NO322849B1 - Komposittproppemiddel, komposittfiltreringsmedia og metoder for fremstilling og anvendelse derav - Google Patents
Komposittproppemiddel, komposittfiltreringsmedia og metoder for fremstilling og anvendelse derav Download PDFInfo
- Publication number
- NO322849B1 NO322849B1 NO20001030A NO20001030A NO322849B1 NO 322849 B1 NO322849 B1 NO 322849B1 NO 20001030 A NO20001030 A NO 20001030A NO 20001030 A NO20001030 A NO 20001030A NO 322849 B1 NO322849 B1 NO 322849B1
- Authority
- NO
- Norway
- Prior art keywords
- particles
- composite particle
- binder
- resin
- composite
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 89
- 238000001914 filtration Methods 0.000 title claims description 26
- 239000002131 composite material Substances 0.000 title description 11
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 title description 4
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims description 122
- 229920005989 resin Polymers 0.000 claims description 111
- 239000011347 resin Substances 0.000 claims description 111
- 239000011246 composite particle Substances 0.000 claims description 71
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 claims description 59
- 239000000945 filler Substances 0.000 claims description 54
- 229920003986 novolac Polymers 0.000 claims description 51
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 claims description 49
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 46
- 229920003987 resole Polymers 0.000 claims description 43
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 40
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 40
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 claims description 38
- ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N phenol group Chemical group C1(=CC=CC=C1)O ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 36
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 claims description 35
- 239000011707 mineral Substances 0.000 claims description 35
- WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N Formaldehyde Chemical compound O=C WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 29
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims description 28
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 27
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 23
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims description 22
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims description 22
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 21
- 239000000654 additive Substances 0.000 claims description 17
- 239000004576 sand Substances 0.000 claims description 17
- 239000008187 granular material Substances 0.000 claims description 15
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 claims description 14
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims description 14
- 229930185605 Bisphenol Natural products 0.000 claims description 13
- -1 bisphenol aldehyde Chemical class 0.000 claims description 13
- 239000003431 cross linking reagent Substances 0.000 claims description 13
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims description 12
- VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N hexamethylenetetramine Chemical compound C1N(C2)CN3CN1CN2C3 VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 12
- 238000005469 granulation Methods 0.000 claims description 10
- 230000003179 granulation Effects 0.000 claims description 10
- 239000000377 silicon dioxide Substances 0.000 claims description 10
- 229920003002 synthetic resin Polymers 0.000 claims description 10
- 239000000057 synthetic resin Substances 0.000 claims description 10
- 238000002156 mixing Methods 0.000 claims description 9
- 239000005011 phenolic resin Substances 0.000 claims description 9
- 238000004132 cross linking Methods 0.000 claims description 8
- 239000006004 Quartz sand Substances 0.000 claims description 7
- 239000002904 solvent Substances 0.000 claims description 7
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- 239000007849 furan resin Substances 0.000 claims description 6
- 239000004312 hexamethylene tetramine Substances 0.000 claims description 6
- 235000010299 hexamethylene tetramine Nutrition 0.000 claims description 6
- TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N oxo(oxoalumanyloxy)alumane Chemical compound O=[Al]O[Al]=O TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- 239000007822 coupling agent Substances 0.000 claims description 5
- MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N Zirconium dioxide Chemical compound O=[Zr]=O MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N aluminium oxide Inorganic materials [O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3] PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 238000001035 drying Methods 0.000 claims description 4
- 239000010881 fly ash Substances 0.000 claims description 4
- 239000005337 ground glass Substances 0.000 claims description 4
- 239000004094 surface-active agent Substances 0.000 claims description 4
- 239000005995 Aluminium silicate Substances 0.000 claims description 3
- ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N Boron Chemical compound [B] ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 235000012211 aluminium silicate Nutrition 0.000 claims description 3
- 229910052796 boron Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 239000000378 calcium silicate Substances 0.000 claims description 3
- 229910052918 calcium silicate Inorganic materials 0.000 claims description 3
- OYACROKNLOSFPA-UHFFFAOYSA-N calcium;dioxido(oxo)silane Chemical compound [Ca+2].[O-][Si]([O-])=O OYACROKNLOSFPA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 239000003822 epoxy resin Substances 0.000 claims description 3
- NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N kaolin Chemical compound O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 239000010445 mica Substances 0.000 claims description 3
- 229910052618 mica group Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 229920000647 polyepoxide Polymers 0.000 claims description 3
- 229920002994 synthetic fiber Polymers 0.000 claims description 3
- 239000012209 synthetic fiber Substances 0.000 claims description 3
- 239000000454 talc Substances 0.000 claims description 3
- 229910052623 talc Inorganic materials 0.000 claims description 3
- WYTZZXDRDKSJID-UHFFFAOYSA-N (3-aminopropyl)triethoxysilane Chemical group CCO[Si](OCC)(OCC)CCCN WYTZZXDRDKSJID-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- BLRPTPMANUNPDV-UHFFFAOYSA-N Silane Chemical compound [SiH4] BLRPTPMANUNPDV-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 239000000314 lubricant Substances 0.000 claims description 2
- 229920001296 polysiloxane Polymers 0.000 claims description 2
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 claims description 2
- 229910000077 silane Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 239000000080 wetting agent Substances 0.000 claims description 2
- 239000012634 fragment Substances 0.000 claims 2
- 239000003960 organic solvent Substances 0.000 claims 2
- 239000002318 adhesion promoter Substances 0.000 claims 1
- 238000005054 agglomeration Methods 0.000 claims 1
- 230000002776 aggregation Effects 0.000 claims 1
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 claims 1
- 238000001125 extrusion Methods 0.000 claims 1
- 239000004033 plastic Substances 0.000 claims 1
- 238000005507 spraying Methods 0.000 claims 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 34
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 25
- 206010017076 Fracture Diseases 0.000 description 24
- 150000001299 aldehydes Chemical class 0.000 description 23
- 208000010392 Bone Fractures Diseases 0.000 description 21
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 17
- 239000003380 propellant Substances 0.000 description 17
- 239000003054 catalyst Substances 0.000 description 14
- IISBACLAFKSPIT-UHFFFAOYSA-N bisphenol A Chemical compound C=1C=C(O)C=CC=1C(C)(C)C1=CC=C(O)C=C1 IISBACLAFKSPIT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 11
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 11
- 150000002989 phenols Chemical class 0.000 description 11
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 10
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 10
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 10
- HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M Sodium hydroxide Chemical compound [OH-].[Na+] HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 9
- 229920001568 phenolic resin Polymers 0.000 description 9
- 239000000047 product Substances 0.000 description 9
- 239000008186 active pharmaceutical agent Substances 0.000 description 8
- 239000006260 foam Substances 0.000 description 8
- 238000006467 substitution reaction Methods 0.000 description 8
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 7
- 238000009499 grossing Methods 0.000 description 7
- 235000012239 silicon dioxide Nutrition 0.000 description 7
- VPWNQTHUCYMVMZ-UHFFFAOYSA-N 4,4'-sulfonyldiphenol Chemical class C1=CC(O)=CC=C1S(=O)(=O)C1=CC=C(O)C=C1 VPWNQTHUCYMVMZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N butyl acetate Chemical compound CCCCOC(C)=O DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 239000011236 particulate material Substances 0.000 description 6
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 6
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 6
- MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N Oxalic acid Chemical compound OC(=O)C(O)=O MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 5
- 230000002378 acidificating effect Effects 0.000 description 5
- 125000000217 alkyl group Chemical group 0.000 description 5
- 125000001118 alkylidene group Chemical group 0.000 description 5
- 125000003118 aryl group Chemical group 0.000 description 5
- 239000007771 core particle Substances 0.000 description 5
- 238000000227 grinding Methods 0.000 description 5
- WSFSSNUMVMOOMR-NJFSPNSNSA-N methanone Chemical compound O=[14CH2] WSFSSNUMVMOOMR-NJFSPNSNSA-N 0.000 description 5
- 238000007670 refining Methods 0.000 description 5
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 5
- KXGFMDJXCMQABM-UHFFFAOYSA-N 2-methoxy-6-methylphenol Chemical compound [CH]OC1=CC=CC([CH])=C1O KXGFMDJXCMQABM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 229920000049 Carbon (fiber) Polymers 0.000 description 4
- YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N Furan Chemical compound C=1C=COC=1 YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N benzaldehyde Chemical compound O=CC1=CC=CC=C1 HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 239000004917 carbon fiber Substances 0.000 description 4
- HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N furfural Chemical compound O=CC1=CC=CO1 HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 238000012216 screening Methods 0.000 description 4
- 239000002002 slurry Substances 0.000 description 4
- 229920001187 thermosetting polymer Polymers 0.000 description 4
- RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N Diethyl ether Chemical compound CCOCC RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 229930040373 Paraformaldehyde Natural products 0.000 description 3
- ZOIORXHNWRGPMV-UHFFFAOYSA-N acetic acid;zinc Chemical group [Zn].CC(O)=O.CC(O)=O ZOIORXHNWRGPMV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000003377 acid catalyst Substances 0.000 description 3
- 125000003710 aryl alkyl group Chemical group 0.000 description 3
- 238000006555 catalytic reaction Methods 0.000 description 3
- 229910052593 corundum Inorganic materials 0.000 description 3
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 3
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 3
- 229910052748 manganese Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000011572 manganese Substances 0.000 description 3
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 3
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 3
- 238000010899 nucleation Methods 0.000 description 3
- 230000006911 nucleation Effects 0.000 description 3
- 235000019198 oils Nutrition 0.000 description 3
- 229920002866 paraformaldehyde Polymers 0.000 description 3
- 239000008188 pellet Substances 0.000 description 3
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 3
- 239000011342 resin composition Substances 0.000 description 3
- 229910052725 zinc Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000011701 zinc Substances 0.000 description 3
- 239000004246 zinc acetate Substances 0.000 description 3
- ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N Chlorine atom Chemical compound [Cl] ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000004971 Cross linker Substances 0.000 description 2
- 239000004593 Epoxy Substances 0.000 description 2
- VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N Hydrochloric acid Chemical compound Cl VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N Methanesulfonic acid Chemical compound CS(O)(=O)=O AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N Methanol Chemical class OC OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910019142 PO4 Inorganic materials 0.000 description 2
- NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N Phosphoric acid Chemical compound OP(O)(O)=O NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N Sulfuric acid Chemical compound OS(O)(=O)=O QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- IKHGUXGNUITLKF-XPULMUKRSA-N acetaldehyde Chemical compound [14CH]([14CH3])=O IKHGUXGNUITLKF-XPULMUKRSA-N 0.000 description 2
- 238000007171 acid catalysis Methods 0.000 description 2
- 239000012190 activator Substances 0.000 description 2
- 239000003513 alkali Substances 0.000 description 2
- 229910052788 barium Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000010923 batch production Methods 0.000 description 2
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 2
- PXKLMJQFEQBVLD-UHFFFAOYSA-N bisphenol F Chemical compound C1=CC(O)=CC=C1CC1=CC=C(O)C=C1 PXKLMJQFEQBVLD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000011575 calcium Substances 0.000 description 2
- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 description 2
- 125000004432 carbon atom Chemical group C* 0.000 description 2
- 230000008859 change Effects 0.000 description 2
- 239000000460 chlorine Substances 0.000 description 2
- 229910052801 chlorine Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910052681 coesite Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 2
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 2
- 238000007596 consolidation process Methods 0.000 description 2
- 229910052906 cristobalite Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 238000004821 distillation Methods 0.000 description 2
- 239000004744 fabric Substances 0.000 description 2
- 229910052731 fluorine Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000011737 fluorine Substances 0.000 description 2
- 125000001153 fluoro group Chemical group F* 0.000 description 2
- SLGWESQGEUXWJQ-UHFFFAOYSA-N formaldehyde;phenol Chemical compound O=C.OC1=CC=CC=C1 SLGWESQGEUXWJQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 125000005843 halogen group Chemical group 0.000 description 2
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 description 2
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 description 2
- 125000002887 hydroxy group Chemical group [H]O* 0.000 description 2
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 229910021645 metal ion Inorganic materials 0.000 description 2
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910021424 microcrystalline silicon Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000003607 modifier Substances 0.000 description 2
- 239000003129 oil well Substances 0.000 description 2
- QNGNSVIICDLXHT-UHFFFAOYSA-N para-ethylbenzaldehyde Natural products CCC1=CC=C(C=O)C=C1 QNGNSVIICDLXHT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 235000021317 phosphate Nutrition 0.000 description 2
- 238000005498 polishing Methods 0.000 description 2
- 238000006116 polymerization reaction Methods 0.000 description 2
- 239000010453 quartz Substances 0.000 description 2
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 2
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 2
- 238000010992 reflux Methods 0.000 description 2
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 2
- 230000000638 stimulation Effects 0.000 description 2
- 229910052682 stishovite Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910052905 tridymite Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910001845 yogo sapphire Inorganic materials 0.000 description 2
- HCNHNBLSNVSJTJ-UHFFFAOYSA-N 1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)ethane Chemical compound C=1C=C(O)C=CC=1C(C)C1=CC=C(O)C=C1 HCNHNBLSNVSJTJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- OWEYKIWAZBBXJK-UHFFFAOYSA-N 1,1-Dichloro-2,2-bis(4-hydroxyphenyl)ethylene Chemical compound C1=CC(O)=CC=C1C(=C(Cl)Cl)C1=CC=C(O)C=C1 OWEYKIWAZBBXJK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- OMIHGPLIXGGMJB-UHFFFAOYSA-N 7-oxabicyclo[4.1.0]hepta-1,3,5-triene Chemical compound C1=CC=C2OC2=C1 OMIHGPLIXGGMJB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N Ammonium hydroxide Chemical compound [NH4+].[OH-] VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N Calcium Chemical compound [Ca] OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 description 1
- 235000008733 Citrus aurantifolia Nutrition 0.000 description 1
- LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N Ethanol Chemical compound CCO LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 101001033697 Homo sapiens Interphotoreceptor matrix proteoglycan 2 Proteins 0.000 description 1
- DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M Ilexoside XXIX Chemical compound C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@@]3(C(=CC[C@H]4[C@]3(CC[C@@H]5[C@@]4(CC[C@@H](C5(C)C)OS(=O)(=O)[O-])C)C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C)C(=O)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O.[Na+] DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M 0.000 description 1
- 102100039092 Interphotoreceptor matrix proteoglycan 2 Human genes 0.000 description 1
- 240000007049 Juglans regia Species 0.000 description 1
- 235000009496 Juglans regia Nutrition 0.000 description 1
- 229920000271 Kevlar® Polymers 0.000 description 1
- 235000010643 Leucaena leucocephala Nutrition 0.000 description 1
- 240000007472 Leucaena leucocephala Species 0.000 description 1
- 239000004640 Melamine resin Substances 0.000 description 1
- 229920000877 Melamine resin Polymers 0.000 description 1
- 239000004677 Nylon Substances 0.000 description 1
- 208000002565 Open Fractures Diseases 0.000 description 1
- BPQQTUXANYXVAA-UHFFFAOYSA-N Orthosilicate Chemical compound [O-][Si]([O-])([O-])[O-] BPQQTUXANYXVAA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 description 1
- 229920000388 Polyphosphate Polymers 0.000 description 1
- 239000004743 Polypropylene Substances 0.000 description 1
- 239000004793 Polystyrene Substances 0.000 description 1
- ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N Potassium Chemical compound [K] ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004115 Sodium Silicate Substances 0.000 description 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 235000011941 Tilia x europaea Nutrition 0.000 description 1
- 239000003082 abrasive agent Substances 0.000 description 1
- 150000007513 acids Chemical class 0.000 description 1
- XECAHXYUAAWDEL-UHFFFAOYSA-N acrylonitrile butadiene styrene Chemical compound C=CC=C.C=CC#N.C=CC1=CC=CC=C1 XECAHXYUAAWDEL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229920000122 acrylonitrile butadiene styrene Polymers 0.000 description 1
- 239000004676 acrylonitrile butadiene styrene Substances 0.000 description 1
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 description 1
- 150000001338 aliphatic hydrocarbons Chemical class 0.000 description 1
- 150000001412 amines Chemical class 0.000 description 1
- 239000000908 ammonium hydroxide Substances 0.000 description 1
- 125000000129 anionic group Chemical group 0.000 description 1
- 239000002216 antistatic agent Substances 0.000 description 1
- 239000004760 aramid Substances 0.000 description 1
- 229920006231 aramid fiber Polymers 0.000 description 1
- 150000004945 aromatic hydrocarbons Chemical class 0.000 description 1
- 238000000889 atomisation Methods 0.000 description 1
- 238000010533 azeotropic distillation Methods 0.000 description 1
- 238000011001 backwashing Methods 0.000 description 1
- DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N barium atom Chemical compound [Ba] DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000002585 base Substances 0.000 description 1
- 229910001570 bauxite Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1
- 150000001642 boronic acid derivatives Chemical class 0.000 description 1
- OAIYNRAQCIOEBD-UHFFFAOYSA-N butyl acetate;hydrate Chemical compound O.CCCCOC(C)=O OAIYNRAQCIOEBD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052793 cadmium Inorganic materials 0.000 description 1
- AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L calcium dihydroxide Chemical compound [OH-].[OH-].[Ca+2] AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 239000000920 calcium hydroxide Substances 0.000 description 1
- 229910001861 calcium hydroxide Inorganic materials 0.000 description 1
- QXJJQWWVWRCVQT-UHFFFAOYSA-K calcium;sodium;phosphate Chemical compound [Na+].[Ca+2].[O-]P([O-])([O-])=O QXJJQWWVWRCVQT-UHFFFAOYSA-K 0.000 description 1
- 125000002091 cationic group Chemical group 0.000 description 1
- 239000003518 caustics Substances 0.000 description 1
- 239000007795 chemical reaction product Substances 0.000 description 1
- 239000003638 chemical reducing agent Substances 0.000 description 1
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 1
- 239000008199 coating composition Substances 0.000 description 1
- 150000001868 cobalt Chemical class 0.000 description 1
- 239000003086 colorant Substances 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 239000010431 corundum Substances 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 238000000151 deposition Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 1
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 125000003700 epoxy group Chemical group 0.000 description 1
- 238000011049 filling Methods 0.000 description 1
- 229920002313 fluoropolymer Polymers 0.000 description 1
- 239000003365 glass fiber Substances 0.000 description 1
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010439 graphite Substances 0.000 description 1
- 229910052736 halogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000002367 halogens Chemical group 0.000 description 1
- LNEPOXFFQSENCJ-UHFFFAOYSA-N haloperidol Chemical compound C1CC(O)(C=2C=CC(Cl)=CC=2)CCN1CCCC(=O)C1=CC=C(F)C=C1 LNEPOXFFQSENCJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000009931 harmful effect Effects 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 239000008131 herbal destillate Substances 0.000 description 1
- 125000004435 hydrogen atom Chemical group [H]* 0.000 description 1
- 239000004615 ingredient Substances 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 1
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004761 kevlar Substances 0.000 description 1
- 239000004816 latex Substances 0.000 description 1
- 229920000126 latex Polymers 0.000 description 1
- 229910052745 lead Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004571 lime Substances 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 229910052749 magnesium Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000002696 manganese Chemical class 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 229940098779 methanesulfonic acid Drugs 0.000 description 1
- 125000002496 methyl group Chemical group [H]C([H])([H])* 0.000 description 1
- 239000000178 monomer Substances 0.000 description 1
- 239000003345 natural gas Substances 0.000 description 1
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 1
- 231100000252 nontoxic Toxicity 0.000 description 1
- 230000003000 nontoxic effect Effects 0.000 description 1
- 235000019488 nut oil Nutrition 0.000 description 1
- 239000010466 nut oil Substances 0.000 description 1
- 229920001778 nylon Polymers 0.000 description 1
- 150000007524 organic acids Chemical class 0.000 description 1
- 235000006408 oxalic acid Nutrition 0.000 description 1
- 150000002917 oxazolidines Chemical class 0.000 description 1
- RVTZCBVAJQQJTK-UHFFFAOYSA-N oxygen(2-);zirconium(4+) Chemical compound [O-2].[O-2].[Zr+4] RVTZCBVAJQQJTK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000012856 packing Methods 0.000 description 1
- 239000013618 particulate matter Substances 0.000 description 1
- NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-K phosphate Chemical compound [O-]P([O-])([O-])=O NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-K 0.000 description 1
- 239000010452 phosphate Substances 0.000 description 1
- 150000003013 phosphoric acid derivatives Chemical class 0.000 description 1
- 239000004014 plasticizer Substances 0.000 description 1
- 229920001225 polyester resin Polymers 0.000 description 1
- 239000004645 polyester resin Substances 0.000 description 1
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 description 1
- 239000004848 polyfunctional curative Substances 0.000 description 1
- 239000001205 polyphosphate Substances 0.000 description 1
- 235000011176 polyphosphates Nutrition 0.000 description 1
- 229920001155 polypropylene Polymers 0.000 description 1
- 229920002223 polystyrene Polymers 0.000 description 1
- 229920001021 polysulfide Polymers 0.000 description 1
- 239000004800 polyvinyl chloride Substances 0.000 description 1
- 229920000915 polyvinyl chloride Polymers 0.000 description 1
- 229910052573 porcelain Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 1
- 238000012805 post-processing Methods 0.000 description 1
- 239000011591 potassium Substances 0.000 description 1
- 229910052700 potassium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- SCUZVMOVTVSBLE-UHFFFAOYSA-N prop-2-enenitrile;styrene Chemical compound C=CC#N.C=CC1=CC=CC=C1 SCUZVMOVTVSBLE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000000376 reactant Substances 0.000 description 1
- 229920013730 reactive polymer Polymers 0.000 description 1
- 230000009257 reactivity Effects 0.000 description 1
- 238000004064 recycling Methods 0.000 description 1
- 230000000717 retained effect Effects 0.000 description 1
- 239000000565 sealant Substances 0.000 description 1
- 150000004760 silicates Chemical class 0.000 description 1
- HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N silicon carbide Chemical compound [Si+]#[C-] HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910010271 silicon carbide Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000005245 sintering Methods 0.000 description 1
- 229910052708 sodium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011734 sodium Substances 0.000 description 1
- NTHWMYGWWRZVTN-UHFFFAOYSA-N sodium silicate Chemical compound [Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O NTHWMYGWWRZVTN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052911 sodium silicate Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 1
- 239000007858 starting material Substances 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 229920000638 styrene acrylonitrile Polymers 0.000 description 1
- 125000000472 sulfonyl group Chemical group *S(*)(=O)=O 0.000 description 1
- 238000010998 test method Methods 0.000 description 1
- 229920001169 thermoplastic Polymers 0.000 description 1
- 239000012815 thermoplastic material Substances 0.000 description 1
- 229920005992 thermoplastic resin Polymers 0.000 description 1
- 239000004416 thermosoftening plastic Substances 0.000 description 1
- JOXIMZWYDAKGHI-UHFFFAOYSA-N toluene-4-sulfonic acid Chemical compound CC1=CC=C(S(O)(=O)=O)C=C1 JOXIMZWYDAKGHI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- BIKXLKXABVUSMH-UHFFFAOYSA-N trizinc;diborate Chemical compound [Zn+2].[Zn+2].[Zn+2].[O-]B([O-])[O-].[O-]B([O-])[O-] BIKXLKXABVUSMH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000020234 walnut Nutrition 0.000 description 1
- 239000001993 wax Substances 0.000 description 1
- 239000003180 well treatment fluid Substances 0.000 description 1
- 229910001928 zirconium oxide Inorganic materials 0.000 description 1
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09K—MATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
- C09K8/00—Compositions for drilling of boreholes or wells; Compositions for treating boreholes or wells, e.g. for completion or for remedial operations
- C09K8/60—Compositions for stimulating production by acting on the underground formation
- C09K8/80—Compositions for reinforcing fractures, e.g. compositions of proppants used to keep the fractures open
- C09K8/805—Coated proppants
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J2/00—Processes or devices for granulating materials, e.g. fertilisers in general; Rendering particulate materials free flowing in general, e.g. making them hydrophobic
- B01J2/20—Processes or devices for granulating materials, e.g. fertilisers in general; Rendering particulate materials free flowing in general, e.g. making them hydrophobic by expressing the material, e.g. through sieves and fragmenting the extruded length
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B32—LAYERED PRODUCTS
- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
- B32B5/00—Layered products characterised by the non- homogeneity or physical structure, i.e. comprising a fibrous, filamentary, particulate or foam layer; Layered products characterised by having a layer differing constitutionally or physically in different parts
- B32B5/16—Layered products characterised by the non- homogeneity or physical structure, i.e. comprising a fibrous, filamentary, particulate or foam layer; Layered products characterised by having a layer differing constitutionally or physically in different parts characterised by features of a layer formed of particles, e.g. chips, powder or granules
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08K—Use of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
- C08K7/00—Use of ingredients characterised by shape
- C08K7/02—Fibres or whiskers
- C08K7/04—Fibres or whiskers inorganic
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09K—MATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
- C09K8/00—Compositions for drilling of boreholes or wells; Compositions for treating boreholes or wells, e.g. for completion or for remedial operations
- C09K8/60—Compositions for stimulating production by acting on the underground formation
- C09K8/62—Compositions for forming crevices or fractures
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09K—MATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
- C09K8/00—Compositions for drilling of boreholes or wells; Compositions for treating boreholes or wells, e.g. for completion or for remedial operations
- C09K8/60—Compositions for stimulating production by acting on the underground formation
- C09K8/80—Compositions for reinforcing fractures, e.g. compositions of proppants used to keep the fractures open
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B43/00—Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
- E21B43/25—Methods for stimulating production
- E21B43/26—Methods for stimulating production by forming crevices or fractures
- E21B43/267—Methods for stimulating production by forming crevices or fractures reinforcing fractures by propping
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T428/00—Stock material or miscellaneous articles
- Y10T428/29—Coated or structually defined flake, particle, cell, strand, strand portion, rod, filament, macroscopic fiber or mass thereof
- Y10T428/2982—Particulate matter [e.g., sphere, flake, etc.]
