[发明专利]一种高携砂性能的二氧化碳泡沫压裂液及其制备方法在审

专利信息
申请号: 202010149558.1 申请日: 2020-03-06
公开(公告)号: CN111234799A 公开(公告)日: 2020-06-05
发明(设计)人: 李川;张矿生;唐梅荣;薛小佳;刘静;张翔;王建麾;殷桂琴;李昌恒;吕昌盛;李晓燕 申请(专利权)人: 中国石油天然气股份有限公司
主分类号: C09K8/70 分类号: C09K8/70;C09K8/66;C09K8/68
代理公司: 西安吉盛专利代理有限责任公司 61108 代理人: 赵娇
地址: 100007 北京市*** 国省代码: 北京;11
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 发明提供了一种高携砂性能的二氧化碳泡沫压裂液及其制备方法,所述二氧化碳泡沫压裂液由以下质量百分比的组分组成:稠化剂0.3~0.5%、聚电解质复合纳米材料0.25~0.4%,交联剂0.1~0.5%,起泡剂0.03~0.05%,盐水10~30%,和余量的液态二氧化碳。本发明通过在原有胍胶压裂液体系的基础上,加入聚电解质复合纳米材料,使泡沫的稳定性大幅提高,寿命增加1倍以上,并大幅降低液体滤失速度、改善压裂液造缝能力、改善压裂液悬砂及携砂性能,提升压裂增产效果。
搜索关键词: 一种 高携砂 性能 二氧化碳 泡沫 压裂液 及其 制备 方法
【主权项】:
暂无信息
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于中国石油天然气股份有限公司,未经中国石油天然气股份有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/202010149558.1/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 一种二氧化碳泡沫压裂液及其制备方法-202310736715.2
  • 王虎彪;唐旭 - 陕西万朗石油工程技术服务有限公司;陕西众为若谷科贸有限公司
  • 2023-06-21 - 2023-10-20 - C09K8/70
  • 本发明提供一种二氧化碳泡沫压裂液,所述二氧化碳泡沫压裂液以二氧化碳为气相,以基液为液相;其特征在于,所述二氧化碳泡沫压裂液中泡沫的体积分数为60%~80%;所述基液由以下质量分数的组分组成:起泡剂:0.1%~0.4%;稳泡剂:0.05%~0.08%;稠化剂:0.2%~0.9%;辅助稠化剂:0.02%~0.05%;交联剂:0.2%~0.9%;以及,余量的水;所述起泡剂由阴离子表面活性剂和非离子表面活性剂组成;相比于现有技术,其起泡剂采用阴离子和非离子复配表面活性剂,利用阴离子和非离子表面活性剂间的协同作用达到高表面性能表面活性剂,从而提高二氧化碳泡沫压裂液的稳定性。
  • 一种低温冻胶压裂液及其制备方法-202310156283.8
  • 马国艳;王成俊;展转盈;杜春保 - 西安石油大学
  • 2023-02-23 - 2023-05-09 - C09K8/70
  • 本发明公开了一种低温冻胶压裂液及其制备方法,属于油田压裂采油技术领域。本发明的低温冻胶压裂液包括原料:成胶剂0.3~0.45%,粘土稳定剂0.2~0.4%,助排剂0.3~0.6%,pH调节剂0.01~0.12%,复合交联剂0.15~0.2%,破胶剂0.15~0.3%,破胶助剂0.05~0.3%,余量为水;所述成胶剂为羟丙基胍胶和黄原胶按1~2:1的质量比组成。本发明所得低温冻胶压裂液在40℃下剪切60min,粘度可保持在80mPa·s以上,且破胶时间在4h左右,破胶后粘度在3.2~3.7mPa·s之间,本发明的压裂液可实现低温条件下快速破胶,具有十分重要的应用价值。
