您好,欢迎光临实用技术资料网!

当前位置:首页 > 能源燃料 > 石油原油 >

破胶剂配方工艺技术及生产制作方法

发布时间:2021-04-18   作者:admin   浏览次数:172

1 一种双包埋生物酶缓释破胶剂及其配方技术 
   简介:本技术涉及一种双包埋生物酶缓释破胶剂及其配方技术,所述破胶剂按重量份计包括如下组分:生物酶1‑5份、多孔淀粉2‑15份、EDTA1‑5份、阿拉伯胶3‑30份、β‑环糊精1‑10份;本技术涉及的缓释破胶剂破胶时间显著延长,压裂液破胶后的残渣量相对较少,可以实现胍胶压裂液体系延缓破胶,对于有效降低低渗透的油藏储层伤害具有重要意义,并且该方法制备工艺简单,可操作性强,适用于工业化生产。
2 可重复水基压裂液的配方技术、破胶剂及破胶剂的应用 
   简介:本技术提供了可重复水基压裂液的配方技术、破胶剂及破胶剂的应用,该配方技术的原料包括疏水缔合丙烯酰胺共聚物、黏度促进剂、氯化钾和碳酸钠,余量为水;所述方法包括以下步骤:步骤一、室温条件下,将疏水缔合丙烯酰胺共聚物加入到氯化钾的水溶液中,用所述碳酸钠调节pH,搅拌后静置,得到原液;步骤二、室温搅拌条件下,向原液中加入所述黏度促进剂,继续搅拌至混合均匀,得到压裂液。采用本技术的方法制备的压裂液在90℃,170s‑1下连续剪切60min后其粘度≥40mPa.s,静态破胶后破胶液粘度为2.512mPa.s且无残渣、破胶液的表面张力为24.4mN/m,界面张力为0.282mN/m,黏土防膨率大于80%。
3 一种固体破胶剂、配方技术及延缓破胶时间的方法 
   简介:本技术提供了一种固体破胶剂、配方技术及延缓破胶时间的方法。该固体破胶剂的原料组分包括:水、骨胶、OP‑10、KCl和乙醇;将各原料按预设比例混合后,固化,并粉碎至预设粒度,即得所述固体破胶剂。本技术中的固体破胶剂在压裂施工过程中,可实现与清洁压裂液同时加入,避免了施工过程中前置和尾追的方式添加破胶剂,可有效防止部分进入地层的清洁压裂液不能与破胶剂充分接触,产生破胶不彻底的现象。
4 钻井废液的破胶处理方法、循环利用方法以及破胶剂 
   简介:本技术提供了一种破胶剂、钻井废液的破胶处理方法和钻井废液循环利用方法。破胶剂可由CaO、PAC、FeSO4组成,组合的比例根据处理的钻井废液对应钻井液体系的类型进行选择。所述处理方法可包括采用上述的破胶剂对钻井废液进行破胶处理。所述循环利用方法可包括采用上述的破胶处理方法对钻井废液进行破胶处理,并得到回配液体。将回配液体与泥浆材料混合,得到钻井液基浆。本技术的有益效果可包括:可有效提高钻井废液的处理效率,节约水资源,能够降低钻井废液处理成本和钻井液的使用成本,能够解决了钻井废液污染问题,可以为绿色钻井提供重要的方法与途径。
5 一种耐高温压裂用胶囊破胶剂及其配方技术 
   简介:本技术提出了一种耐高温压裂用胶囊破胶剂,所述胶囊破胶剂以活性物质、分散剂、乳化剂为囊芯,所述囊衣为囊衣A或囊衣B,所述囊衣A由线性聚苯乙烯和聚异丙基丙烯酰胺、对二(氯甲基)苯反应制得;所述囊衣B由羧甲基纤维素钠、聚乙烯醇、聚酯酰胺、丙烯酸树脂、吐温‑80、柠檬酸三乙酯、硬脂酸、乙醇、水制得。该胶囊破胶剂颗粒均匀、圆滑度好,选用的膜材料具有可延时降解和抗温拒水性,解决了胶囊破胶剂使用范围受限的难题。
6 一种压裂用非氧化性破胶剂的配方技术 
