CN111334265A - 一种粘土矿物纳米水凝胶封堵剂及水基钻井液 - Google Patents

一种粘土矿物纳米水凝胶封堵剂及水基钻井液 Download PDF

Info

Publication number
CN111334265A
CN111334265A CN202010285012.9A CN202010285012A CN111334265A CN 111334265 A CN111334265 A CN 111334265A CN 202010285012 A CN202010285012 A CN 202010285012A CN 111334265 A CN111334265 A CN 111334265A
Authority
CN
China
Prior art keywords
clay mineral
parts
valine
water
nano hydrogel
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN202010285012.9A
Other languages
English (en)
Inventor
谢刚
范莉
邓明毅
白杨
王平全
罗平亚
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Southwest Petroleum University
Original Assignee
Southwest Petroleum University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Southwest Petroleum University filed Critical Southwest Petroleum University
Priority to CN202010285012.9A priority Critical patent/CN111334265A/zh
Publication of CN111334265A publication Critical patent/CN111334265A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K8/00Compositions for drilling of boreholes or wells; Compositions for treating boreholes or wells, e.g. for completion or for remedial operations
    • C09K8/50Compositions for plastering borehole walls, i.e. compositions for temporary consolidation of borehole walls
    • C09K8/504Compositions based on water or polar solvents
    • C09K8/506Compositions based on water or polar solvents containing organic compounds
    • C09K8/508Compositions based on water or polar solvents containing organic compounds macromolecular compounds
    • C09K8/5083Compositions based on water or polar solvents containing organic compounds macromolecular compounds obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08FMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
    • C08F292/00Macromolecular compounds obtained by polymerising monomers on to inorganic materials
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08JWORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
    • C08J3/00Processes of treating or compounding macromolecular substances
    • C08J3/02Making solutions, dispersions, lattices or gels by other methods than by solution, emulsion or suspension polymerisation techniques
    • C08J3/03Making solutions, dispersions, lattices or gels by other methods than by solution, emulsion or suspension polymerisation techniques in aqueous media
    • C08J3/075Macromolecular gels
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K8/00Compositions for drilling of boreholes or wells; Compositions for treating boreholes or wells, e.g. for completion or for remedial operations
    • C09K8/02Well-drilling compositions
    • C09K8/04Aqueous well-drilling compositions
    • C09K8/14Clay-containing compositions
    • C09K8/18Clay-containing compositions characterised by the organic compounds
    • C09K8/22Synthetic organic compounds
    • C09K8/24Polymers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08JWORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
    • C08J2351/00Characterised by the use of graft polymers in which the grafted component is obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds; Derivatives of such polymers
    • C08J2351/10Characterised by the use of graft polymers in which the grafted component is obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds; Derivatives of such polymers grafted on to inorganic materials
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K2208/00Aspects relating to compositions of drilling or well treatment fluids
    • C09K2208/34Lubricant additives

Abstract

本发明公开了一种粘土矿物纳米水凝胶封堵剂及水基钻井液。该水基钻井液所用封堵剂为粘土矿物纳米水凝胶,所述粘土矿物纳米水凝胶合成原料包括甲醇、缬氨酸类化合物、丙烯酰胺类化合物、粘土矿物、N,N'‑亚甲基双丙烯酰胺和过硫酸盐;所述钻井液含有100重量份的水,膨润土为1‑10重量份,流型调节剂为3‑9重量份,增粘剂为0.2‑1.4重量份,降滤失剂为3‑9重量份,封堵剂为20‑50重量份,加重剂为20‑50重量份,润滑剂为0.2‑3重量份,pH调节剂为0.2‑0.3重量份。本发明采用分步法制得的粘土矿物纳米水凝胶作为纳米封堵剂,其粒径大致分布在20‑220nm之间,能够有效的封堵泥页岩井壁中微、纳米尺寸的孔隙,从而可以有效稳定井壁、防止垮塌。