  • 一种可控温度触发型松香树脂胶囊破胶剂及其制备方法-202211574757.2
  • 王晨;董晓昱;张康;代方方;杨晓武 - 陕西科技大学
  • 2022-12-08 - 2023-04-07 - C09K8/70
  • 本发明公开了一种可控温度触发型松香树脂胶囊破胶剂及其制备方法,属于石油及天然气勘测与开发技术领域。包括以下步骤:以松香酸为原料,首先将其与甲基丙烯酸缩水甘油酯进行开环酯化反应,然后再进一步与甲基丙烯酰乙基磺基甜菜碱进行双键聚合反应,得到可控温度触发型松香树脂,最后将其与破胶剂物理共混,得到可控温度触发型松香树脂胶囊破胶剂。该方法成本较低并且提高了破胶剂的稳定性。
  • 一种输送和释放可控的纳米胶囊破胶剂及其制备方法与应用-202110243616.1
  • 蒲景阳;罗明良;战永平;贾晓涵;杨玉玲;黄一格;刘同浩;吴金博 - 中国石油大学(华东)
  • 2021-03-05 - 2023-02-17 - C09K8/70
  • 本发明涉及一种输送和释放可控的纳米胶囊破胶剂及其制备方法与应用,本发明的纳米胶囊破胶剂是疏水聚合物壁材、破胶剂、二氯甲烷(DCM)、非溶剂油相或外水相、表面改性材料先经过微乳液蒸发然后进行表面改性制得:本发明的纳米胶囊破胶剂尺寸小,粒径为50纳米‑500纳米,进入储集层后,能够随压裂液进入微纳裂缝并且释放破胶剂帮助压裂液中稠化剂破胶,协助支撑剂的铺置,清除聚合物残留,由此增加微纳裂缝的导流能力。能在微纳米级别的裂缝和孔道输送和精确释放,延缓压裂液中稠化剂的破胶时间,提高支撑剂铺置效果,实现对微纳裂缝的导流能力提升。
  • 一种二氧化碳泡沫压裂液及其制备方法和应用-202211322510.1
  • 杨巍;马雪良 - 泰坦(天津)能源技术有限公司
  • 2022-10-27 - 2023-01-31 - C09K8/70
  • 本发明提供了一种二氧化碳泡沫压裂液及其制备方法和应用,属于压裂液技术领域,包括以下重量份数的组分:气体二氧化碳20~50份、疏水聚合物0.05~2份、起泡剂0.05~5份、稳泡剂0.01~5份、纳米颗粒0.5~10份和水50~100份。本发明加入疏水聚合物,其能够吸附于气液表面,疏水聚合物之间相互交织在一起提高泡沫液膜的致密性,提高泡沫稳定性及粘弹性,加入纳米颗粒使得二氧化碳气体通过泡沫液膜的能力变弱,加入稳泡剂提高泡沫稳定性,控制各组分的组成和用量,各组分配合作用,提高泡沫稳定性及粘弹性。实施例结果显示,本发明提供的二氧化碳泡沫压裂液的泡沫稳定性达到5h以上,泡沫粘弹性达到0.7N以上。
  • 一种CO2-202010510501.X
  • 李泽锋;高燕;兰建平;张冕;安子轩;全红平;夏玉磊;雷璠;朱丽;王改红;邵秀丽;李杰;陈燕;路强英;甄学乐 - 中国石油天然气集团有限公司;中国石油集团川庆钻探工程有限公司
  • 2020-06-05 - 2022-11-18 - C09K8/70
  • 本发明属于低渗气田压裂技术领域,具体涉及一种CO2刺激型泡沫压裂液。本发明包括刺激响应主剂长链酰胺丙基二甲基胺、刺激响应辅剂盐或弱酸、刺激物质、起泡剂和水;所述的刺激响应主剂长链酰胺丙基二甲基胺、刺激响应辅剂钠盐或弱酸、刺激物质、起泡剂和水按如下质量百分比配制而成:刺激响应主剂长链酰胺丙基二甲基胺1.5~4.5%,刺激响应辅剂盐或弱酸小于等于3%,刺激物质为小于等于8%,起泡剂小于等于1%,其余为水。本发明通过刺激物质采用具有无毒、廉价、不易燃烧、易获得等优点的CO2,自组装形成聚集体,从而表现出独特的形状,如胶束、液晶和囊泡等。由于胶束的作用,在水溶液中存在的胶束有效提高了压裂液粘度,从而获得了性能优异的压裂液。
