CN114656945A - 一种新型功能化氧化石墨烯封堵剂及油基钻井液 - Google Patents
一种新型功能化氧化石墨烯封堵剂及油基钻井液 Download PDFInfo
- Publication number
- CN114656945A CN114656945A CN202210438922.5A CN202210438922A CN114656945A CN 114656945 A CN114656945 A CN 114656945A CN 202210438922 A CN202210438922 A CN 202210438922A CN 114656945 A CN114656945 A CN 114656945A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- graphene oxide
- drilling fluid
- functionalized graphene
- oil
- novel functionalized
- 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.)
- Withdrawn
Links
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09K—MATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
- C09K8/00—Compositions for drilling of boreholes or wells; Compositions for treating boreholes or wells, e.g. for completion or for remedial operations
- C09K8/50—Compositions for plastering borehole walls, i.e. compositions for temporary consolidation of borehole walls
- C09K8/504—Compositions based on water or polar solvents
- C09K8/506—Compositions based on water or polar solvents containing organic compounds
- C09K8/508—Compositions based on water or polar solvents containing organic compounds macromolecular compounds
- C09K8/5083—Compositions based on water or polar solvents containing organic compounds macromolecular compounds obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B32/00—Carbon; Compounds thereof
- C01B32/15—Nano-sized carbon materials
- C01B32/182—Graphene
- C01B32/194—After-treatment
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B32/00—Carbon; Compounds thereof
- C01B32/15—Nano-sized carbon materials
- C01B32/182—Graphene
- C01B32/198—Graphene oxide
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08F—MACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
- C08F283/00—Macromolecular compounds obtained by polymerising monomers on to polymers provided for in subclass C08G
