EA 024901B9 20181031 Номер и дата охранного документа [PDF] EAPO2018\PDF/024901 Полный текст описания [**] EA201400789 20140804 Регистрационный номер и дата заявки EAB9 Код вида документа [PDF] eab21810 Номер бюллетеня [**] СОСТАВ И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКОГО РАСКЛИНИВАЮЩЕГО АГЕНТА Название документа [8] C09K 8/80, [8] C04B 35/626 Индексы МПК [RU] Балашов Алексей Владимирович Сведения об авторах [RU] ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА-ПетроТэк Сведения о патентообладателях [RU] ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА-ПетроТэк Сведения о заявителях
 

Патентная документация ЕАПВ

 
Запрос:  ea000024901b*\id

больше ...

Термины запроса в документе

Реферат

[RU]

1. Способ получения керамического расклинивающего агента, включающий помол шихты, гранулирование шихты и ее обжиг, отличающийся тем, что в качестве шихты используют дунит в сочетании с высококремнеземистым песком при следующем соотношении, мас.%: дунит 10-30, высококремнеземистый песок 70-90; причем проводят предварительный дегидратационный обжиг дунита при температуре не менее 700 и не более 1150°C, а высококремнеземистый песок весь либо частично предварительно обрабатывают при температуре выше 900°C.


Полный текст патента

(57) Реферат / Формула:

1. Способ получения керамического расклинивающего агента, включающий помол шихты, гранулирование шихты и ее обжиг, отличающийся тем, что в качестве шихты используют дунит в сочетании с высококремнеземистым песком при следующем соотношении, мас.%: дунит 10-30, высококремнеземистый песок 70-90; причем проводят предварительный дегидратационный обжиг дунита при температуре не менее 700 и не более 1150°C, а высококремнеземистый песок весь либо частично предварительно обрабатывают при температуре выше 900°C.


