国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

抗高溫超分子降濾失劑的合成及性能評(píng)價(jià)

2017-05-10 09:11蔣官澄祁由榮安玉秀葛慶穎張領(lǐng)宇
鉆井液與完井液 2017年2期
關(guān)鍵詞:抗鹽鉆井液單體

蔣官澄, 祁由榮, 安玉秀, 葛慶穎, 張領(lǐng)宇

抗高溫超分子降濾失劑的合成及性能評(píng)價(jià)

蔣官澄, 祁由榮, 安玉秀, 葛慶穎, 張領(lǐng)宇

(石油工程教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室·油氣資源與探測(cè)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室·中國石油大學(xué)(北京),北京102249)

蔣官澄, 祁由榮, 安玉秀, 等.抗高溫超分子降濾失劑的合成及性能評(píng)價(jià)[J].鉆井液與完井液,2017,34(2):39-44.

JIANG Guancheng, QI Yourong, AN Yuxiu,et al.Synthesis and evaluation of a high temperature amps/am/nvp copolymer filter loss reducer[J].Drilling Fluid & Completion Fluid,2017, 34(2):39-44.

針對(duì)深井、超深井高溫鉆井過程中鉆井液處理劑耐溫能力不足、濾失造壁性能差等問題,以超分子聚合物的聚合理論為基礎(chǔ),以AMPS、AM與N-乙烯基吡咯烷酮(NVP)為單體,合成了一種三元共聚物降濾失劑。通過優(yōu)化實(shí)驗(yàn)確定了最佳合成條件:單體物質(zhì)的量比AM︰AMPS︰NVP = 6 ︰ 3 ︰ 1,引發(fā)劑含量為0.2%,單體總含量為15%,反應(yīng)溫度為50 ℃,反應(yīng)時(shí)間為4 h。采用紅外、熱重、TEM對(duì)合成產(chǎn)物進(jìn)行了結(jié)構(gòu)分析,結(jié)果表明合成的超分子降濾失劑是由具有特殊功能基團(tuán)的單體通過自由基聚合而成的,側(cè)鏈的功能基團(tuán)通過氫鍵、親疏水性、離子鍵等協(xié)同作用形成空間的有序網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。這種非共價(jià)鍵的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)外界條件變化時(shí),能夠迅速改變結(jié)構(gòu)以適應(yīng)外界條件的變化。此外,分子間強(qiáng)的分子間作用力使超分子降濾失劑具有快速適應(yīng)環(huán)境變化的能力,表現(xiàn)出好的抗溫、抗鹽和抗鈣性。在4%淡水基漿中考察了合成降濾失劑的降濾失性能,合成降濾失劑的抗溫性明顯優(yōu)于PAC-LV,抗溫高達(dá)180 ℃。

降濾失劑;抗高溫;超分子聚合物;水基鉆井液

隨著世界石油工業(yè)的不斷發(fā)展,油氣鉆探開發(fā)區(qū)域不斷拓寬,鉆探開發(fā)正逐漸由淺層向深層、由陸地向海洋發(fā)展[1-3]。復(fù)雜的地質(zhì)條件導(dǎo)致鉆井液的失水、流變性能控制變得更加困難,對(duì)鉆井液體系及處理劑提出更加高的要求。AMPS類聚合物因具有優(yōu)異的抗溫、抗鹽性能[4-7]而成為近年來國內(nèi)外學(xué)者們的研究熱點(diǎn),并針對(duì)AMPS類聚合物在鉆井液中的應(yīng)用進(jìn)行了大量的研究工作[8-10],例如鉆井液用降濾失劑[11-13]、降黏劑[14]。因此,針對(duì)深井、超深井高溫鉆井問題,以超分子聚合物的聚合理論為基礎(chǔ),以2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸(AMPS)、丙烯酰胺(AM)與N-乙烯基吡咯烷酮(NVP)為單體,采用自由基水溶液聚合法合成了抗高溫AMPS/AM/NVP超分子聚合物降濾失劑,并對(duì)其進(jìn)行了高溫流變、濾失性能的評(píng)價(jià)。

