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公开(公告)号:CN109810687B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201910155968.4
申请日:2019-03-01
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: C09K8/74
Abstract: 本发明提供了一种适用于低渗煤层气储层增产的环保型酸化工作液,属于煤层气开发技术领域。本发明的环保型酸化工作液由有机酸、螯合剂、防膨剂和缓蚀剂等组成,每100份水中包含以下质量份的各组分:有机酸7‑9份,螯合剂4‑5份,防膨剂4份,缓蚀剂0.5‑1份;有机酸由甲酸和柠檬酸组成,螯合剂由谷氨酸N,N‑二乙酸(GLDA)和N‑β‑羟基乙基乙二胺三乙酸(HEDTA)组成,防膨剂由氯化钾和氯化铵组成。本发明的环保型酸化工作液对煤岩中的结晶矿物有较好的溶蚀效果,可使煤岩裂缝宽度、孔隙度增大,进而增加气测渗透率;同时其对管材的腐蚀性低,不会对煤矿地下水造成污染,也不会影响后期生产的煤炭产品品质,在低渗煤层气储层增产中具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108070365B
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN201711341681.8
申请日:2017-12-14
Applicant: 贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队 , 贵州省地质调查院 , 中国地质大学(武汉)
IPC: C09K8/24
Abstract: 本发明属于水基钻井液技术领域,尤其涉及一种适用于煤系地层钻进的水基钻井液,包括以下质量份原料:由以下质量份成分构成,水、抑制剂、钠基膨润土、无机正电胶、抗高温处理剂、增粘剂、降滤失剂、阳离子型表面活性剂、有机硅表面活性剂;本发明制备的水基钻井液通过一定的原料配比,具有独特的“固‑液双重性”,起到保护储层和稳定井壁的作用;增强煤岩和页岩的疏水性,减少与钻井液中水分的接触面积,从而增强井壁稳定性;降低钻井液的表面张力以保护储层;有良好的流变性、降滤失性能,钻井液的抑制性和润滑性,能够满足煤系地层钻进的要求。
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公开(公告)号:CN107151552A
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201710308980.5
申请日:2017-05-04
Applicant: 中国地质大学(武汉) , 青海省第二地质矿产勘查院
IPC: C09K8/035 , C09K8/44 , C08F220/06 , C08F220/56 , C08F222/38
CPC classification number: C09K8/035 , C08F220/06 , C09K8/424 , C09K8/44 , C08F220/56 , C08F222/385
Abstract: 一种可吸水膨胀堵漏剂,堵漏剂的各组分原料按照重量份数,由如下比重混合而成:单体30~35份;引发剂0.3~0.35份;交联剂0.05~0.07份;膨润土15~20份;中和剂20~40份;中和剂与单体中和,使得单体中和度为70%;反应温度:50~55℃,反应时间:30~60min,原料经混合均匀,于120℃下烘干、粉碎后即得堵漏剂。堵漏剂还包括重量份数为3~20份的惰性材料,惰性材料在堵漏剂合成时添加或合成后添加。堵漏剂还可采用绿色植物胶囊包覆处理。本发明堵漏剂合成及使用过程中考虑了不同裂缝开度下,堵漏剂的不同组成;同时考虑惰性材料的粒度级配和浓度,减少材料浪费;堵漏成功率高,对环境友好。
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公开(公告)号:CN103194191B
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201310107839.0
申请日:2013-03-29
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: C09K8/38
Abstract: 本发明提供了一种基于纳米二氧化硅材料的泡沫钻井液,至少包括以下组分,各组分的质量百分比为:发泡剂0.1~0.3%,稳泡剂0.1~0.3%,纳米材料0.05~0.125%,余量为水,所述的纳米材料为粒径为10~20nm的纳米二氧化硅颗粒。纳米二氧化硅材料能封堵地层的纳米级孔喉,可以减少水分对岩石的侵蚀,同时可以增加泡沫钻井液的发泡体积和延长泡沫的半衰期;基于纳米二氧化硅材料的泡沫钻井液粘度和切力参数较高,完全可以满足低压地层岩屑携带和井壁稳定的要求。
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公开(公告)号:CN103013469B
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201210523849.8
申请日:2012-12-07
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: C09K8/16
Abstract: 本发明提供一种使用纳米二氧化硅改善不同温度下水基钻井液性能的方法,在基浆中加入纳米二氧化硅分散液,所述纳米二氧化硅分散液中的纳米二氧化硅颗粒的质量占所述基浆和所述纳米二氧化硅分散液质量总和的5%~10%。由于纳米二氧化硅材料的纳米级粒径关系,可以进入泥页岩地层的微小孔隙和裂缝之中,从而提高水基钻井液的封堵效果,减缓钻井液向地层的渗透及地层吸水后膨胀、掉块的趋势,提高井壁稳定性;纳米二氧化硅可以通过增加体系的负电荷水平来增强淡水基浆和膨润土基浆的稳定性;纳米二氧化硅能使基浆形成更加薄而致密的泥饼,降滤失效果明显。
