首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
The hydration products and microstructure of class G oil well cement and a newly developed plugging agent (YLD) slurries cured in the simulated temperature and pressure environment, which was of similar temperature and pressure with those at the bottom of oil well in a normal depth, were investigated using XRD, TG and SEM. Severe leakage is confirmed at the interface between hardened slurries and steel tube during the dynamically curing process, which induces the quick loss of cementing property of slurries. This should be the dominating cause of degradation of class G oil well cement slurry. A secondary hydration process can take place at the eroded interface of hardened YLD plugging agent slurry. Newly formed C-S-H gel has a self-healing effect to repair the damaged interface, which unceasingly maintains the cementing property of the YLD plugging agent slurry. Therefore, the effective using period of YLD plugging agent can be prolonged.  相似文献   

2.
结合变粘酸的酸化原理,以酸液稠化剂为主要原料,配以交联剂和缓蚀剂,制得了酸性堵水剂DQ-3.优选出酸性堵水剂DQ-3的最佳配方(质量分数):10% HCl+0.7%稠化剂+0.4%交联剂+0.05%缓蚀剂.采用瓶试法成胶实验和岩心流动实验评价了DQ-3的各项性能.结果表明,DQ-3体系的残酸质量分数小于0.1%时(pH...  相似文献   

3.
准葛尔盆地南缘深层气藏埋藏深,具有高温高压、非均质性较强等特点,采用暂堵转向分层分段改造工艺实现了高效改造,提高了储集层动用程度。开展了140~180 ℃高温条件下暂堵剂对裂缝和炮眼的封堵实验研究,针对性评价了5种暂堵材料的降解速率和承压能力。结果表明,常用的暂堵材料在高温下会软化,在驱替压差下易随携带液流动,导致暂堵段承压能力下降,失去封堵效果。优选了在180 ℃下承压能力达30.00 MPa的暂堵材料,现场应用结果显示采用暂堵剂后产量显著增加。  相似文献   

4.
针对出砂油井在进行酸化解堵作业时易加剧油井出砂的问题,研制一种具有解堵和抑砂双重性能的FY-1新型解堵抑砂剂化学剂。分析化学剂的作用原理,对配方组分进行优化,同时评价化学剂的性能。结果表明解堵抑砂剂既保持了无机解堵剂的溶蚀性,同时在砂粒表面形成的体型高分子膜可增加岩石胶结强度,使解堵抑砂剂起到抑制地层出砂的作用。  相似文献   

5.
在东辛油区应用XDS-1体膨型无机堵剂及配套钻塞技术进行封堵改层,以解决部分侧钻井内通径小、水泥浆封堵强度高,凝同时间短、钻塞丁作量大等予盾.与水泥浆相比,该堵剂配比浓度更低,节省材料费用,粒度细,溶液流动性和可泵性好.  相似文献   

6.
页岩水化和分散导致井壁失稳一直是油气钻井工程中的难题,通过纳米封堵剂物理封堵页岩中的孔隙和微裂缝,是提高页岩地层稳定性最好的方法。采用硅烷偶联剂KH560对高浓度的硅溶胶进行改性处理,运用无皂乳液聚合原理,在改性SiO2粒子表面接枝丙烯酸(AA)和苯乙烯(St)单体,成功研制出一种聚合物包裹纳米颗粒的新型弹性承压封堵剂。通过Zeta电位及粒度分析仪和透射电子显微镜证明所制备的STA?1封堵剂粒径中值为45.3 nm。以中压滤失量为评价指标得到最佳合成条件:反应温度为60 ℃,反应时间为3.0 h,m(St)/m(AA)=3∶2,分散搅拌时间为10.0 min,单体质量分数为6.67%,引发剂质量分数为0.40%。最后,利用岩心驱替实验模拟页岩考察STA?1的实际封堵效果。结果表明,质量分数为1.00%的STA?1对渗透率小于2 000 mD的填砂管表现出良好的堵水能力,封堵率大于85%。  相似文献   

7.
通过水溶液法制备了一种黄原胶/2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸(AMPS)/膨润土三元复合型油田堵水剂,考察了2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸、膨润土、交联剂以及引发剂质量分数等因素对堵水剂吸水率的影响,测试了不同温度下堵水剂的吸水倍率和保水值,研究了堵水剂对不同质量分数NaCl溶液的吸水性能。结果表明,最佳的制备工艺:膨润土的质量分数为15%,AMPS的质量分数为3%,交联剂的的质量分数为2%,引发剂的质量分数为2.5%,在60℃的温度下反应4h,在最佳工艺下,环境温度20℃时,堵水剂的吸去离子水的倍率最高达到1 677g/g,吸质量分数0.9%NaCl溶液的倍率为165g/g;环境温度80℃的高温下仍保持着1 590g/g的吸水倍率,12h后仍能保水20%以上,具有良好的热稳定性和耐盐性。  相似文献   