1 實(shí)驗(yàn)部分

1.1 主要試劑及儀器

AMPS(分析純)、AM(分析純)、NVP(分析純)、過硫酸銨、 亞硫酸鈉、 NaCl、 CaCl2、NaOH、聚陰離子纖維素(PAC-LV)。SD6A型多聯(lián)中壓濾失儀、ZNN-D6A型六速旋轉(zhuǎn)黏度儀、XGRL-4型高溫滾子加熱爐、GJSS-B12K型變頻高速攪拌器和GGS71-A型高溫高壓失水儀、Magna-IR560型傅里葉變換紅外光譜儀、TGA/SDTA850型熱重分析儀。

1.2 AMPS/AM/NVP降濾失劑的合成

稱取15.5 g的AMPS與10.5 g的AM分別溶于50 mL水中,然后將溶解好的AMPS溶液倒入三口燒瓶中,并用NaOH調(diào)節(jié)pH值至7~8后,向其中加入5 mL的NVP,再將其置于水浴鍋中升溫至50 ℃。將配制好的AM溶液倒入分液漏斗加入三口燒瓶,同時(shí)將引發(fā)劑過硫酸銨、亞硫酸氫鈉加入三口燒瓶,攪拌。反應(yīng)4 h后將得到的液體產(chǎn)物放入烘干箱,于70 ℃下烘干24 h,粉碎,得到的白色粉末即AMPS/AM/NVP聚合物降濾失劑。

2 配方及合成條件優(yōu)化

2.1 單體物質(zhì)的量比優(yōu)化

在聚合反應(yīng)中單體物質(zhì)的量比直接影響著聚合物的鏈結(jié)構(gòu),從而影響降濾失劑的抗鹽效果及降濾失效果。首先固定單體的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為25%,引發(fā)劑含量為0.2%,反應(yīng)溫度為60 ℃,反應(yīng)時(shí)間為6 h,改變單體物質(zhì)的量比(AM︰AMPS︰NVP),將合成好的降濾失劑按照1%的含量加入到4%淡水膨潤土基漿中,測(cè)試其流變性和濾失性能,考察其對(duì)降濾失效果的影響,結(jié)果見表1。由表1可以看出,當(dāng)單體物質(zhì)的量比AM︰AMPS︰NVP = 6︰3︰1時(shí),鉆井液API濾失量最低,鉆井液動(dòng)塑比與基漿幾乎相當(dāng),并且塑性黏度較低。因此,初步確定單體物質(zhì)的量比AM︰AMPS︰NVP = 6︰3︰1 。

表1 單體在不同物質(zhì)的量比下合成產(chǎn)品的降濾失效果

2.2 引發(fā)劑含量的確定

在聚合反應(yīng)中,引發(fā)劑含量直接影響單體的轉(zhuǎn)化率及聚合物分子量。在確定單體物質(zhì)的量比為AM︰AMPS︰NVP=6︰3︰1時(shí),固定單體的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為25%,反應(yīng)溫度為60 ℃,反應(yīng)時(shí)間為6 h,改變引發(fā)劑的含量,觀察其對(duì)聚合物降濾失效果的影響,結(jié)果見圖1。

圖1 引發(fā)劑含量對(duì)合成產(chǎn)物降濾失效果的影響

從圖1可以看出,隨著引發(fā)劑含量的增加,濾失量先減小后增加,當(dāng)引發(fā)劑含量達(dá)到0.2%時(shí),降濾失效果最好。分析原因?yàn)殚_始時(shí)引發(fā)劑含量較少,反應(yīng)不足,隨著引發(fā)劑含量增加,反應(yīng)逐步充分,當(dāng)繼續(xù)增加引發(fā)劑時(shí),反應(yīng)生成聚合物分子量降低,減小其特性黏度,從而降濾失效果變差。

