一种可视化高压微流控水合物模拟实验装置及其应用

    公开(公告)号:CN111239132A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010062969.7

    申请日:2020-01-20

    Abstract: 本发明公开了一种可视化高压微流控水合物模拟实验装置及其应用,它包括微量流体注射与压力控制单元、耐压微流控水合物反应单元、温度控制单元、生成气体处理单元及实时显示单元,各单元间通过管线或数据线相连,并通过相应阀门或开关进行控制,本发明应用微流控技术可模拟地层多孔介质中天然气水合物所处的真实低温高压环境;并可对水合物反应的微观过程进行实时的清晰观测;且能够针对气体水合物在微孔隙/喉道内的反应特征完成多种类型的实验,具有良好的实验可操作性与综合性。

    钻井液及其在致密砂岩储层或裂缝性致密砂岩储层的应用

    公开(公告)号:CN110819317A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201810898130.X

    申请日:2018-08-08

    Abstract: 本发明涉及本发明涉及致密砂岩储层所用的钻井液领域,公开了一种钻井液及其在致密砂岩储层或裂缝性致密砂岩储层的应用。其中,以该钻井液的总量为基准,该钻井液包括:膨润土2-4重量%、增粘剂0.4-0.6重量%、降滤失剂4-6重量%、抑制剂1.7-5重量%、封堵防塌剂1-5重量%、润滑剂1-3重量%、防水锁剂0.4-1重量%、致密承压暂堵剂0-4重量%、加重剂0-20重量%,水51.4-89.5重量%,所述钻井液的密度为1.05-1.15g/cm3。采用以上配比制得的钻井液具有针对致密砂岩储层或者裂缝性致密砂岩储层抑制防塌、减小水锁损害、降低滤失量,提高井壁稳定性,渗透率恢复值高的特点。

    确定井壁强化条件的方法与系统及井壁强化的方法与系统

    公开(公告)号:CN110541703A

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201910765919.2

    申请日:2019-08-19

    Abstract: 本发明涉及钻井勘探领域,公开了一种用于确定井壁强化条件的方法与系统、及井壁强化的方法与系统。所述用于确定井壁强化条件的方法包括:根据井壁强化模型、所述井壁的预设承压及热流固耦合方程,计算所述井壁所需冷却至的目标温度和所述井壁向地层延伸的裂缝的裂缝开度分布;根据所述井壁所需冷却至的目标温度,获得钻井液的温度;以及根据所述裂缝开度分布及粒径匹配准则,获取强化材料的粒径分布。本发明一方面可对井壁强化过程所需的钻井液的温度和强化材料的粒径分布进行定量化表征,从而实现对井壁强化过程的精细化控制;另一方面,利用温度变化所产生的热应力增强了强化材料充填对井周应力的影响,从而提高了井壁的承压能力。

    大分子配合物和其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN108409923A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810187118.8

    申请日:2018-03-07

    Abstract: 本发明涉及石油天然气钻井技术领域,具体涉及一种大分子配合物和其制备方法及应用。本发明公开的大分子配合物包括大分子配体和中心离子,大分子配体为改性木质素磺酸盐,中心离子为铜离子,其中,改性木质素磺酸盐由木质素磺酸盐和含有功能基团的单体接枝聚合而成,所述含有功能基团的单体包括含酰胺基团和/或磺酸基团的单体和含羧酸基团的单体,改性木质素磺酸盐和铜离子配位的部分具有平面拓扑结构。添加本发明所述的大分子配合物的钻井液,具有较强的亲水性、负电性及抗温耐盐能力,使有机盐钻井液在钻井过程中,性能更加稳定,易于调整,进而满足高温高压含盐膏等复杂地层条件的钻井作业需要。

    化学剂对天然气水合物分解特性影响评价的方法和装置

    公开(公告)号:CN108301816A

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201810069618.1

    申请日:2018-01-24

    CPC classification number: E21B43/16 E21B49/00

    Abstract: 本发明涉及天然气水合物领域,公开了化学剂对天然气水合物分解特性影响评价的方法和装置,该方法包括:(1)将水和多孔介质混合物置于反应釜中,在真空条件下,向反应釜中通入天然气,直至反应釜内压力为10-15MPa,调节反应釜温度为0-4℃,天然气水合物开始生成,监控反应釜内温度和压力;(2)待反应釜内温度和压力趋于平衡,水合物生成完成,通过平流泵将中间容器内的化学剂驱入反应釜内,以0.1-0.5℃/min的速率对反应釜升温,使生成的天然气水合物逐渐分解,监控反应釜内温度和压力,观察天然气水合物与液相之间界面迁移。该方法弥补了以前无法较好的评价化学剂对天然气水合物分解抑制能力评价的难题。

    一种树枝状季铵盐页岩抑制剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN106519254B

    公开(公告)日:2017-11-14

    申请号:CN201610957891.9

    申请日:2016-11-03

    Abstract: 本发明涉及一种树枝状季铵盐页岩抑制剂及其制备方法与应用,该抑制剂是由端胺基树枝状聚合物与环醚、叔胺进行季铵化反应得到的改性产物。制备方法包括步骤如下:将端胺基树枝状聚合物溶于溶解溶剂中,然后缓慢滴加叔胺,室温下搅拌0.5~3h后,缓慢滴加环醚;滴加完毕后将温度升至40~90℃,反应2~12h;蒸发除去溶解溶剂,加入沉淀溶剂沉淀出固体,将固体真空干燥,即得。本发明的树枝状季铵盐页岩抑制剂抑制性能优异,能有效抑制活性泥页岩(高含蒙脱石)的水化分散,在低浓度下即可有效发挥抑制作用。

    一种水合物双效抑制剂及其应用

    公开(公告)号:CN117024345A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311286303.X

    申请日:2023-10-08

    Abstract: 本发明属于石油化工技术领域,提供了一种水合物双效抑制剂及其应用。本发明提供的水合物双效抑制剂,包括具有下式所示结构的烷基‑2‑(2‑己内酰胺)乙酰胺,质量含量≥50%。烷基‑2‑(2‑己内酰胺)乙酰胺含有烷基、胺基和酰胺基团。胺基和酰胺基团可以吸附在天然气水合物颗粒表面,抑制天然气水合物颗粒的生长;烷基在天然气水合物颗粒表面向外延展,形成一层包覆,将天然气水合物颗粒的表面润湿性由亲水性改为疏水性,并提供了一定的空间位阻,可在深水油气与天然气水合物钻采的井筒工作液中低用量下(0.5~2.0%)有效降低天然气水合物颗粒间的内聚力及天然气水合物颗粒与壁面间的粘附力,抑制天然气水合物聚集和粘附管壁。#imgabs0#

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