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T428/00—Stock material or miscellaneous articles
- Y10T428/29—Coated or structually defined flake, particle, cell, strand, strand portion, rod, filament, macroscopic fiber or mass thereof
- Y10T428/2982—Particulate matter [e.g., sphere, flake, etc.]
- Y10T428/2991—Coated
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T428/00—Stock material or miscellaneous articles
- Y10T428/29—Coated or structually defined flake, particle, cell, strand, strand portion, rod, filament, macroscopic fiber or mass thereof
- Y10T428/2982—Particulate matter [e.g., sphere, flake, etc.]
- Y10T428/2991—Coated
- Y10T428/2993—Silicic or refractory material containing [e.g., tungsten oxide, glass, cement, etc.]
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T428/00—Stock material or miscellaneous articles
- Y10T428/29—Coated or structually defined flake, particle, cell, strand, strand portion, rod, filament, macroscopic fiber or mass thereof
- Y10T428/2982—Particulate matter [e.g., sphere, flake, etc.]
- Y10T428/2991—Coated
- Y10T428/2993—Silicic or refractory material containing [e.g., tungsten oxide, glass, cement, etc.]
- Y10T428/2996—Glass particles or spheres
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T428/00—Stock material or miscellaneous articles
- Y10T428/29—Coated or structually defined flake, particle, cell, strand, strand portion, rod, filament, macroscopic fiber or mass thereof
- Y10T428/2982—Particulate matter [e.g., sphere, flake, etc.]
- Y10T428/2991—Coated
- Y10T428/2998—Coated including synthetic resin or polymer
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Geology (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Wood Science & Technology (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Polymers & Plastics (AREA)
- Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
- Filtering Materials (AREA)
- Processes Of Treating Macromolecular Substances (AREA)
- Artificial Filaments (AREA)
- Filtration Of Liquid (AREA)
- Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
Description
Foreliggende oppfinnelse angår komposittmedia for anvendelse ved filtrering og komposittproppemidler for bruk ved olje- og gassproduksjon for å "bære/proppe" en hydraulisk frakturering i nærheten av en brønnboring. Proppemidler holder den hydrauliske frakturering åpen for innløp av olje og/eller naturgass og kan forbedre oljeutbyttet pr. brønn vesentlig. Mer spesielt angår oppfinnelsen komposittproppemidler og komposittfiltreringsmedia, bygget opp fra egnede fyllstoffer bundet sammen med organiske og/eller uorganiske, tredimensjonale fornettere/bindemidler. Oppfinnelsen angår også fremgangsmåter for fremstilling og bruk av disse filtreringsmedia og proppemidler.
Generelt er proppemidler ekstremt brukbare for å holde åpne frakturer som er oppnådd ved hydraulisk frakturering av en underjordiske formasjon, f.eks. olje- eller gassførende strata. Karakteristisk er frakturering ønsket i den underjordiske formasjon for å øke olje- eller gassproduksjonen. Frakturering forårsakes ved injisering av et viskøst frak-tureringsfluid eller et skum under høyt trykk inn i brønnen for å danne frakturer. Etter hvert som frakturen dannes, blir et partikkelformig materiale, benevnt som "proppemiddel<*>, anbrakt i formasjonen for å holde frakturen i proppet tilstand når injeksjonstrykket avlastes. Etter hvert som frakturen dannes, føres proppernidlene inn i brøn-nen ved å suspendere dem i ytterligere fluid eller skum for å fylle frakturen med en oppslemming av proppemiddel i fluid eller skum. Etter avlastning av trykket, danner proppemidlene en pakke som tjener til å holde frakturene åpne. Formålet ved bruk av proppemidler er å øke produksjonen av olje og/eller gass ved å tilveiebringe meget førende kana-ler i formasjonen. Valget av proppemiddel er kritisk for ve1lykke t brønnstimu1ering.
Den proppede fraktur danner således en meget førende kanal i formasjonen. Graden av stimulering som oppnås ved den hydrauliske frakturbehandling er meget avhengig av tildan-ningsparametrene, frakturpermeabiliteten og frakturens proppebredde. Hvis proppemidlet er et ubelagt substrat, f.eks. sand, og underkastes høye belastninger som foreligger i en gass-/oljebrønn, kan substratet knuses og danne finfordelte stoffer av knust proppemiddel. Disse vil i vesentlig grad redusere føringsevnen til proppepakningen. Imidlertid vil et harpiksbelegg øke knusemotstandsevnen for en belagt partikkel til utover den for substratet alene.
Glasskuler har vært benyttet som proppematerialer, se US-patent 4 068 718. Mangelen ved disse er energi- og produk-sjonsomkostningene som tidligere, samt deres alvorlige per-meabilitetsfall ved forhøyede trykk (over rundt 35 MPa) på grunn av den høye knusing under borehullsbetingelser. Disse er derfor i dag ikke foretrukket.
I dag benyttes tre forskjellige typer proppemidler.
Den første type er en sintret keramisk granul/partikkel, vanligvis aluminiumoksid, silika eller bauxitt, ofte med leirelignende bindemidler eller med innarbeidede hårde stoffer som silisiumkarbid (se f.eks. US-patent 4 977 116 og videre EP-patent 0 087 852, 0 102 761 eller 0 207 668). De keramiske partikler har den mangel at sintringen må skje ved høye temperaturer, noe som resulterer i høye energiom-kostninger. I tillegg benyttes det kostbare råstoffer. Disse har relativt høy massedensitet og har ofte egenskaper tilsvarende de til korundum slipematerialer, noe som gir høy slitasje i de pumper og ledninger som benyttes for å bringe disse materialer inn i borehullet.
Den andre type proppemiddel består av en stor gruppe av kjente proppemidler fra naturlig, relativt grov sand der partiklene er grovt sett sfæriske, slik at de har en betydelig risleevne, på engelsk betegnet med "frac sand", se US-patent 5 188 175.
Den tredje type proppemiddel er prøver av type en og to som kan belegges med et sjikt av syntetisk harpiks, se US-patent 5 420 174, 5 218 038 og 5 639 806 samt EP-patent 0 542 397.
Kjente harpikser som benyttes i harpiksbelagte proppemidler er epoksy-, furan- eller fenoliske harpikser og kombinasjoner derav. Harpiksene utgjør fra rundt 1 til rundt 8 vektprosent av den totale belagte partikkel. Det partikkelformige substrat for harpiksbelagte proppemidler kan være sand, keramer eller andre partikkelformige substrater og har karakteristisk en partikkelstørreIse i området fra rundt 8 til rundt 100 US Standard Testing screen, det vil altså si maskevidder på fra rundt 2,34 mm (0,0937 tommer) til rundt 0,15 mm (0,0059 tommer).
Harpiksbelagte proppemidler kommer i to typer, på forhånd herdede og herdbare. På forhånd herdede harpiksbelagte proppemidler omfatter et substrat som er belagt med en harpiks som er betydelig fornettet. Harpiksbelegget i de for herdede proppemidler gir substratet en knuseresistens. Fordi harpiksbelegget allerede er herdet før det innføres i brønnen, vil proppemidlet ikke agglomerere, selv under betingelser med høyt trykk og høy temperatur. Slike forherdede harpiksbelagte proppemidler holdes karakteristisk i brønnen på grunn av belastningen som omgir dem. I enkelte hydrauliske fraktureringstilfeller vil de forherdede proppemidler i brønnen flyte tilbake fra frakturen, særlig under opprensing eller produksjon i olje- og gassbrønner. Noe av proppemidlet kan transporteres ut av de frakturerte so-ner og inn i brønnboringen på grunn av fluider som produse-res fra brønnen. Denne transport er kjent som tilbakestrøm-ning eller "flow back<*>.
Tilbakestrømning av proppemidler fra fraktureringen er uønsket og er i en viss grad i enkelte tilfeller kontrollert ved bruken av et proppemiddel som er belagt med en herdbar harpiks som vil konsolidere og herde nedhulls. Fenolharpiksbelagte proppemidler har vært kommersielt tilgjengelige en viss tid og også vært benyttet for dette formål. Således kan harpiksbelagte, herdbare proppemidler benyttes for å "dekke" frakturene for å forhindre en slik tilbakestrømning. Harpiksbelegget i de herdbare proppemidler er ikke vesentlig fornettet eller herdet før injeksjon i olje- eller gassbrønnen. I stedet er belegget ment for fornetning under de belastnings- og temperaturbetingelser som foreligger i brønnformasjonen. Dette forårsaker at proppemiddelpartiklene bindes sammen og danner en tredimen-sjonal matriks og derved forhindrer proppemiddeltilbake-strømning.
Disse herdbare fenolharpiksbelagte proppemidler virker best i omgivelser der temperaturene er tilstrekkelig høye til å konsolidere og å herde fenolharpiksene. Imidlertid kan be-tingelsene i geologiske formasjoner variere innen vide grenser. I enkelte gass/oljebrønner foreligger det høy temperatur (>82aC (180<a>F)) og høyt trykk (>41,4 MPa (6000 psi)) nede i borehullet. Under disse betingelser vil de fleste herdbare proppemidler herdes effektivt. Videre må de proppemidler som benyttes i disse brønner være termisk og fysisk stabile, det vil si at de ikke må knuse i noen særlig grad ved disse temperaturer og trykk.
Herdbare harpikser omfatter:
(i) harpikser som helt og holdent herdes i den underjordiske formasjon, og (ii) harpikser som er partielt herdet før injeksjon i den underjordiske formasjon der resten av herdingen skjer i den under jordiske fo rmas j onen.
Mange grunne brønner har ofte nedhullstemperaturer under 54aC (130<a>F) eller sågar under 38 aC (100<a>F). Konvensjonelle, herdbare proppemidler vil ikke herde tilstrekkelig ved disse temperaturer. Noen ganger kan en aktivator benyttes for å lette herdingen ved lave temperaturer. En annen metode er å katalysere proppemiddelherdingen ved lave temperaturer ved bruk av en sur katalysator i en overspylingstek-nikk. Systemer av denne type herdbart proppemiddel er beskrevet i US-patent 4 785 884. Ved overspylingsmetoden blir, etter at det herdbare proppemiddel er anbrakt i frakturen, et surt katalysatorsystem pumpet gjennom proppemid-delpakken og initierer herdingen selv ved temperaturer helt ned til rundt 21aC (70<a>F). Dette forårsaker binding av proppemiddelpartiklene.
På grunn av forskjellige variasjoner i de geologiske karak-teristika for forskjellige olje- og gassbrønner, har intet enkelt proppemiddel alle de egenskaper som kan tilfreds-stille alle driftskrav under forskjellige betingelser. Valget av hvorvidt det skal brukes et forherdet eller et herdbart proppemiddel eller begge deler er en erfarings- og kunnskapssak slik fagmannen vet.
I bruk blir proppemidlet suspendert i fraktureringsfluidet. Således blir interaksjoner mellom proppemiddel og fluid sterk påvirke stabiliteten for fluidet hvori proppemidlet er suspendert. Fluidet må forbli viskøst og i stand til å bære proppemidlet til frakturen og avsette proppemidlet i den riktige lokasjon for bruk. Hvis imidlertid fluidet for tidlig mister sin evne til å bære, kan proppemidlet avset-tes på uegnede lokasjoner i frakturen eller brønnboringen. Dette kan kreve utstrakt brønnboringsrensing og fjerning av galt plassert proppemiddel.
Det er også viktig at fluidet brytes (undergår en viskosi-tetsreduksjon) på riktig tidspunkt etter riktig plassering av proppemidlet. Etter at proppemidlet er plassert i frakturen, skal fluidet bli mindre viskøst på grunn av virkningen av brytere (viskositetsreduserende midler) som er til stede i fluidet. Dette tillater at de løse og herdbare proppemiddelpartikler kommer sammen, tillater grundig kontakt mellom partiklene, og det hele resulterer i en fast proppemiddelpakke etter herding. Hvis det ikke oppnås en slik kontakt, vil det foreligge en meget svakere proppemiddelpakke .
Skum kan i stedet for viskøse fluider benyttes for å bære proppemidlet til frakturen og avsette proppemiddel på rik tig lokasjon for bruk. Skummet er et stabilt skum som kan suspendere proppemidlet inntil dette er plassert i frakturen på hvilket tidsrom skummet brytes. Midler andre enn skum eller viskøse fluider kan benyttes for å bære proppemidlet inn i en fraktur der dette er ønsket.
Videre kan harpiksbelagt, partikkelformig materiale, f.eks. sand, benyttes i en brønnboring for "sandkontroll". Ved denne anvendelse fylles en sylindrisk struktur med proppemiddel, f.eks. harpiksbelagt partikkelformig materiale, og det hele innføres i brønnboringen for å virke som filter eller en skjerm for å kontrollere eller eliminere tilbake-strøm av sand eller andre proppemidler eller partikler fra underjordiske formasjoner. Karakteristisk er den sylindriske struktur en ringformet struktur med indre og ytre vegger av duk eller gitter. Dukåpningsstørrelsen for duken er tilstrekkelig til å holde det partikkelformige, belagte har-piksmaterialet i den sylindriske struktur og la fluidene i formasjonen passere gjennom.
Mens brukbare proppemidler er kjent, ville det være en fordel å tilveiebringe proppemidler med forbedrede trekk som god tilbakeflyt, god kompresjonsstyrke så vel som god lang-tidskonduktivitet, dvs. permeabilitet, ved de høye luk-ningstrykk som er til stede i den underjordiske formasjon. Tilbakestrøm henger, som diskutert ovenfor, sammen med å holde proppemidlet i den underjordiske formasjon. Kompresjonsstyrke henger sammen med å tillate proppemidlet å motstå kreftene innen den underjordiske formasjon. Høy konduk-tivitet innvirker direkte på den fremtidige produksjonsgrad for brønnen. Det vil være spesielt fordelaktig å tilveiebringe slike proppemidler fra råstoffer som kan oppnås og prosesseres til relativt lave og moderate omkostninger, så vel som en prosess for fremstilling av disse, slik at den dannede partikkel vil gi mindre slitasje i det utstyr som benyttes for innføring via borehullet, på grunn av den lave massedensitet og den glatte overflate.
