抗140度高温改性淀粉的初步探索

来源 :第二届石油工程新技术青年论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gavin_18
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  改性淀粉因降失水性能好,价格便宜,环保无毒,在油田应用广泛,但其存在着抗高温性能差的不足.为了解决这一难题,在分析目前国内外抗高温淀粉研究现状的基础上,以原淀粉为骨架,通过醚化、交联、接枝等手段,初步合成得到了抗140℃高温改性淀粉.室内评价和对比实验表明,该种改性淀粉在不同浓度的盐水基浆中均具有很好的抗温降滤失效果,与其他抗温改性淀粉相比具有明显的优势,抗温抗盐能力强,在不同浓度盐水基浆中,单剂抗温可达140℃.
其他文献
高清晰视频技术是当今视频技术的发展方向,已经逐步在高清DVD、高清电视等方面得到应用。在电力系统通信专业中,高清晰视频技术将会在会议电视、视频播放、IPTV等方面得到应用。本文概要地介绍了高清视频技术的基本原理和指标及在电力通信中应用的前景,希望读者能对高清视频有所了解。
射孔是水平井完井的主要方式,由于流体在水平井筒内的流动为变质量流,在水平井筒内必然因流体的流动而引起压力损失,主要包括摩擦压力损失、加速压力损失以及混合压力损失。本文以渗流理论和流体力学相关知识为基础,考虑地层流体和井筒流体的相互耦合作用以及现场的实际需要,对水平井变密度射孔技术进行了研究,推导出了以椭圆形泄油面积结合矩形泄油面积为基础的水平井变孔密射孔的油藏渗流模型、井壁入流模型及井筒压降模型,
沙特B区块SAHRA组属于高压低渗气层,孔隙度9%,气测渗透率0.1-0.3mD,泥质含量大于9%,以伊利石、绿泥石、伊蒙混层为主,平均孔喉中值半径小于0.1μm,喉道发育不好,以点状和片状喉道为主,孔隙的连通性较差.实验研究结果表明,该储层存在中等偏弱速敏,临界流速为0.25 ml/min;水敏、盐敏程度中等偏弱,临界矿化度为20000~40000 mg/L;存在一定的弱酸敏;存在弱碱敏性,临界
近年来,应用正交偶极子声波测井进行岩石力学参数计算、进行压裂高度预测、评价储层各向异性、寻找裂缝发育带等技术得到不断完善,通过对比储层压裂前后偶极子声波测井取得的成果来评价储层压裂效果也正在逐步开展。本文对重点介绍了应用偶极子声波测井进行压裂高度预测,在镇泾油田XX井长8储层取得较好的应用。通过对比压裂前后测井所偶极子声波资料,分析储层全波列波形、幅度衰减、横波各向异性,对裂缝高度和有效性进行评价
分析了钻井远程专家决策系统中传输的具体数据类型,提出了现用的通讯协议的优缺点,以及实时传输协议(RTP)的基本概念和运行机理,并针对钻井专家远程决策系统(RSDE)中的一体化远程统一展示平台建设,讨论了RTP在钻井信息传输领域的应用前景。
元坝124井是部署在四川盆地川东北巴中低缓构造带元坝岩性圈闭的一口重点预探井,设计井深7120m,实际完钻井深7032.49m,全井平均机械钻速2.8m/h,钻井周期253.84d.钻井过程中先后实践应用了泡沫钻井、空气钻井、控压钻井、孕镶涡轮钻井、复合钻进等多项新工艺新技术,取得了显著的提速效果,创造了元坝区块钻井周期最短、机械钻速最高等多项记录.经分析该井提速的成功经验,除自身气体钻井、控压钻
以丙烯酸(AA)和2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸(AMPS)共聚合成了抗240℃高温的钻井液降粘剂,对分子量调节剂用量、引发剂用量和单体比例等对共聚物的特性粘数和降粘率的影响进行了考察.通过IR对共聚物进行了表征,借助热分析考察了共聚物的热稳定性,并对其在泥浆中的性能进行了室内评价.结果表明,优化条件下共聚物降粘效果最好,在淡水基浆中加量为0.5%时,其高温降粘率可以达到95.3%,并且具有较好的
在分析可反应凝胶堵漏材料可反应性、耐温性、承压性和膨胀性等性能的基础上,结合材料结构与性能的关系,引入了活性基团、抗温抗盐的亲水性基团、杂环结构和柔性链结构,提出了具有良好的耐热性、高强度、可反应性的凝胶堵漏材料的设计思路。并从原料选择、聚合方法及引发剂的选择、反应温度、反应体系的pH值等方面对可反应性凝胶堵漏材料进行了合成设计。所设计的这种可反应性的凝胶堵漏材料除了具有普通凝胶堵漏材料的吸水膨胀
阳离子烷基葡萄糖苷是在烷基葡萄糖苷的基础上发展起来的一类新型阳离子表面活性剂,应用到钻井液中具有优异的性能.介绍了阳离子甲基葡萄糖苷的合成方法,并对其相关性能进行了初步测试.结果表明,合成出的阳离子甲基葡萄糖苷在表面活性、抑制性、抗温性及润滑性等方面性能优良,其中表面张力30.9mN/m,岩屑相对回收率达99.01%,抗温大于150℃,润滑系数0.16,各方面性能都优于甲基葡萄糖苷,在钻井液中具有
针对塔里木盆地二叠系、石炭系的微裂缝泥岩、玄武岩地层易发生井壁失稳造成井下复杂的问题,开展了微裂缝地层力化耦合井壁稳定技术研究与现场应用.首先分析了井壁失稳机理,认为钻井液滤液与地层水活度差引起的附加应力和微裂缝是导致井壁失稳的主要因素.利用实验模拟的方法,研究了力化耦合、微裂缝对井壁稳定的影响规律.力化耦合时的孔隙压力和流体浓度明显高于不耦合条件,微裂缝大幅度提高了压力和流体的传度速率,而孔隙压