2.3 單體總含量的確定

在引發(fā)劑含量為0.2%、固定單體的物質(zhì)的量比為AM︰AMPS︰NVP=6︰3︰1,反應(yīng)溫度為60 ℃,反應(yīng)時(shí)間為6 h的條件下,改變單體總含量,考察其對(duì)合成產(chǎn)物降濾失效果的影響,見圖2。從圖2可知,隨著單體總含量增加,濾失量先減小后增加。當(dāng)質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到15%時(shí),降濾失效果最好。這主要是由于隨著質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加,溶液黏度增加,反應(yīng)放出的熱量不能及時(shí)散去,升溫速度加快,容易出現(xiàn)爆聚或鏈轉(zhuǎn)移現(xiàn)象,使特性黏度減小,從而影響到降濾失效果。

圖2 不同單體總含量下的降濾失效果

2.4 其他反應(yīng)條件的確定

在確定單體物質(zhì)的量比為AM︰AMPS︰NVP = 6︰3︰1、引發(fā)劑含量為0.2%、單體總含量為15%的條件下,將反應(yīng)溫度從30 ℃提高到70 ℃,此時(shí)固定反應(yīng)時(shí)間為6 h,評(píng)價(jià)降濾失效果,結(jié)果見圖3。將反應(yīng)時(shí)間從2 h逐漸提高到12 h,固定反應(yīng)溫度為50 ℃,評(píng)價(jià)降濾失效果,結(jié)果見圖4。

圖3 不同反應(yīng)溫度下的降濾失效果

從圖3和圖4可以看出,最佳反應(yīng)溫度為50 ℃,最佳反應(yīng)時(shí)間為4 h。因此聚合物合成的最佳條件為:單體物質(zhì)的量比AM︰AMPS︰NVP = 6︰3︰1,引發(fā)劑含量為0.2% ,單體總含量為15%,反應(yīng)溫度為50 ℃,反應(yīng)時(shí)間為4 h。

圖4 不同反應(yīng)時(shí)間下降濾失效果

3 結(jié)構(gòu)表征

3.1 紅外光譜表征

利用紅外光譜儀對(duì)其進(jìn)行表征測(cè)試,合成產(chǎn)物紅外光譜圖如圖5所示。圖5顯示,2 920 cm-1和1 480 cm-1處為甲基的吸收振動(dòng)峰;3 380 cm-1和1 630 cm-1處為N—H的伸縮振動(dòng)峰;1 070 cm-1和3 380 cm-1處為羥基的特征峰;1 211 cm-1處為磺酸基團(tuán)的特征峰。紅外光譜顯示,合成的降濾失劑帶有酰胺基的N—H、磺酸基和五元環(huán)的N—H,說明3種單體都發(fā)生了聚合反應(yīng),合成的聚合物確實(shí)為3種單體的共聚物。此外,游離態(tài)的—CONH2和—CONH—的N—H吸收振動(dòng)峰在1 690 cm-1,1 680 cm-1,締合狀態(tài)的—CONH2和—CONH—中N—H的吸收振動(dòng)峰會(huì)出現(xiàn)向低波數(shù)移動(dòng),在1 630 cm-1的吸收振動(dòng)峰相對(duì)于游離態(tài)的向低波數(shù)發(fā)生了移動(dòng),說明—CONH2和—CONH—中N—H的分子間通過非共價(jià)鍵締合成有序的超分子結(jié)構(gòu)。

