剂包括式(A)、(B)、(C)、(D)所示的结构单元;R1选自H、CH3、CH2CH3和CH2CH2CH3中的一种或多种;R2和R3相同或不同,各自为H、CH3和CH2CH3中的一种或多种;n1、n2、n3和n4的摩尔比为1:(0.5‑1.5):(0.02‑0.1):(0.02‑0.1);该封堵剂分散稳定,与钻井液有较好的配伍性,能够有效阻止钻井液侵入,提高井壁稳定性;#imgabs0#
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公开(公告)号:CN117070198A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311073603.X
申请日:2023-08-24
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明属于钻井液技术领域,提供了一种相变微胶囊及其制备方法、水基钻井液。本发明的相变微胶囊,包括囊芯,和包裹所述囊芯的囊壁;所述囊芯包括相变芯材;所述囊壁包括壁材,和将所述壁材连接的交联剂;所述交联剂包括季戊四醇三丙烯酸酯、季戊四醇四丙烯酸酯、乙二醇双甲基丙烯酸酯、三甲基丙烷三甲基丙烯酸酯和N,N‑亚甲基双丙烯酰酯胺中的一种或多种。本发明以季戊四醇三丙烯酸酯、季戊四醇四丙烯酸酯、乙二醇双甲基丙烯酸酯、三甲基丙烷三甲基丙烯酸酯和N,N‑亚甲基双丙烯酰酯胺为交联剂,提高了相变微胶囊中壁材的聚合致密度,避免了相变微胶囊的泄漏。进一步地,本发明在相变微胶囊的囊壁中引入强化剂,提高囊壁的强度及导热性能。
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公开(公告)号:CN110105941B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201910418763.0
申请日:2019-05-20
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及油田化学领域,公开了一种碳微球作为高温水基钻井液用封堵剂的应用及高温水基钻井液。本发明中碳微球的平均粒径为50‑50000nm,含氧官能团总量≥0.2mmol/g,将碳微球作为高温水基钻井液用封堵剂,在200℃高温下具有优良的封堵性能,且对环境友好。
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公开(公告)号:CN110804424A
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201910964529.8
申请日:2019-10-11
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C09K8/12
Abstract: 本发明涉及石油、天然气以及天然气水合物钻探用钻井液领域,公开了一种水基无粘土相钻井液及其在极地冻土地层钻探中的应用。其中,所述钻井液包括超低温基液、增粘剂、降滤失剂、封堵剂、润滑剂和水,其中,所述超低温基液由无机盐和醇组成,所述超低温基液的凝固点≤-28℃,导热系数小于0.5W/m·K。该水基无粘土相钻井液在-25℃的条件下仍具有良好的流变性、滤失性、低导热特性、井壁稳定性及环保性,能够应用于极地冻土地层钻探中。
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公开(公告)号:CN110204667A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910419311.4
申请日:2019-05-20
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C08F292/00 , C08F220/56 , C08F220/58 , C08F226/10 , C08F220/54 , C09K8/03
Abstract: 本发明涉及油田化学领域,公开了一种聚合物改性碳微球及其制备方法和应用。该方法包括:(1)将碳微球和硅烷偶联剂在第一溶剂中进行第一接触反应,得到硅烷偶联剂改性碳微球;(2)在惰性气体保护下,引发剂和乳化剂存在下,将硅烷偶联剂改性碳微球和单体混合物在第二溶剂中进行第二接触反应,得到聚合物改性碳微球;其中,所述单体混合物包含丙烯酰胺、2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸、N-乙烯基吡咯烷酮和疏水单体,所述疏水单体为N-烷基丙烯酰胺。本发明提供方法中合成条件容易控制,反应过程相对稳定,容易实现工业化,且制备得到的聚合物改性碳微球作为钻井液降滤失剂使用,具有较好的抗温抗盐性能。
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公开(公告)号:CN106753287B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201611044884.6
申请日:2016-11-24
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C09K8/24
Abstract: 本发明公开了一种深海和冻土区钻探用超低温钻井液。它包括以下质量份的组分:水100份,“封堵‑抑制”型井壁稳定剂2~7份,增粘剂0.05~0.8份,包被抑制剂0.05~0.5份,降滤失剂1~10份,水合物抑制剂10~40份,卵磷脂0~1份,配浆土0~4份,润滑剂0~3份,加重剂0~150份。本发明的钻井液利用“封堵‑抑制”型井壁稳定剂的物理化学特性封堵井壁与抑制泥页岩水化的协同作用,能有效阻缓孔隙压力传递并抑制泥页岩水化,可在深海和冻土区钻探中保持优良的井壁稳定性;在低至‑10℃时仍可保持良好的流变性和滤失性;可有效抑制天然气水合物生成;润滑性优良。
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公开(公告)号:CN108387685B
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201810070149.5
申请日:2018-01-24
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及钻井液评价领域,公开了海洋深水浅部弱胶结地层钻井液稳定井壁作用评价方法和装置,该方法包括:(a)模拟砂土和模拟海水于釜体,压成岩样;(b)温度调至目标地层温度,注模拟海水,使岩样被模拟海水充分饱和;(c)注入体积V模拟海水,加压至目标地层压力,使模拟海水流出,记模拟海水完全漏失时间,计算单位时间内模拟海水平均流量,渗透率;(d)排空气体,测试岩样上表面和侧面针入度;(e)重复(a)和(b),温度调至目标地层温度,注入测试液,使岩样被测试液充分作用,将气体排出,排出测试液;(f)重复(c);(g)重复(d)。该方法可评价钻井液对深水浅部弱胶结地层井壁稳定作用。
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