Description

一种粘土矿物纳米水凝胶封堵剂及水基钻井液
技术领域
本发明涉及油气田钻井技术领域,具体涉及一种粘土矿物纳米水凝胶封堵剂其包含有该封堵剂的水基钻井液。
背景技术
在石油与天然气的非常规油气资源开发过程中,保证井壁稳定是其关键技术之一,钻井液因其良好的封堵能力是井壁稳定的重要基础,而封堵剂则是钻井液良好封堵能力的基本保障。但泥页岩地层微裂缝微孔隙发育多,通常处于纳微米级,渗透率极低,普通封堵剂固相颗粒粒径较大,难以进入泥页岩地层形成有效的封堵,因此,只有通过向钻井液中添加封堵材料,利用多级分布的固体粒子桥塞、填充裂缝并在井壁上形成阻挡层,才能有效阻碍井筒流体侵入地层引起的压力传递,达到稳定井壁的目的。
泥页岩作为孔径最小的岩石类型,其孔喉大小在5~60nm之间,平均孔喉直径在10~30nm,因此,对于稳定井壁的封堵材料,其部分材料的粒径必须处于纳米级才能阻止水侵入地层。目前,常用的纳米封堵剂包括纳米乳液、纳米SiO、纳米聚合物类、纳米级胶束类封堵剂、纳米碳酸钙、铝络合物类等。然而,虽然上述的纳米封堵剂材料粒径达到了纳米级,但由于纳米材料具有粒径小、比表面能大以及易团聚等特点,导致其在液相中并不能以纳米级水平分散,难以封堵纳微米孔隙。因此,制备出纳米级别且封堵效果较好的纳米封堵材料成为本领域技术人员急需解决的问题。
发明内容
针对目前常规封堵剂无法有效封堵泥页岩中的微裂缝而导致的井壁失稳问题,本发明提供了一种粘土矿物纳米水凝胶封堵剂,其粒径为纳米级,能够有效对泥页岩地层中的微米级、纳米级裂缝进行封堵,从而达到稳定井壁的目的。
为实现上述目的,本发明的技术方案为:一种粘土矿物纳米水凝胶封堵剂,所述粘土矿物纳米水凝胶的原料包括甲醇、缬氨酸类化合物、丙烯酰胺类化合物、粘土矿物、N,N'-亚甲基双丙烯酰胺和过硫酸盐,所述粘土矿物纳米水凝胶的制备步骤如下:
S1、向反应器中加入100-150mL甲醇,并使其冷却至0-2℃,再以1-2D/s的速度缓慢滴加20-30mL氯化亚砜,滴加结束后,搅拌20-30min,再加入0.05-0.1摩尔缬氨酸类化合物,升温至20-40℃并反应16-20h,反应结束后,用旋转蒸发仪除去多余的甲醇等物质,旋转蒸发温度设置为40-60℃,最后用去离子水洗涤2-3次后,置于60-80℃下干燥,得到缬氨酸甲酯类化合物,缬氨酸甲酯类化合物的合成过程如下:
Figure BDA0002448200160000021
其中,R1=—CH3或—COOCH3或—COOCH3C6H5,Clay为本发明中的黏土矿物。
S2、称取0.05-0.1摩尔的缬氨酸甲酯类化合物,溶解于40-60mLN,N'-二甲基甲酰胺溶剂中,再转入装有80-100mL的三乙胺反应器中,接着加入40-60mL的丙烯酰氯,在20-40℃下搅拌反应8-12h,待反应完毕后,转入旋转蒸发仪,旋转蒸发温度设置为45℃,然后加入15-20mL去离子水和5-10mL乙酸乙酯进行萃取,反复萃取4-6次,最后得到N-乙酰基缬氨酸甲酯类化合物,N-乙酰基缬氨酸甲酯类化合物的合成反应式如下:
Figure BDA0002448200160000022
其中,R1=—CH3或—COOCH3或—COOCH3C6H5
S3、称取0.01-0.05摩尔N-乙酰基缬氨酸甲酯类化合物以及0.02-0.1摩尔丙烯酰胺类化合物,分别溶解于60-80mL的等量无水乙醇溶剂,然后转入反应器中,再称取两个合成单体总质量2-5%的粘土矿物,于20-30mL蒸馏水中分散后转入反应器,通入氮气20-40min,接着加入0.008-0.01摩尔的N,N'-亚甲基双丙烯酰胺和0.0016-0.0026摩尔的过硫酸盐,在50-80℃下密封反应8-12h,得到粘土矿物纳米水凝胶,粘土矿物纳米水凝胶的合成反应式如下所示:
Figure BDA0002448200160000023
Figure BDA0002448200160000031
其中,R1=—CH3或—COOCH3或—COOCH3C6H5;R2=—CH(CH3)2或—CH2C6H5或—C(CH3)3,Clay为本发明中的黏土矿物。
所述粘土矿物为高岭石、蒙脱石、伊利石中的一种;所述缬氨酸类化合物为N-甲基-L-缬氨酸、N-甲氧羰基-L-缬氨酸、N-苄氧羰基-D-缬氨酸中的一种;所述丙烯酰胺类化合物为N-苄基丙烯酰胺、N-异丙基丙烯酰胺、N-叔丁基丙烯酰胺中的一种;所述过硫酸盐为过硫酸钾、过硫酸铵、过硫酸钠中的一种。
本发明的另一种目的是提供一种水基钻井液,所述钻井液包括权利要求1-2任一所述的粘土矿物纳米水凝胶封堵剂。