圖5 合成產(chǎn)物紅外光譜圖

3.2 TEM表征

圖6為合成聚合物的TEM掃描圖。圖6顯示,在0.01%共聚物水溶液中形成了明顯的三維網(wǎng)狀超分子結(jié)構(gòu),其分子鏈處于伸展?fàn)顟B(tài),主要是分子鏈的陰離子基團(tuán)之間相互作用,形成的斥力促使分子處于伸展?fàn)顟B(tài);而有序的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)則是依靠分子間的離子作用,以及氫鍵、親疏水作用力的協(xié)同作用形成的,這表明合成的超分子聚合物能夠依靠非共價(jià)鍵形成排列有序的空間結(jié)構(gòu)。

圖6 合成產(chǎn)物TEM掃描圖

3.3 熱重分析表征

圖7為AM/AMPS/NVP合成聚合物的熱重分析圖。由圖7可以看出,溫度達(dá)到599.0 ℃時(shí),共聚物的質(zhì)量保留率為20.91%,且各類基團(tuán)在260 ℃以前,均未發(fā)生明顯的熱降解。這說明,三元共聚物在高溫條件下有較好的熱穩(wěn)定性,在260 ℃的條件下,其功能基團(tuán)不會(huì)因熱降解而失效。

圖7 合成聚合物的熱重分析圖

4 性能測(cè)試

4.1 抗溫性

PAC-LV是目前油田最常用的降濾失劑之一,低溫下其降濾失效果非常優(yōu)異,但是當(dāng)溫度高于120 ℃以后,由于醚鍵的高溫水解等原因,導(dǎo)致PAC-LV的降濾失效果明顯下降,甚至失去降濾失效果。圖8為添加1%合成降濾失劑或添加1%PAC-LV的基漿在不同溫度老化16 h后室溫下測(cè)得的流變、濾失性能8。從圖8可知,隨著溫度的升高,加有合成降濾失劑與PAC-LV的鉆井液濾失量上升,表觀黏度下降;但當(dāng)溫度高于100 ℃時(shí),合成降濾失劑的降濾失效果明顯好于PAC-LV,并且鉆井液濾失量仍維持在較低的范圍內(nèi);同時(shí)加有合成降濾失劑的鉆井液表觀黏度隨溫度變化較小,而PAC-LV在100 ℃時(shí)已下降一半,這是由于合成的降濾失劑通過分子間作用力形成的締合有序的空間結(jié)構(gòu)與通過分子間交聯(lián)形成的空間結(jié)構(gòu)相比,在外界發(fā)生變化時(shí)更易進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整與自組裝,使得合成降濾失劑在流變性能和濾失效果方面都有較好的抗溫性。由圖8可知, 合成的超分子降濾失劑在160 ℃下老化16 h后常溫濾失量仍達(dá)到14.6 mL。

圖8 加有2種降濾失劑的鉆井液不同溫度老化16 h后的濾失量及黏度(基漿+1%降濾失劑)

4.2 抗鹽性

在添加1%合成降濾失劑的基漿或添加1% PAC-LV的基漿中分別加入不同含量NaCl,對(duì)比2種降濾失劑的抗鹽效果,結(jié)果如圖9所示。從圖9可知,加有合成降濾失劑的鉆井液表觀黏度隨著鹽含量的增加基本保持不變, 但是加有PAC-LV的鉆井液表觀黏度變化比較大。這是由于在外界的條件變化時(shí), 合成聚合物形成的超分子結(jié)構(gòu), 更易于調(diào)整結(jié)構(gòu), 同時(shí)顯示出超分子聚合物抗鹽的優(yōu)越性。加有合成超分子聚合物和PAC-LV的鉆井液濾失量隨著鹽含量的增加, 幾乎都保持不變。表明合成超分子聚合物在一定鹽含量的條件下降濾失性能基本與PAC-LV相當(dāng), 具有很好的抗鹽效果。但是在高溫老化后合成的超分子聚合物效果明顯優(yōu)于PAC-LV,在含鹽量為25%、150 ℃老化16 h后,加有合成超分子聚合物的鉆井液形成的泥餅光滑而薄韌,而加有PAC-LV的鉆井液形成的泥餅較為虛、厚(見圖10)。這是因?yàn)橥ㄟ^交聯(lián)作用的高分子量聚合物在高溫條件下容易發(fā)生熱降解導(dǎo)致其濾失效果降低,而超分子聚合物通過疏水締合形成的空間網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)及通過氫鍵、親疏水等作用力的協(xié)同作用可以有效地吸附在黏土表面,從而降低濾失量,這也顯示出超分子聚合物良好的抗溫性。

