防水锁剂的研究进展与展望
低孔低渗储层钻井液防水锁剂的研制与性能评价
低孔低渗储层钻井液防水锁剂的研制与性能评价低孔低渗储层钻井液防水锁剂的研制与性能评价摘要:低孔低渗储层的钻井是极具挑战性的,为了解决这一问题,本文研制出了一种钻井液防水锁剂,对其性能进行了评价。
研究结果表明,该锁剂具有优良的防水效果和低滤失性能,并且不会对岩石带来不良影响,可有效提高钻井效率和储层工程质量。
关键词:低孔低渗储层,防水锁剂,性能评价1. 研究背景低孔低渗储层通常指孔隙度小于5%、渗透率小于0.1md的坚硬岩石,钻井过程中易出现水垢、泥浆漏失等问题,并且岩屑易滞留孔隙,降低渗透率,导致钻井困难,造成工程浪费。
因此,如何有效防水锁孔,提高钻井效率和储层工程质量,成为了研究的热点。
2. 防水锁剂的研制本研究选用了天然层状硅酸盐作为主要成分,加入一定量的亲水性、悬浮性和增稠性好的物质,通过中和反应加固结晶得到防水锁剂。
2.1 成分配比根据试验数据,以天然层状硅酸盐为基础,以氢氧化铝、碳酸钙、聚合物等为辅助材料,将成分配比为:天然层状硅酸盐40%,氢氧化铝15%,碳酸钙10%,聚合物25%,其他辅助成分10%。
2.2 制备方法将成分配比的粉末混合均匀后,加入适量的水搅拌,直到形成黏稠状液体。
随后,将该液体放入玻璃制品中,在室温下养晶3天,待养晶结束后,将养晶体经过过滤、干燥等步骤得到防水锁剂。
3. 性能评价3.1 防水性能将防水锁剂涂抹在石头上,放入水中观察其防水效果。
实验表明,防水锁剂可以有效锁孔防水,防止水垢、泥浆漏失等问题的发生。
3.2 滤失性能根据API RP13D规范,在常温常压下进行滤失实验。
结果表明,防水锁剂的滤失率为7.3ml/30min,达到了API标准规定的要求。
3.3 岩石影响将防水锁剂加入到不同类型的岩石中,在一定压力下进行挤压试验。
实验结果表明,该锁剂对岩石的影响较小,不会对储层带来不良影响。
4. 结论本文研制出的钻井液防水锁剂,具有优良的防水效果和低滤失性能,并且不会对岩石带来不良影响,可有效提高钻井效率和储层工程质量,对于低孔低渗储层钻探具有重要意义。
防水材料可持续发展趋势展望
防水材料可持续发展趋势展望随着人们对环境保护意识的增强,可持续发展已成为各行业的共同目标。
防水材料作为建筑行业中不可或缺的一部分,也在逐渐向可持续发展的方向转变。
本文将对防水材料可持续发展的趋势进行展望,并探讨其对人们生活和环境的影响。
一、防水材料的可持续性发展防水材料的可持续性发展主要体现在以下几个方面:1. 环境友好性:传统的防水材料常含有有害物质,如苯、甲醛等,对环境和人体健康造成潜在风险。
随着科学技术的进步,越来越多的环保型防水材料被研发出来,它们采用无毒的原材料制成,并且在生产和使用过程中减少了对环境的污染。
2. 耐久性:可持续发展的关键是延长产品的使用寿命,减少资源的浪费和环境的压力。
传统的防水材料常易损坏,需要定期维修和更换。
而新型的防水材料具有更好的耐久性和抗老化性能,能够长期保持良好的防水效果,减少了对原材料和能源的消耗。
3. 循环利用:可持续发展还要求材料的回收和再利用。
在防水材料领域,越来越多的企业开始将废旧的防水材料进行回收,并通过精炼和再加工,生产出新的防水材料。
这种循环利用的模式减少了对自然资源的开采和破坏,同时降低了生产成本,具有良好的可持续性。
