[发明专利]可水解颗粒组合物、处理液及方法在审
申请号: | 201280066881.6 | 申请日: | 2012-11-06 |
公开(公告)号: | CN104039917A | 公开(公告)日: | 2014-09-10 |
发明(设计)人: | A·卢瓦索;Y·陈;M·K·R·潘加 | 申请(专利权)人: | 普拉德研究及开发股份有限公司 |
主分类号: | C09K8/035 | 分类号: | C09K8/035;C09K8/03;E21B43/00 |
代理公司: | 永新专利商标代理有限公司 72002 | 代理人: | 于辉 |
地址: | 英国维*** | 国省代码: | 英国;GB |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 水解 颗粒 组合 处理 方法 | ||
背景技术
通常处理液的使用——特别是高固相含量处理液的使用——可受益于用以抑制滤失的非常良好的漏失控制性质,以及良好的稳定性、最小的固体沉降、适于由油田设备泵送的流变学性质和/或充填后固体填充物的良好渗透率。因此,需要在该技术领域中的进一步改进。
发明内容
在各种不同实施方案中,在组合物、处理液或方法中存在和/或使用细小的可水解颗粒。在可供替代的或另外的实施方案中,可水解颗粒与亚微米颗粒一起使用或不与其一起使用。
附图说明
图1是用于使用一实施方案的高固相含量流体处理井的系统的示意图。
图2是根据实施例1中所讨论的一实施方案的四峰浆液(tetramodal slurry)的注射器漏失作为第二最大颗粒的不同浓度下的第二最大粒径的函数的图。
图3是根据实施例1中所讨论的一实施方案的四峰浆液的注射器漏失作为第三最大粒径的函数的图。
图4例示了根据实施例1中所讨论的一实施方案的基于涉及相切圆的笛卡尔圆定理的四峰阿波罗型(Apollonian)颗粒填充模型。
图5是根据实施例3中所讨论的一实施方案的在热老化之前和之后的可降解流体配制物的漏失图。
具体实施方式
最初,应注意在开发任何此类实际实施方案时,必须做出多种实施—特定决策以实现开发者的特定目标,例如遵从系统相关约束和商业相关约束,所述约束将随着不同的实施而变化。此外,应认识到此类开发工作可能是复杂且耗时的,但仍是受益于本公开的本领域普通技术人员的常规任务。此外,本文使用/公开的组合物还可包含除所引述的组分之外的一些组分。在发明内容和本具体实施方式中,每一数值均应解读为由术语“约”修饰(除非已经明确如此修饰),然后再解读为除非文中另有所指不如此修饰。此外,在发明内容和本具体实施方式中,应理解列举或描述为可用的、适当的等的浓度范围旨在表示该范围内的任何和每一浓度(包括端值)应认为已被阐明。例如,“1至10的范围”应解读为表示在约1至约10之间连续的每一和各个可能的数。因此,即使该范围内的具体数据点或甚至该范围内没有数据点被明确确定,或仅指代少量具体点,也应理解为发明人认识到且理解该范围内的任何和所有的数据点应认为已被指明,并且发明人具有对整个范围和该范围内的所有点的认知。
如在本说明书和权利要求书中所用,“在......附近”包括“在......处”。
术语“处理(treatment)”或“处理(treating)”是指将流体与所需功能一起使用和/或用于所需目的的任何地下作业。术语“处理”不含有流体的任何特定行为。术语“压裂”是指通过以非常高的压力(在地层的确定的闭合压力之上的压力)泵送流体来破坏地质构造并形成裂缝(即,井筒周围的岩层)以增加油气层产量的过程和方法。另外,压裂方法使用本领域中已知的常规技术。
本文所用的术语“颗粒”和“粒径”可以指固体或液体,除非指明。
术语“分散体”表示一种物质分散于另一种物质中的混合物,并且可以包括胶体体系或非胶体体系。术语“细粒分散体”是指颗粒直径为20微米以下的颗粒的分散体;“细粒”是指在细粒分散体中的分散颗粒。如本文所用,“胶体体系”由均匀分散在连续相中的颗粒直径为20微米以下的分散相组成;“胶体”是指在胶体体系中的分散颗粒。术语“细粒乳液”、“溶胶”、“水溶胶”(其中连续相是含水的)和“胶体乳液”在本文中可以互换使用以指代具有分散在其中的固体和/或液体颗粒的胶体体系。
如本文所用,“乳液”通常表示其中一种液体相分散在另一种不混溶液体相中的任何体系(非细粒乳液或胶体乳液),并可以适用于水包油和油包水乳液。逆乳液是指其中油为连续相或外相且水为分散相或内相的任何油包水乳液。
如本文所用,除非另外指明,则粒径和粒径分布(PSD)模式(mode)是指中值体积平均尺寸。本文所用的中值尺寸可以为本领域中理解的任何值,包括例如且不限于大致球形颗粒的直径。在某些实施方案中,中值尺寸可以是特征尺寸,其可以是被认为最能描述颗粒以指明尺寸分布范围的尺寸。
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