以重量份计,所述钻井液的组成如下:水100份,膨润土1-10份,流型调节剂3-9份,增粘剂0.2-1.4份,降滤失剂3-9份,粘土矿物纳米水凝胶封堵剂20-50份,加重剂20-50份,润滑剂0.2-3份,pH调节剂0.2-0.3份。
所述膨润土为钠基膨润土和钙基膨润土中的一种;所述流型调节剂为无铬磺化褐煤、丙烯酰胺、丙烯酸钠的至少一种;所述増粘剤为黄原胶、羧甲基纤维素、羟乙基淀粉的至少一种;所述降滤失剂为磺甲基酚醛树脂、褐煤树脂、羟甲基淀粉的至少一种;所述加重剂为重金石、碳酸钙粉、铁矿粉的至少一种;所述润滑剂为阴离子表面活性剂、石墨、改性植物油的至少一种;所述pH调节剂为氢氧化钠、碳酸氢钠、氢氧化钾的至少一种。
本发明的水基钻井液密度为1.0-1.5g/cm3,pH为8.5-10。
本发明有益效果如下:
本发明所制备的粘土矿物纳米水凝胶封堵剂的粒径分布在20-220nm之间,能够有效的对泥页岩地层中的微、纳米级别裂缝进行封堵,从而达到稳定井壁的效果;本发明所使用的水基钻井液在泥页岩地层条件下的流变性、稳定性以及封堵性等方面性能良好。
附图说明
图1为实施例一中粘土矿物纳米水凝胶的粒径分布图;
图2为实施例二中粘土矿物纳米水凝胶的粒径分布图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例,对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1:
1、粘土矿物纳米水凝胶封堵剂的合成:
(1)将120mL甲醇加入反应器中,并使其冷却至0℃,再以1D/s的速度缓慢滴加30mL氯化亚砜,滴加结束后,搅拌30min,再加入13.12gN-甲基-L-缬氨酸,在20℃下反应18h,反应结束后,用旋转蒸发仪除去多余的甲醇等物质,旋转蒸发温度设置为45℃,最后用去离子水洗涤3次后,置于60℃下干燥,得到N-甲基-L-缬氨酸甲酯。
(2)称取N-甲基-L-缬氨酸甲酯11.61g,溶解于40mLN,N'-二甲基甲酰胺溶剂中,再转入装有100mL的三乙胺反应器中,接着加入60mL的丙烯酰氯,在25℃下搅拌反应10h,待反应完毕后,转入旋转蒸发仪,旋转蒸发温度设置为45℃,然后加入15mL去离子水和5mL乙酸乙酯进行萃取,反复萃取6次,最后得到N-甲基-N-乙酰基-L-缬氨酸甲酯。
(3)称取N-甲基-N-乙酰基-L-缬氨酸甲酯12.15g以及N-苄基丙烯酰胺11.28g共同作为合成单体,分别溶解于80mL的等量无水乙醇溶剂,然后转入反应器中,再称取1.14g伊利石,于20mL蒸馏水中分散后转入反应器,通入氮气30min,接着加入1.23g的N,N'-亚甲基双丙烯酰胺和0.54g的过硫酸钾,在70℃下密封反应12h,得到粘土矿物纳米水凝胶。
2、水基钻井液的配置:在25℃环境下,将100质量份的自来水和5质量份的钠基膨润土在转速为2000r/min的高速搅拌器下搅拌2h后静置24h;
取前述的混合物,在转速为3000r/min的高速搅拌器中搅拌10min后,每隔15min依次加入0.8重量份的羧甲基纤维素、8重量份的无铬磺化褐煤、6重量份的褐煤树脂、30重量份的粘土矿物纳米水凝胶封堵剂、40重量份的铁矿粉、2重量份的改性植物油、0.2重量份的氢氧化钠,本实施例中的改性植物油为磺化蓖麻油,制得水基钻井液,该钻井液的pH为9.2,密度为1.36g/cm3
实施例2:
1、粘土矿物纳米水凝胶封堵剂的合成:
(1)将130mL甲醇加入反应器,冷却至0℃后以1D/s的速度缓慢滴加25mL氯化亚砜,滴加结束后搅拌20min,再加入25gN-苄氧羰基-D-缬氨酸,在25℃下反应16h,反应结束后,用旋转蒸发仪除去多余的甲醇等物质,旋转蒸发温度设置为50℃,最后用去离子水洗涤3次后,置于65℃下干燥,得到N-苄氧羰基-D-缬氨酸甲酯。
(2)称取N-苄氧羰基-D-缬氨酸甲酯12.56g,溶解于45mLN,N'-二甲基甲酰胺溶剂中,再转入装有90mL的三乙胺反应器中,接着加入55mL的丙烯酰氯,在25℃下搅拌反应8h,待反应完毕后,转入旋转蒸发仪,旋转蒸发温度设置为50℃,然后加入18mL去离子水和6mL乙酸乙酯进行萃取,反复萃取4次,最后得到N-苄氧羰基-N-乙酰基-D-缬氨酸甲酯。
(3)称取N-苄氧羰基-N-乙酰基-D-缬氨酸甲酯13.26g以及N-异丙基丙烯酰胺11.31g共同作为合成单体,分别溶解于80mL的等量无水乙醇溶剂,然后转入反应器中,再称取0.49g蒙脱石,于20mL蒸馏水中分散后转入反应器,通入氮气30min,接着加入1.45g的N,N'-亚甲基双丙烯酰胺和0.58g的过硫酸钠,在70℃下密封反应12h,得到粘土矿物纳米水凝胶。