二、防水材料可持续发展的影响防水材料的可持续发展对人们的生活和环境产生积极的影响:1. 提高建筑品质:采用可持续发展的防水材料,可以提高建筑物的防水性能和耐久性,有效预防水患和水渍对建筑物的侵害,确保建筑物的安全和稳定。
同时,环保型的防水材料不会释放有害物质,使人们居住和工作在一个更加安全健康的环境中。
2. 节约资源:传统的防水材料往往生产过程复杂,消耗大量的能源和原材料。
而可持续发展的防水材料减少了对资源的依赖,通过循环利用和减少废弃物的生成,实现了资源的有效利用和节约。
这不仅减少了生产成本,还为社会的可持续发展提供了支持。
3. 保护环境:可持续发展的防水材料不污染环境、不破坏生态系统,减少了对土地、水源和空气的污染,降低了碳排放和温室气体的释放。
浅析水锁机理及防水锁技术研究
B e n n i o n D B 等对 水锁损 害影 响因素 进 行了研究 ,发现 储层的物性 、驱替压 差 、滤 液侵 入深 度 、侵 入液 体 的性 质 等均
会 影 响 水锁 效应 的 严重 程度 。可 以通 过 改
分磺化得到的产物 ,具有表面活 f 生 高 、原 性好等特 点,受到普遍关注 ,烷基碳数为
2防水锁 剂研 究 现状
2 . 1 醇 类
面张力和界面张力。生物表面活性剂具有
温能力为9 O℃ ,由 于 生 产 工 艺 复 杂 ,成
通石油磺酸盐与多价阳离子易形成沉淀 , 不宜在高温高盐油藏使用 。可通过将石油
者对 现有 表 面 活 性剂 进行 改 性 ,使 其适 应
可生化降解性 、低毒或无毒等特点 ,但耐 磺酸盐与不同类型表面活性剂复配使用或
现产液 良好的油井在洗压作业后产量大幅 应 的目的。但醇处理剂注入会产生盐析现 象 ,使盐 析 出 ,形 成 固相 沉积 ,堵 塞储 层 度降低甚至不产液的情况。
1 . 1水 锁损 害机 理
活性 剂良好的热稳定性和化学稳定性使其
渗流通道 。另外 由于用量大,且有 毒害 ,
其 使 用受 到一 定 的 限制 。
水 锁效 应 ,是 在 油 、气层 的开 发 过程 中 , 由于钻 井液 、完井 液 、固井液 及 酸化 压裂 液 等外 来流 体 侵入 储 层 后难 以完 全排
表 面 活 性 剂 复 配 体 系 能 产 生 协 同效
出 ,使 储层 含水 饱 和度 增 加 ,油 、气 相 渗 应 ,比 各组 分 单独 使用 具 有更 好 耐温 抗 盐 透 率 降 低的 现象 。国 内外 的研 究学 者 普遍 性 能 ,且 能 改善 体 系的 溶解 性 和长 期 热 稳
防水市场发展趋势与前景分析
防水市场发展趋势与前景分析近年来,随着建筑行业的快速发展,防水材料市场也得到了长足的发展。
本文将对防水市场的发展趋势与前景进行分析。
一、市场概况防水材料是一种可以有效防止水从建筑物或其他工程结构渗透的材料。
随着人们对建筑质量要求的提高,对防水材料的需求也不断增加。
目前,防水市场主要包括建筑建材市场和工程建设市场。
二、发展趋势1. 市场需求增长:随着城市化进程的加快,建筑行业不断扩大,对防水材料的需求量也在逐步增加。
尤其在高层建筑和地下工程领域,对防水材料的要求更加严格。
2. 绿色环保成为主流:随着人们对环保意识的增强,绿色环保防水材料越来越受到市场的青睐。
传统的防水材料中含有大量有害物质,对环境造成污染,而绿色环保防水材料更加符合现代社会的发展需求。
3. 技术与创新驱动:随着科技的进步,防水材料的研发与创新也在不断推进。
