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公开(公告)号:CN105467085A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201511003487.X
申请日:2015-12-28
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明提供一种评价纳米材料封堵效果的方法,在不同的物理、化学条件下制备与泥页岩物理性质相似的泥饼,利用制得的泥饼模拟泥页岩,对纳米钻井液的封堵性能进行评价。本发明用泥饼模拟泥页岩测定纳米钻井液的封堵性能结果具有直接性;另外,用泥饼模拟泥页岩与直接使用泥页岩相比,具有较低的成本,操作简单,且对试验仪器的要求不高的优势。泥饼可以大规模的制备,试验重复性强。
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公开(公告)号:CN104712290A
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201510128202.9
申请日:2015-03-24
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种降低泥页岩坍塌应力的方法,选用聚合醚、聚合醇非离子表面活性剂作为非离子封堵剂,对泥页岩的孔隙以及微裂缝进行封堵,聚合醇的浓度为3%,聚合醚的浓度为3%。本发明降低了水进入泥页岩的速率以及进入量,从而在根本上降低泥页岩的坍塌应力,由于聚合醇对页岩不仅具有抑制性、封堵性,同时还能降低表、界面张力,使油气返排压差减小,有利于对油气层的保护,聚合醇钻井液处理剂对环境是友好的、无毒的,无论是在淡水还是在海水中,它都是易于生物降解的,聚合物处理剂既是配制环保型水基钻井液的理想润滑防塌剂,又是新一代无油的油基钻井液用化学品,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN104949907A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510217710.4
申请日:2015-04-30
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种评价钻井液完井液对裂缝性地层封堵效果的方法,选择石英砂作为填充材料装入烧杯中,压实,倒入钻井液或完井液,进行滤失实验,形成封堵层;取出釜体,倒出钻井液或完井液;用清水小心荡洗釜体,洗净后装入清水至釜体2/3处,盖上釜体盖,拧紧螺丝,将釜体放回原位,测定温度为常温,压力为500psi~1000psi,滤失时间为30min,压力为500psi时对应的渗透率为K1,压力为1000psi时对应的渗透率为K2。本发明的方法简单易行,利用现有设备,即可完成钻井、完井液封堵效果的评价实验;利用这种方法在实际应用中评价泥浆对破碎性地层的封堵效果是可行的,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN104929528A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510217862.4
申请日:2015-04-30
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种新型的液压活动牙掌式牙轮与PDC结合钻头,包括PDC与三牙轮结合部分、液压承压活塞缸;三牙轮部分较PDC部分突出,液压承压活塞缸安装在PDC与三牙轮结合部分的底部,液压承压活塞缸由三道油路连在一起,在油路的出口用单流阀密封,在液压承压活塞缸里面充入预定压力值的液压油。三牙轮部分较PDC部分突出,可以保护PDC部分牙齿嘣齿,在钻头承压过程中活塞慢慢收缩,然后PDC部分开始承压,达到协同破岩的目的,使PDC破岩、牙轮钻头破岩优势部分充分结合,钻时快、工具面稳定、耐用、进尺大,并且可以依据地层不同预充不同液压值的液压油制作适用于该地层的个性钻头。
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公开(公告)号:CN104893693A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510315922.6
申请日:2015-06-11
Applicant: 西南石油大学
IPC: C09K8/46
CPC classification number: C09K8/46 , C09K8/426 , C09K2208/18
Abstract: 本发明提供了一种钻井堵漏时提高地层承压能力的方法,通过将方解石、大理石、石英以及花岗岩混合,得到刚性封堵剂GFD,将刚性封堵剂GFD研磨为四个粒径级别,将各级GFD按比例混合,得到硬型堵漏材料;通过实验方法建立不同开度裂缝,刚性封堵剂GFD的不同粒径级别、堵漏材料浓度的最佳配比关系表;通过最佳配比关系表,配合辅助材料对不同开度裂缝进行堵漏操作。本发明堵漏方法能有效提高地层的承压能力,具有高强度、不水化、不易压碎,不变形等特点,在钻井裂缝堵漏过程中容易架桥,填充形成填塞层,能承受较高温度。
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公开(公告)号:CN104478003A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410562675.5
申请日:2014-10-20
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种提高纳米材料分散性能的方法,利用十二烷基苯磺酸钠等表面活性剂为添加剂,通过控制反应过程中的影响因素(反应温度、反应物浓度等)从而达到有效的提高纳米材料的分散性能的方法。本发明较现有的技术相比能够更有效的制备出分散性能好的纳米材料,同时具有操纵工艺简单,使用流程方便,不使用有毒有害的有机溶剂清洁而环保的优点;由于反应过程的简单易控制,制成品均匀性好、分散度高的优良性能,可以广泛应用于催化、电子、化工、以及钻井工程的各种行业,适合后续大规模的工业化生产,有重要的应用价值。
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