2、水基钻井液的配置:在25℃环境下,将100质量份的自来水和6质量份的钠基膨润土在转速为2000r/min的高速搅拌器下搅拌2h后静置24h;
取前述的混合物,在转速为3000r/min的高速搅拌器中搅拌10min后,每隔10min依次加入0.6重量份的黄原胶、6重量份的丙烯酰胺、6重量份的磺甲基酚醛树脂、40重量份的粘土矿物纳米水凝胶封堵剂、30重量份的碳酸钙粉、1重量份的改性植物油、0.25重量份的碳酸氢钠,本实施例中的改性植物油为磺化蓖麻油,制得水基钻井液,该钻井液的pH为8.7,密度为1.24g/cm3
为了进一步说明本发明粘土矿物纳米水凝胶封堵剂以及钻井液的效果,对实施例1和实施例2中的粘土矿物纳米水凝胶封堵剂以及水基钻井液进行性能测试。
1、粘土矿物纳米水凝胶封堵剂粒径测试
利用美国布鲁克海文仪器公司生产的BI-200SM型激光散射仪对粘土矿物纳米水凝胶进行粒径测试,实施例1制得的粘土矿物纳米水凝胶封堵剂的粒径见图1,实施例2制得的粘土矿物纳米水凝胶封堵剂的粒径见图2,从图1和图2可以看出,本发明粘土矿物纳米水凝胶封堵剂的粒径大致分布在20-220nm之间,并且集中分布在25-50nm之间,而泥页岩作为孔径最小的岩石类型,其孔喉大小在5~60nm之间,因此粘土矿物纳米水凝胶的尺寸与泥页岩中纳米级别的孔喉匹配度较高,可以对其进行有效封堵。
2、粘土矿物纳米水凝胶封堵剂的封堵性能测试
将1000mL的自来水加热至70℃,依次搅拌加入100g膨润土、5g碳酸钠、50g磺化褐煤、50g磺甲基酚醛树脂、100g重晶石,每加入一个物质搅拌10min后再加入下一个,待所有物质添加结束后放置24h。
将上述混合物均匀搅拌10min后,取100mL转移到高温高压失水仪中,将温度设置为105℃、压力设置为3.5MPa,在该条件下失水30min,制得泥饼,然后再根据K=qμl/(AΔP)公式计算泥饼的渗透率。
按照前文所述方法制备滤饼,选取渗透率大致相同的滤饼,取实施例1和实施例2中的粘土矿物纳米水凝胶封堵剂,将不同加量的粘土矿物纳米水凝胶各配制100mL,超声分散10min,转入装有滤饼的高温高压失水仪中,在105℃℃、3.5MPa的相同条件下依次测试,每5min记录读数,测量30min,取出泥饼,吹风机吹干后测量厚度。计算出不同加量的粘土矿物纳米水凝胶封堵剂的渗透率,结果见表1。
表1泥饼的测试数据
Figure BDA0002448200160000061
根据上表可知,粘土矿物纳米水凝胶作为纳米封堵剂,可有效降低泥饼渗透率,在加入量为1%时,实施例1中泥饼的渗透率下降88%左右,且随着粘土矿物纳米水凝胶加量的增加,其封堵效果更佳,当其加入量超过4%后,泥饼渗透率下降较为缓慢,且加量为4%时,泥饼渗透率下降约93%;对于实施例2,当其加入量在5%时,泥饼的渗透率下降在93%以上。说明本发明的封堵剂对低渗透率的具有较好的效果。
3、水基钻井液性能测试
为了测试不同加量的粘土矿物纳米水凝胶封堵剂对钻井液流变性能的影响,水基钻井液主体采用实施例2中的配方,并在其中添加了不同量的粘土矿物纳米水凝胶封堵剂,所述水基钻井液配方为:100质量份的自来水+6质量份的膨润土+0.6重量份的黄原胶+6重量份的丙烯酰胺+6重量份的磺甲基酚醛树脂+40重量份的粘土矿物纳米水凝胶封堵剂+30重量份的碳酸钙粉+1重量份的磺化蓖麻油+0.25重量份的碳酸氢钠,其中,然后将其置于105℃的条件下热滚16h,测得流变性和滤失量,结果见表2。
表2水基钻井液性能参数
Figure BDA0002448200160000071
通过上表可知,YP/PV的最大值为0.45,最小值为0.41,均在0.36-0.48范围内,此时钻井液在环空的流动类型属于平板型层流,其特点为在较低的粘度下具有较高的携岩能力,同时,对井壁的冲刷作用较小,因此该水基钻井液具有良好的流变性。此外,该钻井液在105℃下热滚16h后,其API和高温高压失水量都比较小,可以满足该温度下一般地层的钻井需要,是一个性能较为优异的钻井液。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本发明,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容作出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。