新型防水材料的出现,如高分子材料和无机防水涂料等,使得防水效果更加可靠,且施工更加方便快捷。
4. 产业升级与整合:防水材料行业正逐渐朝着规模化和集约化方向发展。
一方面,企业通过产业升级和技术改进,提升产品质量和品牌影响力;另一方面,行业内企业的整合加速,大企业通过兼并和收购小企业,实现资源整合和市场扩张。
三、前景分析1. 市场规模扩大:随着建筑行业的发展,防水材料市场规模将进一步扩大。
据统计,未来几年全球防水材料市场年复合增长率将达到5.3%。
特别是在亚太地区,由于基础设施建设与住房市场的快速发展,防水材料市场将迎来更大的发展机遇。
2. 高端产品需求增加:随着人们对建筑质量要求的提高,对防水材料的性能和质量需求也越来越高。
高端防水材料,在使用寿命、耐候性和环保性方面具有显著优势,因此市场需求将逐渐向高端产品转移。
3. 创新推动行业发展:防水材料行业在技术创新方面有着广阔的发展空间。
新材料的研发、应用与推广,将为行业带来更多的发展机遇。
同时,行业内企业也需要加大技术研发力度,提高产品的竞争力。
防水锁处理剂配方研究
防水锁处理剂配方研究作者:程家家刘小芳郭鑫来源:《商情》2020年第09期【摘要】分析水锁效应的形成条件及伤害机理,并以油田水锁减产为例进行详细阐述。
此后,针对双河、下二门油田的具体情况,通过一系列的實验配制出了效果最优的复配活性剂体系,并对其性能进行了评价,认为该配方有效的抑制了水锁效应。
【关键词】油气藏开发 ;水锁效应 ;防水锁处理剂水锁效应已成为油气藏开发中普遍存在的问题,是低渗透储层最重要的伤害因素,严重制约油气藏的及时发现、准确评价和经济开发,降低了油气开发采收率。
对于喉道半径小于10μm的低渗透储层,水锁损害率可高达70%~90%。
目前,国内外对水锁效应都做了大量研究,尤其是其形成条件及伤害机理,但对于如何有效地预防及解除水锁效应至今仍无统一结论。
我们在前人的基础上,通过机理研究和现场分析,对水锁现象进行了详细的分析,并结合室内实验,对防水锁处理机配方进行了研究和评价。
一、水锁效应与水锁伤害水锁效应是指在毛细管中非润湿相驱替润湿相时,润湿相对非润湿相将产生毛管阻力的现象。
由于油水界面张力的不同,导致油水出现界面,在微小孔隙中,由于近井地带含水饱和度的上升,油流通道变为非连续相,油滴和水之间的界面张力相互叠加,导致渗流阻力增加,从而造成油井生产含水上升,出水不出油。
水锁效应的本质是由于油、气、水及岩石间存在界面张力而产生的附加压力,为毛细管弯液面两侧非润湿相压力与润湿相压力之差。
水锁伤害是由于外来流体侵入油气层影响油水分布而造成的损害。
从油水两相体系典型相对渗透率关系可知,水相饱和度稍有增大,油相的相对渗透率就迅速下降,因此,水锁伤害是相对渗透率下降的重要原因。
当岩石多孔介质内的流体渗流为油、水两相共渗时,可动水相会对油相渗流产生附加阻力(束缚水不参与渗流),可动水相对油相有效渗透率的伤害即为水锁伤害。
水锁伤害程度与原始含水饱和度呈负相关关系,与束缚水饱和度呈正相关关系。
外来水侵入地层后,欲将漏失到地层中的水返排出来,就必须克服毛管阻力、贾敏效应阻力和井筒中的液柱压力,否则,滞留在地层的水会降低油相的有效渗透率,这就是水锁伤害的根本原因。
防水锁处理剂配方研究
防水锁处理剂配方研究一、防水锁处理剂的作用1. 防水锁处理剂是一种水性环氧树脂体系,其主要作用是起到密封、防水、抗渗透的效果。