Et separat område for foreslått bruk er ved vannfiltrering. I mange industrielle og ikke-industrielle situasjoner er det et behov for å være i stand til å ekstrahere faststoffer fra en strøm av vann. Det foreligger et vidt spektrum av filtreringssystemer utarbeidet for å møte disse krav. De fleste av disse systemer benytter et fast partikkelformig materiale for å danne en filtreringspakke gjennom hvilket vannet inneholdende faststoffene, strømmer. Partiklene (filtreringsmediet) holder tilbake faststoffer i porerommet i pakken og tillater vann å passere gjennom (med et lavere faststoffinnhold). Periodisk må filteret spyles tilbake for å fjerne fangede faststoffer slik at filtreringsprosessen kan fortsette. Filtreringsmedier bør ha følgende trekk: • et høyt partikkeloverflateareal slik at det er mange mu-ligheter for å fange faststoffer, • lavest mulig densitet slik at antallet kg som er nødven-dig for å fylle filteret, og den strømningsmengde som er nødvendig for tilbakespyling (en prosess som utvider vo-lumet av filterpakken), begge deler minimaliseres, • være syre-/base-/oppløsningsmiddelresistent slik at me-diets integritet er upåvirket av nærværet av disse stoffer, • være ikke-toksiske av art slik at uønskede kjemikalier ikke løses ut i vannstrømmen som filtreres, og • ha evnen til å kunne lages i forskjellige størrelser (20/40 mesh, 16/30 mesh, osv.) og densiteter slik at
filterpakker kan utarbeides for å ekstrahere en varietet av partikler.
Eksempler på i dag benyttede filtreringsmedier er sand, keramer, aktivert trekull og valnøttskall.
En gjenstand for foreliggende oppfinnelse er å tilveiebringe proppemidler omfattende et fyllstoff av finfordelte mineralstoffer eller finfordelte mineralstoffer og fibere, bundet av et bindemiddel.
En ytterligere gjenstand for oppfinnelsen er å tilveiebringe filtreringsmedier for ekstrahering av faststoffer fra en vannstrøm, omfattende et fyllstoff av finfordelte mineralmaterialer eller finfordelte mineralmaterialer og fibere, bundet med polymer.
Nok en gjenstand for oppfinnelsen er å tilveiebringe fremgangsmåter for anvendelse av proppemidler eller filtreringsmedier omfattende et fyllstoff av finfordelte mineralmaterialer eller finfordelte mineralmaterialer og fibere, bundet med bindemiddel.
Nok en gjenstand ifølge oppfinnelsen er å tilveiebringe metoder for bruk av proppemidler eller filtreringsmedier omfattende et fyllstoff av finfordelte mineralmaterialer eller finfordelte mineraler og fibere, bundet med polymer.
Disse og andre gjenstander for oppfinnelsen vil fremgå av den følgende beskrivelse.
Nedenfor følger en kort beskrivelse av tegningene i beskri-velsen der like elementer er identifisert ved samme henvis-nings tall .
Figur 1 viser et prosessflytskjema for en første utførel-ses f orm av en prosess for fremstilling av partikler ifølge oppfinnelsen. Figur 2 viser et prosessflytskjema for en andre utførel-sesform av en prosess for fremstilling av partikler ifølge oppfinnelsen. Figur 3 viser et prosessflytskjema for en tredje utførel-ses f orm av en prosess for fremstilling av partikler ifølge oppfinnelsen. Figur 4 viser et prosessflytskjema av prosessen ifølge figur 3, modifisert til å inkludere resirkulering av partikler. Figur 5 viser en første utførelsesform av en partikkel av proppemiddel eller filtreringsmedium ifølge oppfinnelsen. Figur 6 viser en andre utførelsesform av en partikkel av proppemiddel eller filtreringsmedium ifølge oppfinnelsen.
Foreliggende oppfinnelse tilveiebringer en komposittpartikkel for proppemiddel- eller filtreringsmedier omfattende fyllstoffpartikler, f.eks. finoppdelte mineralmaterialer eller finoppdelte mineralmaterialer og fibere,, bundet av et egnet organisk eller uorganisk bindemiddel. Et typisk organisk bindemiddel er en fenolresolharpiks eller en fenolisk novolakharpiks. Typiske uorganiske bindemidler er silikater som natriumsilikat, fosfater som polyfosfatglass, borater eller blandinger derav, f.eks. silikat og fosfat. Fyllstoffpartiklene kan være hvilke som helst av et antall typer av kommersielt tilgjengelige, finoppdelte mineralmaterialer eller finoppdelte mineralmaterialer og korte fibere. De finoppdelte mineralmaterialer inkluderer minst en fra gruppen omfattende silika {kvartssand), alumina, mica, metasilikat, kalsiumsilikat, kalcin, keolin, talkum, zirkonia, bor og glass. Slike fibere omfatter minst en valgt fra gruppen bestående av oppmalte glassfibere, oppmalte keramiske fibere, oppmalte karbonfibere og syntetiske fibere, med et mykningspunkt over rundt 93 aC (200<fl>F) for å ikke å brytes ned, mykne eller agglomerere under fremstilling eller bruk.
De herværende komposittpartikler er vanligvis sfæriske. Komposittpartiklene har en sfæritet på minst 0,7, fortrinnsvis minst 0,85, aller helst minst 0,90, målt i henhold til API-metode RP56, del 5.
Komposittpartiklene fremstilles ved å blande fyllstoffpartikler valgt fra minst en av gruppen bestående av finoppdelte mineralmaterialer og eventuelt egnede kortere fibere, med minst et bindemiddel. Særlig fremstilles komposittpartiklene ved å blande fyllstoffpartiklene med en første andel bindemiddel for å danne i det vesentlige homogene kjernepartikler av granulert produkt omfatter fyllstoffpartikler og den første andel bindemiddel. Med "i det vesentlige homogen<*>menes at kjernepartikkelen har fravær av en stor substratpartikkel slik det f.eks. er vanlig for belagte sandproppemidler. For å styrke komposittpartiklene kan den andre del av bindemidlet være belagt på kjernepartikler av granulert produkt. Kjernebindemidlene er fortrinnsvis forherdet. Ytterbeleggharpiksene er herdbare eller forherdet. For foreliggende søknads formål benyttes uttrykkene "herdet" og * f omet tet" om hverandre for den herding som skjer i et organisk bindemiddel. Imidlertid har uttrykket "herdet" også en bredere betydning dit hen at uttrykket generelt omfatter herding av et hvilket som helst bindemiddel, organisk eller uorganisk, for å danne et stabilt materiale. For eksempel kan fornetning, ionebinding og/eller fjerning av oppløsningsmiddel for å danne et bundet materiale i sin endelige, herdede form, anses som herding. Således kan kun fjerning av oppiøsningsmidde1 fra et organisk bindemiddel før fornetning være, men må ikke være herding avhengig av hvorvidt det tørre, organiske bindemiddel foreligger i en-delig, hardgjort form.
Eventuelt blir de ikke-belagte komposittpartikler eller de belagte proppemiddelpartikler tørket, men ikke herdet (f.eks. fornettet) og undergår så en mekanisk raffinering av overflaten for å jevne denne ut og gjøre den i det vesentlige sfærisk av form.
Komposittpartiklene som beskrevet ifølge oppfinnelsen, har spesielle og unike egenskaper som kontrollert plastisitets-og elastisitetsoppførsel. På grunn av disse unike egenskaper kan komposittpartiklene anvendes som eneste proppemiddel i en 100% proppemiddelpakke (i den hydrauliske fraktur) eller som en delvis erstatning av eksisterende kommersielt tilgjengelige keramiske og/eller sandbaserte proppemidler, harpiksbelagte og/eller ikke-belagte, eller som blandinger mellom disse. Komposittpartiklene kan også benyttes som det eneste medium i en 100% filtreringspakke eller blandes med andre filtreringsmedier.
Etter at de er brakt på plass, vil komposittpartiklene som benyttes som proppemidler, forbedre tilbakestrømningskont-rollen for pakken og redusere dannelse og generering av finfordelte stoffer når de benyttes til å fylle 100% av frakturen eller benyttes i en kombinasjonspakke med andre kommersielt tilgjengelige proppemidler. Brakt på plass vil komposittpartiklene også sterkt redusere de skadelige virk-ninger av innstøping og etterfølgende generering av finfordelte stoffer (som er et resultat av denne prosessen) som vanligvis forbindes med bruken av andre kommersielt tilgjengelige proppemidler. Reduksjon i dannelsen av finfordelte stoffer kan skyldes den elastiske art av kompositten og dennes evne til bedre å kunne fordele nedhullpåkjenning-ene. En kombinasjon av alle disse egenskaper hos komposittpartiklene fører til en økning i pakkens konduk-tivitet/permeabilitet.
Valget av de nedenfor spesifiserte volumandeler av finfordelte mineralmaterialer og syntetisk bindemiddel gir over-raskende god bøyeresistensstyrke, noe som også er et mål for en stålkuleberegnet styrke og hardhet (Brinell-styrke). Dette er en meget viktig faktor for anvendelse av de foreliggende materialer som proppemidler. Bøyestyrkene er generelt noe høyere når kvartssand benyttes som mineralmateriale i stedet for aluminiumoksid.
Proppemidlet ifølge oppfinnelsen har en høyere resistens mot kompresjonskrefter enn visse keramiske proppemidler og har derfor en mindre kornsvikt. Dette reduserer punktbe-lastninger og genererer mindre finfordelte stoffer (som kan skade frakturkonduktiviteten) enn det erfaring vil få en til å tro bare ut fra de absolutte verdier for bruddstyrke- ne. Den foretrukne sfærisitet <|> er større enn 0,9, spesielt på grunn av bruken av egnede etterprosesseringsmålinger.
Oppfinnelsen tilveiebringer også forbedrede metoder for bruk av de ovenfor beskrevne partikler som media for vannfiltrering eller som herdbare og/eller forherdede proppemidler for behandling av underjordiske formasjoner.
Fyllstoffpartiklene ifølge oppfinnelsen kan benyttes med en hvilken som helst konvensjonell proppemiddelharpiks. Typen harpiks og fyllstoff som utgjør proppemidlet, vil avhenge av et antall faktorer inkludert den sannsynlige lukkebe-la<*>stning, formas jons temperaturen og type formas jons fluid.
Uttrykket harpiks inkluderer et bredt spektrum av høypoly-mere, syntetiske stoffer. Harpiks inkluderer termoherdende og termoplastiske materialer. Spesifikke termoherdere er epoksy, fenoliske forbindelser som resol {en virkelig termoherdende harpiks) eller novolak (termoplastharpiks som gjøres termoherdende med et herdemiddel), polyesterharpiks og epoksymodifisert novolak som beskrevet i US-patent 4 923 714. Fenolharpiksen omfatter en hvilken som helst av en fenolisk novolakpolymer; en fenolisk resolpolymer; en kombinasjon av fenolisk novolakpolymer og en fenolisk resolpolymer; en herdet kombinasjon av fenolisk/furanharpiks eller en furanharpiks for å danne en forherdet harpiks, se US-patent 4 694 905; eller et herdbart furan/fenolharpiks-system som kan herdes i nærvær av en sterk syre og danne en herdbar harpiks, se US-patent 4 785 884. Fenolforbindelsene i de ovenfor nevnte novolak- eller resolpolymerer kan være fenoldeler eller bisfenoldeler. Resolharpikser er foretrukket. Spesifikke termoplaster er polyetylen, akrylonitrilbu-tadienstyren, polystyren, polyvinylklorid, fluorplaster. polysulfid, polypropyleri, styrenakrylonitril, nylon og fe-nylenoksid. En annen typisk harpiks er lateks.
A. Fyllstoffpartikler
Fyllstoffpartiklene må være inerte overfor komponentene i den underjordiske formasjon, f.eks. brønnbehandlingsflui-der, og være i stand til å motstå betingelser som temperatur og trykk i brønnen. Fyllstoffpartiklene, f.eks. finfordelte mineralmaterialer eller kombinasjoner åv finfordelte slike og fibere, med forskjellige dimensjoner og/ eller materialer, kan benyttes sammen. Fyllstoffpartiklene er fortrinnsvis monokrystallinske av art for å være mer slitasjemotstandsdyktige, og forbedrer derved evnen hos komposittpartikler til å motstå pneumatisk transport. Det er viktig at dimensjonene og mengdene av fyllstoffpartiklene så vel som type og mengde harpiks, velges slik at fyllstof fpartiklene forblir i harpiksen i proppemidlet og ikke blir løst blandet med proppemiddelpartiklene. Det at fyllstof f partiklene holdes på plass, forhindrer at løse partikler tilstopper deler som duker i en olje- eller gassbrønn. Videre forhindrer denne vedhefting at løse partikler reduserer permeabiliteten i olje- eller gassbrønnen.
1. Finfordelte mineralmaterialer
De finfordelte mineralmaterialer inkluderer minst en fra gruppen omfattende silisiumdioksid (kvartssand), aluminiumoksid, mica, meta-silikat, kalsiumsilikat, kalcin, keolin, talkum, zirkoniumoksid, bor og glass. Mikrokrystallinske silisiumdioksid er spesielt foretrukket.
Partiklene av finfordelte mineralmaterialer har en størrel-se i området fra rundt 2 til rundt 60 um. Karakteristisk har mineralpartiklene en d50på fra rundt 4 til rundt 45 um og fortrinnsvis rundt 4 til rundt 6 ura. Parameteren dsoer definert som den diameter for hvilke 50% av vekten av partiklene har den angitte partikkeldiameter. Foretrukne fyllstoffer vil være av avrundet form heller enn vinklet for å minimalisere mengden skarpe kanter i matriksen av den dannede partikkel. Et eksempel på et slikt foretrukket mineralmateriale er mikrokrystallinsk IMSIL-silisiumdioksid fra Unimim Specialty Minerals, Elco, Illinois.
IMSIL-mikrokrystallinsk silisiumdioksidfyllstoffer fremstilles fra en inert, naturlig forekommende oc-kvarts med en druelignende morfologi. Dette fyllstoff kan fuktes og dispergeres i et hvilket som helst oppiøsningsmidde1- eller vannbasert system. Tabell A oppsummerer egenskapene for dette fyllstoff.
Flyveaske med et typisk Si02-innhold mellom 40 og 60 vektprosent og et typisk Al203-innhold mellom 20 og 40 vektprosent kan også benyttes som mineraImateriale for å spare ma-terial omkostninger for visse krav. Den typiske kornstørrelse for dette materialet (d5o) er opptil 35 um, slik at det fremdeles kan gjennomføres en nedmaling til den foretrukne verdi på 4 til 6 um. Flyveasken bør ha en mini- mal mengde karbon, hvis nærvær kan svekke proppemiddelpartiklene.
2. Fibere
Fibrene kan være av en hvilken som helst kommersielt tilgjengelige type korte fibere. Slike fibere inkluderer minst en valgt fra gruppen oppmalte glassfibere, oppmalte keramiske fibere, oppmalte karbonfibere, naturlige fibere og syntetiske fibere, f.eks. fornettede novolakfibere, med et mykningspunkt over typiske utgangstemperaturer for blanding med harpiks, f.eks. minst rundt 93<S>C (200<a>F), for ikke å brytes ned, bli myke eller agglomerere.
De typiske glass for fibere er E-glass, S-glass og AR-glass. E-glass er en kommersielt tilgjengelige kvalitet av glassfibere som karakteristisk finner anvendelse for elekt-riske formål. S-glass benyttes for sin styrke, og AR-glass benyttes for sin alkaliresistens. Karbonfibere er av gra-fitter t karbon. De keramiske fibere er karakteristisk aluminiumoksid, porselen eller andre vitrøse materialer.
Fiberlengdene ligger i området fra rundt 6 mikron til rundt 3200 mikron (ca. 1/8 tomme). Foretrukne fiberlengder ligger i området fra rundt 10 mikron til rundt 1600 mikron og helst i området fra rundt 10 mikron til rundt 800 mikron. En typisk fiberlengde er fra rundt 25 til 1600 mikron (fra rundt 0,001 til rundt 1/16 tomme). Fortrinnsvis er fibrene kortere enn den største lengde av substratet. Egnede, kommersielt tilgjengelige fibere er oppmalte glassfibere med lengder på 2500 til rundt 800 mikron (0,1 til rundt 1/32 tomme); oppmalte keramiske fibere med lengde 25 mikron; oppmalte karbonfibere med lengde 250 til 350 mikron samt KEVLAR-aramidfibere med lengde 12 mikron. Fiberdiameteren
(eller for fibere som har ikke-sirkulært tverrsnitt, en hypotetisk dimensjon lik diameteren for en hypotetisk sirkel med et areal lik tverrsnittsarealet for fiberen) ligger fra rundt 1 til rundt 20 mikron. Lengde:diameter-forhold kan ligge fra rundt 5 til rundt 175. Fiberen kan ha et rundt, ovalt, kvadratisk, rektangulært eller et annet egnet tverrsnitt. En kilde for fibere med rektangulært tverrsnitt kan være oppkuttet arkmateriale. Slikt oppkuttet arkmateriale vil ha en lengde og et rektangulært tverrsnitt. Det rek-tangulære tverrsnitt har et par kortere sider og et par relativt lengre sider. Forholdene mellom lengdene for de kortere sider og de lengre sider er karakteristisk rundt 1:2-10. Fibrene kan være rette, krympede, krøllet eller kombinasjoner derav.
B. Harpikser
1. Resolharpikser
Fenol-aldehydresolharpiksen har et fenol:aldehyd-molarfor-hold fra rundt 1:1 til rundt 1:3 og karakteristisk fra rundt 1:1 til rundt 1:1,95. En foretrukken metode for fremstilling av resolharpiks er å kombinere fenol med en kilde for aldehyd som formaldehyd, acetaldehyd, furfural, benzaldehyd eller paraformaldehyd under alkalisk katalyse. Under en slik reaksjon er aldehydet til stede i molart overskudd. Det er foretrukket at resolharpiksen har et molforhold fenol :formaldehyd fra omkring 1:1,1 til 1:1,6. Resolene kan være konvensjonelle resoler eller modifiserte resoler. Modifiserte resoler er beskrevet i US-patent 5 218 038. Slike modifiserte resoler fremstilles ved omsetning av aldehyd med en blanding av usubstituert fenol og minst et fenolisk materiale valgt blant arylfenol, alkylfenol, alkoksyfenol og aryloksyfenol.
Modifiserte resolharpikser inkluderer alkoksymodifiserte resolharpikser. Blant alkoksymodifiserte resolharpikser er metoksymodifiserte resolharpikser foretrukket. Imidlertid er den fenoliske resolharpiks som er mest foretrukket, den modifiserte ortobenzyleterholdige resolharpiks som fremstilles ved omsetning av en fenol og et aldehyd i nærvær av en alifatisk hydroksyforbindelse inneholdende to eller flere hydroksygrupper pr. molekyl. I en foretrukken modifika-sjon av prosessen gjennomføres reaksjonen også i nærvær av en monohydroksyalkohol.
Metallionkatalysatorer som er brukbare ved fremstilling av de modifiserte fenoliske resolharpikser omfatter salter av de toverdige ioner Mn, Zn, Cd, Mg, Co, Ni, Fe, Pb, Ca og Ba. Tetraalkoksytitaniumforbindelser med formelen Ti(OR)4, der R er en C3_aalkylgruppe er også brukbare katalysatorer for denne reaksjonen. En foretrukken katalysator er sinkacetat. Disse katalysatorer gir fenolisk resolharpikser der den overveiende mengde av broer som forener de fenoliske kjerner, er ortobenzyleterbroer med den generelle formel - CH2(OCH2)n-, der n er lite, helt tall.
2. Fenolaldehydnovolakpolymerholdige harpikser
En utførelsesform av oppfinnelsen benytter harpiks som omfatter fenolaldehydnovolakpolymer. Novolaken kan være en hvilken som helst novolak som benyttes med proppemidler.Novolaken kan oppnås ved omsetning av en fenolisk forbin-delse og et aldehyd i et sterkt surt område. Egnede, sure katalysatorer omfatter de sterke mineralsyrer som svovel-, fosfor- og saltsyre så vel som organiske sure katalysatorer som oksalsyre eller paratoluensulfonsyre. En alternativ måte for fremstilling av novolaker er å omsette en fenol og et aldehyd i nærvær av tonestige, uorganiske salter som sinkacetat, sinkborat, mangansalter, koboltsalter, osv. Valget av katalysator kan være viktig for å styre produksjonen av novolaker som har forskjellige forhold mellom orto- eller parasubstituering med aldehyd på fendringen, f.eks. favoriserer sinkacetatortosubstituering. Novolaker som er anriket på ortosubstituering, dvs. høyortonovolaker, kan være foretrukket på grunn av høyere reaktivitet ved ytterligere fornetning for polymerutvikling. Høyortonovolaker er beskrevet av Knop og Pilato i "Phenolic Resins", sidene 50-51 (1985) (Springer-Verlag). Høyortonovolaker er definert som novolaker der minst 60% av den totale harpiksorto-substituering og parasubstituering er ortosubstituering, fortrinnsvis er således minst 70% av denne totale substitu-ering ortosubstituering.