  • 一种囊泡型酸性压裂液及其制备方法和应用-202210996668.0
  • 方天成;方美良;陈红军;李宏宇;蒙柏成;陈昭 - 广汉市华星新技术开发研究所(普通合伙);成都天新晟新材料技术有限公司
  • 2022-08-19 - 2022-10-25 - C09K8/70
  • 本发明提供了一种囊泡型酸性压裂液及其制备方法和应用,属于压裂液技术领域。本发明以长链叔胺作为囊性结构剂,会在地层中与表面活性剂分子相互缠绕,形成囊泡状的结构,不仅提高耐温能力,还会使酸液体系粘度会大幅度上升,能有效的暂时封堵住高渗透地层,封堵压力高,降低滤失;进入低渗透层的酸液,在泵注时会将酸液更深一步的带入地层深部,实现深部穿透酸化,有效提高酸液作用距离,并提高酸蚀裂缝的导流能力,从而提高酸化改造体积,沟通更多的有效储集体,提升当井产量。该囊泡型结构能在与油气烃类物质接触后,囊泡型结构被破坏,自动破胶,形成粘度小于2mPa.s的溶液,具有超低表面张力,能够迅速返排,不会对地层造成二次伤害。
  • 一种双包埋生物酶缓释破胶剂及其制备方法-202011497431.5
  • 李丕武;孟玉玲;肖静;袁海波;张志伟 - 齐鲁工业大学
  • 2020-12-17 - 2022-09-30 - C09K8/70
  • 本发明涉及一种双包埋生物酶缓释破胶剂及其制备方法,所述破胶剂按重量份计包括如下组分:生物酶1‑5份、多孔淀粉2‑15份、EDTA 1‑5份、阿拉伯胶3‑30份、β‑环糊精1‑10份;本发明涉及的缓释破胶剂破胶时间显著延长,压裂液破胶后的残渣量相对较少,可以实现胍胶压裂液体系延缓破胶,对于有效降低低渗透的油藏储层伤害具有重要意义,并且该方法制备工艺简单,可操作性强,适用于工业化生产。
  • 一种耐高温压裂用胶囊破胶剂及其制备方法-202010735253.9
  • 张卫东;李健;倪兴双 - 西安奥德石油工程技术有限责任公司
  • 2020-07-27 - 2022-08-09 - C09K8/70
  • 本发明提出了一种耐高温压裂用胶囊破胶剂,所述胶囊破胶剂以活性物质、分散剂、乳化剂为囊芯,所述囊衣为囊衣A或囊衣B,所述囊衣A由线性聚苯乙烯和聚异丙基丙烯酰胺、对二(氯甲基)苯反应制得;所述囊衣B由羧甲基纤维素钠、聚乙烯醇、聚酯酰胺、丙烯酸树脂、吐温‑80、柠檬酸三乙酯、硬脂酸、乙醇、水制得。该胶囊破胶剂颗粒均匀、圆滑度好,选用的膜材料具有可延时降解和抗温拒水性,解决了胶囊破胶剂使用范围受限的难题。
  • 一种酸性可降解压裂球及其测试装置-202120364923.0
  • 胡毅 - 北京易联结科技发展有限公司
  • 2021-02-09 - 2022-03-22 - C09K8/70
  • 本申请涉及一种酸性可降解压裂球及其测试装置,所述可降解压裂球具有核壳结构,外壳层为聚酯性热塑聚氨酯,内核球体为纤维增强材料;所述压裂球包括上半球壳和下半球壳,两个半球壳包裹住内核球体;所述外层厚度为4‑8mm,内核球体直径40‑60mm,具有较高的承压强度和促溶解性能。所述测试装置包括压裂球(1),镁合金棒材(2),玻璃管(3),恒温水槽(4),操作简单方便。
  • 一种高质量泡沫压裂液及其制备方法和应用-202111408199.8
  • 陈洋;周长清;王俊杰;谭凡 - 四川省贝特石油技术有限公司
  • 2021-11-24 - 2021-12-31 - C09K8/70
  • 本发明公开了一种高质量泡沫压裂液及其制备方法和应用,按质量份数计,该高质量泡沫压裂液包括以下原料组分:稳定剂0.217份~1.694份,配合剂0.394份~3.388份,起泡剂1.183份~6.776份,稳泡剂0.986份~6.098份和水98.6份~169.4份,将该原料组分混合后进行搅拌即可制得密度为0.683g/cm3~0.879g/cm3的高质量泡沫压裂液。该高质量泡沫压裂液解决现有低密度泡沫压裂液稳泡时间短、发泡率低、发泡大小不均以及不耐高温等缺陷,制备工艺简单,施工容易,适用于低压低渗、漏失及水敏性地层增产改造。