圖9 合成聚合物與PAC-LV降濾失劑的抗鹽效果圖

圖10 基漿中加入降濾失劑后形成的泥餅

4.3 抗鈣性

在添加1%降濾失劑的基漿中分別加入1%、2%氯化鈣,對(duì)比2種降濾失劑的抗鈣效果,見圖11。從圖11可知,加有合成降濾失劑和PAC-LV的鉆井液濾失量隨著氯化鈣含量的增加,幾乎保持不變,表明加有合成超分子聚合物的鉆井液在一定的鈣含量下降濾失性能基本與PAC-LV相當(dāng)。同時(shí)加有合成降濾失劑和PAC-LV的鉆井液表觀黏度隨著氯化鈣含量的增加都有增加的趨勢(shì),增加的程度幾乎相當(dāng),進(jìn)一步表明合成降濾失劑具有良好的抗鈣性能。但是在高溫老化后合成的超分子聚合物效果明顯優(yōu)于PAC-LV。

在鈣含量為2%、150 ℃老化16 h后,加有合成超分子聚合物的鉆井液形成的泥餅較為光滑,而加有PAC-LV的鉆井液形成的泥餅較為虛、厚并且有較多氣孔(見圖12),這顯示出在高溫條件下合成的超分子聚合物抗鈣效果明顯優(yōu)于PAC-LV。

圖11 降濾失劑與PAC-LV的抗鈣效果

圖12 基漿中加入降濾失劑后形成的泥餅

5 結(jié)論

1.通過對(duì)合成條件的優(yōu)化確定了最佳合成條件為單體物質(zhì)的量比AM︰AMPS︰NVP=6︰3︰1,引發(fā)劑含量為0.2%,單體總含量為15%,反應(yīng)溫度為50 ℃,反應(yīng)時(shí)間為4 h;從而合成了一種超分子抗高溫耐鹽降濾失劑。

2.合成的三元共聚物在水溶液中通過分子間氫鍵、親疏水等協(xié)同作用形成有序的空間網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。

3.通過對(duì)合成降濾失劑的性能表征及評(píng)價(jià)可以看出,合成降濾失劑具有較好的抗溫、抗鹽、抗鈣性能,能夠取代PAC-LV作為高溫降濾失劑來使用。

[1]SPOONER M,MAGEE K,OTTO M,et al.The application of HTHP water based drilling fluid on a blowout operation[C]//The AADE 2003 National Technology Conference.Houston,April 1-3,2003.

[2]BILLY G C,CHARLES P,GEORGE W B.Drilling fluid systems with improved fluid loss properties:US,7439209[P].2008-10-21.

[3]王中華.AMPS/AM/AN三元共聚物降濾失劑的合成與性能[J].油田化學(xué),1995,12(4):367-369.

WANG Zhonghua.Synthesis and properties of AMPS/ AM/AN terpolymer as filterate loss controller for drilling fluids [J].Oilfield Chemistry,1995,12(4):367-369.

[4] 王中華.超高溫鉆井液降濾失劑P(AMPS-AM-AA)/ SMP的研制[J].石油鉆探技術(shù),2010,5(3):8-12.

WANG Zhonghua. Development of the P(AMPS-AMAA)/SMP filtration agent used for ultra-high temperature drilling fluid[J].Petroleum Drilling Techniques,2010,5(3):8-12.

[5]王中華,王旭.超高溫鉆井液體系研究(Ⅲ)——抗鹽高溫高壓降濾失劑研制[J].石油鉆探技術(shù),2009,37(5):5-9.