Novolakpolymeren omfatter typisk fenol og aldehyd i et molart forhold fra rundt 1:0,85 til rundt 1:0,4. Et hvilket som helst egnet aldehyd kan benyttes for dette formål. Aldehydet kan være formalin, paraformaldehyd, formaldehyd, acetaldehyd, furfural, benzaldehyd eller andre aldehydkil-der. Formaldehyd selv er foretrukket.
Novolakene som benyttes ifølge oppfinnelsen, er generelt faststoffer og foreligger i form av flak, pulvere, osv. Molekyl vekten for novolaken vil variere fra rundt 500 til 10 000, fortrinnsvis fra 1000 til 5000, avhengig av den tilsiktede bruk. Molekylvekten for novolakene i foreliggende beskrivelse av oppfinnelsen er på vektmidlere molekyl-vektbasis. Høyortonovolakharpikser er spesielt foretrukket. Harpiksblandingen omfatter karakteristisk minst 10 vektprosent novolakpolymer, helst minst rundt 20 vektprosent novolakpolymer og aller helst fra rundt 50 til 70 rundt vektprosent novolakpolymer. Resten av harpiksblandingen kan inkludere fornetningsmidler, modifiserere eller andre egnede bestanddeler.
Den fenoliske del av novolakpolymeren er valgt blant fenoler med formel I eller bisfenoler med formel II:
I formlene er R og R<1>uavhengig alkyl, aryl, arylalkyl eller H. I formel II står R og R<1>fortrinnsvis meta til den respektive hydroksygruppe på den respektive aromatiske ring. Hvis ikke annet er sagt, er alkyl definert til 1 til 6 karbonatomer og aryl til 6 karbonatomer i ringen. I formel II er X en direktebinding, sulfonyl, alkyliden som eventuelt er substituert med halogen, cykloalkyliden eller halogenert cykloalkyliden. Alkyliden er en toverdige, organisk rest med formel III:
Når X er alkyliden, velges R<2>og R<3>uavhengig blant H, alkyl, aryl, arylalkyl, halogenert alkyl, halogenert aryl og halogenert arylalkyl. Når X er halogenert alkyliden, er ett eller flere av hydrogenatomene i alkylidendelen med formel II erstattet med et halogenatom. Fortrinnsvis er halogen-atomet fluor eller klor. Videre er det halogenerte cykloalkyliden fortrinnsvis substituert med fluor eller klor på cykloalkylidendelen.
En typisk fenol med formel I er fenol per se.
Typiske bisfenoler med formel II omfatter bisfenol A, bisfenol C, bisfenol E, bisfenol F, bisfenol S eller bisfenol
Z.
Foreliggende oppfinnelse inkluderer novolakpolymerer som inneholder en hvilken som helst av fenolene med formel I, bisfenolene med formel II eller kombinasjon av en eller flere av fenolene med formel I og/eller en eller flere av bisfenolene med formel II. Novolakpolymeren kan eventuelt være modifisert ytterligere ved tilsetning av VINSOL®, epoksyharpikser, bisfenol, vokser eller andre kjente har-piksadditiver. En metode for fremstilling av en alkylfenol-modifisert fenolnovolakpolymer er å kombinere en alkylfenol og fenol i et molart forhold over 0,05:1. Denne kombinasjon omsettes med en kilde for formaldehyd under sur katalyse eller under katalyse av toverdig metall som Zn eller Mn. Under denne reaksjon er kombinasjonen av alkylfenol og fenol til stede i molart overskudd i forhold til tilstedevæ- rende formaldehyd. Under sure betingelser er polymeriseringen av de metylolerte fenoler en hurtigere reaksjon enn den opprinnelige metylolering fra formaldehydet. Som en konsekvens bygges det opp en polymerstruktur bestående av fenoliske og alkylfenoliske kjerner, bundet sammen med metylenbroer, og i det vesentlige uten frie metylo1grupper. Når det gjelder metallionkåtålyse, vil polymeriseringen føre til metylol og benzyliske etere som deretter brytes ned til metylenbroer, og sluttproduktet er i det vesentlige fritt for metylolgrupper.
C. Fornetningsmidler og andre additiver
For praktiske formål herder fenoliske novolaker ikke ved oppvarming, men forblir oppløselige og smeltbare hvis ikke en herder (et fornetningsmiddel) er til stede. Ved herding av en novolak, benyttes således et fornetningsmidde1 for å overvinne manglene hos alkylenbrogruppene til å omdanne harpiksen til en uoppløselig, usmeltbar tilstand.
Egnede fornetningsmidler omfatter heksametylentetramin (HEXA), paraformaldehyd, oksazolidiner, melaminharpiks eller andre aldehyddonorer og/eller de ovenfor beskrevne resolpolymerer. Hver av disse fornettere kan benyttes per se eller i kombinasjoner med andre fornettere. Resolpolymeren kan inneholde substituert eller usubstituert fenol.
Harpiksblandingen ifølge oppfinnelsen omfatter karakteristisk opptil 25 vektprosent HEXA og/eller opptil rundt 90 vektprosent resolpolymerer, basert på den totale vekt av beleggsblandingen. Der HEXA er det eneste fornetningsmiddel, omfatter HEXA fra rundt 5 til rundt 25 vektprosent av harpiksen. Der fenolaldehydresolpolymeren er det eneste fornetningsmiddel, inneholder harpiksen fra rundt 20 til rundt 90 vektprosent av resolpolymeren. Blandingen kan også omfatte kombinasjoner av disse fornettere.
Additiver benyttes i spesielle tilfeller for spesielle krav. Harpikssysternene ifølge oppfinnelsen kan inkludere en vid varietet av additivmaterialer. Harpiksen kan også inkludere ett eller flere andre additiver, f.eks. et koblingsmiddel som en silan, for å fremme adhesjon mellom belegg og et substrat, et silikonsmøremiddel, et fuktemiddel, en surfaktant, fargestoffer, risleevnemodifiserere {som risle-kontrollmidler og flytforbedrere) og/eller antistatiske midler. Surfaktantene kan være anioniske, ikke-ioniske, ka-tioniske, amfotære eller blandinger derav. Visse surfaktan-ter virker også som flytkontrollmidler. Andre additiver inkluderer fuktighetsresistensadditiver eller varmstyrkead-ditiver. Selvfølgelig kan additivene tilsettes i kombinasjon eller enkelt.
D. Fremstilling av resoler
En typisk måte for fremstilling av resoler er å bringe en fenol i en reaktor, tilsette en alkalisk katalysator som natriumhydroksid eller kalsiumhydroksid og aldehyd, f.eks. en 50 vektprosentig oppløsning av formaldehyd, og å omsette bestanddelene under forhøyet temperatur inntil den ønskede viskositet av fritt formaldehyd er oppnådd. Vanninnholdet justeres ved destillasjon. Elastisitetsgivende midler eller myknere som bisfenol A eller acajounøttolje, kan også være til stede for å forbedre bindemiddelelastisiteten eller plastisiteten. Andre kjente additiver kan også være til stede.
E. Fremgangsmåte for fremstilling av novolakpolymer
For å fremstille fenoliske novolakpolymerer med en eller flere fenoler med formel I, blir fenolen blandet med sur katalysator og oppvarmet. Deretter blir et aldehyd, f.eks. en 50 vektprosentig oppløsning av formaldehyd, satt til den varme fenol og katalysatoren ved forhøyet temperatur. Vann som dannes ved reaksjonen, fjernes ved destillasjon, og man oppnår en smeltet novolak. Den smeltede novolak blir så av-kjølt og omgjort til flak.
For å fremstille novolakpolymerer med bisfenoler med formel II, blir bisfenolen blandet med et oppløsningsmiddel som n-butylacetat, ved forhøyet temperatur. En sur katalysator, f.eks. oksal- eller metansulfonsyre, tilsettes så og blandes med bisfenolen, og deretter tilsettes et aldehyd, karakteristisk formaldehyd. Reaktantene kokes under tilbake-løp. Det skal påpekes at fremstillingen av novolakharpiksen kan skje under sur katalyse eller under katalyse av toverdige metaller som Zn ellerMn, der bisfenolen er til stede i større enn ekvimolar mengde i forhold til aldehydkilden. Etter tilbakeløp blir vann samlet ved azeotropisk destillasjon med n-butylacetat. Etter fjerning av vannet og n-butylacetat omgjøres harpiksen til flak for å oppnå har-piksprodukter. Alternativt kan polymerene fremstilles ved bruk av vann som oppløsningsmiddel.
F. Omsetning av aldehyd med fenolaldehydnovolaker eller bisfenolaldehydnovo1aker
Fenolaldehydnovolaker eller bisfenolaldehydnovolaker kan modifiseres ved omsetning av disse novolaker med en ytterligere mengde aldehyd ved bruk av basisk katalysator. Ty piske katalysatorer er natrium-, kalium-, barium- eller kalsium- {eller lime)- eller ammoniumhydroksid samt aminer.
Når det gjelder fenolaldehydpolymerer eller bisfenolalde-hydpolymerer ligger molforholdet mellom tilsatt aldehyd og fenolisk del, beregnet på de monomere enheter i den fenoliske del i novolaken, fra 0,4:1 til 3:1 og fortrinnsvis fra 0,8:1 til 2:1. Dette gir en fornettbar (reaktiv) polymer med forskjellige kjemiske strukturer og generelt høyere molekylvekter enn resolpolymerene som oppnås i en enkelt-trinnsprosess som involverer en første blanding av bisfeno-lenmonomerene og aldehyd med en alkalisk katalysator ved det samme molforhold for de kombinerte aldehyd og bisfenol. Videre kan man tenke seg å benytte forskjellige aldehyder på forskjellige trinn i polymerfremstillingen.
Disse polymerer kan brukes alene eller sammen med andre polymerer som fenolaldehydnovolaker, bisfenolaldehydnovolak eller kombinasjoner derav, som fornetningsmiddel eller som en komponent i fornetningsmidier. Når de aldehydmodifiserte polymerer benyttes som fornetningsmiddel, kan de benyttes med andre typiske fornetningsmidler som de som er beskrevet ovenfor for novolakpolymerer.
G. Metoder for fremstilling av proppemiddel eller filtreringsmedier
Etter fremstilling av harpiksen, blir fornetningsmiddel, harpiks og fyllstoffpartikler blandet ved betingelser som gir enten en forherdet eller herdbar harpiksblanding, etter ønske. Hvorvidt det fremstilles en harpiksblanding av forherdet eller herdbar type avhenger av et antall parametere. Slike parametere omfatter forholdet mellom novolakharpiks og herdemiddel; surhetsgrad i novolakharpiksen; pH-verdien i resolharpiksen; mengden av fornetningsmiddel; blandings-tiden for harpiksblandingen og fyllstoffpartiklene; temperaturen i harpiksblandingen og fyllstoffpartiklene under blandingen; katalysator (hvis noen) som benyttes under blandingen, samt andre prosessparametere som kjent for fagmannen. Karakteristisk kan de forherdede eller herdbare proppemidler inneholde resolharpiks i nærvær eller fravær av novolakharpiks.
Vedlagte figur 1 viser et forenklet prosessflytskjema av en første utførelsesform av en prosess for fremstilling av proppemidler eller filtreringsmedier ifølge oppfinnelsen. Her blir en bindemiddelstrøm 12 og en fyllstoffpartikkel-strøm 14 matet til en høyintensitetsblander 9 under dannelse av en homogen slurrystrøm 5. Denne slurrystrøm 5 mater en granulator 10, og det fremstilles en produktgranulat-strøm 16. Bindemiddelstrømmen 12 inneholder harpiks, vann og konvensjonelle additiver. Karakteristisk er harpiksen en resol og kan virke som sitt eget fornetningsmiddel. Kob-lingsmidler er også typiske additiver. En typisk granulator 10 er en Eirich R02-blander, produsert av Eirich Machines, Inc., Gurnee, Illinois.
Karakteristisk kjøres granulatoren 10 som en satsprosess og opereres som generelt beskrevet i EP 308 257 og US Re.
34 371. For eksempel beskriver EP 308 257 fremstilling av keramiske partikler i en Eirich-maskin som beskrevet i US 3 690 622. Maskinen omfatter en roterbar sylindrisk beholder, en sentralakse som befinner seg i en vinkel til hori-sontalplanet, en eller flere deflektorplater og minst en roterbar slagimpeller, vanligvis lokalisert under apeks for rotasjonsveien for den sylindriske beholder. Den roterbare slagimpeller engasjerer materialet som blandes, og kan ro tere med høyere vinkelhastighet enn den roterbare sylindriske beholder.
Den følgende sekvens inntrer i blandepelletisøren (granulator 10) : (1) kjernedannelse (nukleering) eller korndannelse på tidspunktet slurryen tilsettes nær slagimpelleren; (2) vekst av sfæroidene i løpet av hvilket tidsrom slagimpelleren dreier seg med langsom mer hastighet enn under nukleeringstrinnet; og (3) polering eller glatting av overflatene av sfæroidene ved å slå av slagimpelleren og å tillate sylin-derbeholderen å rotere.
Mengden bindemiddel (harpiks) omfatter generelt fra rundt 10 til rundt 30 og fortrinnsvis fra rundt 10 til rundt 25
vektprosent av totale tørre materialer (harpiks, fyllstoff, osv.) som mates til granulatoren 10. Mengden bindemiddel er en vannfri verdi definert som mengden harpiks, f.eks. novolak og/eller resol, og additiver andre enn vann. Karakteristisk skjer blandingen i nærvær av et koblingsmiddel som gamma/aminopropyltrietoksysilan. Koblingsmidlet kan settes til blanderen 9 før eller forblandes med bindemiddelstrøm-men 12. Karakteristisk er 0 til 50% av den totale bindemid-delstrøm 12 vann. Karakteristisk ligger blandetidene fra 1 til 5 minutter ved en pannerotasjonshastighet på 50 til 80 omdr./min. og en glatterhastighet på 1400 til 1600 omdr./min. Granuleringen eller nukleeringstiden ligger fra rundt 2 til rundt 10 minutter med en beholderhastighet på 25 til 45 omdr./min. og en glatterhastighet på 1400 til 1600 omdr./min. Poleringen er også kjent som "glatting". Temperaturen i granulatoren 10 under trinnene ovenfor er fra 10aC til 40aC.
Strømmen 16 av granulert materiale føres så til en herdeap-paratur 50. Karakteristisk er herdeapparaturen 50 en tør-keovn som arbeider ved en oppholdstid for det granulerte materiale på fra rundt * A til rundt 2 timer ved en temperatur fra rundt 90<fi>C til rundt 200"C, fortrinnsvis fra rundt 150<tt>C til rundt 190aC. Dette gir en strøm 52 av herdet, granulert produkt og som mates til en siktapparatur 80 for å gjenvinne en proppemiddelproduktstrøm 82 med på forhånd bestemt produktstørreise. En karakteristisk siktapparatur 80 er f.eks. en vibrerende duk. En typisk ønsket proppemiddelpartikkel har en d50fra 0,4 til 0,8 mm, eller en partikkel størrelse i området 20 til 40 mesh (0,43 til 0,85 mm) eller 30 til 40 omdr./min.
Figur 2 viser en andre utførelsesform av en fremgangsmåte for fremstilling av proppemidler eller filtreringsmedier ifølge oppfinnelsen. Denne utførelsesform minner om prosessen i figur 1 bortsett fra at den granulerte materialstrøm 16 tilmåtes tørket, men uherdet til en raffineringsapparatur 15 for mekanisk å øke sfærisiteten av det granulerte materialet til en sfærisitet på minst rundt 0,8 og fortrinnsvis minst rundt 0,85 og aller helst minst rundt 0,9, og gir en strøm 17 av slikt mekanisk behandlet materiale.
Dette trinn gir en mekanisk raffinering av overflaten for å gi denne en tilnærmet sfærisk form. For eksempel skjer dette karakteristisk ved enten å bringe granulene fra figur 2, tørket ved 40<S>C, men ikke herdet, til granuleringspanne med høyskråvinkel og høy rotasjonshastighet, eller ved å pro-sessere dem i en SPHERONIZER-innretning som fremstilt av Calcera Process Solutions Limited, Dorset, England, ved 400-1000 omdr./min. i fra rundt 3 til rundt 30 minutter. Utjevning eller glatting skjer ved en fjerningsprosess
(slipeprosess) der partiklene er i en profilert roterende panne og kastes ut mot en sylindrisk vegg og rulles så tilbake på pannens flate.
Alternativt kan partiklene glattes og komprimeres ved valsing før herding.
Figur 3 viser et prosessflytskjema av en tredje utførelses-form av en fremgangsmåte for fremstilling av proppemidler eller filtreringsmedier ifølge oppfinnelsen.
Prosessen ligner den i figur 2 bortsett fra at den herdede, granulerte produktstrøm 52 mates til en belegningsapparatur 60 som belegger/impregnerer det herdede, granulerte materialet fra strømmen 52 med ytterligere harpiks fra en andre
bindemiddelstrøm 61. Dette gir proppemiddelpartikler med en kjerne av harpiks og fyllstoff, og der kjernen er belagt
med harpiks. Spesielt slipes den herdede {eller delvis herdede) strøm 52 av kjernepartikler ut fra herdeapparturen 50 og mates deretter til belegningsapparaturen 60. Belegningsapparaturen 60 er karakteristisk en profilert roterende
trommel eller en eller annen form for satsblander. Denne roterende trommelapparatur kan ha en rotasjonshastighet på 16-20 omdr./min. Karakteristisk blir den andre harpiksstrøm 61 forvarmet til 50-60aC og sprayet inn i den roterende trommelapparatur (inneholdende de dannede partikler) gjennom en dyse med luftforstøvning. Denne roterende trommelapparatur arbeider som en satsprosess med en prosesstid på fra rundt 5 til 20 minutter.
Hvis det benyttes en Eirich-blander R02 som belegningsapparatur, arbeider denne ved en beholderrotasjonshastighet på 20-40, fortrinnsvis 30-35 omdr./min. og en glattehastighet på 700-1100, fortrinnsvis 800-1000 omdr./min. med en bear-beidings tid på 2-10 minutter, fortrinnsvis 2-5 minutter.
Den andre bindemiddelstrøm 61 inneholder karakteristisk en oppløsning av harpiks, vann og konvensjonelle harpiksaddi— tiver. Tørrvektforholdet for bindemiddelstrømmen 12 og den andre bindemiddelstrøm 61 er rundt 70-60:30-40. Den andre strøm 61 og strømmen 52 mates fortrinnsvis til belegnings-apparturen 60 for å danne et vektforhold mellom harpiksen i den andre strøm (på vannfri basis) og ubelagte proppemiddelpartikler på rundt 1 til 10 deler harpiks:95 deler ubelagte proppemiddelpartikler. Harpiksen i den første binde-middelstrøm 12 kan være lik eller forskjellig fra harpiksen 1 den andre bindemiddelstrøm 61. Når det alternativt er ønskelig med et proppemiddel med en herdbar harpiks i kjernen, kan ovnen 50 arbeide for kun å tørke det belagte proppemiddel .
Fortrinnsvis mates strømmen 16 til en ikke vist raffineringsapparatur, f.eks. en raffineringsapparatur 15 i figur 2 før herding/tørking i apparaturen 50.
Det belagte proppemiddel trer ut fra belegningsapparaturen 60 som den belagte proppemiddelstrøm 62 og mates så til herdeapparaturen 70.
Herdeapparaturen 70 er karakteristisk en kammertørker som oppvarmer proppemidlet fra en temperatur fra rundt 20 aC til rundt 180aC på flate plater (eller det kan være en rota-sjonstørker). Herdeapparaturen 70 holder det belagte proppemiddel ved en egnet herdetemperatur, f.eks. fra rundt 120aC til rundt 180aC i en egnet herdetid, f.eks. fra rundt 0,5 til rundt 2 eller flere timer. Hvis det er ønskelig med et herdbart belegg på et proppemiddel, vil herdeapparaturen 70 arbeide for å tørke eller partielt å herde belegget.