   简介:本技术涉及一种压裂用非氧化性破胶剂的配方技术,该破胶剂按照重量份的组成为:胍胶糖甙键特异性水解酶15~18份,断链剂1~5份,增效剂3~8份,盐料5~10份,水50~100份。配方技术,包括:按照上述重量份配料,先将增效剂、盐料和水混合均匀;将胍胶糖甙键特异性水解酶加入至步骤(1)的混合液中,搅拌下以4~8℃/min的速度升温至40~45℃,恒温搅拌1~2h,再以1~3℃/min的速度升温至50~65℃,恒温搅拌2~3h,冷却至室温;将断链剂加入至步骤(2)的混合液中,既得。本技术的破胶剂在温度25℃~85℃条件下对胍胶类压裂液有良好的破胶性能,具有现场操作安全、方便、对设备无腐蚀等特点。
7 一种聚丙烯酰胺/铬凝胶常温静态破胶剂及其配方技术 
   简介:本技术提供一种聚丙烯酰胺/铬凝胶常温静态破胶剂及其配方技术,所述常温静态破胶剂包括以下质量百分比的原料:过氧化物0.1~20%;碱性物质0.05~2%;表面活性剂0.01~20%;聚醚0~20%;余量为水;所述破胶剂配方技术为:在反应器中依次按比例加入水、碱性物质、表面活性剂、聚醚,待溶液冷却到室温时,加入过氧化物,搅拌30min~60min;所述破胶剂使用方法为:聚丙烯酰胺/铬的凝胶、破胶剂、水按照质量比为1︰0.1~3︰1的配比置于反应器中静置溶解。所述破胶剂的配方技术具有操作简单,降解快速,工艺简单,成本低廉的特点。所述破胶剂可在常温下使用,在处理油田中含有聚丙烯酰胺的凝胶具有广阔的应用前景。
8 改性聚合物及其配方技术与高含盐水基废弃钻井液破胶剂 
   简介:本技术提供改性聚合物及其配方技术与高含盐水基废弃钻井液破胶剂。改性聚合物M制法:醇中加天然聚合物再加碱得第一溶液;有机酸与醇混合得第二溶液;第一二溶液混合后干燥得M。改性聚合物N制法:M与E、F进行三元共聚;E包括丙烯酰胺、甲基丙烯酰胺和N‑(羟甲基)丙烯酰胺至少之一;F包括甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵、丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵和烯丙基三甲基氯化铵至少之一。水基废弃钻井液破胶剂包括质量比为1:1的破胶组分A和干化脱水组分B;以质量分数计,破胶组分A包括1‑10%M和/或N,70‑80%硫酸亚铁和10‑20%硫酸铝;干化脱水组分B包括20‑30%硅藻土,40‑60%石膏粉和20‑30%碳酸钙。
9 一种用于处理高固相含油废液的快速破胶剂 
   简介:本技术提供了一种用于处理高固相含油废液的快速破胶剂,属于环保技术领域,涉及一种高固相含油废液固液分离技术,该油泥自然干燥剂按质量百分比由5%~10%表面活性剂、20%~50%高铁酸钾、5%~50%混凝剂组成,主要适用于固相含量10%‑40%,含油率2%‑20%的油田钻采废液,加量0.5%~5%,可在0.5~60分钟内使高固相含油废液破胶率达80%以上。本技术处理作用效果明显,原料来源广、成本低,具有良好实用价值、经济价值和应用前景。
10 一种复合破胶剂 
   简介:本技术提供了一种复合破胶剂,属于破胶剂制备技术领域。本技术能够加强对较小不溶颗粒的席卷捕集,避免过多的分散,防止在油层中产生残渣、滞留液体对液压效果产生不利影响。对聚丙烯酰胺堵塞物胶团和瓜尔胶凝胶有效降解,不造成二次成胶堵塞地层。乙烯的加入可改变所制纤维成分细胞膜通透性,提高所制纤维成分对胶堵的渗透性,也便于本破胶剂作用后的自然降解,能够在施工时强化破胶效果、易于返排、残渣量小。再结合对丝瓜络多重处理所得的纤维,提供活性物质及渗透性,可在施工时表现出良好的破胶效果、大大降低破胶产物的分子量,能够保障压裂效果。本技术解决了目前常用破胶剂会对油层造成残渣和滞留液体的伤害,影响压裂效果的问题。
11 一种胶囊破胶剂及其配方技术
12 一种压裂液、破胶剂、压裂液体系和压裂液的配方技术