WANG Zhonghua, WANG Xu. Studies on ultra-high temperature drilling fluid system( Ⅲ)—development of the salt-resistant high temperature and high pressure fluid loss reagen[J]. Petroleum Drilling Techniques,2009,37(5):5-9.

[6]譚春勤, 徐江, 孫文俊, 等.深井油井水泥耐鹽抗溫降失水劑JSS300的試驗(yàn)研究[J].石油鉆探技術(shù),2009,37(4):50-53.

TAN Chunqin,XU Jiang,SUN Wenjun,et al. JSS300:a high temperature and salt resistant fluid loss agent for deep well cement slurry[J]. Petroleum Drilling Techniques,2009,37(4):50-53.

[7]朱兵, 聶育志, 邱在磊, 等. AMPS/DAMA/AA共聚物固井降濾失劑的研究[J].石油鉆探技術(shù), 2014, 42(6):40-44.

ZHU Bing,NIE Yuzhi,QIU Zailei et al. Research on fluid loss additives of AMPS/DMAM/AA in well cementing[J]. Petroleum Drilling Techniques,2014,42(6):40-44.

[8]于永金, 盧海川, 靳建洲, 等.抗高溫降失水劑AMPS/ AM/NVP共聚物的合成及性能[J].精細(xì)石油化工進(jìn)展,2010, 11(12):6-8.

YU Yongjin,LU Haichuan,JIN Jianzhou,et al. Synthesis and performance of thermostable AMPS/AM/ NVP copolymer fluid loss additive[J].Andvance in fine Petrochemicals,2010,11(12):6-8.

[9]高磊,孫德軍,徐建.聚合物P(AMPS-AM-DMAMNVP)的制備及降濾失性能[J].高分子材料與化學(xué)工程,2011,27(4):147-150.

GAO Lei,SUN Dejun,XU Jian. Preparation and properties of P(AMPS-AM-DMAM-NVP)as fluid loss reducer[J]. Polymer Materials Science and Engineering,2011,27(4):147-150.

[10]武玉民,孫德軍,吳濤,等.耐溫抗鹽降濾失劑AMPS/AM/IA共聚物泥漿性能的研究[J].油田化學(xué),2001,18(2):101-104.

WU Yumin,SUN Dejun,WU Tao,et al. Study on mud properties of amps/am/ia terpolymer as temperature resistant and salt tolerant filtrate reducer[J].Oilfield Chemistry,2001,18(2):101-104.

[11]黃維安,邱正松,曹杰,等. 鉆井液用超高溫抗鹽聚合物降濾失劑的研制與評(píng)價(jià)[J].油田化學(xué),2012,29(2):133-137.

HUANG Weian,QIU Zhengsong,CAO Jie,et al. Development and evoluation of anti ultra-high temperature and salt tolerant polymeric filtrate loss reduce. [J].Oilfield Chemistry,2012,29(2):133-137.

[12]王中華.P(AMPS-DMAM)共聚物鉆井液降濾失劑的合成[J].精細(xì)與專用化學(xué)品,2010,18(7):25-28.

WANG Zhonghua. Synthesis of the P(AMPS一DMAM) copolymer filtration reducer for drilling fluid [J]. Fine and Specialty Chemicals,2010,18(7):25-28.

[13]姚如鋼,蔣官澄,李威,等.耐溫抗鹽降濾失劑P(AA-AMPS-AM)/nano-SiO2的合成及性能[J].石油化工,2013,42(4):419-424.

YAO Rugang,JIANG Guancheng,LI Wei,et al. Synthesis and properties of P(AA-AMPS-AM)/nano-SiO2as fltrate reducer with heat resistance and salt tolerance[J]. Petrochemical Technology,2013,42(4):419-424.

[14]謝建宇,張濱,王旭,等.AA/MA/AMPS共聚物鉆井液降黏劑性能評(píng)價(jià)[J].精細(xì)石油化工進(jìn)展,2009:1-7.

XIE Jianyu,ZHANG Bin,WANG Xu,et al. Properties of AA/AMPS/DMDAAC copolymer as viscosity reducer for drilling fluids[J]. Andvance in fine Petrochemicals,2009:1-7.

Synthesis and Evaluation of a High Temperature AMPS/AM/NVP Copolymer Filter Loss Reducer

JIANG Guancheng, QI Yourong, AN Yuxiu, GE Qingying, ZHANG Lingyu (MOE Key Laboratory of Petroleum Engineering-State Key Laboratory of Oil and Gas Resource and Prospecting, China University of Petroleum, Beijing 102249)

Filter loss reducers presently in use had poor stability and fltration control ability in drilling deep and ultra-deep wells. To overcome these problems, a terpolymer flter loss reducer has been synthesized in laboratory with 2-acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid (AMPS), acrylamide (AM), and N-vinyl pyrrolidone (NVP). The optimum synthesis conditions were as follows: molar ratio of AM︰AMPS︰NVP = 6︰3︰1, concentration of initiator = 0.2%, concentrations of the monomers used was 1.5%, respectively, reaction temperature = 50 ℃, and the reaction time = 4 h. Structure analysis of the synthesized product with IR spectroscopy showed that it was a terpolymer, and TEM analysis showed that the synthesized product formed an ordered space network structure in water solution. In a 4% fresh water base drilling fuid, the high temperature stability of the synthesized flter loss reducer was remarkably better than that of PAC-LV; the synthesized flter loss reducer functioned effectively at 180 ℃.

Filter loss reducer; High temperature resistant; Supermolecular copolymer; Water base drilling fuid

TE254.4

A

1001-5620(2017)02-039-06

2016-12-5;HGF=1605M1;編輯 馬倩蕓)

10.3969/j.issn.1001-5620.2017.02.007

中國石油化工聯(lián)合基金重點(diǎn)支持項(xiàng)目“頁巖氣鉆探中的井壁穩(wěn)定及高效鉆完井基礎(chǔ)研究”(U1262201);中國石油天然氣集團(tuán)公司基礎(chǔ)研究重要項(xiàng)目“井筒工作液基礎(chǔ)理論關(guān)鍵技術(shù)研究”(2014A-4212);國家自然科學(xué)創(chuàng)新研究群體項(xiàng)目“復(fù)雜油氣井鉆井與完井基礎(chǔ)研究”(51221003);中石油集團(tuán)公司項(xiàng)目“重大鉆井技術(shù)集成配套與裝備現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)-仿生鉆井液新技術(shù)與新體系研發(fā)與應(yīng)用”(2014D-4407)。

蔣官澄,教授,博士生導(dǎo)師,1966年生,1993年畢業(yè)于石油大學(xué)(華東)應(yīng)用化學(xué)專業(yè),2005年獲中國海洋大學(xué)化學(xué)專業(yè)博士學(xué)位,主要從事油氣層損害與保護(hù)、油田化學(xué)等方面的教學(xué)和科研工作。E-mail:827598547@ qq.com。

猜你喜歡
抗鹽鉆井液單體
納米材料在水基鉆井液中的應(yīng)用
鋰離子電容器自放電檢測(cè)方法研究
一種耐溫抗鹽調(diào)剖堵水劑
可解決異常膠凝問題的抗高溫抗鹽油井水泥降失水劑的研制
西嶺金礦——中國最大單體金礦
配制水對(duì)抗鹽聚合物粘度的影響因素研究
原礦土鉆井液室內(nèi)評(píng)價(jià)與應(yīng)用
強(qiáng)抑制鉆井液體系研究及現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用
樹枝狀聚合物在鉆井液中的應(yīng)用研究進(jìn)展
美國 風(fēng)暴