Det herdede proppemiddel slippes ut fra herdeapparaturen 70 som en strøm 72 av herdede proppemiddelpartikler som så siktes i en siktapparatur 80 for å oppnå en proppe-middelproduktstrøm 82 med et på forhånd bestemt partikkel større lsesområde . Et typisk, på forhånd bestemt partikkel større lsesområde er fra rundt 0,43 til rundt 0,85 mm (rundt 20 til rundt 40 mesh). En typisk sikteapparatur 80 er en vibrasjonssikt. Partikler med en størrelse utenfor den på forhånd bestemt partikkelstørrelse slippes ut som strøm 84.
Figur 4 viser generelt prosessen ifølge figur 3 med et re-sirkulerings tr inn. Det granulerte materialet slippes ut fra granulatoren 10 som en strøm 16 og føres til en tørker 20. Karakteristisk er denne enkammertørker som arbeider ved en temperatur fra rundt 30<S>C til 40aC i et tidsrom tilstrekkelig til å fjerne vann, og til at partiklene er tørre nok til ikke å klebe sammen. Karakteristiske tørketider ligger fra rundt % til rundt 2 timer. På samme måte som med prosessen ifølge figur 3, kan et raffineringstrinn benyttes i tillegg på strømmen 16.
Tørket, granulert materialstrøm 22 mates så til en sikt 30. En typisk sikt 30 er en vibrasjonssikt. Siktede partikler med på forhånd det bestemte størrelsesområdet slippes ut som en siktet strøm 32. Partikler med en størrelse over det på forhånd bestemte område slippes ut som en første resir-kuleringsstrøm 34 som føres til en knuser 40, og så resirkuleres til granulatoren 10. En karakteristisk på forhånd bestemt dukstørrelse for disse kjernepartikler er fra rundt 0,17 til rundt 0,43 mm {fra rundt 8 til rundt 20 mesh). Et annet ønsket størrelsesområde er 0,43 til 0,85 mm (20 til 40 mesh). Partikler med mindre størrelse enn den på forhånd bestemte resirkuleres til granulatoren 10 som en andre re-sirkuleringsstrøm 36.
Den siktede strøm 32 føres til herdeapparaturen 50. Denne kan være en kammertørker som herder materialet på flate plater, og som arbeider ved en temperatur fra 120aC til 200aC, fortrinnsvis fra 150aC til 190 aC i et tidsrom tilstrekkelig til å gi en ønsket grad av herding. Typisk herdetid ligger i området tø til 2 timer. Imidlertid kan dette herdetrinn utelates, og partiklene kan kun bli tørket, hvis partiklene i den siktede strøm 32 har den tilstrekkelige grad av (eller mangel på) herding.
De herdede (eller partielt herdede) partikler i strømmen 52 av proppemiddelpartikler slippes så ut fra herdeapparaturen 50 og mates til belegningsapparaturen 60.
Et typisk utgangsmateriale for operasjonen for prosessen i figur 4 kan oppsummeres som vist i tabell 1. Karakteristisk operasjon av prosessen i figur 4 er oppsummert som vist i tabell 2.
Proppemidlene kan også fremstilles ved modifisering av prosessen ovenfor ved ekstrudering av pellets i en ekstruder og så mekanisk å gjøre pelleten sfæriske (i stedet for å granulere sfæriske pellets som i en Eirich-blander).
H. Proppemiddelpartikkel
Figur 5 viser en proppemiddelpartikkel 10 omfattende fyllstof f part ikler 20 og en harpiks 15. Figur 6 viser en belagt proppemiddelpartikkel 110 med en kjerne 112 av harpiks 15 og fyllstoffpartikler 24, belagt med et andre harpiksbelegg 25.
I. Komposittpartikkelparametere
De følgende parametere er nyttige når man skal karakterise-re komposittproppemiddelpartikler og komposittfiltrerings-mediepartikler ifølge oppfinnelsen.
Komposittpartiklene ifølge oppfinnelsen har generelt en densitet lettere enn konvensjonell sand. Fortrinnsvis har proppemiddelpartiklene en massedensitet på 1,1-1,5 g/cm<3>{70-95 lb/ft3) . De har en sfærisitet på større enn 0,7, fortrinnsvis større enn 0,85, og helst større enn 0,9. Volumprosent ande len fyllstoffpartikler i komposittproppemid-lene er 60 til 85 volumprosent, fortrinnsvis fra rundt 60 til rundt 75 volumprosent og aller helst fra rundt 65 til rundt 75 volumprosent.Vektprosentandelen fyllstoffpartikler i komposittpartiklene er fra rundt 70 til rundt 90%. Vektprosentandelen fyllstoffpartikler i kjernen for en belagt proppemiddelpartikkel er typisk fra rundt 80 til rundt 90%. Komposittpartikkel-dso-verdien ligger fra rundt 0,4 til rundt 0,8 mm. For belagte proppemidler er tørrvektfor-holdet mellom den første andel bindemiddel og den andre andel bindemiddel 70-60:30-40. Komposittpartiklene ligger in nen et størrelsesområder fra rundt 0,1 til rundt 2 mm (fra rundt 4 til rundt 100 mesh), basert på US Standard Sieve Series, fortrinnsvis i størrelsesområdet av et 20/40 mesh (0,43/0,85 mm) materiale basert på API, metode RP 56, del 4.
Knust materiale < 4% av forherdede proppemidler ved 27,6 MPa 4000 psi lukningsbelastning er definert som målt i henhold til følgende prosedyre: API-metode RP 56, prosedyredel 8.
Støvnivåene måles som turbiditet ved API-metode RP 56, del 7.
Sfærisiteten bestemmes ved API-metode 56, del 5.
Kjemisk inerthet bør være sammenlignbar med Jordan-silikasand (20/40 mesh (0,43/0,85 mm)) når det gjelder resistens mot hydrokarboner og natriumhydroksidoppløsning ved pH lik 12. Syremotstandsevne bestemmes ved API-metode RP 56, del 6. Alkaliresistensen bestemmes ved resistens mot natriumhydroksidoppløsning ved pH 12 og 93 aC (200<a>F) i 48 timer. pH-verdien skal holdes ved 12 ved tilsetning av kaustikk etter behov. Egenskapene og opptredenen for proppemidlet bør ikke forandre seg ved eksponering til alifa-ti ske eller aromatiske hydrokarboner i 96 timer ved 93 aC (200<a>F). Hydrokarbonet må ikke forandre farge under testen.
J. Bruk av komposittpartikler
Komposittpartiklene som beskrevet ifølge oppfinnelsen, har spesielle og unike egenskaper som kontrollert plastisitets-og elastisitetsoppførsel. På grunn av disse unike egenskaper kan komposittpartiklene bringes inn som eneste prop pemiddel i en 100% proppemiddelpakke (i den hydrauliske fraktur) eller som en del av erstatning av eksisterende kommersielt tilgjengelige keramiske og/eller sandbaserte proppemidler, harpiksbelagte og/eller ubelagte, eller som blandinger mellom disse. Komposittpartiklene kan også benyttes som eneste medium i en 100% filtreringspakke eller blandet med andre filtreringsmedier.
Når metoden ifølge oppfinnelsen benytter et proppemiddel med en forherdet harpiksblanding, blir proppemidlet brakt inn i den underjordiske formasjon uten behov for ytterligere herding i formasjonen.
Når metoden benytter et proppemiddel med en herdbar harpiksblanding, kan metoden videre omfatte herding av den herdbare harpiksblanding ved eksponering av harpiksblandingen til tilstrekkelig varme og trykk i den underjordiske formasjon for å forårsake fornetning av harpiksene og konsolidering av proppemidlet. I enkelte tilfeller kan en aktivator benyttes for å lette konsolidering av et herdbart proppemiddel. I en annen utførelsesform som benytter en herdbar harpiksblanding på proppemidlet, omfatter metoden videre lavtemperatursyrekatalysert herding ved temperaturer helt ned til 21<fi>C (70<B>F). Et eksempel på lavtemperatursyrekatalysert herding er beskrevet i US-patent 4 785 884.
Videre kan harpiksholdig, partikkelformig materiale benyttes ved å fylle en sylindrisk struktur med harpiksholdig, partikkelformig materiale, dvs. proppemiddel, og innføre dette i brønnboringen. Når det er på plass, er de forbedrede egenskaper ifølge oppfinnelsen av fordel fordi proppemidlet vil herde og virke som et filter eller en skjerm for å eliminere tilbakestrømning av sand, andre proppemidler eller partikler fra underjordiske formasjoner. Dette er en signifikant fordel for å eliminere tilbakestrøm av partikler i utstyret oppe.
De her beskrevne komposittpartikler er spesielt fordelakti-ge på grunn av sin rundhet. Dette forbedrer konduktiviteten der partiklene benyttes alene som et proppemiddel eller sammen med andre proppemidler i flersjiktspakker. Pler-sjiktspakker er ved definisjon ikke i partielle monosjikt som benyttes i US-patent 3 659 651. I partielle monosjikt er det partikler i brønnen som berører frakturveggene, men ikke berører hverandre. I flersjiktspakker fyller i motset-ning til dette proppemidlet frakturen, og produksjonen skjer gjennom proppemidlets porøsitet.
Eksemplene 1- 12
Oppfinnelsen skal forklares i større detalj nedenfor med tolv blandinger som tolv utførelsesformer og med modifikasjoner av de ovenfor beskrevne prosesser i figurene 1-3. Som angitt ovenfor, viser de vedlagte tegninger: Figur 1: En første utførelsesform av en fremgangsmåte for fremstilling av komposittpartikler ifølge oppfinnelsen. Figur 2: En andre utførelsesform av en fremgangsmåte for fremstilling av komposittpartikler ifølge oppfinnelsen. Figur 3: En tredje utførelsesform av en fremgangsmåte for fremstilling av komposittpartikler ifølge oppfinnelsen .
Tolv blandinger ble. tildannet til å ha de sammensetninger som er oppsummert i tabell 3. Volumandelene henviser til ferdig herdet "komposittproppemiddel<*>, mens vekten henviser til blandingen før granulering. Kvartssand (<*>Q" indikerer kvarts) har et Si02-innhold > 98,3%, en oppmalingsfinhet, d50= 6 um og en densitet på 2,63 g/cm<3>. Aluminiumoksidet (antydet ved "A") har ^ 99% AI2O3, en oppmalingsf inhet, dso= 7,5 um og en densitet på 3,96 g/cm<3>. En fluid fenolform-aldehydresolharpiks (symbolisert ved..*P") og en viskøs resolharpiks (antydet ved "F") ble benyttet som syntetiske harpikser med vann som oppløsningsmiddel. Fenolformalde-hydresolene som ble benyttet i denne prosess, har et forhold fenol:formaldehyd på 1:1,1 til 1:1,9. Karakteristiske forhold ligger fra rundt 1:1,2 til 1:1,5. Finheten for kvartssanden og de andre fyllstoffer kan også benyttes i området dso= 3-45 um.
Bruken av resolharpiks F i samme andeler i eksemplene 1-6 gir blandingene respektivt 7 til 12.
Disse blandinger ble først komprimert ved 53 MPa til test-staver med dimensjoner 5 ni x 5 n x 56 m og anbrakt i en tørr boks ved 160<fl>C til 240 aC og herdet i 10 minutter. I lys av evnen til granulering, var blandingene med 65 volumprosent mineral, som generelt hadde den høyeste bøyeresis-tens, foretrukket for bearbeiding til proppemiddel-granulater med kornstørrelser fra rundt 0,4 mm til rundt 0,8 mm (20/40 mesh) i henhold til prosessen ifølge figur 1.
Eksemplene 13 - 18
Partikler tørket ved 80°C ifølge fremgangsmåten i henhold til figur 2, men ikke herdet, ble underkastet mekanisk raffinering på overflaten for å jevne denne og bringe den til tilnærmet sfærisk form. Dette ble gjennomført enten ved å bringe granulene i en granuleringspanne med høy tiltvinkel og høy rotasjonshastighet, eller ved prosessering i en SPHERONIZER-innretning ved 400-1000 omdr./min. i 3-30 minutter. Denne utjevning skjedde ved en fjerningsprosess (slipeprosess) der partiklene i en profilert rotasjonspanne ble kastet ut mot en sylindrisk vegg og så rullet tilbake på platen.
I henhold til fremgangsmåten ifølge figur 3 ble de ferdig-herdede partikler dannet ved å bruke ca. 70 vektprosent av det endelige, syntetiske harpiksinnhold og deretter over-flat ebelagt med de gjenværende 30 vektprosent av den syntetiske harpiks på en roterende skive.
De individuelle partikler som er oppsummert i tabell 4, se-rienummerert, ble produsert og undersøkt for å bestemme ho-vedparametrene som densitet, sfærisitet og Brinellhardhet: Eksempel nr. 13, blanding ifølge eksempel 1, fremstilt ved fremgangsmåten ifølge figur 1.
Eksempel nr. 14, blanding ifølge eksempel 1, fremstilt ved fremgangsmåten ifølge figur 2, med senere glatting i en SPHERONIZER-innretning.
Eksempel nr. 15, blanding ifølge eksempel 1, fremstilt ved fremgangsmåten ifølge figur 3, med andre herding i en tørr-boks.
Eksempel nr. 16, blanding ifølge eksempel 1, fremstilt ved fremgangsmåten ifølge figur 3, med andre herding i en ro-tasjonsovn.
Eksempel nr. 17, blanding ifølge eksempel 7, fremstilt ved fremgangsmåten ifølge figur 1.
Eksempel nr. 18, blanding ifølge eksempel 10, fremstilt ved fremgangsmåten ifølge figur 1.
I disse eksempler ble eksempel 15 funnet å være spesielt lovende for den tilsiktede bruk, og egenskapene ble studert i større detalj. De følgende data fra tabell 5 ble funnet for virkningen av herdetemperaturen med en herdetid på 30 minutter, på bøyestyrken for prøvestykkene fra eksempel nr.
15. De tillot også konklusjoner når det gjelder andre styr-kekarakteristika:
En knusetest i henhold til API RP 56/60, modifisert som følger, ble også foretatt på en prøve fra eksempel nr. 15, herdet i 30 minutter ved 180aC: a) En knusecelle med diameter 31 mm ble fylt med granu-lat til en høyde på 10 mm. b) Kompresjonsbelastningen ble øket i trinn til rundt 100 MPa (14 500 psi) og man noterte deformeringen av
granulatpakken ved to testtemperaturer, nemlig 20flC og 125<fi>C.
De oppnådde resultater er oppsummert i tabell 6.
De følgende verdier fra tabellene 7 og 8 ble også bestemt for den samme prøve:
Syreoppløseligheten for dette eksempel nr. 15 var i henhold til API RP 56/60 4,4 vektprosent.
Eksemplene 19-21
Tabellene 9 og 10 viser anbefalte parameterverdier og vir-kelige parametere for eksemplene 19 - 21, tildannet ved fremgangsmåten ifølge figur 3.
Tabell 11 viser konduktivitets- og permeabilitetsdata. Tabell 12 oppsummerer testprosedyrene for egenskaper oppsummert for proppemidler fra de forskjellige eksempler.
Mens spesielle utførelsesformer av sammensetninger og meto-deaspekter ifølge oppfinnelsen er beskrevet, skal det være klart at det kan foretas mange modifikasjoner og endringer uten å gå utenfor oppfinnelsens ånd og ramme. I henhold til dette er oppfinnelsen ansett kun begrenset av rammen for de vedlagte krav.
Claims (48)
1. Komposittpartikkel,karakterisertved at den omfatter: en i det vesentlige homogent formet partikkel omfattende : en første andel av et bindemiddel og fyllstoffpartikler dispergert i den første andel av bindemidlet, hvorved den første andel er i det minste delvis herdet; hvorved partikkelstørreIsen for fyllstoffpartiklene ligger i området fra rundt 0,5 til rundt 60 um, og komposittpartikkelen har en sfærisitet på minst rundt 0,7; og en eventuelt andre andel av et bindemiddel er belagt på den dannede partikkel; idet komposittpartikkelen består av 60 til 85 volumprosent av fyllstoffpartiklene.
2. Komposittpartikkel ifølge krav 1,karakterisert vedat sfærisiteten er minst rundt 0,85.
3. Komposittpartikkel ifølge krav 1,karakterisert vedat sfærisiteten er minst rundt 0,9.
4. Komposittpartikkel ifølge krav 1,karakterisert vedat den videre omfatter et element valgt blant gruppen omfattende oppmalte glassfibere, oppmalte keramiske fibere, oppmalte karbonfibere, naturlige fibere og syntetiske fibere med et mykningspunkt på minst rundt 93°C.
5. Komposittpartikkel ifølge krav 1,karakterisert vedat komposittpartikkel-massedensiteten ligger i området fra rundt 1,1 til rundt 1,5 g/cm<3>(fra rundt 70 til rundt 95 lb/ft3) .
6. Komposittpartikkel ifølge krav 1,karakterisert vedat bindemidlet består i det vesentlige av minst ett element valgt fra gruppen omfattende uorganisk bindemiddel, epoksyharpiks, novolakharpiks og resolharpiks og videre i det vesentlige består av eventuelle fornetningsmidler og konvens j one11e addi tiver.
7. Komposittpartikkel ifølge krav 1,karakterisert vedat bindemidlet omfatter en høyortoharpiks, heksametylentetramin, en silan-adhesjonspromoter, et silikonsmøringsmiddel, et fuktemiddel og en surfaktant.
8. Komposittpartikkel ifølge krav 1,karakterisert vedat komposittpartiklene har diametre mellom 0,43 og 0,85 mm (mellom 20 og 40 mesh) og omfatter et belegg av et sjikt av syntetisk harpiks.
9. Komposittpartikkel ifølge krav 1,karakterisert vedat komposittpartiklene har diametre mellom 0,64 og 0,85 mm (mellom 30 og 40 mesh) og omfatter et belegg av et sjikt av syntetiske harpiks.
10. Komposittpartikkel ifølge krav 1,karakterisert vedat komposittpartiklene har diametre mellom 0,17 og 0,43 mm (mellom 8 og 20 mesh) og omfatter et belegg av et sjikt av syntetiske harpiks.
11. Komposittpartikkel ifølge krav 1,karakterisert vedat fyllstoffpartiklene er av et finoppdelt mineral.
12. Komposittpartikkel ifølge krav 1,karakterisert vedat fyllstoffpartiklene er til stede i en andel av fra rundt 60 til rundt 75 volumprosent av komposittpartikkelen.
13. Komposittpartikkel ifølge krav 1,karakterisert vedat fyllstoffpartiklene er til stede i en andel av fra rundt 65 til rundt 75 volumprosent av komposittpartiklene.
14. Komposittpartikkel ifølge krav 1,karakterisert vedat bindemidlet omfatter et element fra gruppen bestående av en fenolisk/ f uranharpiks, en furanharpiks og blandinger derav.
15. Komposittpartikkel ifølge krav 1,karakterisert vedat bindemidlet omfatter et bisfenolaldehydnovolakpolymer.
16. Komposittpartikkel ifølge krav 1,karakterisert vedat den første andel bindemiddel omfatter en resolharpiks.
17. Komposittpartikkel ifølge krav 1,karakterisert vedat den første andel bindemiddel omfatter resolharpiks modifisert med gamma aminopropyltrietoksysilan som virker som koblingsmiddel mellom fyllstoff og den syntetiske harpiks.
18. Komposittpartikkel ifølge krav 1,karakterisert vedat den første andel av bindemiddel omfatter resolharpiks med et fenol :formaldehyd-forhold lik 1:1,1 til 1:1,95.
19. Komposittpartikkel ifølge krav 1,karakterisert vedat den første andel av bindemiddel omfatter resolharpiks med et fenol: formaldehyd- forhold lik 1:1,2 til 1:1,6.
20. Komposittpartikkel ifølge krav 1,karakterisert vedat den første andel av bindemiddel omfatter herdet bindemiddel.
21. Komposittpartikkel ifølge krav 1,karakterisert vedat den første andel bindemiddel omfatter et herdebindemiddel og den andre andel bindemiddel omfatter et herdbart bindemiddel.
