一种水溶性碳纳米管交联剂、钻井堵漏用改性胶塞及制备方法技术

技术编号:24963527 阅读:42 留言:0更新日期:2020-07-21 15:03
本发明专利技术公开了一种水溶性碳纳米管交联剂、钻井堵漏用改性胶塞及制备方法。所述胶塞是由包括以下组分的原料制备而得:聚丙烯酰胺0.3‑1%;丙烯酰胺10‑25%;丙烯酸钠5‑20%;抗温单体0.1‑5%;引发剂0.01‑0.5%;缓聚剂0.1‑1%;乳化剂0.1‑1%;油0.1‑3%;纤维0.5‑3%;橡胶粉0.1‑1%;水溶性碳纳米管交联剂0.1‑2%;余量为水。本发明专利技术的堵漏用改性胶塞在高温条件下的成胶时间可控,成胶后抗压能力强。可应用于钻井工程堵漏作业,能解决高温条件下的井漏问题。

【技术实现步骤摘要】
一种水溶性碳纳米管交联剂、钻井堵漏用改性胶塞及制备方法
本专利技术涉及钻井堵漏
,具体是涉及一种水溶性碳纳米管交联剂、钻井堵漏用改性胶塞及制备方法。
技术介绍
井漏是钻井过程中经常遇到的技术难题,井漏导致成本增加,严重制约钻井速度。为了解决井漏问题,现有的技术中主要的思路是向地层中注入堵漏材料,从而解决漏失的问题。因此,堵漏材料的好坏及选择对于堵漏是否成功至关重要。目前国内外研发出多种堵漏材料,但是对于高温地层堵漏都存在一定问题。桥接类堵漏材料的可变形性较差,如果堵漏材料直径大于漏层孔隙尺寸,就不易进入到漏层中,而在表面形成堆积,造成堵漏效果不佳。同时桥接堵漏用的核桃壳、棉籽壳和锯末等,在井内高温、高压条件下,这些材料会慢慢变软,甚至会被烧焦,导致强度降低,造成二次漏失;吸水树脂类堵漏剂,在吸水后树脂的承压强度低,对于地层骨架应力低或承压强度要求高的地层,不能满足堵漏的需要;水泥类堵漏材料,存在以下问题,水泥在固化后容易收缩,使堵漏成功率低;水泥堵漏后的扫塞过程中,会对泥浆性能造成极大伤害,造成成本增加;环氧树脂类堵漏材料,固化时间不易控制,同时固化后太脆,易造成复漏;常规凝胶抗温性能差,例如中国专利CN106010485A提供的一种自胶结堵漏剂及堵漏方法,其中用到的引发剂为过硫酸盐,该体系适合于低温地层的堵漏。中国专利CN105504158A公开的一种在地层条件下可再交联的智能凝胶颗粒,需要造粒使用,形成的吸水树脂易碎,强度较低。因此研发可抗高温的堵漏材料迫在眉睫。
技术实现思路
为解决现有技术的问题,本专利技术提供了一种水溶性碳纳米管交联剂、钻井堵漏用改性胶塞及制备方法,本专利技术的堵漏用改性胶塞在高温条件下的成胶时间可控,成胶后抗压能力强。可应用于钻井工程堵漏作业,能解决高温条件下的井漏问题。本专利技术的目的之一是提供一种水溶性碳纳米管交联剂。所述水溶性碳纳米管交联剂是由包括以下步骤的方法制备的:步骤S1,碳纳米管溶解于浓硫酸和浓硝酸中,超声30-60min后80-120℃加热2-5h,冷却后用去离子水稀释,微孔滤膜过滤并水洗至中性,真空干燥后得到酸化碳纳米管;步骤S2,将步骤S1中合成的酸化碳纳米管,氯化亚砜以及有机溶剂混合,50-70℃氮气保护下回流24-48h后冷却,减压蒸馏除去未反应的氯化亚砜后,真空干燥得到酰氯化碳纳米管;步骤S3,将步骤S2中合成的酰氯化碳纳米管溶解在二甲基甲酰胺中,搅拌升温至40-55℃,取有机胺与烷基酚聚氧乙烯醚混合,加入二氯甲烷溶解,后将40-55℃的酰氯化碳纳米管溶液滴加到有机胺与烷基酚聚氧乙烯醚的混合溶液中,后体系升温到90-120℃反应36-48h,氮气保护;冷却后减压蒸馏除去有机胺并用丙酮清洗,产物真空干燥得到氨基/烷基酚聚氧乙烯醚基改性碳纳米管;步骤S4,往步骤S3的改性碳纳米管中加入二氯甲烷配制成溶液,在0-5℃、通入氮气的条件下,加入丙烯酰氯,反应20-48h,冷却,减压蒸馏,洗涤、干燥,减压蒸馏得到水溶性碳纳米管交联剂。其中,优选:步骤S1中,浓硝酸和浓硫酸体积比1:3;碳纳米管与浓硝酸和浓硫酸的用量比为1g:(400-2500ml)。步骤S2中,酸化碳纳米管,氯化亚砜以及有机溶剂的用量比为1g:(100-1500ml):(500-2000ml)。所述有机溶剂为N,N’-二甲基苯甲酰、丙酮、二甲苯、二甲基甲酰胺或甲苯。步骤S3中,酰氯化碳纳米管与二甲基甲酰胺的用量比为1g:(400-2000ml);有机胺、烷基酚聚氧乙烯醚、二氯甲烷的体积比范围是1:(0.5~2):(5-40);酰氯化碳纳米管与烷基酚聚氧乙烯醚的用量范围是1g:(50-130ml)。所述有机胺为乙二胺、二乙烯三胺、丙二胺、三乙烯四胺或己二胺。