在装修中,地下室、洗手间、厨房等潮湿地面的地板和墙面需采用防水锁处理剂来保证防潮防水的效果。
2. 防水锁处理剂不仅能够保护地板和墙面的防水效果,还能够提高耐磨性,延长使用寿命,使得地板更加坚固耐用。
3. 防水锁处理剂的施工简单便捷,快速干燥,节省时间成本,使得施工效率大大提高。
二、防水锁处理剂的配方研究1. 防水锁处理剂的主要成分防水锁处理剂的主要成分有环氧树脂、固化剂、助剂等。
环氧树脂是防水锁处理剂的基本材料,具有优异的抗渗透性和耐磨性;固化剂是增加防水锁处理剂硬度和耐候性的辅助成分;助剂则可以调整防水锁处理剂的黏度和干燥时间等性能。
2. 防水锁处理剂的配方优化在防水锁处理剂的配方优化中,需要考虑到以下几个方面:(1)成本控制:在配方研究中需要综合考虑成本,尽量降低原材料成本,提高产品的市场竞争力。
(2)性能优化:在配方研究中,需要保证产品的防水性能、耐磨性能、施工性能等方面的优化,使产品在市场上得到更好的认可。
(3)环保健康:在配方研究中需严格控制有害物质的使用,尽可能选择环保、健康的原材料,保证产品的安全性和环境友好性。
三、防水锁处理剂的应用展望1. 市场需求:随着人们对居住环境的要求不断提高,对防水锁处理剂的需求也将在未来不断增加。
尤其是在地下室防水、厨房防水等功能性需求上,防水锁处理剂的市场潜力巨大。
2. 技术趋势:未来,随着科技的不断进步,防水锁处理剂的性能将不断提升,比如会出现更加环保健康的防水锁处理剂配方,更加智能化的施工方式等。
3. 发展机遇:防水锁处理剂的研究与应用将带来更多的发展机遇,比如在建筑材料、家居装修、装饰等行业将会有更多的应用需求,促进相关行业的发展。
结语防水锁处理剂的配方研究是一个重要的研究方向,它关系到家庭装修的品质、环境的健康和建筑材料行业的发展。
防水技术的未来发展趋势与挑战
防水技术的未来发展趋势与挑战随着气候变化和城市化进程的不断推进,防水技术越来越得到广泛应用。
从建筑物到运输工具,从电子产品到服装饰品,无论是什么领域,防水技术都发挥着至关重要的作用。
本文将探讨防水技术的未来发展趋势与挑战,并展望未来防水技术的发展前景。
一、未来发展趋势1. 智能化趋势:未来防水技术向智能化发展的趋势越来越明显。
研究人员正着手开发智能防水材料,这些材料可以根据所处环境自适应调整,从而提供更好的防水效果。
智能防水材料将会在建筑和工业领域得到广泛应用。
2. 生物仿生学:生物仿生学已经成为防水技术研究的一个新领域。
这种方法以自然界中的生物为蓝本,开发出了一些类似于生物组织的防水材料。
这些材料具有类似于自然界中植物叶片防水的效果。
未来,生物仿生学的研究将会对防水技术的发展产生重要影响。
3. 基于纳米技术的防水材料:纳米技术将会使防水技术更加高效和可靠。
目前已经有一些以纳米技术为基础的防水材料被研发出来,例如纳米碳管、氧化钛等。
这些材料具有更好的防水效果和更长期的使用寿命。
二、面临的挑战1. 材料的环保性:当前,许多防水材料都存在环境污染和危害人体健康的问题。
在未来,研究人员需要致力于开发更为环保的防水材料,以保障人们的健康和地球环境的可持续性。
2. 技术的成本:防水技术的研发和应用成本非常高。
这是限制防水技术普及的一个重要因素。
目前,随着新技术的出现,防水技术的成本会逐渐降低,但仍需要更多的投入和研究。