22. Komposittpartikkel ifølge krav 1,karakterisert vedat fyllstoffpartiklene omfatter minst et mineral, valgt blant gruppen omfattende silika (kvartssand), alumina, mica, meta-silikat, kalsiumsilikat, kalcin, keolin, talkum, zirkonia, bor og glass.
23. Komposittpartikkel ifølge krav 1,karakterisert vedat fyllstoffpartiklene er minst ett mineral valgt blant kvartssand og aluminiumoksid.
24. Komposittpartikkel ifølge krav 1,karakterisert vedat fyllstof fpartiklene omfatter flyveaske.
25. Komposittpartikkel ifølge krav 1,karakterisert vedat fyllstoffpartiklene er et mineral med en korns tør rel se, dso, på 4 til 6 um.
26. Komposittpartikkel ifølge krav 1,karakterisert vedat fyllstoffpartiklene er et mineral med en kornstørrelse, dso, på 4 til 10 um.
27. Komposittpartikkel ifølge krav 1,karakterisert vedat fyllstoffpartiklene er av mineralsubstans, og andelen av mineralsubstans er fra rundt 70 til 90 vektprosent av komposittpartikkelen.
28. Fremgangsmåte for fremstilling av en komposittpartikkel ifølge krav 1,karakterisert vedat fremgangsmåten omfatter blanding av fyllstoffpartiklene, den første andel bindemiddel, minst en valgt blant vann og et organisk oppløsningsmiddel, og eventuelle additiver, for å tildanne en blanding og å justere agglomererings-oppførselen for fyllstoffpartiklene; å underkaste blandingen agglomerativ granulering; og herding av den første andel av bindemidlet.
29.Fremgangsmåte ifølge krav 28,karakterisert vedat den agglomerat ive granulering av blandingen gjennomføres ved å bringe blandingen i kontakt med en roterende skive.
30. Fremgangsmåte ifølge krav 28,karakterisert vedat den agglomerative granulering av blandingen gjennomføres ved spraying av blandingen.
31. Fremgangsmåte ifølge krav 28,karakterisert vedat fyllstoffpartiklene, den første andel av bindemidlet, minst en valgt blant vann og et organisk oppløsningsmiddel samt eventuelle additiver, blandes for å tildanne blandingen og å justere plastisiteten i blandingen; at blandingen så granuleres i plastisk tilstand for å danne de formede partikler; og at den første del av bindemidlet i de formede partikler så herdes.
32. Fremgangsmåte ifølge krav 28,karakterisert vedat den agglomerative granulering gjennomføres ved ekstrudering som strenger, kutting av disse til fragmenter og forming av fragmentene under innvirkning av sentrifugalkraf-ten til sfæriske granuler.
33. Fremgangsmåte ifølge krav 31,karakterisert vedat de formede partikler glattes og komprimeres ved valsing før fornetning av bindemidlet.
34. Fremgangsmåte ifølge krav 31,karakterisert vedat de formede partikler etter at den første del av bindemidlet er herdet, belegges med den andre del av bindemidlet og herdes en gang til.
35. Fremgangsmåte ifølge krav 31,karakterisert vedat oppløsningsmidlet tørkes etter granulering og de formede partikler etter tørking, men før herding av den første andel av bindemidlet, belegges med harpiks.
36. Fremgangsmåte for behandling av en hydraulisk indu-sert fraktur i en underjordisk formasjon som omgir en brønnboring,karakterisertved at fremgangsmåten omfatter innføring av komposittpartikler ifølge krav 1 i frakturen.
37. Fremgangsmåte ifølge krav 36,karakterisert vedat en multisjiktspakke omfattende komposittpartiklene tildannes i formasjonen.
38. Fremgangsmåte ifølge krav 36,karakterisert vedat den første andel bindemiddel i det vesentlige består av en resolharpiks.
39. Fremgangsmåte ifølge krav 36,karakterisert vedat proppemidlet videre omfatter innføring av partikler valgt blant minst en fra gruppen omfattende sand, sintret keramiske partikler og glasskuler.
40. Fremgangsmåte ifølge krav 36,karakterisert vedat sandpartiklene omfatter harpiksbelagte sandpartikler.
41. Fremgangsmåte ifølge krav 36,karakterisert vedat sfærisiteten for komposittpartiklene er minst rundt 0,85.
42.Fremgangsmåte ifølge krav 36,karakterisert vedat komposittpartiklene har diametre mellom 0,43 og 0,85 mm (mellom 20 og 40 mesh) og omfatter et belegg av et sjikt av syntetisk harpiks.
43. Fremgangsmåte ifølge krav 36,karakterisert vedat komposittpartiklene har diametre mellom 0,17 og 0,43 mm (mellom 8 og 20 mesh) og omfatter et belegg av et sjikt av syntetisk harpiks.
44. Fremgangsmåte ifølge krav 36,karakterisert vedat fyllstoffpartiklene er av et finoppdelt mineraImateriale.
45. Fremgangsmåte ifølge krav 36,karakterisert vedat andelen av fyllstoff-partikkelsubstans er fra rundt 65 til rundt 75 volumprosent av komposittpartikkelen.
46. Fremgangsmåte ifølge krav 36,karakterisert vedat fyllstoffpartiklene omfatter flyveaske.
47. Fremgangsmåte ifølge krav 36,karakterisert vedat fyllstoffpartiklene er av et mineral med en kornstørrelse, dso, PÅ 4 til 10 um.
48. Fremgangsmåte for vannfiltrering,karakterisert vedat fremgangsmåten omfatter føring av vann gjennom en filtreringspakke omfattende komposittpartiklene ifølge krav 1.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US9367298P | 1998-07-22 | 1998-07-22 | |
PCT/US1999/016507 WO2000005302A1 (en) | 1998-07-22 | 1999-07-22 | Composite proppant, composite filtration media and methods for making and using same |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
NO20001030D0 NO20001030D0 (no) | 2000-02-29 |
NO20001030L NO20001030L (no) | 2000-05-19 |
NO322849B1 true NO322849B1 (no) | 2006-12-11 |
Family
ID=22240147
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
NO20001030A NO322849B1 (no) | 1998-07-22 | 2000-02-29 | Komposittproppemiddel, komposittfiltreringsmedia og metoder for fremstilling og anvendelse derav |
Country Status (15)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US6632527B1 (no) |
EP (1) | EP1023382B1 (no) |
CN (1) | CN1274376B (no) |
AR (1) | AR019461A1 (no) |
AT (1) | ATE319772T1 (no) |
AU (1) | AU756771B2 (no) |
BR (1) | BR9906613B1 (no) |
CA (1) | CA2302688C (no) |
DE (1) | DE69930268T2 (no) |
DK (1) | DK1023382T3 (no) |
EA (1) | EA002634B1 (no) |
HK (1) | HK1030228A1 (no) |
ID (1) | ID25832A (no) |
NO (1) | NO322849B1 (no) |
WO (1) | WO2000005302A1 (no) |
Families Citing this family (256)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7426961B2 (en) * | 2002-09-03 | 2008-09-23 | Bj Services Company | Method of treating subterranean formations with porous particulate materials |
US6582819B2 (en) * | 1998-07-22 | 2003-06-24 | Borden Chemical, Inc. | Low density composite proppant, filtration media, gravel packing media, and sports field media, and methods for making and using same |
FR2807749B1 (fr) * | 2000-04-12 | 2002-06-07 | Pechiney Aluminium | Pate precurseur de materiau refractaire |
EP1412302B1 (de) * | 2001-03-27 | 2008-12-10 | Verano GmbH | Glashaltiger baustoffkörper oder -belag |
US6691780B2 (en) * | 2002-04-18 | 2004-02-17 | Halliburton Energy Services, Inc. | Tracking of particulate flowback in subterranean wells |
US6877560B2 (en) * | 2002-07-19 | 2005-04-12 | Halliburton Energy Services | Methods of preventing the flow-back of particulates deposited in subterranean formations |
US6705400B1 (en) * | 2002-08-28 | 2004-03-16 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods and compositions for forming subterranean fractures containing resilient proppant packs |
US20040055748A1 (en) | 2002-09-19 | 2004-03-25 | Reddy B. Raghava | Elastomeric admixtures for improving cement elasticity |
WO2004083600A1 (en) | 2003-03-18 | 2004-09-30 | Bj Services Company | Method of treating subterranean formations using mixed density proppants or sequential proppant stages |
US7087555B2 (en) * | 2003-04-07 | 2006-08-08 | Baker Hughes Incorporated | Drilling fluids comprising sized graphite particles |
US20060122070A1 (en) * | 2003-04-07 | 2006-06-08 | Baker Hughes Incorporated | Drilling fluid systems comprising sized graphite particles |
US7977281B2 (en) | 2003-04-07 | 2011-07-12 | Baker Hughes Incorporated | Methods for minimizing the amount of graphite particles used during drilling operations |
WO2004092254A2 (en) * | 2003-04-15 | 2004-10-28 | Borden Chemical, Inc. | Particulate material containing thermoplastic elastomer and methods for making and using same |
US7273100B2 (en) * | 2003-04-15 | 2007-09-25 | Halliburton Energy Services, Inc. | Biodegradable dispersants for cement compositions and methods of cementing in subterranean formations |
US8263203B2 (en) * | 2003-04-24 | 2012-09-11 | Usgreentech, L.L.C. | Filler for artificial turf system |
US7858148B2 (en) | 2003-04-24 | 2010-12-28 | Usgreentech, L.L.C. | Filler for artificial turf system |
US6904971B2 (en) * | 2003-04-24 | 2005-06-14 | Halliburton Energy Services, Inc. | Cement compositions with improved corrosion resistance and methods of cementing in subterranean formations |
US7772163B1 (en) | 2003-06-20 | 2010-08-10 | Bj Services Company Llc | Well treating composite containing organic lightweight material and weight modifying agent |
US7910223B2 (en) | 2003-07-17 | 2011-03-22 | Honeywell International Inc. | Planarization films for advanced microelectronic applications and devices and methods of production thereof |
CN1329420C (zh) * | 2004-01-16 | 2007-08-01 | 北京仁创制造技术研究院 | 采油用覆膜石英砂压裂支撑剂 |
US7086466B2 (en) * | 2004-02-10 | 2006-08-08 | Halliburton Energy Services, Inc. | Use of substantially hydrated cement particulates in drilling and subterranean applications |
US20060166834A1 (en) * | 2004-02-10 | 2006-07-27 | Halliburton Energy Services, Inc. | Subterranean treatment fluids comprising substantially hydrated cement particulates |
US8183186B2 (en) | 2004-02-10 | 2012-05-22 | Halliburton Energy Services, Inc. | Cement-based particulates and methods of use |
US7341104B2 (en) * | 2004-02-10 | 2008-03-11 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods of using substantially hydrated cement particulates in subterranean applications |
US20050173116A1 (en) | 2004-02-10 | 2005-08-11 | Nguyen Philip D. | Resin compositions and methods of using resin compositions to control proppant flow-back |
US9512346B2 (en) * | 2004-02-10 | 2016-12-06 | Halliburton Energy Services, Inc. | Cement compositions and methods utilizing nano-hydraulic cement |
US7211547B2 (en) | 2004-03-03 | 2007-05-01 | Halliburton Energy Services, Inc. | Resin compositions and methods of using such resin compositions in subterranean applications |
US7244492B2 (en) * | 2004-03-04 | 2007-07-17 | Fairmount Minerals, Ltd. | Soluble fibers for use in resin coated proppant |
EP1735143A2 (en) * | 2004-04-12 | 2006-12-27 | Carbo Ceramics Inc. | Coating and/or treating hydraulic fracturing proppants to improve wettability, proppant lubrication, and/or to reduce damage by fracturing fluids and reservoir fluids |
US10316616B2 (en) | 2004-05-28 | 2019-06-11 | Schlumberger Technology Corporation | Dissolvable bridge plug |
US7299875B2 (en) | 2004-06-08 | 2007-11-27 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods for controlling particulate migration |
EP1802429A4 (en) | 2004-07-09 | 2010-03-03 | Carbo Ceramics Inc | PROCESS FOR PRODUCING SOLID CERAMIC PARTICLES IN ATOMIZATION DRYING PROCESS |
US7409999B2 (en) * | 2004-07-30 | 2008-08-12 | Baker Hughes Incorporated | Downhole inflow control device with shut-off feature |
WO2006023172A2 (en) * | 2004-08-16 | 2006-03-02 | Fairmount Minerals, Ltd. | Control of particulate flowback in subterranean formations using elastomeric resin coated proppants |
US20060052251A1 (en) * | 2004-09-09 | 2006-03-09 | Anderson David K | Time release multisource marker and method of deployment |
WO2006032008A2 (en) | 2004-09-14 | 2006-03-23 | Carbo Ceramics Inc. | Sintered spherical pellets |
US8227026B2 (en) * | 2004-09-20 | 2012-07-24 | Momentive Specialty Chemicals Inc. | Particles for use as proppants or in gravel packs, methods for making and using the same |
WO2006034298A2 (en) * | 2004-09-20 | 2006-03-30 | Hexion Specialty Chemicals Inc. | Particles for use as proppants or in gravel packs, methods for making and using the same |
US7757768B2 (en) | 2004-10-08 | 2010-07-20 | Halliburton Energy Services, Inc. | Method and composition for enhancing coverage and displacement of treatment fluids into subterranean formations |
US7461696B2 (en) * | 2004-11-30 | 2008-12-09 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods of fracturing using fly ash aggregates |
US20070059528A1 (en) * | 2004-12-08 | 2007-03-15 | Carbo Ceramics Inc. | Low resin demand foundry media |
US7883740B2 (en) | 2004-12-12 | 2011-02-08 | Halliburton Energy Services, Inc. | Low-quality particulates and methods of making and using improved low-quality particulates |
WO2006072069A2 (en) * | 2004-12-30 | 2006-07-06 | Sun Drilling Products Corporation | Thermoset nanocomposite particles, processing for their production, and their use in oil and natural gas drilling applications |
US7322411B2 (en) | 2005-01-12 | 2008-01-29 | Bj Services Company | Method of stimulating oil and gas wells using deformable proppants |
US20060188674A1 (en) * | 2005-01-24 | 2006-08-24 | Mark Fernette | Cement-based hydraulic flexible composites and package therefor |
WO2006083914A2 (en) * | 2005-02-02 | 2006-08-10 | Total Separation Solutions, Llc | In situ filter construction |
US8012533B2 (en) | 2005-02-04 | 2011-09-06 | Oxane Materials, Inc. | Composition and method for making a proppant |
US7491444B2 (en) | 2005-02-04 | 2009-02-17 | Oxane Materials, Inc. | Composition and method for making a proppant |
US7867613B2 (en) | 2005-02-04 | 2011-01-11 | Oxane Materials, Inc. | Composition and method for making a proppant |
US7459209B2 (en) | 2005-02-04 | 2008-12-02 | Oxane Materials, Inc. | Composition and method for making a proppant |
US7615172B2 (en) | 2005-03-01 | 2009-11-10 | Carbo Ceramics, Inc. | Methods for producing sintered particles from a slurry of an alumina-containing raw material |
AU2006220649A1 (en) * | 2005-03-07 | 2006-09-14 | Baker Hughes Incorporated | Use of coated proppant to minimize abrasive erosion in high rate fracturing operations |
US7318473B2 (en) * | 2005-03-07 | 2008-01-15 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods relating to maintaining the structural integrity of deviated well bores |
US7673686B2 (en) | 2005-03-29 | 2010-03-09 | Halliburton Energy Services, Inc. | Method of stabilizing unconsolidated formation for sand control |
US7528096B2 (en) | 2005-05-12 | 2009-05-05 | Bj Services Company | Structured composite compositions for treatment of subterranean wells |
US20060272816A1 (en) * | 2005-06-02 | 2006-12-07 | Willberg Dean M | Proppants Useful for Prevention of Scale Deposition |
US7318474B2 (en) | 2005-07-11 | 2008-01-15 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods and compositions for controlling formation fines and reducing proppant flow-back |
ITMI20051403A1 (it) * | 2005-07-21 | 2007-01-22 | Italgreen S P A | Struttura di manto erboso artificiale e relativo metodo di realizzazione |
US20070023187A1 (en) * | 2005-07-29 | 2007-02-01 | Carbo Ceramics Inc. | Sintered spherical pellets useful for gas and oil well proppants |
US20120031613A1 (en) * | 2005-08-09 | 2012-02-09 | Momentive Specialty Chemicals Inc. | Methods and compositions for determination of fracture geometry in subterranean formations |
US7726397B2 (en) * | 2005-08-09 | 2010-06-01 | Hexion Specialty Chemicals, Inc. | Methods and compositions for determination of fracture geometry in subterranean formations |
US8567494B2 (en) | 2005-08-31 | 2013-10-29 | Schlumberger Technology Corporation | Well operating elements comprising a soluble component and methods of use |
DE102005045180B4 (de) | 2005-09-21 | 2007-11-15 | Center For Abrasives And Refractories Research & Development C.A.R.R.D. Gmbh | Kugelförmige Korundkörner auf Basis von geschmolzenem Aluminiumoxid sowie ein Verfahren zu ihrer Herstellung |
EP1937607A2 (en) * | 2005-10-19 | 2008-07-02 | Carbo Ceramics Inc. | Low thermal expansion foundry media |
US8231947B2 (en) * | 2005-11-16 | 2012-07-31 | Schlumberger Technology Corporation | Oilfield elements having controlled solubility and methods of use |
EP1966443A4 (en) * | 2005-12-20 | 2009-04-22 | Greengauge Pty Ltd | BASE FOR PLAYGROUND |
RU2441052C2 (ru) * | 2005-12-23 | 2012-01-27 | Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. | Расклинивающий наполнитель (варианты) |
US7845409B2 (en) | 2005-12-28 | 2010-12-07 | 3M Innovative Properties Company | Low density proppant particles and use thereof |
US7650940B2 (en) * | 2005-12-29 | 2010-01-26 | Halliburton Energy Services Inc. | Cement compositions comprising particulate carboxylated elastomers and associated methods |
US7645817B2 (en) * | 2005-12-29 | 2010-01-12 | Halliburton Energy Services, Inc. | Cement compositions comprising particulate carboxylated elastomers and associated methods |
US20070204992A1 (en) * | 2006-01-13 | 2007-09-06 | Diversified Industries Ltd. | Polyurethane proppant particle and use thereof |
CN103362489B (zh) * | 2006-01-27 | 2017-05-10 | 普拉德研究及开发股份有限公司 | 用于地层的水力压裂的方法 |
US7528200B2 (en) * | 2006-02-01 | 2009-05-05 | Ardes Enterprises, Inc. | Epoxy hardener systems based on aminobis(methylene-ethyleneurea) |
US8770261B2 (en) | 2006-02-09 | 2014-07-08 | Schlumberger Technology Corporation | Methods of manufacturing degradable alloys and products made from degradable alloys |
US7926591B2 (en) | 2006-02-10 | 2011-04-19 | Halliburton Energy Services, Inc. | Aqueous-based emulsified consolidating agents suitable for use in drill-in applications |
US7819192B2 (en) | 2006-02-10 | 2010-10-26 | Halliburton Energy Services, Inc. | Consolidating agent emulsions and associated methods |
US8613320B2 (en) | 2006-02-10 | 2013-12-24 | Halliburton Energy Services, Inc. | Compositions and applications of resins in treating subterranean formations |
US7665517B2 (en) | 2006-02-15 | 2010-02-23 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods of cleaning sand control screens and gravel packs |
US7673757B2 (en) | 2006-02-17 | 2010-03-09 | Millipore Corporation | Adsorbent filter media for removal of biological contaminants in process liquids |
US7931087B2 (en) * | 2006-03-08 | 2011-04-26 | Baker Hughes Incorporated | Method of fracturing using lightweight polyamide particulates |
US7494711B2 (en) * | 2006-03-08 | 2009-02-24 | Bj Services Company | Coated plastic beads and methods of using same to treat a wellbore or subterranean formation |
US20070246214A1 (en) * | 2006-03-20 | 2007-10-25 | Fish Robert B Jr | Proppants made from filled polymers for use during oil and gas production and associated processes |
US7828998B2 (en) | 2006-07-11 | 2010-11-09 | Carbo Ceramics, Inc. | Material having a controlled microstructure, core-shell macrostructure, and method for its fabrication |
US8003214B2 (en) * | 2006-07-12 | 2011-08-23 | Georgia-Pacific Chemicals Llc | Well treating materials comprising coated proppants, and methods |
US8133587B2 (en) * | 2006-07-12 | 2012-03-13 | Georgia-Pacific Chemicals Llc | Proppant materials comprising a coating of thermoplastic material, and methods of making and using |
US9302448B2 (en) | 2006-08-23 | 2016-04-05 | United States Gypsum Company | Flexible cementitious membrane composite and associated crack-isolation floor systems |
US8063000B2 (en) | 2006-08-30 | 2011-11-22 | Carbo Ceramics Inc. | Low bulk density proppant and methods for producing the same |
US8562900B2 (en) | 2006-09-01 | 2013-10-22 | Imerys | Method of manufacturing and using rod-shaped proppants and anti-flowback additives |
US7578346B2 (en) * | 2006-11-08 | 2009-08-25 | Schlumberger Technology Corporation | Method of plugging fractured formation |
US7753123B2 (en) | 2006-12-06 | 2010-07-13 | Schlumberger Technology Corporation | Method for treating a subterranean formation |
US20080142295A1 (en) * | 2006-12-14 | 2008-06-19 | Huff Norman T | Binder for preforms in silencers |
CA2672843A1 (en) | 2006-12-19 | 2008-07-24 | Dow Global Technologies Inc. | A new coating composition for proppant and the method of making the same |
US20080179057A1 (en) * | 2007-01-26 | 2008-07-31 | Bj Services Company | Well Treating Agents of Metallic Spheres and Methods of Using the Same |
US8445101B2 (en) | 2007-03-21 | 2013-05-21 | Ashtech Industries, Llc | Sound attenuation building material and system |
US20090239429A1 (en) | 2007-03-21 | 2009-09-24 | Kipp Michael D | Sound Attenuation Building Material And System |
CA2681528C (en) | 2007-03-21 | 2018-10-23 | Ashtech Industries, Llc | Utility materials incorporating a microparticle matrix |
US7624802B2 (en) | 2007-03-22 | 2009-12-01 | Hexion Specialty Chemicals, Inc. | Low temperature coated particles for use as proppants or in gravel packs, methods for making and using the same |
US9096790B2 (en) * | 2007-03-22 | 2015-08-04 | Hexion Inc. | Low temperature coated particles comprising a curable liquid and a reactive powder for use as proppants or in gravel packs, methods for making and using the same |
RU2346910C1 (ru) * | 2007-04-20 | 2009-02-20 | Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. | Керамический проппант с низкой плотностью и способ его приготовления |
US8586512B2 (en) | 2007-05-10 | 2013-11-19 | Halliburton Energy Services, Inc. | Cement compositions and methods utilizing nano-clay |
US8685903B2 (en) | 2007-05-10 | 2014-04-01 | Halliburton Energy Services, Inc. | Lost circulation compositions and associated methods |
US9199879B2 (en) | 2007-05-10 | 2015-12-01 | Halliburton Energy Serives, Inc. | Well treatment compositions and methods utilizing nano-particles |
US8476203B2 (en) | 2007-05-10 | 2013-07-02 | Halliburton Energy Services, Inc. | Cement compositions comprising sub-micron alumina and associated methods |
US9512351B2 (en) | 2007-05-10 | 2016-12-06 | Halliburton Energy Services, Inc. | Well treatment fluids and methods utilizing nano-particles |
US9206344B2 (en) | 2007-05-10 | 2015-12-08 | Halliburton Energy Services, Inc. | Sealant compositions and methods utilizing nano-particles |
US8058213B2 (en) * | 2007-05-11 | 2011-11-15 | Georgia-Pacific Chemicals Llc | Increasing buoyancy of well treating materials |
US7754659B2 (en) * | 2007-05-15 | 2010-07-13 | Georgia-Pacific Chemicals Llc | Reducing flow-back in well treating materials |
EP2289687A1 (de) | 2007-05-16 | 2011-03-02 | Entex Rust & Mitschke GmbH | Verfahren zur Verarbeitung von zu entgasenden Produkten |
US8479816B2 (en) * | 2007-05-22 | 2013-07-09 | Schlumberger Technology Corporation | Method of improving the conductivity of a fracture in the space between proppant pillars |
US8220177B2 (en) * | 2007-05-23 | 2012-07-17 | Gala Industries, Inc. | Centrifugal pellet dryer screen with integral embossed deflector strips |
US7943213B2 (en) * | 2007-07-05 | 2011-05-17 | Jane L. Weber, legal representative | Artificial surface |
EA201000114A1 (ru) | 2007-07-06 | 2010-06-30 | Карбо Керамикс Инк. | Проппант и способ гидравлического разрыва пласта (варианты) |
FR2918384A1 (fr) * | 2007-07-06 | 2009-01-09 | Rhodia Operations Sas | Materiau composite de faible densite |
WO2009012455A1 (en) | 2007-07-18 | 2009-01-22 | Oxane Materials, Inc. | Proppants with carbide and/or nitride phases |
US7612021B2 (en) * | 2007-08-24 | 2009-11-03 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods and compositions utilizing lost-circulation materials comprising composite particulates |
JP5150975B2 (ja) * | 2007-08-31 | 2013-02-27 | Esファイバービジョンズ株式会社 | 多孔質成形体用収縮性繊維 |
EP2532631A1 (en) | 2007-09-25 | 2012-12-12 | Caesarstone Sdot-Yam Ltd. | Artificial marble and methods |
US8436074B2 (en) | 2007-09-25 | 2013-05-07 | Caesarstone Sdot-Yam Ltd. | Artificial marble, and system and method of producing artificial marble |
US8096351B2 (en) | 2007-10-19 | 2012-01-17 | Baker Hughes Incorporated | Water sensing adaptable in-flow control device and method of use |
US8312931B2 (en) | 2007-10-12 | 2012-11-20 | Baker Hughes Incorporated | Flow restriction device |
US7942206B2 (en) | 2007-10-12 | 2011-05-17 | Baker Hughes Incorporated | In-flow control device utilizing a water sensitive media |
US8069921B2 (en) * | 2007-10-19 | 2011-12-06 | Baker Hughes Incorporated | Adjustable flow control devices for use in hydrocarbon production |
US7775277B2 (en) | 2007-10-19 | 2010-08-17 | Baker Hughes Incorporated | Device and system for well completion and control and method for completing and controlling a well |
US7789139B2 (en) * | 2007-10-19 | 2010-09-07 | Baker Hughes Incorporated | Device and system for well completion and control and method for completing and controlling a well |
US7913755B2 (en) | 2007-10-19 | 2011-03-29 | Baker Hughes Incorporated | Device and system for well completion and control and method for completing and controlling a well |
US7775271B2 (en) * | 2007-10-19 | 2010-08-17 | Baker Hughes Incorporated | Device and system for well completion and control and method for completing and controlling a well |
US7913765B2 (en) | 2007-10-19 | 2011-03-29 | Baker Hughes Incorporated | Water absorbing or dissolving materials used as an in-flow control device and method of use |
US7918272B2 (en) | 2007-10-19 | 2011-04-05 | Baker Hughes Incorporated | Permeable medium flow control devices for use in hydrocarbon production |
US7891430B2 (en) * | 2007-10-19 | 2011-02-22 | Baker Hughes Incorporated | Water control device using electromagnetics |
US20090101354A1 (en) * | 2007-10-19 | 2009-04-23 | Baker Hughes Incorporated | Water Sensing Devices and Methods Utilizing Same to Control Flow of Subsurface Fluids |
US7784543B2 (en) | 2007-10-19 | 2010-08-31 | Baker Hughes Incorporated | Device and system for well completion and control and method for completing and controlling a well |
US7793714B2 (en) * | 2007-10-19 | 2010-09-14 | Baker Hughes Incorporated | Device and system for well completion and control and method for completing and controlling a well |
US8544548B2 (en) | 2007-10-19 | 2013-10-01 | Baker Hughes Incorporated | Water dissolvable materials for activating inflow control devices that control flow of subsurface fluids |
US20090101344A1 (en) * | 2007-10-22 | 2009-04-23 | Baker Hughes Incorporated | Water Dissolvable Released Material Used as Inflow Control Device |
US7918275B2 (en) * | 2007-11-27 | 2011-04-05 | Baker Hughes Incorporated | Water sensitive adaptive inflow control using couette flow to actuate a valve |
US20100282468A1 (en) * | 2007-12-14 | 2010-11-11 | Dean Michael Willberg | Fracturing fluid compositions comprising solid epoxy particles and methods of use |
US7950455B2 (en) * | 2008-01-14 | 2011-05-31 | Baker Hughes Incorporated | Non-spherical well treating particulates and methods of using the same |
US7530396B1 (en) | 2008-01-24 | 2009-05-12 | Halliburton Energy Services, Inc. | Self repairing cement compositions and methods of using same |
WO2009104978A1 (en) * | 2008-02-19 | 2009-08-27 | Schlumberger Canada Limited | A method of differential etching of the subterranean fracture |
DE102008000367A1 (de) * | 2008-02-19 | 2009-08-20 | Evonik Degussa Gmbh | Verfahren zur Herstellung von beschichteten Gummipartikeln und beschichtete Gummipartikel |
US8839849B2 (en) | 2008-03-18 | 2014-09-23 | Baker Hughes Incorporated | Water sensitive variable counterweight device driven by osmosis |
US7992637B2 (en) | 2008-04-02 | 2011-08-09 | Baker Hughes Incorporated | Reverse flow in-flow control device |
US8006754B2 (en) * | 2008-04-05 | 2011-08-30 | Sun Drilling Products Corporation | Proppants containing dispersed piezoelectric or magnetostrictive fillers or mixtures thereof, to enable proppant tracking and monitoring in a downhole environment |
US8931570B2 (en) | 2008-05-08 | 2015-01-13 | Baker Hughes Incorporated | Reactive in-flow control device for subterranean wellbores |
US20090283256A1 (en) * | 2008-05-13 | 2009-11-19 | Baker Hughes Incorporated | Downhole tubular length compensating system and method |
US7762341B2 (en) | 2008-05-13 | 2010-07-27 | Baker Hughes Incorporated | Flow control device utilizing a reactive media |
US8171999B2 (en) | 2008-05-13 | 2012-05-08 | Baker Huges Incorporated | Downhole flow control device and method |
US8113292B2 (en) | 2008-05-13 | 2012-02-14 | Baker Hughes Incorporated | Strokable liner hanger and method |
US8555958B2 (en) | 2008-05-13 | 2013-10-15 | Baker Hughes Incorporated | Pipeless steam assisted gravity drainage system and method |
US7789152B2 (en) * | 2008-05-13 | 2010-09-07 | Baker Hughes Incorporated | Plug protection system and method |
EP2128215B1 (en) * | 2008-05-27 | 2016-12-14 | Schlumberger Holdings Limited | Cement compositions including polymer particles |
US7740070B2 (en) * | 2008-06-16 | 2010-06-22 | Halliburton Energy Services, Inc. | Wellbore servicing compositions comprising a density segregation inhibiting composite and methods of making and using same |
US8006755B2 (en) * | 2008-08-15 | 2011-08-30 | Sun Drilling Products Corporation | Proppants coated by piezoelectric or magnetostrictive materials, or by mixtures or combinations thereof, to enable their tracking in a downhole environment |
US8991494B2 (en) * | 2008-08-21 | 2015-03-31 | Schlumberger Technology Corporation | Hydraulic fracturing proppants |
US8012582B2 (en) * | 2008-09-25 | 2011-09-06 | Halliburton Energy Services, Inc. | Sintered proppant made with a raw material containing alkaline earth equivalent |
US8205675B2 (en) | 2008-10-09 | 2012-06-26 | Baker Hughes Incorporated | Method of enhancing fracture conductivity |
US9714378B2 (en) | 2008-10-29 | 2017-07-25 | Basf Se | Proppant |
MY165277A (en) | 2008-10-29 | 2018-03-20 | Basf Se | A proppant |
US8591677B2 (en) | 2008-11-04 | 2013-11-26 | Ashtech Industries, Llc | Utility materials incorporating a microparticle matrix formed with a setting agent |
EP2192094A1 (en) | 2008-11-27 | 2010-06-02 | Services Pétroliers Schlumberger | Aqueous resin compositions and methods for cement repair |
KR101241777B1 (ko) * | 2008-12-19 | 2013-03-14 | 제일모직주식회사 | 무기계 인조대리석 및 무기계 인조대리석용 조성물 |
CN101768432B (zh) * | 2008-12-29 | 2013-02-13 | 北京仁创科技集团有限公司 | 一种耐侵蚀支撑剂 |
US8151881B2 (en) | 2009-06-02 | 2012-04-10 | Baker Hughes Incorporated | Permeability flow balancing within integral screen joints |
US8132624B2 (en) | 2009-06-02 | 2012-03-13 | Baker Hughes Incorporated | Permeability flow balancing within integral screen joints and method |
US8056627B2 (en) | 2009-06-02 | 2011-11-15 | Baker Hughes Incorporated | Permeability flow balancing within integral screen joints and method |
EP2261458A1 (en) * | 2009-06-05 | 2010-12-15 | Services Pétroliers Schlumberger | Engineered fibres for well treatments |
US20130045900A1 (en) * | 2009-10-02 | 2013-02-21 | Technisand, Inc. | Meta crosslinked benzyl polymers |
US8455063B2 (en) * | 2009-10-07 | 2013-06-04 | Sungyull Lee | Artificial turf infill and artificial turf including the same |
MX336826B (es) * | 2009-10-26 | 2016-02-03 | Hexion Specialty Chemicals Inc | Particulas recubiertas a baja temperatura para el uso como materiales de sosten o en rellenos de grava, metodos para la elaboracion y uso de los mismos. |
EP2509917B1 (de) * | 2009-12-10 | 2020-07-22 | Future Carbon GmbH | Kohlenstoffpartikelgranulat, dispersion aus kohlenstoffpartikelgranulat sowie verfahren zu deren herstellung |
IN2012DN05062A (no) | 2009-12-22 | 2015-10-09 | Oxane Materials Inc | |
US20110160101A1 (en) * | 2009-12-28 | 2011-06-30 | Bryan Naderhoff | Resin coated particulates |
WO2011082102A1 (en) | 2009-12-31 | 2011-07-07 | Oxane Materials, Inc. | Ceramic particles with controlled pore and/or microsphere placement and/or size and method of making same |
CA2786023A1 (en) * | 2009-12-31 | 2011-07-07 | Schlumberger Canada Limited | Hydraulic fracturing system |
CN101747882B (zh) * | 2010-01-11 | 2013-04-10 | 中国石油大学(华东) | 适用于低温油藏防砂的覆膜砂固化体系 |
BR112012018599A2 (pt) | 2010-01-29 | 2017-11-28 | Oxane Mat Inc | método para produzir um propante, propante, nétodo para propagar fraturas de formação subterrânea aberta, método para tratar uma zona de produção subterrânea penetrada por um furo de poço, método para produzir um composto vitrocerâmico, material, composto vitrocerâmico e matriz |
CN105924940A (zh) | 2010-06-16 | 2016-09-07 | 联合碳化化学及塑料技术有限责任公司 | 具有改善的应变发白和刮擦发白性能的聚氨酯/聚烯烃共混物 |
US20110319252A1 (en) * | 2010-06-28 | 2011-12-29 | Schmidt Wayde R | Composite powders |
KR100989367B1 (ko) * | 2010-07-09 | 2010-10-25 | 김지훈 | 흙블럭용 고화제 조성물 |
AR082304A1 (es) | 2010-07-21 | 2012-11-28 | Basf Se | Un agente de sosten |
AU2011288513B2 (en) * | 2010-08-10 | 2015-04-02 | Montanuniversitaet Leoben | Permeable fracturing material |
CN101942296B (zh) * | 2010-09-10 | 2012-10-31 | 中国石油天然气股份有限公司 | 一种纤维复合防砂材料及其制备方法 |
DE102010051817A1 (de) | 2010-11-18 | 2012-05-24 | Ashland-Südchemie-Kernfest GmbH | Verfahren zur Herstellung beschichteter Proppants |
CN103492641A (zh) * | 2011-04-18 | 2014-01-01 | 塔克特公司 | 耐火人造草皮 |
US8763700B2 (en) | 2011-09-02 | 2014-07-01 | Robert Ray McDaniel | Dual function proppants |
US9040467B2 (en) | 2011-05-03 | 2015-05-26 | Preferred Technology, Llc | Coated and cured proppants |
US9290690B2 (en) | 2011-05-03 | 2016-03-22 | Preferred Technology, Llc | Coated and cured proppants |
US9725645B2 (en) | 2011-05-03 | 2017-08-08 | Preferred Technology, Llc | Proppant with composite coating |
US8993489B2 (en) * | 2011-05-03 | 2015-03-31 | Preferred Technology, Llc | Coated and cured proppants |
WO2012151109A1 (en) | 2011-05-05 | 2012-11-08 | Basf Se | Resin-coated proppant and methods of use |
US9315719B2 (en) | 2011-07-13 | 2016-04-19 | Halliburton Energy Services, Inc. | Low surface friction proppants |
CN102424748A (zh) * | 2011-08-19 | 2012-04-25 | 克拉玛依新科澳石油天然气技术股份有限公司 | 油水井纤维调堵剂的使用方法 |
CA2849755C (en) | 2011-09-30 | 2017-04-11 | Momentive Specialty Chemicals Inc. | Proppant materials and methods of tailoring proppant material surface wettability |
US10041327B2 (en) | 2012-06-26 | 2018-08-07 | Baker Hughes, A Ge Company, Llc | Diverting systems for use in low temperature well treatment operations |
US9920610B2 (en) | 2012-06-26 | 2018-03-20 | Baker Hughes, A Ge Company, Llc | Method of using diverter and proppant mixture |
US9562187B2 (en) | 2012-01-23 | 2017-02-07 | Preferred Technology, Llc | Manufacture of polymer coated proppants |
CN102660245B (zh) * | 2012-03-31 | 2014-05-14 | 北京奇想达科技有限公司 | 预覆膜支撑剂、其制备方法、以及使用其的防砂方法 |
CN102731105B (zh) * | 2012-06-18 | 2014-01-29 | 陕西科技大学 | 利用金矿尾砂和氧化铝纤维制备复合型压裂支撑剂的方法 |
AU2013280404B2 (en) | 2012-06-26 | 2017-02-02 | Baker Hughes Incorporated | Method of using phthalic and terephthalic acids and derivatives thereof in well treatment operations |
CN104508079A (zh) | 2012-06-26 | 2015-04-08 | 贝克休斯公司 | 改进水力裂缝网络的方法 |
US10988678B2 (en) | 2012-06-26 | 2021-04-27 | Baker Hughes, A Ge Company, Llc | Well treatment operations using diverting system |
US11111766B2 (en) | 2012-06-26 | 2021-09-07 | Baker Hughes Holdings Llc | Methods of improving hydraulic fracture network |
US20140037850A1 (en) * | 2012-08-06 | 2014-02-06 | General Electric Company | Corrosion and wear resistant organic coatings |
RU2015115291A (ru) * | 2012-09-25 | 2016-11-20 | ПРЕФЕРД ТЕКНОЛОДЖИ, ЭлЭлСи | Покрытые и отвержденные проппанты |
US9701589B2 (en) * | 2012-10-23 | 2017-07-11 | Hd Proppants Llc | Proppants for use in hydrofracking |
WO2014066693A1 (en) | 2012-10-25 | 2014-05-01 | Kohler Co. | Engineered composite material and products produced therefrom |
CN103849370B (zh) * | 2012-11-30 | 2016-04-06 | 亿利资源集团有限公司 | 一种压裂支撑剂及其制备方法 |
US11008505B2 (en) | 2013-01-04 | 2021-05-18 | Carbo Ceramics Inc. | Electrically conductive proppant |
US9429006B2 (en) | 2013-03-01 | 2016-08-30 | Baker Hughes Incorporated | Method of enhancing fracture conductivity |
US9518214B2 (en) | 2013-03-15 | 2016-12-13 | Preferred Technology, Llc | Proppant with polyurea-type coating |
WO2014176338A2 (en) * | 2013-04-26 | 2014-10-30 | Carbo Ceramics Inc. | Compositions and methods for use of proppant surface chemistry to improve proppant consolidation and flowback control |
US10100247B2 (en) | 2013-05-17 | 2018-10-16 | Preferred Technology, Llc | Proppant with enhanced interparticle bonding |
CN103254888B (zh) * | 2013-05-21 | 2015-09-02 | 中国地质大学(武汉) | 一种清水携带压裂支撑剂及其制备方法 |
US9587170B2 (en) | 2013-08-20 | 2017-03-07 | Epropp, Llc | Proppant material incorporating fly ash and method of manufacture |
US9790422B2 (en) | 2014-04-30 | 2017-10-17 | Preferred Technology, Llc | Proppant mixtures |
US10017688B1 (en) | 2014-07-25 | 2018-07-10 | Hexion Inc. | Resin coated proppants for water-reducing application |
CN104128895B (zh) * | 2014-07-31 | 2016-08-24 | 泉州众志新材料科技有限公司 | 一种金刚石树脂布拉磨块的制备方法 |
CA2961350A1 (en) | 2014-08-15 | 2016-02-18 | Baker Hughes Incorporated | Diverting systems for use in well treatment operations |
KR102069005B1 (ko) | 2014-08-19 | 2020-02-11 | 휴렛-팩커드 디벨롭먼트 컴퍼니, 엘.피. | 프린터 카트리지에서의 변환 맵 |
BR112017010805B1 (pt) * | 2014-12-05 | 2022-08-09 | Dow Global Technologies Llc | Propante revestido para o tratamento de petróleo e método de tratamento de uma formação subterrânea |
US9896620B2 (en) | 2015-03-04 | 2018-02-20 | Covestro Llc | Proppant sand coating for dust reduction |
CN117449809A (zh) | 2015-03-27 | 2024-01-26 | 卡博陶粒有限公司 | 用于使用支撑剂表面化学和内部孔隙率来固结支撑剂微粒的方法和组合物 |
BR112017023159B1 (pt) | 2015-04-30 | 2022-09-13 | Johnson Matthey Public Limited Company | Artigo para prover liberação controlada de um produto químico de campo de óleo, e, métodos para preparação de um artigo, para determinação de movimento de fluido ou gás em um reservatório subterrâneo e para aumento da quantidade de produto químico de campo de óleo |
US9862881B2 (en) | 2015-05-13 | 2018-01-09 | Preferred Technology, Llc | Hydrophobic coating of particulates for enhanced well productivity |
AR104606A1 (es) | 2015-05-13 | 2017-08-02 | Preferred Tech Llc | Partícula recubierta |
EA035872B1 (ru) * | 2015-08-14 | 2020-08-24 | Карбо Керамикс Инк. | Электропроводящий проппант и способы его изготовления и применения |
CN105062461A (zh) * | 2015-08-14 | 2015-11-18 | 中国地质大学(武汉) | 一种超低密度支撑剂及其制备方法 |
US11103248B2 (en) | 2015-08-26 | 2021-08-31 | Cilag Gmbh International | Surgical staples for minimizing staple roll |
CN105086987B (zh) * | 2015-08-31 | 2018-06-01 | 中国石油天然气股份有限公司 | 纤维表面处理剂及其制备方法和使用方法与压裂液用纤维 |
DE102015115769A1 (de) * | 2015-09-18 | 2017-03-23 | Schock Gmbh | Gießformkörper |
US20180258343A1 (en) * | 2015-09-25 | 2018-09-13 | Imerys Oilfield Minerals, Inc. | Proppants having fine, narrow particle size distribution and related methods |
BR112018009748B1 (pt) | 2015-11-17 | 2022-03-15 | Marhaygue, Llc | Método para fazer um compósito estrutural. e elemento de compósito estrutural |
US20180229407A1 (en) | 2017-02-03 | 2018-08-16 | Marhaygue, Llc | Structural Composition and Method |
MX2018004703A (es) * | 2016-07-05 | 2018-08-01 | Downhole Tech Llc | Composicion de materia y uso de la misma. |
GB2553757A (en) * | 2016-08-08 | 2018-03-21 | Glass Tech Services Limited | Proppant and method of selecting a proppant |
US20180080183A1 (en) * | 2016-09-20 | 2018-03-22 | Tarkett Inc. | Organic infill for artificial turf fields |
US11208591B2 (en) | 2016-11-16 | 2021-12-28 | Preferred Technology, Llc | Hydrophobic coating of particulates for enhanced well productivity |
US10696896B2 (en) | 2016-11-28 | 2020-06-30 | Prefferred Technology, Llc | Durable coatings and uses thereof |
CN108315005B (zh) * | 2017-01-18 | 2020-05-22 | 北京大学 | 一种具有高导流能力的无砂压裂液、其制备方法及压裂工艺与应用 |
AU2018250262B2 (en) * | 2017-04-06 | 2021-03-04 | Nissan Chemical America Corporation | Hydrocarbon formation treatment micellar solutions |
CN107060716B (zh) * | 2017-06-14 | 2023-02-07 | 长春工程学院 | 一种油页岩地下原位喷射劈裂施工装置及施工工艺 |
CN107060717B (zh) * | 2017-06-14 | 2023-02-07 | 长春工程学院 | 一种油页岩地下原位劈裂裂解施工装置及施工工艺 |
CN109321227A (zh) * | 2017-07-31 | 2019-02-12 | 中蓝晨光化工研究设计院有限公司 | 一种热固性环氧树脂压裂支撑剂 |
US10385261B2 (en) | 2017-08-22 | 2019-08-20 | Covestro Llc | Coated particles, methods for their manufacture and for their use as proppants |
US10961427B2 (en) * | 2017-09-22 | 2021-03-30 | Baker Hughes, A Ge Company, Llc | Completion tools with fluid diffusion control layer |
CN107828405A (zh) * | 2017-10-31 | 2018-03-23 | 安徽大天铸业有限责任公司 | 一种覆膜砂用支撑剂的制备方法 |
US20200109524A1 (en) * | 2018-10-08 | 2020-04-09 | Westlake Compounds Llc | Non-uniform artificial turf infill |
CN109852369A (zh) * | 2018-12-31 | 2019-06-07 | 河南祥盛陶粒有限公司 | 高强度覆膜石英砂、制备工艺及设备 |
CN110079295B (zh) * | 2019-04-19 | 2022-02-18 | 北京奇想达新材料有限公司 | 可固化支撑剂及其制备方法和应用 |
RU2745505C1 (ru) * | 2020-01-09 | 2021-03-25 | Акционерное общество "Боровичский комбинат огнеупоров" | Способ получения керамического проппанта и проппант |
CN111995995B (zh) * | 2020-09-03 | 2021-04-30 | 西南石油大学 | 一种体膨颗粒非均质裂缝封堵效果改善剂及制备方法 |
CN115746823B (zh) * | 2021-12-13 | 2024-06-18 | 中国石油天然气集团有限公司 | 一种环氧树脂基复合支撑剂及其制备方法 |
CN116731699A (zh) * | 2022-03-02 | 2023-09-12 | 中国石油天然气股份有限公司 | 一种基于复合材料的防垢支撑剂颗粒的制备方法 |
EP4339369B1 (en) | 2022-09-09 | 2024-08-21 | Polytex Sportbeläge Produktions-GmbH | Artificial turf infill with thermally treated olive pit material |
ES2991842T3 (es) | 2022-09-09 | 2024-12-05 | Polytex Sportbelaege Produktions Gmbh | Método para fabricar relleno de césped artificial con fragmentos redondeados de hueso de oliva |
ES2988312T3 (es) | 2022-09-09 | 2024-11-20 | Polytex Sportbelaege Produktions Gmbh | Relleno de césped artificial con fragmentos de huesos de aceituna y partículas microporosas de zeolita |
Family Cites Families (61)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3217801A (en) * | 1961-04-03 | 1965-11-16 | Pan American Petroleum Corp | Diluted malleable props for formation fractures |
US3659651A (en) | 1970-08-17 | 1972-05-02 | Exxon Production Research Co | Hydraulic fracturing using reinforced resin pellets |
US4003873A (en) | 1971-11-04 | 1977-01-18 | The Dow Chemical Company | Cement-phenolic resin compositions |
US3888311A (en) * | 1973-10-01 | 1975-06-10 | Exxon Production Research Co | Hydraulic fracturing method |
US4074760A (en) | 1976-11-01 | 1978-02-21 | The Dow Chemical Company | Method for forming a consolidated gravel pack |
DE3071116D1 (en) | 1979-06-26 | 1985-10-31 | Ici Plc | Cementitious product |
DE3070854D1 (en) | 1979-06-29 | 1985-08-14 | Ici Plc | Hydraulic cement composition |
EP0030408B1 (en) | 1979-12-03 | 1984-12-19 | Imperial Chemical Industries Plc | Hydraulic cement compositions |
DE3176693D1 (en) | 1980-12-22 | 1988-05-05 | Ici Plc | Cementitious composition and cementitious product of high flexural strength |
US4426467A (en) | 1981-01-12 | 1984-01-17 | Borden (Uk) Limited | Foundry molding compositions and process |
US4732920A (en) * | 1981-08-20 | 1988-03-22 | Graham John W | High strength particulates |
US4518039A (en) | 1981-08-20 | 1985-05-21 | Graham John W | Method for treating subterranean formations |
US4443347A (en) | 1981-12-03 | 1984-04-17 | Baker Oil Tools, Inc. | Proppant charge and method |
US4522731A (en) | 1982-10-28 | 1985-06-11 | Dresser Industries, Inc. | Hydraulic fracturing propping agent |
USRE32812E (en) | 1982-01-21 | 1988-12-27 | Borden (Uk) Limited | Foundry moulds and cores |
US4879181B1 (en) | 1982-02-09 | 1994-01-11 | Carbo Ceramics Inc. | Sintered spherical pellets containing clay as a major component useful for gas and oil well proppants |
US4894285B1 (en) | 1982-02-09 | 1994-01-11 | Carbo Ceramics Inc. | Sintered spherical pellets containing clay as a major component useful for gas and oil well proppants |
US4658899A (en) | 1982-02-09 | 1987-04-21 | Standard Oil Proppants Company, L.P. | Use of uncalcined/partially calcined ingredients in the manufacture of sintered pellets useful for gas and oil well proppants |
US5120455A (en) | 1982-10-28 | 1992-06-09 | Carbo Ceramics Inc. | Hydraulic fracturing propping agent |
US4493875A (en) | 1983-12-09 | 1985-01-15 | Minnesota Mining And Manufacturing Company | Proppant for well fractures and method of making same |
US4680230A (en) * | 1984-01-18 | 1987-07-14 | Minnesota Mining And Manufacturing Company | Particulate ceramic useful as a proppant |
US4717594A (en) * | 1984-07-02 | 1988-01-05 | Graham John W | High strength particulates |
US4888240A (en) * | 1984-07-02 | 1989-12-19 | Graham John W | High strength particulates |
US4581253A (en) * | 1984-12-07 | 1986-04-08 | Acme Resin Corporation | Process for preparing pre-cured proppant charge |
US4632876A (en) * | 1985-06-12 | 1986-12-30 | Minnesota Mining And Manufacturing Company | Ceramic spheroids having low density and high crush resistance |
US4820766A (en) | 1985-10-16 | 1989-04-11 | Shawqui Lahalih | Highly stable sulfonated melamine-formaldehyde condensate solution |
US4785884A (en) | 1986-05-23 | 1988-11-22 | Acme Resin Corporation | Consolidation of partially cured resin coated particulate material |
US4694905A (en) * | 1986-05-23 | 1987-09-22 | Acme Resin Corporation | Precured coated particulate material |
US4733729A (en) | 1986-09-08 | 1988-03-29 | Dowell Schlumberger Incorporated | Matched particle/liquid density well packing technique |
US4869960A (en) * | 1987-09-17 | 1989-09-26 | Minnesota Mining And Manufacturing Company | Epoxy novolac coated ceramic particulate |
US4923714A (en) | 1987-09-17 | 1990-05-08 | Minnesota Mining And Manufacturing Company | Novolac coated ceramic particulate |
US4960826A (en) | 1988-02-19 | 1990-10-02 | Borden, Inc. | Melamine-containing resole resitol and resite compositions |
GB8805481D0 (en) | 1988-03-08 | 1988-04-07 | Marley Uk Ltd | Cementitious products |
US4921821A (en) | 1988-08-02 | 1990-05-01 | Norton-Alcoa Proppants | Lightweight oil and gas well proppants and methods for making and using same |
US5030603A (en) | 1988-08-02 | 1991-07-09 | Norton-Alcoa | Lightweight oil and gas well proppants |
US4921820A (en) | 1989-01-17 | 1990-05-01 | Norton-Alcoa Proppants | Lightweight proppant for oil and gas wells and methods for making and using same |
USRE34371E (en) * | 1989-01-17 | 1993-09-07 | Norton-Alcoa | Lightweight proppant for oil and gas wells and methods for making and using same |
US4977116A (en) | 1989-01-17 | 1990-12-11 | Norton-Alcoa | Method for making lightweight proppant for oil and gas wells |
CA2085932C (en) | 1992-05-20 | 2003-07-29 | Wayne Richard Walisser | Resole melamine dispersions as adhesives |
US5425994A (en) | 1992-08-04 | 1995-06-20 | Technisand, Inc. | Resin coated particulates comprissing a formaldehyde source-metal compound (FS-MC) complex |
EP0590948B1 (en) | 1992-09-29 | 1997-04-02 | Maeta Concrete Industry Ltd. | Cement including composite material, cement products, molding material, a concrete member and a method of producing the same |
KR100240737B1 (ko) | 1992-12-21 | 2000-01-15 | 마에다나오미 | 복합재료 함유 시멘트, 시멘트 제품,성형재 콘크리트 부재 및 그의 제조방법 |
US5478391A (en) | 1993-03-26 | 1995-12-26 | Cement Technology Corporation | Cementitious materials and method of making the same |
CA2119316C (en) | 1993-04-05 | 2006-01-03 | Roger J. Card | Control of particulate flowback in subterranean wells |
US5330005A (en) | 1993-04-05 | 1994-07-19 | Dowell Schlumberger Incorporated | Control of particulate flowback in subterranean wells |
US5422183A (en) | 1993-06-01 | 1995-06-06 | Santrol, Inc. | Composite and reinforced coatings on proppants and particles |
GB9319205D0 (en) | 1993-09-16 | 1993-11-03 | Brown Jonathon L | Cement products and a method of manufacture thereof |
IT1270591B (it) | 1994-07-06 | 1997-05-07 | Italcementi Spa | Composizioni cementizie mdf con migliorata tenacita' |
US5531274A (en) | 1994-07-29 | 1996-07-02 | Bienvenu, Jr.; Raymond L. | Lightweight proppants and their use in hydraulic fracturing |
US5639806A (en) * | 1995-03-28 | 1997-06-17 | Borden Chemical, Inc. | Bisphenol-containing resin coating articles and methods of using same |
US5916966A (en) | 1995-06-06 | 1999-06-29 | Borden Chemical, Inc. | Stabilized phenolic resin melamine dispersions and methods of making same |
US5733952A (en) | 1995-10-18 | 1998-03-31 | Borden Chemical, Inc. | Foundry binder of phenolic resole resin, polyisocyanate and epoxy resin |
US6528157B1 (en) | 1995-11-01 | 2003-03-04 | Borden Chemical, Inc. | Proppants with fiber reinforced resin coatings |
US5785751A (en) | 1996-04-16 | 1998-07-28 | Cement Technology Corporation | Composition of hydraulic cement |
US6059034A (en) | 1996-11-27 | 2000-05-09 | Bj Services Company | Formation treatment method using deformable particles |
US6364018B1 (en) | 1996-11-27 | 2002-04-02 | Bj Services Company | Lightweight methods and compositions for well treating |
US6330916B1 (en) | 1996-11-27 | 2001-12-18 | Bj Services Company | Formation treatment method using deformable particles |
US5921317A (en) | 1997-08-14 | 1999-07-13 | Halliburton Energy Services, Inc. | Coating well proppant with hardenable resin-fiber composites |
US5952440A (en) | 1997-11-03 | 1999-09-14 | Borden Chemical, Inc. | Water soluble and storage stable resole-melamine resin |
AU7600198A (en) | 1997-11-21 | 1999-06-15 | Bj Services Company | Formation treatment method using deformable particles |
US6406789B1 (en) | 1998-07-22 | 2002-06-18 | Borden Chemical, Inc. | Composite proppant, composite filtration media and methods for making and using same |
-
1999
- 1999-07-22 AR ARP990103619A patent/AR019461A1/es active IP Right Grant
- 1999-07-22 AU AU53188/99A patent/AU756771B2/en not_active Expired
- 1999-07-22 ID IDW20000745A patent/ID25832A/id unknown
- 1999-07-22 AT AT99938776T patent/ATE319772T1/de not_active IP Right Cessation
- 1999-07-22 WO PCT/US1999/016507 patent/WO2000005302A1/en active IP Right Grant
- 1999-07-22 EP EP99938776A patent/EP1023382B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1999-07-22 DK DK99938776T patent/DK1023382T3/da active
- 1999-07-22 CA CA002302688A patent/CA2302688C/en not_active Expired - Lifetime
- 1999-07-22 CN CN998011991A patent/CN1274376B/zh not_active Expired - Lifetime
- 1999-07-22 EA EA200000346A patent/EA002634B1/ru not_active IP Right Cessation
- 1999-07-22 DE DE69930268T patent/DE69930268T2/de not_active Expired - Lifetime
- 1999-07-22 BR BRPI9906613-0A patent/BR9906613B1/pt not_active IP Right Cessation
- 1999-11-30 US US09/450,588 patent/US6632527B1/en not_active Expired - Lifetime
-
2000
- 2000-02-29 NO NO20001030A patent/NO322849B1/no not_active IP Right Cessation
-
2001
- 2001-02-13 HK HK01101023.8A patent/HK1030228A1/xx not_active IP Right Cessation
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CA2302688C (en) | 2005-09-27 |
AR019461A1 (es) | 2002-02-20 |
CN1274376B (zh) | 2011-08-10 |
EA002634B1 (ru) | 2002-08-29 |
CA2302688A1 (en) | 2000-02-03 |
DE69930268T2 (de) | 2006-07-27 |
WO2000005302A1 (en) | 2000-02-03 |
NO20001030D0 (no) | 2000-02-29 |
DE69930268D1 (de) | 2006-05-04 |
BR9906613A (pt) | 2000-09-19 |
BR9906613B1 (pt) | 2010-03-23 |
HK1030228A1 (en) | 2001-04-27 |
EP1023382A4 (en) | 2001-08-08 |
EA200000346A1 (ru) | 2000-10-30 |
EP1023382A1 (en) | 2000-08-02 |
NO20001030L (no) | 2000-05-19 |
ATE319772T1 (de) | 2006-03-15 |
CN1274376A (zh) | 2000-11-22 |
AU5318899A (en) | 2000-02-14 |
EP1023382B1 (en) | 2006-03-08 |
ID25832A (id) | 2000-11-09 |
DK1023382T3 (da) | 2006-06-26 |
US6632527B1 (en) | 2003-10-14 |
AU756771B2 (en) | 2003-01-23 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
NO322849B1 (no) | Komposittproppemiddel, komposittfiltreringsmedia og metoder for fremstilling og anvendelse derav | |
US6406789B1 (en) | Composite proppant, composite filtration media and methods for making and using same | |
RU2344040C2 (ru) | Частицы материала, содержащие термопластичный эластомер, и способы их получения и использование | |
US6582819B2 (en) | Low density composite proppant, filtration media, gravel packing media, and sports field media, and methods for making and using same | |
EP0771935B1 (en) | Proppants with fiber reinforced resin coatings | |
CA2718659C (en) | Low temperature coated particles for use as proppants or in gravel packs, methods for making and using the same | |
US7624802B2 (en) | Low temperature coated particles for use as proppants or in gravel packs, methods for making and using the same | |
US9096790B2 (en) | Low temperature coated particles comprising a curable liquid and a reactive powder for use as proppants or in gravel packs, methods for making and using the same | |
US7153575B2 (en) | Particulate material having multiple curable coatings and methods for making and using same | |
US20060035790A1 (en) | Control of particulate flowback in subterranean formations using elastomeric resin coated proppants | |
WO2002026656A1 (en) | Proppant composition for gas and oil-well fracturing | |
MXPA00002532A (en) | Composite proppant, composite filtration media and methods for making and using same |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MK1K | Patent expired |