Claims (4)

1.一种粘土矿物纳米水凝胶封堵剂,其特征在于,所述粘土矿物纳米水凝胶的原料包括甲醇、缬氨酸类化合物、丙烯酰胺类化合物、粘土矿物、N,N'-亚甲基双丙烯酰胺和过硫酸盐,所述粘土矿物纳米水凝胶的制备步骤如下:
S1、向反应器中加入100-150mL甲醇,并使其冷却至0-2℃,再以1-2D/s的速度缓慢滴加20-30mL氯化亚砜,滴加结束后,搅拌20-30min,再加入0.05-0.1摩尔缬氨酸类化合物,升温至20-40℃并反应16-20h,反应结束后,在40-60℃的条件下旋转蒸发,旋蒸产物用去离子水洗涤2-3次后,置于60-80℃下干燥,得到缬氨酸甲酯类化合物;
S2、称取0.05-0.1摩尔的缬氨酸甲酯类化合物,溶解于40-60mLN,N'-二甲基甲酰胺溶剂中,再转入装有80-100mL的三乙胺反应器中,接着加入40-60mL的丙烯酰氯,在20-40℃下搅拌反应8-12h,待反应完毕后,转入旋转蒸发仪进行旋蒸,旋转蒸发温度设置为45℃,在旋蒸产物中加入15-20mL去离子水和5-10mL乙酸乙酯进行萃取,反复萃取4-6次,最后得到N-乙酰基缬氨酸甲酯类化合物;
S3、称取0.01-0.05摩尔N-乙酰基缬氨酸甲酯类化合物以及0.02-0.1摩尔丙烯酰胺类化合物为合成单体,并将其分别溶解于60-80mL的等量无水乙醇溶剂,转入反应器中,再称取两个合成单体总质量2-5%的粘土矿物,于20-30mL蒸馏水中分散后转入前述反应器,通入氮气20-40min,接着加入0.008-0.01摩尔的N,N'-亚甲基双丙烯酰胺和0.0016-0.0026摩尔的过硫酸盐,在50-80℃下密封反应8-12h,得到粘土矿物纳米水凝胶。
2.根据权利要求1所述的粘土矿物纳米水凝胶封堵剂,其特征在于,所述粘土矿物为高岭石、蒙脱石、伊利石中的一种;所述缬氨酸类化合物为N-甲基-L-缬氨酸、N-甲氧羰基-L-缬氨酸、N-苄氧羰基-D-缬氨酸中的一种;所述丙烯酰胺类化合物为N-苄基丙烯酰胺、N-异丙基丙烯酰胺、N-叔丁基丙烯酰胺中的一种;所述过硫酸盐为过硫酸钾、过硫酸铵、过硫酸钠中的一种。
3.一种水基钻井液,其特征在于,所述钻井液包括权利要求1-2任一所述的粘土矿物纳米水凝胶封堵剂,以重量份计,所述钻井液包括以下组分:水100份,膨润土1-10份,流型调节剂3-9份,增粘剂0.2-1.4份,降滤失剂3-9份,粘土矿物纳米水凝胶封堵剂20-50份,加重剂20-50份,润滑剂0.2-3份,pH调节剂0.2-0.3份。
4.根据权利要求3所述的水基钻井液,其特征在于,所述膨润土为钠基膨润土或钙基膨润土中的一种;所述流型调节剂为无铬磺化褐煤、丙烯酰胺、丙烯酸钠的至少一种;所述増粘剤为黄原胶、羧甲基纤维素、羟乙基淀粉的至少一种;所述降滤失剂为磺甲基酚醛树脂、褐煤树脂、羟甲基淀粉的至少一种;所述加重剂为重金石、碳酸钙粉、铁矿粉的至少一种;所述润滑剂为阴离子表面活性剂、石墨、改性植物油的至少一种;所述pH调节剂为氢氧化钠、碳酸氢钠、氢氧化钾的至少一种。
CN202010285012.9A 2020-04-13 2020-04-13 一种粘土矿物纳米水凝胶封堵剂及水基钻井液 Pending CN111334265A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010285012.9A CN111334265A (zh) 2020-04-13 2020-04-13 一种粘土矿物纳米水凝胶封堵剂及水基钻井液

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010285012.9A CN111334265A (zh) 2020-04-13 2020-04-13 一种粘土矿物纳米水凝胶封堵剂及水基钻井液

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN111334265A true CN111334265A (zh) 2020-06-26

Family

ID=71180877

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202010285012.9A Pending CN111334265A (zh) 2020-04-13 2020-04-13 一种粘土矿物纳米水凝胶封堵剂及水基钻井液

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN111334265A (zh)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021055859A1 (en) * 2019-09-20 2021-03-25 Texas A&M University Degradable polymeric nanoparticles and uses thereof
CN113355064A (zh) * 2021-06-22 2021-09-07 西南石油大学 一种基于弹性石墨的强吸附耐盐型封堵剂及水基钻井液
CN113355063A (zh) * 2021-06-22 2021-09-07 西南石油大学 一种弹性石墨强吸附耐盐型封堵剂及油基钻井液
CN113354444A (zh) * 2021-06-29 2021-09-07 西安交通大学 硅酸盐质文物保护用改性膨润土基水凝胶前驱体溶液、制备方法及其使用方法
CN113372486A (zh) * 2021-06-22 2021-09-10 西南石油大学 一种温度和pH双重刺激响应纳米水凝胶的合成及水基钻井液
CN113416527A (zh) * 2021-06-22 2021-09-21 西南石油大学 一种温度和pH双重刺激响应纳米凝胶的合成及油基钻井液
WO2022267968A1 (zh) * 2021-06-22 2022-12-29 西南石油大学 一种有机-无机纳米复合凝胶封堵剂的合成及油基钻井液
CN116218491A (zh) * 2023-05-09 2023-06-06 山东省地质矿产勘查开发局第二水文地质工程地质大队(山东省鲁北地质工程勘察院) 一种水凝胶封堵剂、水凝胶封堵剂制备方法及水基钻井液