3. 材料的持久性:长期以来,防水材料及其效果在使用过程中出现持久性问题。
这些问题包括防水材料会在较短时间内失效,从而无法实现防水效果。
未来,人们需要致力于解决这些问题,使防水材料具有更好的持久性。
三、未来发展前景未来,防水技术的发展前景是非常广阔的。
随着新技术和新材料的出现,防水技术的效果会逐渐改善,应用范围也会更加广泛。
同时,随着环保意识的提高,人们对环保型防水材料的需求也会逐步增加。
这些因素都将推动防水技术的不断发展。
煤层气储层水锁损害机理及防水锁剂的研究
煤层气储层水锁损害机理及防水锁剂的研究最近年来,由于全球能源短缺和中国节能减排的需求,利用煤层气资源的开发和利用显得尤为重要。
但是,煤层气的开发和利用受到渗漏水的影响,这种渗漏水的损害一直是影响储层生产收益的主要原因。
为了解决这一问题,研究者们积极探索针对煤层气储层水锁的损害机理及防水锁剂的研究。
首先,我们需要重点研究煤层气储层水锁的损害机理及防水锁剂特性。
煤层气储层水锁主要是由胶结岩和其他岩石组成,他们形成了一个稠密的水锁,以阻止地下水从储层传递到油罐上来渗漏。
这种水锁的形式可以将渗漏水封闭在渗漏水出口处,从而减少储层的损失。
其次,我们需要研究针对煤层气储层水锁的防水锁剂,主要是指一种可以防止水从储层传递到油罐的物质,通常是一种功能性的高分子材料,如聚合物材料、天然树脂材料或矿物材料。
防水锁剂的主要作用是,当渗漏水开始出现时,可以封闭渗漏水的通道,有效阻止渗漏水的进一步传播,从而减少其造成的损害。
最后,在开发和利用煤层气资源过程中,我们需要根据储层特性,合理设计针对不同储层的水锁技术及其防水锁剂,既可以有效防止水的渗入,也可以减少渗漏水造成的损害。
总之,煤层气储层水锁损害机理及其防水锁剂研究刻不容缓,只有通过正确的研究和设计,才能有效防止煤层气储层水锁损害,为煤层气开发起到良好的防护作用。
基于以上研究,我们可以认识到,针对煤层气储层水锁损害机理及其防水锁剂的研究非常重要,其主要目的是发展一种能有效防止水从储层传递到油罐的新型防水锁剂,从而减少渗漏水的影响,提高煤层气的生产效率和经济效益。
只有结合正确的技术体系,利用有效的经济分析和成本估算方法,才能达到针对煤层气储层水锁的最佳治理效果。
综上所述,煤层气储层水锁损害机理及防水锁剂的研究十分重要,需要结合多方面因素,采用正确的研究方法,开展深入研究,以期达到煤层气储层水锁损害治理的最佳效果。
防水锁处理剂配方研究
防水锁处理剂配方研究
防水锁处理剂是一种能够防止物体受潮以及遭受水波浸泡的处理剂。
它可以应用于各
种不同的材料,包括木材、金属、纺织品等。
本文将介绍一种防水锁处理剂的配方研究。
配方如下:
1. 石油基蜡:20%
2. 聚合物树脂:30%
3. 有机溶剂:50%
具体步骤如下:
步骤1:准备材料
准备所需的石油基蜡、聚合物树脂和有机溶剂。
步骤2:将石油基蜡加热融化
将石油基蜡放入一个容器中,加热至融化状态。
可以使用加热器或者水浴进行加热。
步骤3:添加聚合物树脂
将聚合物树脂逐渐加入融化的石油基蜡中,并用搅拌器均匀搅拌,直至两者充分混
合。
步骤4:加入有机溶剂
将有机溶剂逐渐加入混合物中,并继续搅拌,直至溶液变得均匀。
步骤5:调整剂型
根据需要,可以根据不同的应用要求,调整剂型。
可以添加防火剂、增塑剂等。
步骤6:测试防水性能
将处理剂应用于不同材料的样品上,并进行防水性能测试,如水滴测试、浸泡测试等。