  • 多功能泡沫压裂液及其制备方法-202110618402.8
  • 朱静怡;杨兆中;李小刚;谌光熊;黄琴;郑南鑫;易良平 - 西南石油大学
  • 2021-06-03 - 2021-09-07 - C09K8/70
  • 本发明提供一种多功能泡沫压裂液及其制备方法,为水溶液,溶剂包括:自生气剂为亚硝酸钠;多功能剂为氯化铵;引发剂为多聚甲醛;起泡剂为十四烷基三甲基溴化铵、十六烷基三甲基溴化铵、双十烷基二甲基溴化铵中一种或多种;稳泡剂为芥酸酰胺丙基甜菜碱、油酸酰胺丙基甜菜碱、芥酸酰胺丙基羟基磺基甜菜碱、十六烷基羟丙基磺基甜菜碱中一种或多种。本发明延缓了强酸性环境对管柱的腐蚀,保证了氢离子的供给,避免出现氢离子在生气条件下不断被消耗;自生气反应剧烈,产生的泡沫多而稳定,可以保证将支撑剂携带入地层深处,而不造成砂堵事故,还会释放大量热量,使得吸附的甲烷解吸,提高泡沫压裂液的增产效率。
  • 可控型胶囊破胶剂及其制备方法-201610096356.9
  • 刘文静 - 北京科美润能源科技发展有限公司
  • 2016-02-22 - 2021-02-19 - C09K8/70
  • 本发明公开了一种可控型胶囊破胶剂及其制备方法,该可控型胶囊破胶剂由以下重量份数为主组分的原料制备组成:有效成分300~1000份、粘合剂20~300份、耐温微透水内囊衣50~600份、耐温防水高分子外囊衣50~600份。该可控型胶囊破胶剂以有效成分、粘合剂为囊芯,依次喷涂上耐温微透水内囊衣和耐温防水高分子外囊衣。本发明的目的在于提供一种适用于多种破胶对象、适用于0~120℃的破胶温度、破胶时间可控、破胶能力强的可控型胶囊破胶剂及其制备方法。
  • 一种酸化用冻胶酸体系及其配制方法-202010878747.2
  • 何伟;王彬;代友勋;潘铮;刘畅;古户波 - 四川省威沃敦化工有限公司
  • 2020-08-27 - 2020-11-20 - C09K8/70
  • 本发明公开了一种酸化用冻胶酸体系及其配制方法,涉及油气田开发技术领域,该酸化用冻胶酸体系按以下方法配制,以水的重量为100份计,将1份~3份缓蚀剂与0.1份~1份铁离子稳定剂搅拌均匀后,加入0.1份~0.5份稠化剂,继续搅拌至稠化剂完全溶胀;添加0.1份~0.5份交联剂、0.2份~0.8份激活剂和0.2份~0.8份促进剂于上述溶液中,继续搅拌;添加5份~25份氨基磺酸、0.05份~0.2份破胶剂和0.1份~1份助排剂,搅拌均匀即得。本发明采用方便运输、存储、不易泄漏的固体酸氨基磺酸为酸种,以其配制的冻胶酸体系可溶蚀裂缝内可酸蚀物质,形成长的酸蚀裂缝。
  • 一种弱含水煤层气井用低伤害氮气泡沫压裂液-201810065106.8
  • 杨兆中;李小刚;周志凌;徐彬予;王泽洵;宋峙潮 - 西南石油大学
  • 2018-01-23 - 2020-07-14 - C09K8/70
  • 本发明提供了一种弱含水煤层气井用低伤害氮气泡沫压裂液及其制备方法,该泡沫压裂液气相为氮气,液相为添加剂溶液,泡沫质量为60~80%。本低伤害氮气泡沫压裂液,按质量百分数计,其由0.5~1.5%的起泡剂、0.3~0.7%的稳泡剂、0.2~0.6%的粘土稳定剂、0.1~1.0%的助解吸剂和96.2~98.9%的水。起泡剂主要是一种阴离子表面活性剂,稳泡剂主要是一种两性离子表面活性剂,粘土稳定剂主要是一种无机盐,助解吸剂主要是一种氟碳表面活性剂。该泡沫压裂液不含大分子添加剂,具有较好的耐温抗剪切性能、悬砂能力强、煤粉分散性能好、煤岩心伤害为负,对弱含水煤层气的高效开发和储层保护具有重大意义。