Citations (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3956040A (en) * 1973-07-24 1976-05-11 Gelan Kabushiki Kaisha Explosive slurry composition containing sodium montmorillonite
CN1103885A (zh) * 1993-12-17 1995-06-21 新疆石油管理局油田工艺研究所 一种接枝聚合物及其用于油水井封堵的工艺
US20070141225A1 (en) * 2002-09-19 2007-06-21 Elder Vincent A Method for Reducing Acrylamide Formation
CN101168512A (zh) * 2007-11-30 2008-04-30 江南大学 一种从缬氨酸液中分离提纯缬氨酸的方法
WO2009077958A1 (en) * 2007-12-14 2009-06-25 Schlumberger Canada Limited Use of polyimides in treating subterranean formations
CN101538461A (zh) * 2009-04-30 2009-09-23 中国石油天然气股份有限公司 一种注水井用降压增注剂及制备方法
CN101885905A (zh) * 2009-05-12 2010-11-17 无锡纳奥新材料科技有限公司 聚合物/无机纳米粒子复合纳米颗粒及其制备和用途
CN102015293A (zh) * 2008-04-30 2011-04-13 米德韦斯瓦科公司 水基隔离涂料组合物
CN102432746A (zh) * 2011-09-26 2012-05-02 天津工业大学 温度响应型l-氨基酸改性手性高分子水凝胶
CN102603982A (zh) * 2012-03-14 2012-07-25 哈尔滨工程大学 一种制备不饱和羧酸接枝聚丙烯共聚物的方法
CN102676141A (zh) * 2012-04-20 2012-09-19 中国海洋石油总公司 一种钻井液用可变形封堵防塌剂
CN103435746A (zh) * 2013-09-03 2013-12-11 东南大学 一种氨基酸两性离子水凝胶材料及其制备方法
CN104031261A (zh) * 2014-06-20 2014-09-10 电子科技大学 温敏性共聚物及其水凝胶体系
CN104194750A (zh) * 2014-07-30 2014-12-10 中国石油天然气集团公司 一种用于油基钻井液的纳米封堵剂及其制备方法
CN104513341A (zh) * 2013-09-27 2015-04-15 中国石油天然气股份有限公司 一种缓膨吸水及抗盐的凝胶颗粒及其制备和应用
CN104762071A (zh) * 2015-03-30 2015-07-08 中国石油大学(华东) 一种水基钻井液用页岩微纳米颗粒封堵剂的制备方法
CN104927051A (zh) * 2015-06-17 2015-09-23 西南石油大学 一种水基钻井液用纳米聚合物封堵剂及其制备方法
WO2016032446A1 (en) * 2014-08-27 2016-03-03 Halliburton Energy Services, Inc. Water blockage agents using hydrolyzed canola protein hydrogels
CN106010482A (zh) * 2016-05-20 2016-10-12 中国石油大学(北京) 适合页岩气水平井的环保型水基钻井液
CN106349113A (zh) * 2015-07-16 2017-01-25 中国石油化工股份有限公司 一种疏水单体及基于该单体的钻井堵漏用水凝胶
CN106867488A (zh) * 2017-03-28 2017-06-20 四川光亚聚合物化工有限公司 一种物理交联凝胶类调剖堵水体系及其应用
CN108484936A (zh) * 2018-03-29 2018-09-04 广州迈普再生医学科技股份有限公司 一种接枝改性材料所制备的水凝胶及其制备方法和应用
CN109233761A (zh) * 2018-11-09 2019-01-18 西南石油大学 改性温敏性nipam膨润土及温度响应型钻井液
CN109628078A (zh) * 2018-10-29 2019-04-16 郭跃 一种高形变型吸水树脂堵漏剂材料的制备方法
CN109825263A (zh) * 2019-04-12 2019-05-31 西南石油大学 一种水基钻井液用纳米封堵剂及其制备方法与钻井液
US20190300824A1 (en) * 2014-08-06 2019-10-03 Envera Lic, Llc Bacterial spore compositions for industrial uses
CN110358194A (zh) * 2019-08-22 2019-10-22 苏州润佳工程塑料股份有限公司 一种抗静电聚丙烯复合材料及其制备方法
CN110655661A (zh) * 2019-09-30 2020-01-07 常州大学 一种聚丙烯酸-聚丙烯酰胺双网络水凝胶的制备方法