Евразийское 024901 (13) B9
патентное
ведомство
(12) ИСПРАВЛЕННОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОМУ ПАТЕНТУ
C09K 8/80 (2006.01) C04B 35/626 (2006.01)
(51) Int. Cl.
(15) Информация об исправлении
Версия исправления: 2 (W2 B1) исправления в описании:стр.2 Предшествующие публикации исправленных документов:
B9, 31.07.2018, Бюллетень №7'2018 (W1) (48) Дата публикации исправления
2018.10.31, Бюллетень №10'2018 (45) Дата публикации и выдачи патента
2016.10.31
(21) Номер заявки 201400789
(22) Дата подачи заявки
2014.08.04
(54)
СОСТАВ И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКОГО РАСКЛИНИВАЮЩЕГО АГЕНТА
(43) 2016.02.29
(96) 2014000090 (RU) 2014.08.04
(71) (73) Заявитель и патентовладелец:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА-ПетроТэк" (RU)
(72) Изобретатель:
Балашов Алексей Владимирович (RU)
(74) Представитель:
Васильева О.В. (RU)
Е. С.
(56) RU-C1-2437913 SU-A1-1794926 RU-C1-2445339 RU-C1-2446200 RU-C1-2476478 АБДРАХИМОВА
др. К
вопросу о фазовых превращениях на различных этапах обжига керамического теплоизоляционного материала из межсланцевой и бейделлитовой глин. Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 13, № 6, 2011, с. 220-227
(57) Изобретение направлено на получение керамического расклинивающего агента (частиц пропанта) с высокими эксплуатационными характеристиками и низкой себестоимостью. Указанная задача достигается тем, что способ получения расклинивающего агента включает помол шихты, гранулирование шихты и ее обжиг. Для обеспечения достаточной минимальной прочности материала и максимальной производительности при помоле температуру предварительного дегидратационного обжига дунита поддерживают не менее 700 и не более 1150°C, а в качестве шихты используют природный высококремнеземистый песок в количестве 70-90% от массы смеси и дунит в количестве 10-30%. Высококремнеземистый песок весь либо частично обрабатывают при температуре выше 900°C. Указанная задача также решается тем, что керамический расклинивающий агент получен указанным выше способом.
Примечание: библиография отражает состояние при переиздании
Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к технологии изготовления керамических расклинивающих агентов, предназначенных для использования при добыче нефти или газа методом гидравлического разрыва пласта (ГРП).
Гидравлический разрыв является процессом нагнетания жидкостей в нефтеносный или газоносный подземный пласт при достаточно высоких скоростях и давлениях с целью образования в пласте трещин, увеличивающих поток текучих сред из нефтяного или газового резервуара в скважину. Для сохранения трещин в разомкнутом состоянии в них вводят механически прочные, не взаимодействующие со сква-жинной жидкостью расклинивающие агенты - сфероподобные гранулы (пропанты), которые, проникая с жидкостью в трещину и, по меньшей мере, частично заполняя ее, создают прочный расклинивающий каркас, проницаемый для нефти и газа, выделяемых из пласта. Пропанты - искусственно созданные гранулы, должны противостоять не только высокому пластовому давлению, стремящемуся деформировать частицы пропанта, что приводит к неизбежному смыканию трещины, но и выдерживанию действия агрессивной скважинной среды (влага, кислые газы, солевые растворы) при высоких температурах.
Известно несколько технических решений для получения расклинивающих агентов, а именно, расклинивающий пропант (патент US № 5188175), представляющий собой керамические гранулы сферической формы из спеченной каолиновой глины, содержащей оксиды алюминия, кремния, железа и титана, причем оксиды в данных гранулах присутствуют в следующих соотношениях, мас.%: оксида алюминия -25-40, оксида кремния - 50-65, оксида железа - 1,6 и оксида титана - 2,6.
Известны также (патент US № 4944905) двухслойные пропанты, внутренняя часть которых состоит из алюмосиликатного вещества, отличающегося достаточно низкой температурой плавления, а периферийная часть с высокой концентрацией оксида алюминия содержит глинозем. В качестве вещества с низкой температурой плавления и способного образовывать при охлаждении стеклофазу предложено использовать нефелиновые сиениты.
При получении указанных видов пропантов вначале проводят грануляцию смеси предварительно обожженного нефелинового сиенита и мелкодисперсного глинозема при добавлении воды и связующего компонента. После сушки полученные гранулы перемешивают с мелкодисперсным глиноземом для предотвращения при последующем обжиге спекания гранул между собой и припекания к стенкам обжиговой печи. Обжиг во вращающейся печи проводят при температуре, близкой к температуре плавления нефелинового сиенита. После данного обжига гранулы обдувают в потоке воздуха для удаления неспек-шегося глинозема. Затем проводят повторный обжиг во вращающейся печи при более высокой температуре при повторном добавлении глинозема. Во время этого повторного обжига образуется более толстый поверхностный слой глинозема, который должен обеспечить достаточную прочность полученных про-пантов.
Недостатком известного технического решения является сложная многоступенчатая технология производства пропантов с двумя энергоемкими процессами обжига гранул во вращающейся печи, что значительно увеличивает себестоимость и трудоемкость изготовления пропанта.
Наиболее близким по технической сущности и получаемому результату является способ изготовления кремнеземистого пропанта нефтяных скважин и пропант (патент RU № 2445339).
Природный высококремнеземистый песок или его смесь с кварцитом с содержанием последнего 1-25% измельчают, гранулируют и обжигают при температуре 1120-1300°C. Кремнеземистый пропант, полученный вышеуказанным способом, имеет содержание кристобалита в обожженных гранулах не превышающее 10 об.%.
Недостатком известного способа и полученного по нему продукта является то, что пропант имеет пониженные значения прочности. Это приводит к снижению проводимости слоя пропантов при повышенных давлениях.