8.
研究C90油井管调质后的组织与性能。结果表明,钢的组织主要由回火屈氏体与回火索氏体组成。且随回火温度的升高,回火屈氏体含量降低,回火索氏体含量增加,第二相粒子析出增加。钢的屈服强度与抗拉强度随回火温度的升高而降低。试验钢的抗腐蚀性能随回火温度的升高而增强,随浸泡时间增加而降低。C90的最佳热处理工艺为:870℃淬火,650℃回火。  相似文献   

9.
研制了一种复合型无氯油井水泥早强剂LL,采用复配的方法将有机酸D、醇胺类物质E和硝酸盐F按一定比例复配,利用正交试验设计以水泥石6h的抗压强度为考察指标优选试验配比。通过正交试验确定早强剂LL最佳配比为:有机酸D质量分数为1.0%(占水泥质量),醇胺类物质E质量分数为0.04%,硝酸盐F质量分数为4%。在最佳配比下,加入早强剂的质量为水泥质量的2.5%,结果表明,加入早强剂LL的水泥浆稠化时间与水泥净浆稠化时间之比为0.436,小于0.5、水泥石6h抗压强度(39℃、常压)为11.0MPa,大于4.0MPa,满足早强剂行业标准SY/T5004.4—2008的相关要求。与自制缓凝剂MAM、分散剂FASA及降失水剂AS等有良好的相容性。  相似文献   

10.
针对长庆油田中高温(≥70℃)油井水淹问题,以耐温耐盐的多元共聚物为主剂,配以交联剂和稳定剂,制得了耐温耐盐凝胶型堵水剂DQ-4。优选出了堵水剂DQ-4的最佳配方(质量分数):0.6%主剂+O.2%交联剂+O.1%稳定剂。采用瓶试法成胶实验、流变实验和岩心流动实验评价了DQ-4的各项性能。实验结果表明,DQ-4的各项性能指标均达到了现场应用的要求。2010—2011年在长庆油田现场试验11口井,措施有效率72.7%,累计增油2023.38t,初步实现了对水淹油井的降水增产,取得了较好的经济效益。  相似文献   

11.
采用巯基化合物作为聚氯乙稀和三元乙丙橡胶的共混体系的偶联剂。用机械共混法制样,研究了偶联剂对PVC/EPDM体系的力学性能及形态结构的影响。证实了共混体系有两相存在,并在此基础上提出了含有偶联剂的共混体系的增韧机理。  相似文献   

12.
针对渤海油田油井解堵效果变差、有效期降低等问题,提出了扩大解堵半径、优选解堵剂体系、强化解堵效果的解堵思路。通过工艺研究、工艺优选,形成了深穿透解堵技术。深穿透解堵技术主要包含基质解堵、降阻造缝和储层深部解堵三个过程。对深穿透解堵工艺机理进行了研究,并形成了一套现场可应用的工艺技术。针对锦州油田注聚井区堵塞问题,从聚合物溶液降黏、模拟含聚堵塞物、现场含聚堵塞物降解三个方面优选出一种复合解堵剂,结合工艺思路形成施工方案,并进行现场应用,取得了较好的增液、增油效果。  相似文献   

13.
Activation of the slag cement was performed using a composite activator. Experimental results show that the performance of the cement is remarkably improved. The fineness and specific surface area of the cement are increased by 23.7% and 1.4% , and 3d flexural strength and compressive strength are enhanced by 20.9% and 22.9%, respectitely. Microstructure and phase composition of the hydrates were analysed by X-ray diffraction( XRD ) and scanning electron microscopy( SEM ). The results indicate that Ca(OH)2 in the hydrates decrease obvioasly. The morphology of the other hydrates appears to be flocculent, with a dense structure. The improvements of the properties is related to the microstructural changes.  相似文献   

