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公开(公告)号:CN116769187A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310718010.8
申请日:2023-06-16
Applicant: 常州大学
IPC: C08J3/075 , C08F220/58 , C08F222/38 , C08F120/56 , C08F2/48 , C08L33/26 , C08L33/24 , C09K8/42 , C09K8/44 , C09K8/035
Abstract: 本发明属于双网络水凝胶领域,具体公开了一种采用溶剂交换制备增强裂缝堵漏用双网络水凝胶的方法。先取第一网络单体、交联剂、自由基引发剂和水混合制得第一混合液,经光照反应制得单网络水凝胶;再取第二网络单体、自由基引发剂和水混合制得第二混合液,将单网络水凝胶浸泡在第二混合液中,光照反应制得双网络水凝胶;取浸泡用溶剂,将双网络水凝胶浸泡在溶剂中,得到溶剂交换增强双网络水凝胶。本发明以自由基聚合为基础,采用三步法,操作简单,得到的溶剂交换增强双网络水凝胶具有较强的抗压能力的裂缝堵漏能力,在25‑90℃下仍能保持良好的使用条件。
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公开(公告)号:CN111456678A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010187965.1
申请日:2020-06-18
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明公开了一种增强架桥材料紧密封堵裂缝效果的方法,包括,配制基浆;利用改进的多级离散颗粒粒度分布设计方法设计粒度分布,得设计粒度分布的堵漏桥堵颗粒;向所述基浆中加入设计粒度分布的堵漏桥堵颗粒,搅拌均匀后,对3~5mm裂缝进行堵漏。本发明基于裂缝宽度考虑,对颗粒粒度分布设计方法进行修正,建立了一种基于改进理想充填理论的裂缝堵漏多级离散颗粒粒度分布设计方法,解决了堵漏材料堵漏漏失量较大,堵漏效果较差的缺陷。
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公开(公告)号:CN117634134A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311302922.3
申请日:2023-10-10
Applicant: 常州大学
IPC: G06F30/20 , G01N25/00 , G01N25/20 , G06F119/04
Abstract: 本发明公开了一种基于PFC的颗粒模型和花岗岩热损伤的预测方法及系统,涉及高温井壁稳定性分析技术领域,包括生成具有所需矿物成分和粒度分布的初始圆盘模型,根据巴西劈裂、单轴及三轴压缩实验结果与模拟结果对比,标定花岗岩模型细观参数;模拟高温条件下岩石的力学实验,得到应力应变曲线及微裂纹扩展情况;通过弹性模量变化计算热损伤,分析决定不同晶粒尺寸及非均质花岗岩热损伤的主要因素,建立花岗岩的热损伤与体积热应变之间的函数关系模型。本发明基于PFC离散元,建立了多矿物质花岗岩颗粒模型,该模型可以很好的模拟岩石在热力耦合条件下的力学行为和微裂纹扩展过程。
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公开(公告)号:CN118883831A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410910289.4
申请日:2024-07-09
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于天然气水合物勘探开发技术领域,特别涉及一种水合物分解动力学测试方法。包括建立一种水合物抑制剂溶液中的水合物分解速率预测方法及其实验验证方法。包括如下步骤:利用水合物‑气‑NaCl溶液三相平衡模型与CMD(连续熔融解析模型)模型结合计算水合物在不同浓度抑制剂溶液中的分解速率,该方法弥补了CMD模型仅适用于气‑纯水‑水合物三相的缺点,使模型可以计算水合物在抑制剂溶液中的分解速率,并通过与之配套的水合物分解动力学实验检验计算结果的准确性。提出了确定水合物在抑制剂溶液中的分解动力学的理论模型和实验方法,可用于制定天然气水合物地层开发或钻井作业中钻井液的合理方案。
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公开(公告)号:CN118607395A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202311046409.2
申请日:2023-08-18
Applicant: 常州大学
IPC: G06F30/28 , E21B33/13 , G06F30/23 , G06F17/11 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种三孔隙介质流动模型结合位错断裂力学改善钻井液裂缝堵漏效果的方法,包括,输入参数集,构建三孔隙介质流动模型,配置求解模式,求解计算得到裂缝内流体压力pf分布仿真结果;通过编写程序代码构建方程组,将得到的pf数据导入,运行程序,计算得到位错分布函数f(tk)进而得到裂缝宽度W(tk)、裂缝尖端应力强度因子KI;通过修改参数得到不同条件下的裂缝强度因子KI,绘制KI与相关参数的关系图,导入目标地层的韧性系数KIC,如KIC≥KI表示裂缝会继续扩展;通过钻井过程中即时预测裂缝宽度和裂缝再扩展,合理设计封堵材料,提高裂缝性漏失的一次堵漏成功率,避免持续性漏失和恶性漏失。