步骤S4中,改性碳纳米管与二氯甲烷的用量比为1g:(500-2500ml);改性碳纳米管与丙烯酰氯的用量比为1g:(1-2mol)。本专利技术的目的之二是提供一种采用所述水溶性碳纳米管交联剂的钻井堵漏用改性胶塞。所述胶塞是由包括以下组分的原料制备而得:其中,所述聚丙烯酰胺分子量为800-3000万;所述抗温单体为甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵、二甲基二烯丙基氯化铵、2-丙烯酰胺-2甲基丙磺酸钠、苯乙烯基磺酸钠或乙烯基磺酸钠中的一种或组合;所述引发剂为过氧化二叔丁基、异丙苯过氧化氢或2,5-二甲基-2,5二叔丁基过氧化己烷中的一种或组合;所述缓聚剂可采用本领域常规的缓聚剂,本专利技术中可优选对苯二酚、对苯醌、酚噻嗪、氯化亚铜中的一种或组合;所述乳化剂可采用本领域常规的乳化剂,本专利技术可优选OP-10、OP-15、十二烷基硫酸钠、十二烷基苯磺酸钠、NP-10、NP-15、T-20、T-60、S-80、S-85中的一种或组合;所述油为白油、柴油、煤油、植物油或地沟油;所述纤维为聚丙烯纤维、聚氨酯纤维或聚丙烯腈纤维,纤维长度为1-5mm,直径范围15-30微米;所述的橡胶粉颗粒直径范围1-2mm。本专利技术的目的之三是提供一种钻井堵漏用改性胶塞的制备方法。包括:所述组分按所述用量采用胶束聚合制得所述钻井堵漏用改性胶塞本专利技术具体可采用以下技术方案:本专利技术是以碳纳米管为起始剂,对碳纳米管进行酸化、酰氯化、胺化/酯化、取代,制备含有可聚合双键的水溶性碳纳米管交联剂;以水为分散性介质、水溶性碳纳米管为交联剂,聚丙烯酰胺为增稠剂,加入丙烯酰胺、丙烯酸钠、抗温单体、引发剂、缓聚剂、乳化剂、油、纤维、橡胶粉,采用胶束聚合得到钻井堵漏用的胶塞。所述的聚丙烯酰胺分子量为800-3000万。所述的抗温单体为甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵、二甲基二烯丙基氯化铵、2-丙烯酰胺-2甲基丙磺酸钠、苯乙烯基磺酸钠或乙烯基磺酸钠。所述的引发剂为过氧化二叔丁基、异丙苯过氧化氢或2,5-二甲基-2,5二叔丁基过氧化己烷。所述的缓聚剂为对苯二酚、对苯醌、酚噻嗪或氯化亚铜。所述的乳化剂为OP-10、OP-15、十二烷基硫酸钠、十二烷基苯磺酸钠、NP-10、NP-15、T-20、T-60、S-80或S-85。所述的油为白油、柴油、煤油、植物油、地沟油。所述的纤维为聚丙烯纤维、聚氨酯纤维和聚丙烯腈纤维,长度为1-5mm,直径15-30微米。所述的橡胶粉颗粒直径1-2mm。所述胶塞的制备配方为:专利技术的效果1、本专利技术首先合成抗温的改性碳纳米管为交联剂,改性后的碳纳米管表面接枝多个可反应的不饱和双键。跟以N,N-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂的凝胶相比,本专利技术中的改性碳纳米管交联剂的交联点多,形成立体空间网络结构,比前者密集,宏观上表现为凝胶强度高。2、本专利技术的原理是以聚丙烯酰胺为增稠悬浮剂,以丙烯酰胺、丙烯酸盐、抗温单体为主体,改性碳纳米管为交联剂,在引发剂条件下发生聚合形成高强度本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种水溶性碳纳米管交联剂,其特征在于:/n所述水溶性碳纳米管交联剂是由包括以下步骤的方法制备的:/n步骤S1,碳纳米管溶解于浓硫酸和浓硝酸中,超声30-60min后80-120℃加热2-5h,冷却后用去离子水稀释,微孔滤膜过滤并水洗至中性,真空干燥后得到酸化碳纳米管;/n步骤S2,将步骤S1中合成的酸化碳纳米管,氯化亚砜以及有机溶剂混合,50-70℃氮气保护下回流24-48h后冷却,减压蒸馏除去未反应的氯化亚砜后,真空干燥得到酰氯化碳纳米管;/n步骤S3,将步骤S2中合成的酰氯化碳纳米管溶解在二甲基甲酰胺中,搅拌升温至40-55℃,取有机胺与烷基酚聚氧乙烯醚混合,加入二氯甲烷溶解,后将40-55℃的酰氯化碳纳米管溶液滴加到有机胺与烷基酚聚氧乙烯醚的混合溶液中,后体系升温到90-120℃反应36-48h,氮气保护;冷却后减压蒸馏除去有机胺并用丙酮清洗,产物真空干燥得到氨基/烷基酚聚氧乙烯醚基改性碳纳米管;/n步骤S4,往步骤S3的改性碳纳米管中加入二氯甲烷配制成溶液,在0-5℃、通入氮气的条件下,加入丙烯酰氯,反应20-48h,冷却,减压蒸馏,洗涤、干燥,减压蒸馏得到水溶性碳纳米管交联剂。/n...

【技术特征摘要】
1.一种水溶性碳纳米管交联剂,其特征在于:
所述水溶性碳纳米管交联剂是由包括以下步骤的方法制备的:
步骤S1,碳纳米管溶解于浓硫酸和浓硝酸中,超声30-60min后80-120℃加热2-5h,冷却后用去离子水稀释,微孔滤膜过滤并水洗至中性,真空干燥后得到酸化碳纳米管;
步骤S2,将步骤S1中合成的酸化碳纳米管,氯化亚砜以及有机溶剂混合,50-70℃氮气保护下回流24-48h后冷却,减压蒸馏除去未反应的氯化亚砜后,真空干燥得到酰氯化碳纳米管;
步骤S3,将步骤S2中合成的酰氯化碳纳米管溶解在二甲基甲酰胺中,搅拌升温至40-55℃,取有机胺与烷基酚聚氧乙烯醚混合,加入二氯甲烷溶解,后将40-55℃的酰氯化碳纳米管溶液滴加到有机胺与烷基酚聚氧乙烯醚的混合溶液中,后体系升温到90-120℃反应36-48h,氮气保护;冷却后减压蒸馏除去有机胺并用丙酮清洗,产物真空干燥得到氨基/烷基酚聚氧乙烯醚基改性碳纳米管;
步骤S4,往步骤S3的改性碳纳米管中加入二氯甲烷配制成溶液,在0-5℃、通入氮气的条件下,加入丙烯酰氯,反应20-48h,冷却,减压蒸馏,洗涤、干燥,减压蒸馏得到水溶性碳纳米管交联剂。


2.如权利要求1所述的水溶性碳纳米管交联剂,其特征在于:
步骤S1中,浓硝酸和浓硫酸体积比1:3;
碳纳米管与浓硝酸和浓硫酸的用量比为1g:400-2500ml。


3.如权利要求1所述的水溶性碳纳米管交联剂,其特征在于:
步骤S2中,酸化碳纳米管,氯化亚砜以及有机溶剂的用量比为1g:(100-1500ml):(500-2000ml)。
所述有机溶剂为N,N’-二甲基苯甲酰、丙酮、二甲苯、二甲基甲酰胺或甲苯。


4.如权利要求1所述的水溶性碳纳米管交联剂,其特征在于:
步骤S3中,酰氯化碳纳米管与二甲基甲酰胺的用量比为1g:(400-2000ml);
有机胺、烷基酚聚氧乙烯醚、二氯甲烷的体积比范围是1:(0....

【专利技术属性】
技术研发人员:李凡李大奇柴龙刘金华张凤英刘四海
申请(专利权)人:中国石油化工股份有限公司中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院
类型:发明
国别省市:北京;11

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1