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公开(公告)号:CN103725272A
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201410020098.7
申请日:2014-01-16
Applicant: 中国地质大学(武汉)
CPC classification number: C09K8/206 , C09K8/16 , C09K2208/12 , C09K2208/18 , C09K2208/28 , C09K2208/34
Abstract: 本发明提供了一种稳定页岩的水基钻井液,该钻井液由钠基膨润土、页岩抑制剂、增粘剂、流型调节剂、降滤失剂、抗高温处理剂、架桥剂、堵漏剂以及防塌剂混合而成,以每100份水中的加入量来计算,上述各组分的质量份分别为:钠基膨润土5份、页岩抑制剂1.5~1.8份、增粘剂0.5~0.7份、流型调节剂0.1~0.2份、降滤失剂0.7~0.9份、抗高温处理剂2.3~2.5份、架桥剂9.33~10.67份、堵漏剂1.8~2.2份、防塌剂1.1~1.3份。该钻井液具有较好的流变性、降滤失性能、润滑性能及较强的抑制性,从而满足页岩气水平井钻进岩屑携带和井壁稳定的要求,并且减小发生卡钻的可能性。
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公开(公告)号:CN103242811A
公开(公告)日:2013-08-14
申请号:CN201310136581.7
申请日:2013-04-18
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提供了一种非开挖钻井液用膨润土,该膨润土由钠基膨润土、聚合物、页岩抑制剂三者的干粉混合而成,钠基膨润土、聚合物和页岩抑制剂之间的质量比为15~17∶1.75~2.25∶2.75~3.25,其中聚合物为魔芋。该膨润土的造浆率不小于30m3/T,相对于普通钻井液用膨润土来说,其造浆率更高,使用更方便,性价比更优。采用该膨润土所配制的钻井液具有较好的流变性、降滤失性和抑制效果,可以满足水敏性地层非开挖水平定向钻进岩屑携带和孔壁稳定的要求。
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公开(公告)号:CN103194191A
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201310107839.0
申请日:2013-03-29
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: C09K8/38
Abstract: 本发明提供了一种基于纳米二氧化硅材料的泡沫钻井液,至少包括以下组分,各组分的质量百分比为:发泡剂0.1~0.3%,稳泡剂0.1~0.3%,纳米材料0.05~0.125%,余量为水,所述的纳米材料为粒径为10~20nm的纳米二氧化硅颗粒。纳米二氧化硅材料能封堵地层的纳米级孔喉,可以减少水分对岩石的侵蚀,同时可以增加泡沫钻井液的发泡体积和延长泡沫的半衰期;基于纳米二氧化硅材料的泡沫钻井液粘度和切力参数较高,完全可以满足低压地层岩屑携带和井壁稳定的要求。
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公开(公告)号:CN101871320A
公开(公告)日:2010-10-27
申请号:CN201010189061.9
申请日:2010-05-26
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提供了一种水平钻进自动水力纠偏方法及专用钻具,该方法是根据所检测到的钻孔的倾角与方位角参数,微处理器自动运算出射流的方向,并通过旋转控制盘控制具有多个方向射流孔的水力纠偏钻具向所计算出的方向进行射流,实现钻孔自动水力纠偏。所用的专业纠偏钻具的内腔设有自动纠偏装置,自动纠偏装置包括水流方向控制机械部分和安装有计算软件的射流方向检测与控制的微处理器部分。本发明结合经济型的水力纠偏技术,实现随钻自动水力纠偏,省却了纠偏过程中的提下钻具的操作过程,既节省非钻进时间,又保证钻孔的连续性,工作效率也得到提高。
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公开(公告)号:CN119912209A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510133139.1
申请日:2025-02-06
Applicant: 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 , 中国地质大学(武汉)
IPC: C04B28/00 , C04B7/153 , E21F7/00 , E21B33/13 , C04B111/70 , C04B111/27
Abstract: 本发明提供了一种煤层瓦斯抽采钻孔的封孔材料及其制备方法与应用方法,涉及煤层气(煤层瓦斯)开采技术领域。上述煤层瓦斯抽采钻孔的封孔材料以粒化高炉矿渣粉、激发剂(氧化镁或氢氧化镁)、硫铝酸盐速凝剂为原料制得,可利用氧化镁(或氢氧化镁)与矿渣粉在水和氧气作用下生成凝胶物质,使矿渣粉颗粒间的结合更加牢固,从而提高矿渣粉的强度和稳定性;其次,氧化镁(或氢氧化镁)可激发矿渣粉生成具有层状双羟基复合金属氢氧化物结构的羟镁铝石,层状结构的形成能阻碍水分或其他液体的渗透,赋予材料一定的抗渗性能。通过上述方式,提供了一种抗压强度高、且抗渗性能优异的煤层瓦斯抽采钻孔的封孔材料。
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