13 一种废弃钾盐聚合物钻井液体系破胶剂及其配方技术
14 非氧化型聚合物化学解堵破胶剂及其配方技术
15 一种压裂用胶囊破胶剂自动投放设备及投放方法
16 一种破胶剂自动添加系统
17 生物酶缓释胶囊破胶剂及其配方技术
18 一种适用于硼交联胍胶压裂液的非氧化破胶剂、硼交联胍胶压裂液及回收利用方法
19 一种清洁压裂液用生物酶破胶剂及其配方技术
20 一种钻井废液固液分离用可降解高分子破胶剂的配方技术
21 一种水基压裂液专用破胶剂的配方技术
22 一种超高温生物基破胶剂、其绿色配方技术及应用
23 一种微胶囊破胶剂及其配方技术和应用
24 一种生物酶胶囊破胶剂及其配方技术
25 一种泥浆不落地工艺用破胶剂及废弃钻井液的破胶方法
26 一种油气井可回收压裂液用破胶剂及使用方法
27 一种制备处理废弃钻井液的破胶剂的方法
28 一种纳米延迟破胶剂及其配方技术
29 一种压裂用缓释型生物酶破胶剂及其配方技术
30 一种利用改性碳纳米管固定化复合酶制备破胶剂的方法
31 交联缔合聚合物压裂液低温破胶剂及配方技术和使用方法
32 一种定时破裂释放型微胶囊破胶剂及其配方技术
33 一种*离子清洁压裂液及其破胶剂的制备及用途
34 一种复合破胶剂的配方技术
35 一种环保复合型破胶剂及配方技术和应用
36 一种破胶剂囊衣材料聚偏二氯乙烯乳液及其配方技术
37 废弃聚磺钻井液破胶剂及其破胶方法
38 一种钻井液用改性纤维素破胶剂及其配方技术
39 一种复合破胶剂及其配方技术
40 囊衣厚度可调型微胶囊破胶剂及其配方技术
41 一种油田压裂液返排液复合破胶剂及其配方技术
42 一种压裂返排液破胶剂及其配方技术
43 一种清洁压裂液破胶剂及其压裂液在低渗-超低渗透油气藏中的应用
44 一种由二氧化硅气凝胶微球包覆过硫酸铵延时破胶剂的配方技术
45 一种低温破胶剂及其配方技术
46 一种破胶剂的处理方法
47 一种复合破胶剂的配方技术
48 可控型胶囊破胶剂及其配方技术
49 一种微胶囊破胶剂及其配方技术
50 一种过硫酸钾微胶囊破胶剂的配方技术
51 一种江蓠微胶囊缓释破胶剂的配方技术
52 一种抗高温延迟破胶剂及其配方技术
53 一种清洁压裂液的破胶剂及使用方法
54 一种高效定位双重作用的破胶剂及其配方技术
55 一种复合型污泥破胶剂及其制备和应用
56 破胶剂加料斗
57 一种低腐蚀化学生热增压破胶剂及其配方技术
58 一种环保低污染破胶剂
59 一种高压裂液稳定性破胶剂
60 一种高油气层渗透率破胶剂
61 一种粘度降低率高的破胶剂
62 一种具有高温稳定性的破胶剂
63 一种改善支撑裂缝的导流能力的破胶剂
64 一种液体微胶囊破胶剂
65 一种高溶解性破胶剂
66 一种高精度破胶剂
67 一种高温高活性破胶剂
68 一种低消耗高效破胶剂
69 一种多类型溶解性破胶剂
70 一种快速反应破胶剂
71 具有改善的释放特性的包胶内滤饼破胶剂
72 页岩气压裂液用超微胶囊型破胶剂的配方技术
73 一种简易测定过硫酸铵胶囊破胶剂释放率的方法
74 一种瓜胶压裂液破胶剂及其配方技术和应用
75 含铁破胶剂化合物及它们的使用方法
76 一种破胶剂对滤饼的破胶性能的测试装置和测试方法
77 瓜胶压裂液用交联破胶剂的配方技术及应用
78 一种生物酶破胶剂及其应用
79 气溶胶破胶剂
80 一种聚合物破胶剂及其配方技术
81 一种粘弹性表面活性剂清洁压裂液破胶剂及其应用
82 一种生物破胶剂
83 酰胺支化的芳香族胶凝剂增强剂和破胶剂
84 一种双组份水基压裂液破胶剂及其使用方法
85 一种注聚井用氧化破胶剂及其配方技术
86 适用于类泡沫压裂液的破胶剂
87 一种煤层气井水力压裂用胶囊破胶剂及其制备和使用方法