- C08F283/06—Macromolecular compounds obtained by polymerising monomers on to polymers provided for in subclass C08G on to polyethers, polyoxymethylenes or polyacetals
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09K—MATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
- C09K8/00—Compositions for drilling of boreholes or wells; Compositions for treating boreholes or wells, e.g. for completion or for remedial operations
- C09K8/02—Well-drilling compositions
- C09K8/03—Specific additives for general use in well-drilling compositions
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09K—MATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
- C09K8/00—Compositions for drilling of boreholes or wells; Compositions for treating boreholes or wells, e.g. for completion or for remedial operations
- C09K8/02—Well-drilling compositions
- C09K8/32—Non-aqueous well-drilling compositions, e.g. oil-based
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09K—MATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
- C09K8/00—Compositions for drilling of boreholes or wells; Compositions for treating boreholes or wells, e.g. for completion or for remedial operations
- C09K8/50—Compositions for plastering borehole walls, i.e. compositions for temporary consolidation of borehole walls
- C09K8/504—Compositions based on water or polar solvents
- C09K8/5045—Compositions based on water or polar solvents containing inorganic compounds
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09K—MATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
- C09K2208/00—Aspects relating to compositions of drilling or well treatment fluids
- C09K2208/10—Nanoparticle-containing well treatment fluids
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Nanotechnology (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Polymers & Plastics (AREA)
- Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
- Carbon And Carbon Compounds (AREA)
Abstract
本发明公开了一种新型功能化氧化石墨烯封堵剂及油基钻井液。该油基钻井液所用封堵剂为新型功能化氧化石墨烯封堵剂,所述新型功能化氧化石墨烯封堵剂合成原料包括氧化石墨烯、苯乙烯、壬基酚聚氧乙烯醚、十二烷基硫酸钠、过硫酸盐、丙烯酸酯类化合物、丙烯酸类化合物、氨基硅烷化合物。所述钻井液包含有本发明的新型功能化氧化石墨烯封堵剂。本发明的新型功能化氧化石墨烯作为封堵剂,其粒径大致分布在60‑1200nm之间,能够有效的封堵页岩地层中的纳米孔缝,从而可以有效稳定井壁、防止垮塌;本发明的封堵剂对钻井液的性能影响小,有利于降低钻井液滤失量,且本发明所使用的油基钻井液在页岩地层条件下的流变性、失水造壁性以及封堵性等方面性能良好。
Description
技术领域
本发明涉及油气田钻井技术领域,具体涉及一种新型功能化氧化石墨烯封堵剂及油基钻井液。
背景技术
对石油天然气勘探开发过程中日益复杂的地质条件,对井壁的稳定性提出了更高的要求,在钻井过程中,钻井液滤液在压差作用下容易通过微小孔隙进入地层内部,水力压力在微裂缝中的传递作用造成裂缝诱导、发育,使得井壁稳定性变差,严重时还会带来井壁垮塌等钻井事故。
井壁失稳是多年来困扰钻井界的亟待解决而又未解决好的重大工程难题。井壁失稳会导致漏、喷、塌、卡、斜等一系列井下复杂情况。进而延长钻井周期,增加钻井成本,降低钻井速度,严重影响油气勘探开发的经济效益。据统计,深部地层井壁失稳占钻井复杂情况处理时效的35%左右,而90%以上的井壁失稳发生在泥页岩地层,其中硬脆泥页岩地层又约占2/3。井壁稳定是保证石油能源高效开发的关键,而加强对纳米孔缝的封堵是解决井壁失稳的关键措施之一。由于钻井液常用封堵剂粒径较大,难以对页岩地层中的纳米孔缝形成有效封堵,因此,需要使用纳米级封堵剂对其进行封堵。目前常用的钻井液纳米封堵剂主要分为有机纳米封堵剂、无机纳米封堵剂、有机/无机纳米封堵剂。现有无机纳米封堵剂在使用过程中易团聚,导致颗粒急剧增大。有机/无机纳米封堵剂在制备过程中由于存在杂化过程,导致制备的粒子失去了纳米尺寸。因此,合成一种具有纳米尺寸的封堵剂对页岩纳米裂缝封堵将是一个很好的选择。
目前已有的油基钻井液还存在许多不足的问题,尤其是在封堵纳米级裂缝方面,其封堵效果亟待进一步提升。因此,研制一种能适用于页岩地层的新型纳米封堵油基钻井液是目前页岩气钻井的关键技术,也是国内外页岩钻井的难点所在。
发明内容
针对目前常规封堵剂无法有效封堵页岩中的纳米孔缝而导致的井壁失稳问题,本发明提供了一种新型功能化氧化石墨烯封堵剂,其粒径能够达到纳米级,能够有效对页岩地层中的纳米级孔缝进行封堵,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:一种新型功能化氧化石墨烯封堵剂的合成,所述一种新型功能化氧化石墨烯封堵剂的原料包括氧化石墨烯、苯乙烯、壬基酚聚氧乙烯醚、十二烷基硫酸钠、丙烯酸酯类化合物、丙烯酸类化合物、氨基硅烷化合物,所述新型功能化氧化石墨烯封堵剂的制备步骤如下:
(1)乳液的制备:
将苯乙烯、丙烯酸酯类化合物、丙烯酸类化合物、壬基酚聚氧乙烯醚以及过硫酸盐加入装有蒸馏水的反应器中,在氮气保护下搅拌30-40min,然后在60-80℃下反应2-3h,接着加入过硫酸盐,然后在70-80℃下继续反应2-3h,得到产物A;
(2)氨基化氧化石墨烯的制备:
将氨基硅烷化合物分散到乙醇中,并超声搅拌30-40min,然后加入氧化石墨烯,继续超声搅拌5-10min,接着在80-90℃的温度下反应6-8h,再用乙醇洗涤产物,最后将其置于60-70℃下干燥,研磨得到产物B;
(3)新型功能化氧化石墨烯封堵剂的制备:
将产物B加入到产物A中,超声分散30-40min,然后在70-80℃的温度下反应6-8h,反应结束后得到新型功能化氧化石墨烯封堵剂;
在上述步骤(1)中,所述苯乙烯与丙烯酸酯类化合物的质量比为1:0.8-1.2,所述丙烯酸类化合物与苯乙烯的质量比为1:20-30,所述壬基酚聚氧乙烯醚与苯乙烯的质量比为1:25-30,所述过硫酸盐与苯乙烯的质量比为1:30-35;
在上述步骤(2)中,所述氨基硅烷化合物与乙醇的比例为1g:40-60mL,所述氧化石墨烯与氨基硅烷化合物的质量比为1:5-10;
在上述步骤(3)中,所述产物B与产物A的比例为1g:20~30mL。
所述丙烯酸酯类化合物为丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸乙酯、甲基丙烯酸丁酯中的一种;
所述丙烯酸类化合物为丙烯酸、2-甲基丙烯酸、3-乙氧基丙烯酸中的一种;
所述过硫酸盐为过硫酸钠、过硫酸钾、过硫酸铵中的一种;
所述氨基硅烷化合物为(3-氨丙基)三甲氧基硅烷、3-氨基丙基三乙氧基硅烷、3-氨丙基二甲氧基甲基硅烷、M-氨基苯基三甲氧基硅烷、3-(二乙氧基甲基硅基)丙胺、3-氨基丙基二(三甲基硅氧基)甲基硅烷、3-氨基丙基二甲基甲氧硅烷中的一种。
本发明的另一种目的是提供一种油基钻井液,所述钻井液添加有本发明所述的新型功能化氧化石墨烯封堵剂。
所述钻井液包括以下组分:70-90份的白油,0.5-1份主乳化剂,1-3份辅乳化剂,2-10份降滤失剂,2-5份有机土,0.6-6.5份生石灰,10-30份浓度为20-25%的CaCl2盐水,0.5-2.1份润湿剂,10-40份重晶石,1-10份新型功能化氧化石墨烯封堵剂。
所述油基钻井液中的白油为3#白油,主乳化剂为OME、WO-NT、HIEMUL和HW Pmul-1中的一种,辅乳化剂为OME-2、HICOAT和HW Smul-1中的一种,润湿剂为HW Wet-1,降滤失剂为氧化沥青、YJ-2和HWTrol-101中的一种,有机土为HW Gel-3,重晶石的密度为4.1g/cm3。
所述油基钻井液的pH为8.0-11.5。
所述油基钻井液在不加新型功能化氧化石墨烯封堵剂时的密度为1.65g/cm3。
本发明有益效果如下:
本发明所制备的新型功能化氧化石墨烯封堵剂的粒径分布在60-1200nm之间,与传统使用的油基钻井液封堵剂相比,该封堵剂属于纳米级封堵材料,能够封堵更加小的纳米裂缝,且与油基钻井液配伍性良好。该封堵剂在高温下能对不同孔隙度的裂缝进行封堵,有效降低渗透滤失量和滤失速率。此外,本发明所使用的油基钻井液在页岩地层条件下的流变性以及封堵性等方面性能良好。
附图说明
图1为实施例一中新型功能化氧化石墨烯封堵剂的粒径分布图;
图2为实施例二中新型功能化氧化石墨烯封堵剂的粒径分布图;
图3为实施例三中新型功能化氧化石墨烯封堵剂的粒径分布图。
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。
本实施例中,若无特殊说明,所述的份数均为重量份数。
一、新型功能化氧化石墨烯封堵剂的合成
实施例1:
①称取25g苯乙烯、20g丙烯酸甲酯、1g丙烯酸、1g壬基酚聚氧乙烯醚,加入100mL蒸馏水,在氮气保护下搅拌30min,然后在60℃下反应3h,接着加入0.8g过硫酸钠,然后在70℃下继续反应3h,得到产物A;
②称取1g3-氨基丙基三乙氧基硅烷分散到50mL乙醇中,并超声搅拌30min,然后加入0.1g氧化石墨烯,继续超声搅拌6min,接着在80℃的温度下反应6h,再用乙醇洗涤产物,最后将其置于60℃下干燥,研磨后得到产物B;
③称取1g产物B加入到30mL产物A中,超声分散30min,然后在70℃的温度下反应6h,反应结束后得到1号新型功能化氧化石墨烯封堵剂;
实施例2:
①称取26g苯乙烯、20g丙烯酸乙酯、1g 2-甲基丙烯酸、1g壬基酚聚氧乙烯醚,加入100mL蒸馏水,在氮气保护下搅拌30min,然后在60℃下反应3h,接着加入0.8g过硫酸钾,然后在70℃下继续反应3h,得到产物A;
②称取1g3-氨丙基二甲氧基甲基硅烷分散到50mL乙醇中,并超声搅拌30min,然后加入0.1g氧化石墨烯,继续超声搅拌6min,接着在80℃的温度下反应7h,再用乙醇洗涤产物,最后将其置于60℃下干燥,研磨后得到产物B;
③称取1g产物B加入到28mL产物A中,超声分散30min,然后在70℃的温度下反应7h,反应结束后得到2号新型功能化氧化石墨烯封堵剂;
实施例3:
①称取25g苯乙烯、20g甲基丙烯酸丁酯、1g 3-乙氧基丙烯酸、1g壬基酚聚氧乙烯醚,加入100mL蒸馏水,在氮气保护下搅拌30min,然后在60℃下反应3h,接着加入0.8g过硫酸铵,然后在70℃下继续反应3h,得到产物A;
②称取1g M-氨基苯基三甲氧基硅烷分散到50mL乙醇中,并超声搅拌30min,然后加入0.1g氧化石墨烯,继续超声搅拌6min,接着在80℃的温度下反应6h,再用乙醇洗涤产物,最后将其置于60℃下干燥,研磨后得到产物B;
③称取1g产物B加入到29mL产物A中,超声分散30min,然后在70℃的温度下反应6h,反应结束后得到3号新型功能化氧化石墨烯封堵剂。
二、油基钻井液的配置:
将1.80g的主乳化剂HW Pmul-1、4.50g辅乳HW Smul-1、2.40g润湿剂HW Wet-1直接称取在高搅杯中;量取240mL 3#白油导入高搅杯中,将高搅杯置于高搅机上,以12000rpm高速搅拌,搅拌10min;用玻璃纸称取9g有机土HW Gel-3,在高搅状态下,将有机土HW Gel-3缓慢加入到高搅杯中,防止飞溅,高搅10min;在高搅状态下,量取60mL浓度为25%的CaCl2水溶液加入到高搅杯中,防止飞溅,高搅10min;在高搅状态下,将9g生石灰HW-pH缓慢加入到高搅杯中,高搅10min;在高搅杯状态下,将24g的滤失剂HW Trol-101缓慢加入到高搅杯中,搅拌10min;在高搅状态下将计算好(不同质量分数)的新型功能化氧化石墨烯封堵剂缓慢加入到高搅杯中,搅拌10min,期间取下高搅杯刮壁;在高搅状态下,将295g重晶石缓慢加入到高搅杯中,继续搅拌30min,期间取下高搅杯再次刮壁。
为了进一步说明本发明新型功能化氧化石墨烯封堵剂以及油基钻井液的效果,对实施例1、实施例2、实施例3制备的新型功能化氧化石墨烯封堵剂以及油基钻井液进行性能测试。
三、性能测试
1、新型功能化氧化石墨烯封堵剂粒径测试
利用美国布鲁克海文仪器公司生产的BI-200SM型激光散射仪对新型功能化氧化石墨烯封堵剂进行粒径测试,3个实施例中制备的新型功能化氧化石墨烯封堵剂粒径测试结果分别如图1、图2、图3所示。本发明新型功能化氧化石墨烯封堵剂的粒径均为纳-微米尺寸,且大致分布在60-1200nm之间,与泥页岩中纳-微米级别的裂缝尺寸匹配度较高,可以对其进行有效封堵。
2、人造岩心封堵实验
使用人造岩心模拟地层纳微米裂缝地层,测量钻井液体系在人造岩心中的平均流量,通过达西公式,计算加入新型功能化氧化石墨烯封堵剂前后,人造岩心的渗透率K=Qμl/(AΔP),从而计算得到新型功能化氧化石墨烯封堵剂对人造岩心的封堵率,测试结果如表1所示。
表1人造岩心封堵性能测试数据
根据上表可知,新型功能化氧化石墨烯封堵剂作为封堵剂,可有效降低泥饼渗透率,在新型功能化氧化石墨烯封堵剂的加入量为1%时,实施例1-3中泥饼的渗透率分别下降79.24%、78.48%、78.73%,随着新型功能化氧化石墨烯封堵剂加量的增加,其封堵效果更佳,而当加量为3%时,效果达到最佳,封堵率分别为94.68%、94.43%、94.68%,而当其加入量超过3%后,泥饼渗透率下降几乎不明显。说明本发明的新型功能化氧化石墨烯封堵剂对低渗透率的具有较好的效果,并且本发明的新型功能化氧化石墨烯封堵剂的最佳添加量为3%。
3、油基钻井液性能测试
在配置好的油基钻井液中加入实施例1、实施例2、实施例3中的新型功能化氧化石墨烯封堵剂,在150℃的条件下热滚16h,测得流变性能,结果见表2。为进一步体现本发明所提供的油基钻井液的性能,将新型功能化氧化石墨烯封堵剂替换为常用的封堵材料MB-1(一种以硫酸钡为主的刚性封堵材料)以配置油基钻井液进行对比,再将对比例置于相同的条件下进行钻井液性能测试,结果见表2。
表2油基钻井液性能参数
注:HTHP的温度为150℃,压力为3.5MPa。
通过上表可知,由实施例1、实施例2、实施例3制备的新型功能化氧化石墨烯作为封堵剂配制的油基钻井液,其钻井液流变性能优秀,粘度和切力均能满足现场钻井要求。随着新型功能化氧化石墨烯封堵剂加量增加,油基钻井液的黏度升高,但变化幅度不大,切力保持稳定,说明该封堵剂与油基钻井液具有良好的配伍性;钻井液的滤失量随着封堵剂加量的增加而降低,表现出优秀的封堵性能。此外,将所有实施例的油基钻井液性能与刚性封堵材料MB-1作为封堵剂的油基钻井液性能相比,其API及高温高压滤失量更低,因此本发明所合成的新型功能化氧化石墨烯封堵剂所配置的钻井液性能更好。
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 (6)
1.一种新型功能化氧化石墨烯封堵剂及油基钻井液,其特征在于,所述新型功能化氧化石墨烯封堵剂的原料为氧化石墨烯、苯乙烯、丙烯酸酯类化合物、过硫酸盐、丙烯酸类化合物、十二烷基硫酸钠、氨基硅烷化合物、壬基酚聚氧乙烯醚,采用步骤如下制备而成:
(1)乳液的制备:
将苯乙烯、丙烯酸酯类化合物、丙烯酸类化合物、壬基酚聚氧乙烯醚以及过硫酸盐加入装有蒸馏水的反应器中,在氮气保护下搅拌30-40min,然后在60-80℃下反应2-3h,接着加入过硫酸盐,然后在70-80℃下继续反应2-3h,得到产物A;
(2)氨基化氧化石墨烯的制备:
将氨基硅烷化合物分散到乙醇中,并超声搅拌30-40min,然后加入氧化石墨烯,继续超声搅拌5-10min,接着在80-90℃的温度下反应6-8h,再用乙醇洗涤产物,最后将其置于60-70℃下干燥,研磨得到产物B;
(3)新型功能化氧化石墨烯封堵剂的制备:
将产物B加入到产物A中,超声分散30-40min,然后在70-80℃的温度下反应6-8h,反应结束后得到新型功能化氧化石墨烯封堵剂;
在上述步骤(1)中,所述苯乙烯与丙烯酸酯类化合物的质量比为1:0.8-1.2,所述丙烯酸类化合物与苯乙烯的质量比为1:20-30,所述壬基酚聚氧乙烯醚与苯乙烯的质量比为1:25-30,所述过硫酸盐与苯乙烯的质量比为1:30-35;
在上述步骤(2)中,所述氨基硅烷化合物与乙醇的比例为1g:40-60mL,所述氧化石墨烯与氨基硅烷化合物的质量比为1:5-10;
在上述步骤(3)中,所述产物B与产物A的比例为1g:20~30mL。
2.根据权利要求1所述的新型功能化氧化石墨烯封堵剂,其特征在于,所述丙烯酸酯类化合物为丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸乙酯、甲基丙烯酸丁酯中的一种;所述丙烯酸类化合物为丙烯酸、2-甲基丙烯酸、3-乙氧基丙烯酸中的一种,所述过硫酸盐为过硫酸钠、过硫酸钾、过硫酸铵中的一种,所述氨基硅烷化合物为(3-氨丙基)三甲氧基硅烷、3-氨基丙基三乙氧基硅烷、3-氨丙基二甲氧基甲基硅烷、M-氨基苯基三甲氧基硅烷、3-(二乙氧基甲基硅基)丙胺、3-氨基丙基二(三甲基硅氧基)甲基硅烷、3-氨基丙基二甲基甲氧硅烷中的一种。
3.一种油基钻井液,其特征在于,所述钻井液中含有权利要求1所述的新型功能化氧化石墨烯封堵剂,以重量份计,所述钻井液包括以下组分:70-90份的白油,0.5-1份主乳化剂,1-3份辅乳化剂,2-10份降滤失剂,2-5份有机土,0.6-6.5份生石灰,10-30份浓度为20-25%的CaCl2盐水,0.5-2.1份润湿剂,10-40份重晶石,1-10份新型功能化氧化石墨烯封堵剂。
4.根据权利要求3所述的油基钻井液,其特征在于,白油为3#白油,主乳化剂为OME、HIEMUL和HW Pmul-1中的一种,辅乳化剂为OME-2、HICOAT和HW Smul-1中的一种,润湿剂为HWWet-1,降滤失剂为氧化沥青和HWTrol-101中的一种,有机土为HW Gel-3,重晶石的密度为4.1g/cm3。
5.根据权利要求3所述的油基钻井液,其特征在于,所述油基钻井液的pH为8.0-11.5。
6.根据权利要求3所述的油基钻井液,其特征在于,所述油基钻井液在不加新型功能化氧化石墨烯封堵剂时的密度为1.20-2.10g/cm3。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202210438922.5A CN114656945A (zh) | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 一种新型功能化氧化石墨烯封堵剂及油基钻井液 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202210438922.5A CN114656945A (zh) | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 一种新型功能化氧化石墨烯封堵剂及油基钻井液 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN114656945A true CN114656945A (zh) | 2022-06-24 |
Family
ID=82037283
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202210438922.5A Withdrawn CN114656945A (zh) | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 一种新型功能化氧化石墨烯封堵剂及油基钻井液 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN114656945A (zh) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN115386349A (zh) * | 2022-09-19 | 2022-11-25 | 成都汇能恒源科技有限公司 | 油基钻井液用封堵型降滤失剂及其制备方法 |
CN116042196A (zh) * | 2022-10-26 | 2023-05-02 | 四川康荣石油化工科技有限公司 | 一种抗温抗油的改性石墨封堵剂及其应用 |
Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113355061A (zh) * | 2021-06-22 | 2021-09-07 | 西南石油大学 | 一种外柔内刚型油基钻井液纳米封堵剂及油基钻井液 |
-
2022
- 2022-04-22 CN CN202210438922.5A patent/CN114656945A/zh not_active Withdrawn
Patent Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113355061A (zh) * | 2021-06-22 | 2021-09-07 | 西南石油大学 | 一种外柔内刚型油基钻井液纳米封堵剂及油基钻井液 |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN115386349A (zh) * | 2022-09-19 | 2022-11-25 | 成都汇能恒源科技有限公司 | 油基钻井液用封堵型降滤失剂及其制备方法 |
CN116042196A (zh) * | 2022-10-26 | 2023-05-02 | 四川康荣石油化工科技有限公司 | 一种抗温抗油的改性石墨封堵剂及其应用 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN114656945A (zh) | 一种新型功能化氧化石墨烯封堵剂及油基钻井液 | |
CN113337261B (zh) | 一种有机-无机纳米复合凝胶及油基钻井液 | |
CN114752365A (zh) | 一种聚丙烯酸酯接枝氧化石墨烯封堵剂及油基钻井液 | |
CN113292973A (zh) | 一种抗高温二氧化硅接枝叔胺纳米封堵剂及水基钻井液 | |
CN113355061A (zh) | 一种外柔内刚型油基钻井液纳米封堵剂及油基钻井液 | |
CN109971443B (zh) | 一种三相泡沫封窜剂及其制备方法、稠油开采调堵方法 | |
CN110819314B (zh) | 一种钻井液纳米封堵剂及其制备方法及含该封堵剂的水基钻井液 | |
CN107418536A (zh) | 一种抗高温、防气窜、高密度固井水泥浆及其制备方法 | |
CN113416272B (zh) | 一种纳米乳液封堵剂的合成及油基钻井液 | |
CN116396731B (zh) | 一种页岩地层用疏水缔合高性能水基钻井液及其制备方法与应用 | |
CN104388066A (zh) | 一种钻井液用堵漏剂的制备方法 | |
CN111793483A (zh) | 一种环保防塌封堵钻井液及其制备方法和应用 | |
CN111394073A (zh) | 一种抗高温试油油基完井液及制备方法和应用 | |
CN114752064A (zh) | 一种聚氨基硅烷接枝氧化石墨烯封堵剂及油基钻井液 | |
CN114214046B (zh) | 一种抗高温改性二氧化锰纳米封堵剂及油基钻井液 | |
CN117003967B (zh) | 一种页岩用改性氧化石墨烯封堵剂的制备及水基钻井液 | |
CN113969148B (zh) | 一种低密度高温封堵剂、制备方法及其应用 | |
CN115678518B (zh) | 环保型抗高温饱和盐水高密度聚合物钻井液及制备与应用 | |
CN114381248B (zh) | 一种改性二氧化钛纳米封堵剂及水基钻井液 | |
CN105567185A (zh) | 一种用于衰竭性油气藏油田的原油为连续相的油基钻井液 | |
CN114656647B (zh) | 一种端氨基超支化聚合物接枝氧化石墨烯封堵剂及钻井液 | |
CN114605976A (zh) | 一种聚磺酸硅烷复合氧化石墨烯封堵剂及油基钻井液 | |
CN114133487A (zh) | 改性纤维素基聚表剂、乳化降粘剂及其制备方法和在稠油降粘中的应用 | |
CN113355073A (zh) | 一种自适应外柔内刚型纳米封堵剂的合成及水基钻井液 | |
CN115680526B (zh) | 一种使用低密度加重剂进行钻井液加重的方法 |
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 | ||
WW01 | Invention patent application withdrawn after publication | ||
WW01 | Invention patent application withdrawn after publication |
Application publication date: 20220624 |