Patent Citations (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3956040A (en) * 1973-07-24 1976-05-11 Gelan Kabushiki Kaisha Explosive slurry composition containing sodium montmorillonite
CN1103885A (zh) * 1993-12-17 1995-06-21 新疆石油管理局油田工艺研究所 一种接枝聚合物及其用于油水井封堵的工艺
US20070141225A1 (en) * 2002-09-19 2007-06-21 Elder Vincent A Method for Reducing Acrylamide Formation
CN101168512A (zh) * 2007-11-30 2008-04-30 江南大学 一种从缬氨酸液中分离提纯缬氨酸的方法
WO2009077958A1 (en) * 2007-12-14 2009-06-25 Schlumberger Canada Limited Use of polyimides in treating subterranean formations
CN102015293A (zh) * 2008-04-30 2011-04-13 米德韦斯瓦科公司 水基隔离涂料组合物
CN101538461A (zh) * 2009-04-30 2009-09-23 中国石油天然气股份有限公司 一种注水井用降压增注剂及制备方法
CN101885905A (zh) * 2009-05-12 2010-11-17 无锡纳奥新材料科技有限公司 聚合物/无机纳米粒子复合纳米颗粒及其制备和用途
CN102432746A (zh) * 2011-09-26 2012-05-02 天津工业大学 温度响应型l-氨基酸改性手性高分子水凝胶
CN102603982A (zh) * 2012-03-14 2012-07-25 哈尔滨工程大学 一种制备不饱和羧酸接枝聚丙烯共聚物的方法
CN102676141A (zh) * 2012-04-20 2012-09-19 中国海洋石油总公司 一种钻井液用可变形封堵防塌剂
CN103435746A (zh) * 2013-09-03 2013-12-11 东南大学 一种氨基酸两性离子水凝胶材料及其制备方法
CN104513341A (zh) * 2013-09-27 2015-04-15 中国石油天然气股份有限公司 一种缓膨吸水及抗盐的凝胶颗粒及其制备和应用
CN104031261A (zh) * 2014-06-20 2014-09-10 电子科技大学 温敏性共聚物及其水凝胶体系
CN104194750A (zh) * 2014-07-30 2014-12-10 中国石油天然气集团公司 一种用于油基钻井液的纳米封堵剂及其制备方法
US20190300824A1 (en) * 2014-08-06 2019-10-03 Envera Lic, Llc Bacterial spore compositions for industrial uses
WO2016032446A1 (en) * 2014-08-27 2016-03-03 Halliburton Energy Services, Inc. Water blockage agents using hydrolyzed canola protein hydrogels
CN104762071A (zh) * 2015-03-30 2015-07-08 中国石油大学(华东) 一种水基钻井液用页岩微纳米颗粒封堵剂的制备方法
CN104927051A (zh) * 2015-06-17 2015-09-23 西南石油大学 一种水基钻井液用纳米聚合物封堵剂及其制备方法
CN106349113A (zh) * 2015-07-16 2017-01-25 中国石油化工股份有限公司 一种疏水单体及基于该单体的钻井堵漏用水凝胶
CN106010482A (zh) * 2016-05-20 2016-10-12 中国石油大学(北京) 适合页岩气水平井的环保型水基钻井液
CN106867488A (zh) * 2017-03-28 2017-06-20 四川光亚聚合物化工有限公司 一种物理交联凝胶类调剖堵水体系及其应用
CN108484936A (zh) * 2018-03-29 2018-09-04 广州迈普再生医学科技股份有限公司 一种接枝改性材料所制备的水凝胶及其制备方法和应用
CN109628078A (zh) * 2018-10-29 2019-04-16 郭跃 一种高形变型吸水树脂堵漏剂材料的制备方法
CN109233761A (zh) * 2018-11-09 2019-01-18 西南石油大学 改性温敏性nipam膨润土及温度响应型钻井液
CN109825263A (zh) * 2019-04-12 2019-05-31 西南石油大学 一种水基钻井液用纳米封堵剂及其制备方法与钻井液
CN110358194A (zh) * 2019-08-22 2019-10-22 苏州润佳工程塑料股份有限公司 一种抗静电聚丙烯复合材料及其制备方法
CN110655661A (zh) * 2019-09-30 2020-01-07 常州大学 一种聚丙烯酸-聚丙烯酰胺双网络水凝胶的制备方法

Non-Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
AZALINA, M.N: "Theoretical and experimental study of valine molecular imprinted polymer using sol-gel process on silica microparticles surface", 《IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING》 *
JIA, H: "Nanocomposite gel of high-strength and degradability for temporary plugging in ultralow-pressure fracture reservoirs", 《COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS》 *
QIU, ZS: "Effect of Amphiphilic Polymer/Nano-Silica Composite on Shale Stability for Water-Based Muds", 《APPLIED SCIENCES-BASEL》 *
SONG, HJ: "Self-assembled PEG-poly(L-valine) hydrogels as promising 3D cell culture scaffolds", 《JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY B》 *
ZHU, HY: "Effect of polypeptide block length on nano-assembly morphology and thermo-sensitivity of methyl poly (ethylene glycol)-poly (L-valine) copolymer aqueous solutions", 《JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY》 *
徐琳: "纳米封堵剂在钻井液中的应用进展研究", 《应用化工》 *
李婷: "离子键型粘土纳米复合水凝胶的制备与性能研究", 《中国优秀硕士学位论文全文数据库工程科技I辑》 *
牛娜: "疏水缔合水凝胶", 《化学进展》 *