Получение расклинивающих агентов в основном осуществляют путем переработки исходного сырья, в качестве которого могут быть использованы кварцевый песок, бокситы, каолины, оксиды алюминия, различные алюмосиликатные виды сырья. Прочность агента может быть повышена с помощью введения дунита. Запасы магнезиальносиликатного сырья в Уральском регионе практически безграничны. Дунито-серпентинитовый пояс, являющийся основным представителем этого сырья, прослеживается от Полярного до Южного Урала. Дуниты (преимущественно Нижнетагильского, Шоржинского и Иовского месторождений) представляют собой магнийсиликатную породу, содержащую в основном оливин 2(Mg, Fe) - SiO4 и серпентин 3MgO - 2SiO2 - 2H2O с примесями оксидов железа, хрома и алюминия. Практический интерес представляют кытлымские дуниты, содержащие только 1-3% химически связанной воды, что позволяет их использовать в необожженном виде. К одной из разновидностей дунитов относятся и оливины, отличающиеся от дунитов наименьшим содержанием серпентина.
Задача изобретения состоит в получении керамического расклинивающего агента (частиц пропанта) с высокими эксплуатационными характеристиками и низкой себестоимостью.
Поставленная задача достигается тем, что в способе получения расклинивающего агента, включающем помол шихты, гранулирование шихты и ее обжиг, производят предварительный дегидратацион-ный обжиг дунита при температуре не менее 700 и не более 1150°C, а в качестве шихты используют природный высококремнеземистый песок в количестве 70-100% от массы смеси и оливин или дунит в коли
честве 0-30%.
Указанная задача также решается тем, что керамический расклинивающий агент получен указанным выше способом.
Повышение прочности расклинивающего агента достигается за счет введения дунита (оливина) в шихту, образования при обжиге готовых агентов (пропантов) наряду с кварцем, других кристаллических фаз - энстатитов и магнезиоферритов.
Для того чтобы снизить усадку во время обжига готовых расклинивающих агентов (пропантов), проводят предварительный дегидратационный обжиг дунита (оливина) при температурах от 900-1100°C. При обжиге при температурах менее 900°C не происходит полной дегидратации, при температурах более 1100°C находящийся в дуните фаялит взаимодействует с MgO с образованием магнезиоферрита.
В связи с тем, что дуниты представляют собой смесь оливинов [(Mg,Fe)2SiO4] и серпентинитов [3(Mg,Fe)Ox4SiO2x2H2O], то они имеют большие потери при прокаливании - до 15%.
При первичном обжиге дунита происходит термический распад серпентинитов и оливинов с образованием форстерита и энстатитов и удаление химически связанной влаги, а именно:
(MgnbFem1)2SiO4 - (Mg"2,Fem2)2SiO4 + (Mg^Fe^bSiO^
где n1+m1=n2+m2=n3+m3=1, n1 m2;
3MgO-2SiO2-2H2O - 2MgO-SiO2 + MgO-SiO2 + 2H2O 3MgO4SiO2-2H2O - 3(MgO-SiO2) + SiO2 + 2H2O.
Оксид железа FeO переходит в Fe2O3.
Термический распад серпентинита начинается при температурах более 700°C, с повышением температуры процесс интенсифицируется. Материал при этом разрыхляется, что позволяет повысить производительность при помоле.
При повышении температуры предварительного обжига выше 1150°C начинается реакция взаимодействия форстерита с оксидом железа (III) с образование энстатитов и магнезиоферрита.
Mg2SiO4 + Fe2O3 - MgO-SiO2 + MgO-Fe2O3.
Также при этом начинается кристаллизация форстерита и энстатитов, что приводит к увеличению прочности материала.
Для того чтобы обеспечить достаточную минимальную прочность материала, обеспечивающую максимальную производительность при помоле, температуру первичного обжига выбрали в диапазоне температур 900-1100°C.
Кварцевый песок используемый в шихте, предварительно просушивается, затем термообрабатыва-ется при температурах выше 900°C. При этом происходит образование модификации кварца а-тридимит со значительным объемным коэффициентом превращения. Кристаллическая решетка кварца разрыхляется, и прочность значительно снижается. Предварительная термообработка кварцевого песка позволяет повысить производительность на стадии помола на 20-30%.
Технологическая схема производства керамического расклинивающего агента:
Предварительно обожженный дунит и кварцевый песок (просушенный или термообработанный) измельчается совместно или раздельно на помольных агрегатах до гранулометрического состава менее 40 мкм. Тонкомолотый материал гранулируется до необходимого фракционного состава, высушивается и обжигается во вращающейся печи при температуре 1200-1250°C.
Во время обжига происходит взаимодействие форстерита, оксида железа и оксида кремния с образованием кристаллической решетки энстатита с внедренным в нее магнезиоферритом:
Mg2SiO4 + SiO2 - 2MgOxSiO2, Mg2SiO4 + Fe2O3 - MgOxSiO2 + MgOxFe2O3. Ниже приведена таблица свойств расклинивающего агента, изготовленного различными способами.
Состав
Температура термической обработки
Темперагу ра обжига
Насыпной
вес материала
Разруша-емость при 10000 PSI
Растворимость в кислых средах
Дунит 30% Песок 70%
900 °С Не обработан
1250"С
1,38 г/см3
14,3 %
7,84%
Дунит 30% Песок 70%
1050°С Не обработан
1250°С
1,40 г/см3
9,4 %
6,42%
Дунит 30% Песок 70%
1200 °С Не обработан
1250 "С
1,44 г/см3
18,4%
6.77%
Дунит 30% Песок 70%
1000 "С 1000 °С
1230°С
1,37 г/см3
7,9 %
5,82%
Дунит 20% Песок 80%
1000 °С 1000 "С
1230°С
1,34 г/см3
8,7 %
4,06%
Дунит 10% Песок 90%
1000 °С 1000°С
1230°С
1,27 г/см3
11,2%
3,74%
Дунит 20% Песок 80%
1000°С 1100 °с
1230°С
1,32 г/см3
8,2 %
3,86%
Как видно из результатов экспериментов, керамический расклинивающий агент, полученный указанным способом, обладает повышенными прочностными характеристиками. Кроме того, расклинивающий агент из-за отсутствия несвязанных основных оксидов обладает высокой кислотостойкостью.
ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
Способ получения керамического расклинивающего агента, включающий помол шихты, гранулирование шихты и ее обжиг, отличающийся тем, что в качестве шихты используют дунит в сочетании с высококремнеземистым песком при следующем соотношении, мас.%: дунит 10-30, высококремнеземистый песок 70-90; причем проводят предварительный дегидратационный обжиг дунита при температуре не менее 700 и не более 1150°C, а высококремнеземистый песок весь либо частично предварительно обрабатывают при температуре выше 900°C.
Евразийская патентная организация, ЕАПВ Россия, 109012, Москва, Малый Черкасский пер., 2
024901
- 1 -
(19)
024901
- 1 -
(19)
024901
- 1 -
(19)
024901
- 2 -
(19)
024901
- 1 -
(19)
024901
- 4 -