88 一种组合型压裂液生物酶破胶剂及其使用方法
89 使用甘露聚糖水解酶酶破胶剂压裂的方法
90 测试破胶剂对压裂液稳定性影响的方法
91 破胶剂壁材溶液的制备工艺
92 一种显著提高制备效率的破胶剂制备工艺
93 反应温度对破胶剂性能影响的测试方法
94 一种测试破胶剂粒径的方法
95 胶囊破胶剂有效含量的测试方法
96 控制反应温度的破胶剂制备工艺
97 一种应用于石油工业的破胶剂含量的测定方法
98 一种破胶剂有效含量的测定方法
99 破胶剂包埋性能的测定方法
100 基于控制干燥温度的破胶剂制备工艺
101 一种废弃钻井液用阳离子破胶剂及其配方技术
102 一种高效微胶囊破胶剂及其配方技术
103 可控制在2~3小时定时集中释放的微胶囊破胶剂及其配方技术
104 一种表面活性剂压裂液快速破胶剂
105 一种基于控制破胶剂浓度的重复压裂堵剂配方技术
106 一种基于选择破胶剂的重复压裂堵剂配方技术
107 包胶破胶剂及其配方技术
108 控制乳化转速的液体微胶囊破胶剂制备工艺
109 液体微胶囊破胶剂的释放率测定方法
110 基于控制乳化时间的液体微胶囊破胶剂制备工艺
111 基于控制搅拌速度的液体微胶囊破胶剂制备工艺
112 控制乳化过程HLB值的液体微胶囊破胶剂制备工艺
113 液体微胶囊破胶剂的制备工艺
114 微胶囊破胶剂残渣含量的测定方法
115 控制乳化温度的液体微胶囊破胶剂制备工艺
116 控制芯壁比的液体微胶囊破胶剂制备工艺
117 基于控制干燥温度的液体微胶囊破胶剂制备工艺
118 基于控制固化剂种类的液体微胶囊破胶剂制备工艺
119 基于控制固化时间的液体微胶囊破胶剂制备工艺
120 液体微胶囊破胶剂的新型制备工艺
121 液体微胶囊破胶剂的有效含量测定方法
122 控制体系pH值的液体微胶囊破胶剂制备工艺
123 控制明胶-阿拉伯胶配比的液体微胶囊破胶剂制备工艺
124 用于液体微胶囊破胶剂的壁材溶液的制备工艺
125 液体微胶囊破胶剂的包埋率测定方法
126 用于微胶囊破胶剂浓度对压裂液粘度的影响测试方法
127 高压下微胶囊破胶剂的破胶性能测定方法
128 用于微胶囊破胶剂对配方压裂液稳定性的影响测试方法
129 基于控制反应温度的液体微胶囊破胶剂制备工艺
130 控制乳化剂用量的液体微胶囊破胶剂制备工艺
131 液体微胶囊破胶剂的粒径分布百分数的测定方法
132 用于常压下微胶囊破胶剂的破胶时间测定方法
133 控制壁材浓度的液体微胶囊破胶剂制备工艺
134 一种生物酶压裂破胶剂及其应用
135 一种用于废弃聚磺钻井液固液分离的破胶剂及其配方技术
136 粘弹性表面活性剂清洁压裂液破胶剂及现场施工方法
137 一种废弃钻井液破胶剂体系
138 一种化学暂堵胶塞缓释破胶剂的配方技术
139 一种生物酶破胶剂及利用其进行水基胍胶压裂破胶的工艺方法
140 破胶剂微胶囊的制备工艺
141 一种液体缓释酸破胶剂
142 破胶剂精确控制方法
143 水力压裂井破胶剂追加方法
144 一种微胶囊破胶剂及其配方技术
145 包胶破胶剂、组合物及其使用方法
146 包胶破胶剂浆料组合物及其使用方法
147 油井压裂液低温破胶剂
148 三层球体式胶囊破胶剂及其配方技术
149 水基聚合物压裂液双层微囊破胶剂
 
  以上为本套技术的目录及部分简要介绍,完整内容都包括具体的配方配比和生产工艺制作过程。收费260元,购买或咨询更多相关技术内容可联系:微信/电话:13510921263



在线订购本套或寻找其它技术内容

  • *姓名:

  • *电话:

  • *QQ/微信:

  • *订购或需要其它内容: