叁元共聚物降失水剂论文-朱兵

叁元共聚物降失水剂论文-朱兵

导读:本文包含了叁元共聚物降失水剂论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:油井水泥,降失水剂,共聚物,无缓凝

叁元共聚物降失水剂论文文献综述

朱兵[1](2018)在《叁元共聚物固井降失水剂FC-1的合成与性能评价》一文中研究指出选用丙烯酸(AA)、2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸(AMPS),N,N-二甲基丙烯酰胺(DMAM)为共聚单体,采用水溶液聚合法制得一种油井水泥降失水剂FC-1。采取单因素变量实验法分别对聚合条件进行考察,优选出最佳反应条件,并对FC-1进行水泥浆性能评价。实验结果表明,FC-1最佳合成条件为:单体质量分数为20%,n(AMPS)∶n(DMAM)∶n(AA)=3∶1∶1,引发剂加量为0.2%~0.3%,反应pH值为8~9,反应温度为70~80℃、反应时间5~7h;FC-1性能评价结果表明,FC-1降失水性能优良且最高耐受温度可达200℃,对水泥浆基本无缓凝作用,与外加剂——高温缓凝剂(DZH-2)配伍性好。(本文来源于《化学世界》期刊2018年10期)

刘福[2](2018)在《四元共聚物降失水剂抗盐性能的室内评价》一文中研究指出从四元共聚物抗盐降失水剂的角度,以常规密度盐水水泥浆为主要研究对象,系统研究了不同加量盐的水泥浆在不同温度下的密度、稠化时间、流变失水等性能变化。结果表明:XJL-3降失水剂能够在饱和盐水中仍能控制住浆体的失水,盐的加入没有改变浆体的流态,但降低了浆体的塑性粘度和动切力,在80℃进行水泥浆安全施工稠化时间设计时,要密切注意该温度节点存在的缓凝现象有可能对现场固井存在的影响,高于93℃,要保证现场的安全施工,需要加入一定量的中高温缓凝剂。(本文来源于《当代化工》期刊2018年08期)

刘文明,付家文,胡星彤,孙勤亮,齐奔[3](2014)在《抗高温抗盐多元共聚物类降失水剂的研究与应用》一文中研究指出采用水溶液自由基聚合的方法制备了抗高温、抗盐多元聚合物类降失水剂BZF-L1,通过分子设计对降失水剂的性能进行了优化。研究结果显示,该降失水剂抗温可达180℃,抗盐可达饱和;通过改变降失水剂的加量(4%~7%),可使水泥浆在室温至180℃、淡水至饱和盐水条件下的失水量控制在100 m L以下。该降失水剂与缓凝剂的配伍性好,能够将水泥浆游离水量控制在0.5 m L以下,水泥浆180℃的上下密度差在0.03 g/cm3以下,24 h抗压强度能达到20 MPa以上,在不添加分散剂的情况下水泥浆的流性指数大于0.65,满足固井施工要求。在歧139X1井进行了现场试验,该井施工顺利,固井质量好。该降失水剂的聚合度高,固含量低,在保持降失水剂应用效果的同时可有效降低降失水剂的成本,利于推广应用。(本文来源于《钻井液与完井液》期刊2014年06期)

李晓岚,国安平,孙举[4](2013)在《叁元共聚物油井水泥降失水剂的室内研究》一文中研究指出以AM、AMPS和N-乙烯基吡咯烷酮(NVP)合成了叁元共聚物油井水泥降失水剂,分别利用红外光谱和热重分析仪对其进行了结构和热稳定性表征,利用凝胶渗透色谱法对其进行了相对分子质量和分布的表征;并分别评价了聚合物加量对水泥浆失水量的影响、聚合物在不同温度下的降失水能力以及加有该聚合物的水泥浆的综合性能。实验结果表明,当其加量为0.7%(BWOC)时,可将水泥浆在170℃时的失水量控制在50 mL以内,并且以该降失水剂为主剂的水泥浆稳定性好,初始稠度低,过渡时间短,水泥石强度发展快。(本文来源于《钻井液与完井液》期刊2013年01期)

于永金,靳建洲,吕丽娟,徐明,冯宇思[5](2012)在《AMPS/AM/AA叁元共聚物降失水剂的合成及性能评价》一文中研究指出以2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸(AMPS)、丙烯酰胺(AM)和丙烯酸(AA)为单体,通过水溶液自由基聚合合成了AMPS/AM/AA叁元共聚物降失水剂,对该降失水剂的性能评价结果表明:降失水剂在循环温度150℃内能够将水泥浆的API失水量控制在100mL以内;对水泥石的强度发展无不良影响;用该降失水剂配制的常规密度水泥浆、低密度水泥浆及高密度水泥浆均具有良好的综合性能,能够满足高温深井固井需要。(本文来源于《西部探矿工程》期刊2012年08期)

路健,宋国强,林华君,周其华,马贵平[6](2011)在《新型叁元共聚物降失水剂的合成与性能研究》一文中研究指出以丙烯酸(AA)、丙烯酰胺(AM)和一种含磺酸基的单体为反应单体,过硫酸铵/亚硫酸氢钠氧化-还原体系为引发剂,采用乳液聚合法合成了一种叁元共聚物;采用FTIR和GPC等手段对叁元共聚物进行了结构表征并采用TG方法分析了它的热稳定性;以叁元共聚物为降失水剂,考察了其对钻井液降失水能力的影响。表征及分析结果显示,叁元共聚物中含有AA、AM、含磺酸基的3种单体的结构单元,热分解温度高达266℃,数均相对分子质量为60 000,重均相对分子质量为150 000,相对分子质量分布为2.5。实验结果表明,该降失水剂能显着提高钻井液的降失水性能和抗盐性能,与饱和盐水基浆相比,含8%(w)叁元共聚物的饱和盐水钻井液的失水量降低了9.6倍。(本文来源于《石油化工》期刊2011年11期)