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021055859A1 (en) * 2019-09-20 2021-03-25 Texas A&M University Degradable polymeric nanoparticles and uses thereof
CN113355064A (zh) * 2021-06-22 2021-09-07 西南石油大学 一种基于弹性石墨的强吸附耐盐型封堵剂及水基钻井液
CN113355063A (zh) * 2021-06-22 2021-09-07 西南石油大学 一种弹性石墨强吸附耐盐型封堵剂及油基钻井液
CN113372486A (zh) * 2021-06-22 2021-09-10 西南石油大学 一种温度和pH双重刺激响应纳米水凝胶的合成及水基钻井液
CN113416527A (zh) * 2021-06-22 2021-09-21 西南石油大学 一种温度和pH双重刺激响应纳米凝胶的合成及油基钻井液
CN113355063B (zh) * 2021-06-22 2022-05-24 西南石油大学 一种弹性石墨强吸附耐盐型封堵剂及油基钻井液
CN113416527B (zh) * 2021-06-22 2022-11-01 西南石油大学 一种温度和pH双重刺激响应纳米凝胶的合成及油基钻井液
WO2022267968A1 (zh) * 2021-06-22 2022-12-29 西南石油大学 一种有机-无机纳米复合凝胶封堵剂的合成及油基钻井液
CN113354444A (zh) * 2021-06-29 2021-09-07 西安交通大学 硅酸盐质文物保护用改性膨润土基水凝胶前驱体溶液、制备方法及其使用方法
CN113354444B (zh) * 2021-06-29 2022-08-09 西安交通大学 硅酸盐质文物保护用改性膨润土基水凝胶前驱体溶液、制备方法及其使用方法
CN116218491A (zh) * 2023-05-09 2023-06-06 山东省地质矿产勘查开发局第二水文地质工程地质大队(山东省鲁北地质工程勘察院) 一种水凝胶封堵剂、水凝胶封堵剂制备方法及水基钻井液

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111334265A (zh) 一种粘土矿物纳米水凝胶封堵剂及水基钻井液
CN108165241B (zh) 超双疏型复合材料和在水基钻井液中作为抑制剂、润滑剂和油气层保护剂的应用
CN105670578B (zh) 一种硅胺基钻井液及其制备方法
CN111808581B (zh) 一种壳聚糖氧化石墨烯纳米水凝胶封堵剂及水基钻井液
CN108410435B (zh) 一种钻井液用纳米淀粉降滤失剂及其制备方法
CN105907380A (zh) 钻井液的添加剂组合物和适于页岩气水平井的类油基钻井液
US10308857B1 (en) Super-amphiphobic composite material and use of the same as inhibitor, lubricant, reservoir protectant, and accelerator in water-based drilling fluids
CN103409118B (zh) 一种水基钻井液超高温稳定剂的合成方法
CN111333767B (zh) 一种聚离子液体纳米水凝胶封堵剂及水基钻井液
CN114605675A (zh) 一种氧化石墨烯纳米水凝胶封堵剂的合成及水基钻井液
CN113355064A (zh) 一种基于弹性石墨的强吸附耐盐型封堵剂及水基钻井液
CN104357031A (zh) 一种硅酸盐-阳离子烷基葡萄糖苷钻井液及其制备方法
CN105176504B (zh) 一种多羟基有机胺水基钻井液页岩抑制剂及其制备方法
CN113372486A (zh) 一种温度和pH双重刺激响应纳米水凝胶的合成及水基钻井液
CN104610934A (zh) 一种新型固体润滑剂及其制备方法
CN104327810A (zh) 一种无固相低摩阻钻井液
CN103087690A (zh) 一种芳香胺盐酸盐作为钻井液用页岩抑制剂的应用
CN104292398A (zh) 一种钻井液用抗温耐盐降滤失剂及其制备方法
CN109679598A (zh) 一种强固壁防塌水基钻井液及其制备方法
CN104312557A (zh) 一种高密度低摩阻钻井液
CN114214046B (zh) 一种抗高温改性二氧化锰纳米封堵剂及油基钻井液
Dong et al. Development of temperature-and salt-resistant viscosifier with dual skeleton structure of microcrosslinking and hydrophobic association structures and its application in water-based drilling fluids
CN114874391B (zh) 一种海域天然气水合物钻井液用多功能处理剂及其制备方法与应用
CN1326969C (zh) 正电性生产井处理液及其制备方法
CN113773815A (zh) 含有洋葱碳微纳米结构仿生封堵剂的钻井液

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20200626

WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication