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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 531 毫秒
1.
纳米材料是新兴的具有光明前途的材料,而石油是目前能源的支柱之一,将二者结合是目前很热门的研究课题,随着纳米材料的发展,纳米材料的各种特性被广泛用于各种领域,特别是与乳状液相互作用运用于钻井液中。本文主要阐述纳米材料的在化学工业及石油行业的应用,纳米乳液的制备与发展,以及纳米材料在钻井液中的应用研究,最后介绍了纳米材料在化工以及石油开采与勘探前景与展望。  相似文献   

2.
纳米技术是现今最具有前途的产业,而石油工业是目前能源的支柱之一,将二者结合是当下很热门的研究课题。它将在纳米材料应用、石油生产设备制造、新型钻井液开发,以及各类井下测量工具的发展上发挥系要作用。  相似文献   

3.
由于纳米材料具有许多常规材料不可比拟的性能和优势,近年来已引起钻井液界从业人员的高度重视。本文阐述了纳米材料的基础理论知识以及"四大效应"的概念;综述了国内外纳米材料用于钻井液处理剂的研究应用进展;从处理剂功能着手对各种钻井液纳米处理剂进行了分类总结,并对钻井液用纳米材料和纳米技术存在的问题和应用前景进行了分析和展望。  相似文献   

4.
纳米技术在钻井液中的应用现状   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文主要综述了纳米材料的特性以及纳米技术与胶体科技的区别,探讨了国内纳米技术在钻井液中的应用,并指出了纳米技术在钻井液应用中存在的问题和发展方向。  相似文献   

5.
纳米材料具有尺寸较小、热稳定性强等性质,使其可作为钻井液处理剂来提高钻井液的抗高温性能。抗高温钻井液用纳米材料一般采用将材料纳米化或将纳米材料与聚合物复合制得,大致可分为无机纳米材料、聚合物纳米球和纳米复合材料三类。此外,对纳米材料进行结构优化可提高其热稳定性和分散性,用于封堵岩层中纳米孔隙、降低钻井液滤失量、改善钻井液流变性和提高钻井液抗温能力。本文简要阐述高温对钻井液性能的影响,分析纳米材料在钻井液中的作用,重点介绍不同类型纳米材料在抗高温(≥150℃)钻井液中的应用,尤其是对钻井液流变性能和降滤失效果的影响。最后指出纳米材料作为钻井液处理剂未来发展应向着环保、合成工艺简化和室内与现场研究相结合等方向突破。  相似文献   

6.
纳米材料是指至少一个维度在1~100nm范围内的工程材料。由于纳米材料具备良好的热传导及封堵性,在钻井液中可起到降滤失、页岩抑制、流型调节、热传导及井壁稳定强化的作用,在钻井液行业展现出了良好的应用前景。纳米材料的研发,为非常规钻井条件下性能优良的钻井液的开发提供了新的捷径。最近国外在油田用纳米材料的研发方面取得了若干成果,本文综述了近年国外纳米材料在在钻井液中的研究进展并对其发展进行了展望。  相似文献   

7.
纳米技术在钻井液中的应用探究   总被引:1,自引:0,他引:1  
纳米技术作为一项高新技术正被广泛应用于各大领域,其在尺寸、表面活性等各方面的特性,为其在钻井液中的应用提供了先天优势。同时,纳米材料在钻井液中易发生团聚、聚沉等问题,极大影响了其在钻井液中特性的发挥,通过表面改性和表面修饰对纳米材料进行处理,为其在泥浆中的分散性提供了良好的解决途径。文中详细介绍了纳米材料的特性,并对其改性进行了较全面分析,阐述了纳米乳液和纳米添加剂的发展应用,提出了纳米材料在钻井液应用中存在的关键问题。  相似文献   

8.
纳米技术作为一项高新技术正被广泛应用于各大领域,其在尺寸、表面活性等各方面的特性,为其在钻井液中的应用提供了先天优势.同时,纳米材料在钻井液中易发生团聚、聚沉等问题,极大影响了其在钻井液中特性的发挥,通过表面改性和表面修饰对纳米材料进行处理,为其在泥浆中的分散性提供了良好的解决途径.文中详细介绍了纳米材料的特性,并对其改性进行了较全面分析,阐述了纳米乳液和纳米添加剂的发展应用,提出了纳米材料在钻井液应用中存在的关键问题.  相似文献   

9.
由于纳米材料具有比表面积大、表面性质可调节及形貌多样等特点,在钻井液体系中有很大应用前景。本文主要研究了包括聚合物纳米材料、陶瓷纳米材料、金属纳米材料及碳基纳米材料在内的纳米材料改性钻井液的研究进展,这些纳米材料对钻井液的流变性能、滤失性能、导热性能、固壁性能等有极大提升。  相似文献   

10.
水基钻井液主要由水、膨润土、加重材料、处理剂以及钻屑构成的多相分散体系,它在石油开采中一直占据重要地位,尤其深井石油的钻井工程中,水基钻井液有效促进了钻井液发挥作用。从失水性、耐高温性、沉降性、流变性等方面阐述了深井水基钻井液的性能控制基本原理,分析了影响水基钻井液的主要因素,简要概括了水基钻井液在我国石油深井的开采过程中的应用,为我国深井钻井选择与应用水基钻井液方面提供了必要的参考。  相似文献   

11.
《云南化工》2019,(8):176-177
近年来,随着新发展理念的提出,人们对于生态环保的重视程度显著提升,这些都推动着地热井工程的发展建设,在不同类型的工艺应用当中,钻井液都会被应用到,在钻井工程当中,钻井液是一个重要的组成内容,通常会被称为钻井行业的血液。但是,结合大量的研究发现,如果在施工中,对于钻井液的使用不能科学进行,这样容易对钻井工程的质量形成制约,容易诱发各种环境污染等问题的出现。  相似文献   

12.
综述了无机纳米材料在化工、陶瓷、塑料、橡胶、涂料、食品、医药及化妆品等传统工业领域及军事工业领域中的应用;介绍了无机纳米材料应用于上述工业领域时所产生的力学、光学、电学与化学诸多特异性能和效应;讨论了无机纳米材料应用于传统产业后显地改善产品的品质,提高性能或降低成本、扩大应用领域等作用;探讨了无机纳米材料在传统产业中的应用前景。纳米技术向传统产业的渗透将极大地提升传统产业的技术水平,显地改变传统产业的面貌,从而显示出无机纳米材料广阔的应用前景和强大的生命力。  相似文献   

13.
李敏洁 《当代化工》2016,(5):954-956
随着化工工程的发展,超临界技术得以发展并被广泛的应用到了各个领域之中,尤其是石油化工行业。二氧化碳、乙醇、丙烯等气体都可作为流体萃取的溶剂,而在石油工业中,二氧化碳萃取具有独特的优势。对以二氧化碳为溶剂的超临界流体萃取技术在石油工业中的应用情况进行分析与探究。  相似文献   

14.
智能钻井液是石油钻井行业的全新研究方向,与传统钻井液的指向性不足、自适应能力弱、监测困难以及人工操作过于繁琐等问题相比,智能钻井液拥有更好的针对性、钻井液性能也更加突出,同时能够大幅缩减人工干预程度,因此对钻井液智能化的研究具有重要意义。本文对智能化钻井液化学体系的合成研发、钻井液智能辅助系统的功能强化、开发应用以及当前主要研究现状进行综述,指出了当前智能钻井液技术虽在化学体系、智能传送及监测装置、智能平台等研究方向都有所发展,但在智能化学体系方面尚不能实现对钻井液性能参数的精准控制,在智能钻井液的研制、智能钻井液平台建设方面智能方向过于单一,不能满足当前钻井现场需要,建议未来的钻井液智能化应多向综合性多元化方向发展。  相似文献   

15.
国内外石油勘探开发领域,井壁失稳一直都是制约油气勘探开发进度的一大难点。主要针对C区块所钻遇的井壁失稳问题,从钻井液方面展开了研究,通过与邻井所用钻井液体系的室内性能研究对比,优选出了适合该油田钻进的BH-KSM钻井液体系,对于该区块后续钻井具有很好的指导意义,值得进一步的推广到该区块其他井位的开采。  相似文献   

16.
钻井液的绿色化技术   总被引:3,自引:0,他引:3  
牛宇岚 《山西化工》2004,24(1):37-40
讨论了聚合醇、多元醇、合成基、烷基葡萄糖苷钻井液体系、甲酸盐和硅酸盐等几种绿色化钻井液体系的研究及应用,探讨了钻井液绿色化技术存在的不足之处.提出了它的发展方向。  相似文献   

17.
锂离子电池纳米正极材料合成方法研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
庞春会  吴川  吴锋  白莹  陈实 《硅酸盐学报》2012,40(2):247-248,249,250,251,252,253,254,255
纳米材料具有独特的物理和化学性质。纳米技术的应用为开发高能量和高功率的锂离子电池多元化发展提供了方向,成为锂离子电池电极材料发展的重要途径。本文介绍了纳米级锂离子电池正极材料的各种合成方法及电化学性能,如:固相法喷雾干燥法、微波合成法、溶胶凝胶法、冷冻干燥法等,指出电极材料纳米化应用中的问题并给出建议,展望了纳米正极材料实用化的美好前景。  相似文献   

18.
随着纳米技术的发展,纳米材料的应用越来越广泛。纳米材料的基本结构决定其具有超强的吸附能力,因此纳米材料作为吸附剂去除水环境中的污染物有着广泛的应用前景。总结了近年来的相关研究资料,归纳了几种比较常见的纳米吸附材料在去除水污染物方面的研究进展,并指出目前纳米材料在应用过程中存在的风险,在此基础上对纳米水处理技术的发展方向进行展望。  相似文献   

19.
钱健航  龚卫红  张春强 《广东化工》2012,39(14):151-152,136
随着石油钻井行业的发展,对钻井液固相控制提出了更高的要求,钻井液与固相控制技术是保证正常钻井工艺技术实施的关键。所以变频调速、高使用寿命、大处理量的石油钻井液专用卧螺离心机的开发工作已经势在必行。  相似文献   

20.
国内外页岩气钻井液技术应用现状   总被引:4,自引:0,他引:4  
齐从丽 《化工时刊》2014,(10):40-46
介绍了国内外页岩气钻井液技术及其应用情况,大部分页岩油气水平井采用油基钻井液,直井或定向井多采用水基钻井液;国内油基钻井液技术较为成熟,处理后的含油钻屑能达到环保要求。  相似文献   

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