王秀玲,常伟,丁开军,李艳[7](2008)在《AMPS多元共聚物类抗盐降失水剂M-89L在中原油田的应用》一文中研究指出随着中原油田开发进入后期,近年来加大了深层侧钻井的开发力度。侧钻井的环空间隙小,温度高(130~140℃),最高达150℃,在如此高的温度下许多水泥浆外加剂会失去效用。AMPS多元共聚物类降失水剂M-89L具有耐高温、抗盐、稳定性好等性能,适用温度为26~232℃,与缓凝剂M-61L配合使用能使体系抗温能力达到150℃,而且体系稠化时间易调节,接近直角稠化,失水量易控制,顶部及底部水泥浆强度发展正常,浆体稳定,流变性能良好。该水泥浆自2007年在中原油田文13-侧300井成功应用以来,又应用了5口井,固井一次成功率为100%,优良率为100%,成功地解决了深层侧钻井及小间隙井固井难题。(本文来源于《钻井液与完井液》期刊2008年06期)

贾晓斌[8](2005)在《叁元共聚物抗盐降失水剂在塔河油田石炭系盐层固井中的应用》一文中研究指出塔河油田石炭系盐层分布广泛,以纯岩盐为主,埋深在5100-5400m之间。由于井深,井底温度高,石炭系盐层蠕动能力很强,在未下套管的裸眼中,导致盐层井段水泥浆封固质量较差,并存在不同程度的套管变形或挤毁现象,造成许多井没有完成地质任务。研究评价了叁元共聚物降失水剂DZJ-Y及其优化含盐水泥浆体系。结果表明,叁元共聚物降失水剂具有良好的抗盐能力,在饱和盐水条件下能够较好地控制水泥浆失水。在塔河油田T914井(?)244.5mm/(?)250.8mm组合技术尾管固井取得成功,盐层段固井质量为优质。现场应用表明,抗盐水泥浆体系具有良好的流动性,失水控制良好,稠化时间可调;水泥石强度普遍较高,有利于提高水泥环的胶结质量;该水泥浆浆体均很稳定,没有析水和沉降;API失水量低,且能产生微膨胀,有助于提高固井质量。该抗盐降失水剂有效地提高了塔河油田石炭系盐层井段固井胶结质量。(本文来源于《钻井液与完井液》期刊2005年03期)

陈大钧,李文建,张晓辉[9](1991)在《AM/AA/MA叁元共聚物降失水剂PL-1的室内研究》一文中研究指出以氧化还原体系为引发剂,在40±2℃和氮气保护的条件下用丙烯酰胺、丙烯酸、马来酸酐叁种单体进行水溶液共聚,合成了 PL-1水泥浆降失水剂。考察了 PL-1对水泥浆失水量、流变性、稠化时间等性能的影响。结果表明,PL-1的合成条件简便,具有良好的耐温和抗剪切性,对水泥浆有很强的降滤失作用及良好的分散作用。(本文来源于《油田化学》期刊1991年04期)

叁元共聚物降失水剂论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

从四元共聚物抗盐降失水剂的角度,以常规密度盐水水泥浆为主要研究对象,系统研究了不同加量盐的水泥浆在不同温度下的密度、稠化时间、流变失水等性能变化。结果表明:XJL-3降失水剂能够在饱和盐水中仍能控制住浆体的失水,盐的加入没有改变浆体的流态,但降低了浆体的塑性粘度和动切力,在80℃进行水泥浆安全施工稠化时间设计时,要密切注意该温度节点存在的缓凝现象有可能对现场固井存在的影响,高于93℃,要保证现场的安全施工,需要加入一定量的中高温缓凝剂。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

叁元共聚物降失水剂论文参考文献

[1].朱兵.叁元共聚物固井降失水剂FC-1的合成与性能评价[J].化学世界.2018

[2].刘福.四元共聚物降失水剂抗盐性能的室内评价[J].当代化工.2018

[3].刘文明,付家文,胡星彤,孙勤亮,齐奔.抗高温抗盐多元共聚物类降失水剂的研究与应用[J].钻井液与完井液.2014

[4].李晓岚,国安平,孙举.叁元共聚物油井水泥降失水剂的室内研究[J].钻井液与完井液.2013

[5].于永金,靳建洲,吕丽娟,徐明,冯宇思.AMPS/AM/AA叁元共聚物降失水剂的合成及性能评价[J].西部探矿工程.2012

[6].路健,宋国强,林华君,周其华,马贵平.新型叁元共聚物降失水剂的合成与性能研究[J].石油化工.2011

[7].王秀玲,常伟,丁开军,李艳.AMPS多元共聚物类抗盐降失水剂M-89L在中原油田的应用[J].钻井液与完井液.2008

[8].贾晓斌.叁元共聚物抗盐降失水剂在塔河油田石炭系盐层固井中的应用[J].钻井液与完井液.2005

[9].陈大钧,李文建,张晓辉.AM/AA/MA叁元共聚物降失水剂PL-1的室内研究[J].油田化学.1991

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