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公开(公告)号:CN118496826A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410502627.0
申请日:2024-04-25
Applicant: 常州大学
IPC: C09K8/035 , C09K8/32 , C08F283/00 , C08F220/14 , C08F220/58 , C08F222/38 , C08F285/00 , C08F220/56 , C08F2/48
Abstract: 本发明公开了一种油基钻井液用抗高温高强度凝胶堵漏颗粒的制备方法和应用,包括,以自由基聚合方法为基础,采用四步法,首先制备水凝胶第一网络;再将制备的样品放入第二网络聚合物单体溶液中浸泡,经紫外光照反应制得双网络水凝胶;然后,将双网络水凝胶与有机溶液进行置换反应;产物在高温白油中继续进行反应,最终制得抗高温高强度凝胶堵漏颗粒。本发明具有成本低,操作简单,环保性好等优点,克服了水凝胶材料机械性能差、高温易降解失效等固有缺点,大幅度提高了凝胶在高温条件下的稳定性,拓宽了其适用温度范围,为深部高温地层的油基钻井液堵漏作业提供了一种具有潜在价值的堵漏材料。
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公开(公告)号:CN118627424A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410769873.2
申请日:2024-06-14
Applicant: 常州大学
IPC: G06F30/28 , G06F30/23 , G16C20/10 , G16C10/00 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种在钻井液作用下考虑泥饼的水合物地层安全密度窗口计算方法,建立了一个考虑井壁处泥饼渗流作用和天然气水合物分解影响的热‑流‑固‑化多场耦合模型,模拟结果呈现了钻井液侵入后井周孔隙压力、温度、钻井液中溶质浓度分布情况。根据求解多场耦合模型求解结果结合库伦‑摩尔破坏准则,进一步建立了钻井液作用下水合物地层安全密度窗口计算方法。该方法更加全面的考虑了水合物开采过程中何种因素对井壁稳定的影响,使模型结果更加准确的反应地层实际情况,为水合物地层钻井过程中的钻井液防塌性能设计提供依据。
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公开(公告)号:CN118520636A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410422685.2
申请日:2024-04-09
Applicant: 常州大学
IPC: G06F30/20 , G06F18/27 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及多动态井壁稳定性评价技术领域,尤其涉及基于多元回归的多场耦合动态井壁稳定性评价方法及系统,采集标准岩样数据,并对采集的数据进行预处理;计算标准岩样的内聚力和内摩擦角;基于温度、钻井液作用时间自变量,进行多元回归分析,构建内聚力动态损伤模型或内摩擦角动态损伤模型关于温度和钻井液作用时间的动态损伤模型;构建动态井壁稳定性模型。本发明基于多元回归分析构建了更加精确的岩石力学参数动态损伤模型,进而构建了多场耦合动态井壁稳定模型,综合考虑了多因素的共同影响,计算结果更加精确。
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公开(公告)号:CN117473716A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311354616.4
申请日:2023-10-19
Applicant: 常州大学
IPC: G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于PFC数值研究的不同组成岩石热损伤预测方法,涉及高温井壁稳定性分析技术领域,包括通过PFC2D建立基于颗粒的数值模型,所述数值模型中使用接触模型;通过对岩石边界施加温度进行均匀加热,进行高温条件下岩石的力学实验模拟后,直接进行轴向加载,得到应力应变曲线及微裂纹扩展情况;通过弹性模量损伤计算热损伤,分析不同矿物组成岩石热膨胀系数和热损伤之间的关系,提出高温条件下不同矿物组成岩石的热损伤预测模型。本发明基于PFC离散元,建立了多矿物质岩石颗粒模型;从工程学的角度来看,我们的经验公式为深部地质能源的选址、设计和建设提供了指导。
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公开(公告)号:CN117247567A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202310942382.9
申请日:2023-07-30
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明公开了一种聚丙烯酰胺/纳米二氧化硅复合聚合物‑聚乙烯亚胺高强度水凝胶的制备方法和应用,包括,将纳米二氧化硅颗粒与丙烯酰胺单体在聚合助剂和引发剂作用下形成复合聚合物;向复合聚合物中加入交联剂聚乙烯亚胺,反应得到所述高强度水凝胶。本发明采用两步反应法,先制备纳米二氧化硅/聚丙烯酰胺复合聚合物,然后与聚乙烯亚胺交联制备高强度水凝胶,有效提高了二氧化硅颗粒的分散均匀性,避免了二氧化硅在水凝胶中的大量团聚现象,此外,制备的水凝胶中排除了有毒单体和其他有害离子,成分组成更加简单,结构更加均匀致密,对水凝胶的强度的提高更加显著,环保性更好。
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