  • 一种星型磺酸基两性离子表面活性剂作为起泡剂的应用-201810273368.3
  • 王晨;杨通;辛燕;王霞;杨晓武;费贵强 - 陕西科技大学
  • 2018-03-29 - 2020-05-12 - C09K8/70
  • 本发明公开了一种星型磺酸基两性离子表面活性剂作为起泡剂的应用。该两性离子表面活性剂通过以下步骤制备:在装有长链脂肪伯胺乙醇溶液和酸性催化剂的反应瓶中滴加定量的三羟甲基丙烷‑三(3‑吖丙啶基丙酸酯)反应液进行第一步氮丙啶开环反应;再向反应液中加入定量的2‑氯乙基磺酸钠反应液进行第二步磺酸基取代和季胺化反应,所得产物为一种具有多电荷的星型两性离子表面活性剂。该两性离子表面活性剂可作为起泡剂应用在泡沫压裂工艺中。该起泡剂具有起泡能力强、泡沫稳定性好、抗盐等优点。
  • 一种星型羧酸基两性离子表面活性剂作为起泡剂的应用-201810285438.7
  • 王晨;辛燕;王霞;杨通;杨晓武;费贵强 - 陕西科技大学
  • 2018-03-29 - 2020-05-12 - C09K8/70
  • 本发明公开了一种星型羧酸基两性离子表面活性剂作为起泡剂的应用。该表面活性剂通过以下步骤制备:在装有长链脂肪伯胺乙醇溶液和酸性催化剂的反应瓶中滴加定量的三羟甲基丙烷‑三(3‑吖丙啶基丙酸酯)反应液进行第一步氮丙啶开环反应;再向反应液中加入定量的氯甲烷(或氯化苄)反应液进行第二步季胺化反应,所得产物为一种携带多电荷的星型两性离子表面活性剂。该两性离子表面活性剂可作为起泡剂应用在泡沫压裂工艺以及油气井的采油、采气等工艺中。该起泡剂具有起泡能力强、泡沫稳定性好、抗盐、使用温度广泛等优点。
  • 微乳纳米压裂增产剂及其制备方法-201810531779.8
  • 刘亚东;王良超;孙晓东;孟虎;王世亮 - 北京大德广源石油技术服务有限公司
  • 2018-05-29 - 2019-10-08 - C09K8/70
  • 本发明公开了一种微乳纳米压裂增产剂,包括基质和分散在基质中的嵌入质,其中,所述基质为球形颗粒;所述嵌入质由以下重量份的原料制成:12重量份的纳米级硼酸钙、6重量份的纳米级高岭土、8重量份的丁基橡胶粉、5重量份的纳米镁粉、3重量份的纳米铝粉、4重量份的纳米镍粉、4重量份的水性聚氨酯胶黏剂、7重量份的纳米流体。本发明还公开了一种微乳纳米压裂增产剂的制备方法。本发明制备的微乳纳米压裂增产剂抗压能力强、可降解,大大提升了石油的采收量,降低成本。
  • 一种微胶囊破胶剂及其制备方法和应用-201711466175.1
  • 周倩;黄福芝;柯扬船;胡旭 - 中国石油大学(北京)
  • 2017-12-28 - 2019-09-24 - C09K8/70
  • 本发明提供一种微胶囊破胶剂及其制备方法和应用,其中该微胶囊包括芯材和包裹所述芯材的壁材,壁材为丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯共聚物;该微胶囊破胶剂的制备方法,包括:将壁材溶解于溶剂中,得到聚合物溶液;将芯材分散在上述聚合物溶液中,得到分散液;在搅拌状态下,将凝聚诱导剂滴加至上述分散液中使壁材凝聚,得到混合物;将上述混合物倒入固化剂中,维持搅拌使固体颗粒析出,得到固化体系;收集固化体系中的固体颗粒,制成微胶囊破胶剂。本发明所提供的微胶囊破胶剂,采用了丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯共聚物作为壁材,使微胶囊破胶剂更适宜实际生产、加工工艺简单,能够更好的应用于油气藏采收。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top