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公开(公告)号:CN102180641A
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201110032326.9
申请日:2011-01-26
Applicant: 中国石油大学(华东)
CPC classification number: Y02W30/91
Abstract: 本发明涉及了一种钻井废弃物高强度固化处理方法及工艺。本发明具体包括一种固化剂和固化工艺。固化剂组成及其组成:氧化镁30~35%,氯化镁20~25%,粉煤灰30~35%,改性剂0.8~1%,水10~18%。固化工艺流程:钻井废弃物与轻烧氧化镁、粉煤灰、改性剂混合均匀,将氯化镁水溶液加入到混合料中,快速混拌后装入模具,压实成型,脱模后环境温度下自然养护。固化物28d抗压强度可达40MPa,含盐10%钻井废弃物固化后28d抗压强度可达32MPa,浸出液重金属离子符合环保要求。固化产物具有较高的抗压强度,其中钻井废弃物含量达到40~60%,固化钻井废弃物具有较高的稳定性和资源化利用价值。
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公开(公告)号:CN116973292B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311235365.8
申请日:2023-09-25
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开一种多功能高温高压储层岩心损害评价实验装置及方法,涉及油气藏开发研究技术领域,装置包括模型组件、液体注入组件、气体注入组件、出口计量组件、围压控制组件、回压控制组件、温度压力监控单元和数据采集控制单元,模型组件包括污染釜,污染釜的侧壁上设置有第一连通口和第二连通口,岩心夹持器一端与第一连通口固连,污染釜内的液体能够通过第一连通口进入岩心夹持器内与岩心样品的端面接触,第二连通口连接有出料总管;第二连通口能够用堵头封堵,第一连通口能够通过连接管与第二连通口连通。利用本发明的实验装置能够对岩心样品进行多种实验,本发明提高了储层岩石受入井流体污染程度测试的准确度和方便性。
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公开(公告)号:CN116426255A
公开(公告)日:2023-07-14
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:CN115160993A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210945358.6
申请日:2022-08-08
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及油田化学领域,公开了一种用于天然气水合物的控温微胶囊及其制备方法与应用以及水基钻井液,所述控温微胶囊包括:芯材,以及包覆所述芯材的壁材;其中,所述芯材为含相变材料的溶液,所述壁材为二氧化硅;所述相变材料为四丁基溴化铵。该控温微胶囊具有相变温度低的优势,调温性能好,具有良好的钻井液配伍性,将其加入到水基钻井液中进行天然气水合物钻探开采,能够通过相变储存和释放冷能,保持地层温度稳定,抑制水合物分解,有效保障井壁稳定性,表现出良好热稳定性,此外还具有一定的增黏、降滤失效果。制备工艺简单,成本低。
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公开(公告)号:CN110240840B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201910385794.0
申请日:2019-05-09
Applicant: 中国石油大学(华东) , 中石化胜利石油工程有限公司钻井工艺研究院 , 德州大陆架石油工程技术有限公司
IPC: C09D133/02 , C09D133/26 , C09D167/02 , C09D5/08 , C09D7/61 , C09D7/63 , B05D3/00 , B05D3/10 , B05D3/12 , B05D5/08 , B05D7/00
Abstract: 本发明公开了一种用于处理钻井固化废弃物的表面涂覆剂,包括20‑40wt%的聚醚酯类树脂、5‑20wt%的无机填料、0.5‑5wt%的有机羧酸、10‑35wt%的硅烷偶联剂,其余为水;各组分的质量百分比组成之和为100%。本发明还公开了一种涂覆工艺,包括固化废弃物养护,表面预处理,表面涂覆,涂覆固化物的养护。本发明的表面涂覆剂及涂覆工艺成本低、方法简便、处理时间短、对环境影响小,可缓解水侵、酸碱腐蚀造成的抗压强度损失,浸泡强度损失率由59%最低降至14%;增强固化废弃物耐酸碱能力,同时可抑制内部有机污染物和重金属离子浸出造成二次污染,改善钻井固化废弃物的环境适应性与环保性,有助于实现钻井废弃物在各种环境下的再利用与资源化。
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公开(公告)号:CN112322259A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011216256.8
申请日:2020-11-04
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及油田化学领域,公开了一种钻井液用表面改性重晶石粉及其制备方法和水基钻井液。所述制备方法包括:(1)将表面改性剂和水接触,得到第一悬浮液;(2)将所述第一悬浮液和重晶石粉接触,得到第二悬浮液;(3)将所述第二悬浮液进行研磨、离心和干燥处理,得到钻井液用表面改性重晶石粉;其中,所述表面改性剂包括聚丙烯酸铵、聚顺丁烯二酸铵和马来酸丙烯酸共聚物钠盐中的一种或多种。该表面改性重晶石粉作为高温高密度水基钻井液加重材料,能够显著改善高温高密度钻井液的流变性能和沉降稳定性能,同时也能够改善滤失造壁性能,且沉降稳定性能良好。
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公开(公告)号:CN112010912A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010955134.4
申请日:2020-09-11
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及油田化学领域,公开了一种烷基糖苷表面活性剂及其制备方法以及在钻井液中的应用。所述制备方法包括:(1)将废纸和脱墨剂接触进行脱墨预处理,得到脱墨浆;(2)在双阴离子的离子液体催化剂存在下,将脱墨浆与脂肪醇接触进行脱水缩合反应;(3)采用无水乙醚对脱水缩合反应后的产物进行萃取,将有机相进行真空干燥和/或减压蒸馏处理,得到烷基糖苷表面活性剂。该方法能够有效降低表面活性剂的生产成本,且以废纸为资源能够实现节约环保双赢。
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公开(公告)号:CN111909670A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010915502.2
申请日:2020-09-03
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C09K8/24 , C08F251/00 , C08F220/56 , C08F220/58 , C08F226/02 , C08F226/10
Abstract: 本发明涉及油田化学领域,公开了一种超高温耐盐星型聚合物降滤失剂及其制备方法和水基钻井液。所述超高温耐盐星型聚合物降滤失剂包括式(I)至式(V)所示聚合物中的至少一种,本发明所述的降滤失剂具有优异的降滤失性能,能有效降低高温超高温滤失量,抗温能力可达240℃;式(I),其中,n11、n12、n13和n14的摩尔比为1:(1-2):(0.5-1):(1-1.5)。
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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
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C09K8/14
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。
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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
Applicant: 中国石油大学(华东)
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。
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