14.
在日光温室、塑料大棚和基本农田条件下,应用48%氟乐灵(Trifluralin)与48%地乐胺(Butralim)对紫花苜蓿(Medicago sative)进行播前土壤处理与播后地表封闭防治苗期田间杂草试验,结果表明:48%氟乐灵播前7d进行土壤处理,紫花苜蓿种子发芽出苗基本上不产生药害,并能有效控制苗期杂草,防治效果在95%以上;48%地乐胺播后24h内进行地表封闭,可以控制紫花苜蓿苗期田间杂草,但是要严格掌握用药量。48%氟乐灵+48%地乐胺对紫花苜蓿进行播前土壤处理和播后地表封闭,控制苗期田间杂草效果较好。  相似文献   

15.
基于数字图像处理为基础的水泥水化模型—CEMHYD3D代表了当今世界水泥水化的计算机模拟的最先进的技术之一。本文以CEMHYD3D为背景,从二维图像的相关水泥参数的获取和水泥微结构的三维重建阐述水泥水化的计算机的模拟技术。  相似文献   

16.
通过对活化硅酸盐类水泥的研制,结果表明:活化后的32.5级复合硅酸盐水泥早强有显著提高,助磨效果明显,混合材最高掺量可达60%。其3d抗折强度增长215%,抗压强度增长39.4%;28d抗折强度增长27.8%,抗压强度增长6.4%,通过使用现代测试手段进行的分析,结果表明:主要表现为钙钒石、Ca(OH)2等水化产物大量出现和提前进行水化反应,3dSEM显示结构紧密,为絮状形貌,3d红外图谱显示波数发生位移,说明水化产物晶体结构发生了改变。3dX射线显示,Ca(OH)2水化产物相应发生变化,量热分析显示出反应热增加。  相似文献   

17.
从常年水稻种植土壤中筛选出1株能够高效降解秸秆的菌株CKB,经过ITS序列分析鉴定为黑曲霉(Aspergillus niger)。在常温正常土壤环境中,秸秆经该菌35 d降解,失重率可达49%。进一步考察了CKB对于纤维素和木质素的降解能力,72 h时纤维素转化葡萄糖质量浓度为0.554 g/L,木质素降解量达到0.607 g/L;同时也考察了不同底物质量浓度、pH、温度对于纤维素和木质素降解效果的影响。通过SEM观察秸秆降解前后的结构变化,并利用Pyrolysis⁃GC/MS手段对降解产物进行检测与表征,证明了秸秆腐化变黑产物为腐殖酸的经典组分,且CKB在低温环境也有良好的降解效果,阐释了黑曲霉CKB的秸秆降解机理。  相似文献   

18.
天然与浸泡SH胶麦秸秆微结构指标的对比分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用扫描电子显微镜对天然、不同浸水时间、不同浸胶时间及浸胶后浸水不同时间麦秸秆的横断面的微结构进行观察,并采用Leica QWin5000图像处理系统对SEM照片进行了微结构参数的统计.对麦秸秆微结构孔隙的等效直径、平面孔隙率和面积比三个指标进行了定量对比分析.结果表明:天然麦秸秆组织疏松,具有较强的吸水性,浸水膨胀使其孔隙增大;SH胶可有效地渗入麦秸秆孔隙内,并附着在表面上,填充了孔隙,使孔隙面积减小;SH胶对麦秸秆的吸附和补强作用具有不可逆性,浸泡SH胶能有效地增强麦秸秆的抗水性能.  相似文献   

19.
本文通过检测久效磷农药光催化降解形成的中间产物及最终产物探讨了久效磷农药光催化降解的过程及机理.认为久效磷农药的光催化降解是由·OH进攻造成的;降解首先发生在酸性较强的酯基上.三甲基磷酸酯的光催化降解是由TiO2表面·OH进攻导致脂肪族氢的去除一步形成.  相似文献   

20.
三乙醇胺、乙二醇用作水泥助磨剂的实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在水泥粉磨过程中加入助磨剂,是提高水泥粉磨效率的重要途径之一。本实验选用三乙醇胺和乙二醇作为水泥助磨剂,分别以设定掺量加入。实验结果表明:三乙醇胺和乙二醇在水泥粉磨过程中能起到良好的助磨效果,三乙醇胺掺量为0.03%、乙二掺量为0.02%时,0.08mm筛筛余分别下降2.1%和1.9%,比表面积分别提高45m^2/kg和43m^2/kg,〈30μm的微粉颗粒含量分别增加8.4%和7.7%,不但助磨效果较好,而且能提高水泥抗压和抗折强度。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司    京ICP备09084417号-23

京公网安备 11010802026262号