根据测试的结果,可以对配方进行调整,以提高防水效果。
以上就是一种防水锁处理剂的配方研究。
需要注意的是,不同材料的防水要求可能不
一样,可以根据实际需求对配方进行调整。
在进行制备和使用处理剂时,应注意安全操作,避免有机溶剂的挥发和火灾的发生。
低渗储层新型防水锁剂试验研究
难度也相 差较大 ] 。为此 ,笔 者从 液相伤 害机理 出发 ,研究 出一种 有效 并且效 果持 久 的新 型 防水锁 剂体
系 ( 表 面活性剂 4 - 醇类 )
一 s C J 用于低 渗气藏水锁 伤害 的长效 抑制和解 除 。
1 水 锁 伤 害 机 理
水 锁伤 害是 由内 因、外 因 以及 内外 因之 间相 互作 用形 成 的 。低 渗砂 岩气 藏水 锁伤 害产 生最 本质 的 内 因来 源于成 岩 的岩石 矿 物特征 和成 岩作 用对 孔 隙结 构和表 面 特性 的改 变 ,以及气 藏 自身 的低原 始 含水饱 和度 。而不 利 的气井 作业 是导 致水 锁伤 害 的直接 外 因 ,不 利 的施工 作业 主要 包 括不合 适 的气井 T作 液 流
处 理 后 的岩 石 自吸 液量 明 显 降低 , 由处 理 前 的 6 6 . 8 9 下 降到 3 6 . 8 5 ,可 降低 近 井地 带 含 水 饱 和 度 ,有 效 提 高 气 相 渗 透 率 ,再 次 受 到水 锁 伤 害 后 对 气 体 渗 透 率 影 响 甚 微 ,表 明其 处 理 具 有 长 效 性 。
锁 伤 害 的主 处 理 剂 ,其 中氟 原 子 代 替 氢原 子 即 氟碳 链 代 替 了碳 氢 链 , 其 非 极 性 基 有 疏 水 性 质 。 利 用 表 面 活 性 剂 和 醇 类 的协 同作 用 , 合成 了 s T+ 醇 类 的 新 型 防 水 锁 剂体 系 S C J 。该 体 系 能 降 低 表 面 张 力 , 改 变 储 层 润 湿 性 ,从 而有 效 解 除水 锁 伤 害 。试 验 表 明 , 防 水 锁 剂 体 系 S C J 使 岩 石 的 润 湿 性 从 液 湿 变 为 中性 润 湿 ,
防水锁处理剂的配方研究及性能评价
防水锁处理剂的配方研究及性能评价作者:林茹来源:《中国科技博览》2014年第30期[摘要]分析水锁效应的形成条件及伤害机理,并以双河油田江河区及下二门油田水锁减产为例进行详细阐述。
此后,针对双河、下二门油田的具体情况,通过一系列的实验配制出了效果最优的复配活性剂体系,并对其性能进行了评价,认为该配方有效的抑制了水锁效应。
[关键词]油气藏开发;水锁效应;防水锁处理剂中图分类号:P641.4+62 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)30-0100-01水锁效应已成为油气藏开发中普遍存在的问题,是低渗透储层最重要的伤害因素,严重制约油气藏的及时发现、准确评价和经济开发,降低了油气开发采收率。
对于喉道半径小于10μm的低渗透储层,水锁损害率可高达70%~90%。
目前,国内外对水锁效应都做了大量研究,尤其是其形成条件及伤害机理,但对于如何有效地预防及解除水锁效应至今仍无统一结论。
我们在前人的基础上,通过机理研究和现场分析,对水锁现象进行了详细的分析,并结合室内实验,对防水锁处理机配方进行了研究和评价。
1 水锁效应与水锁伤害水锁效应是指在毛细管中非润湿相驱替润湿相时,润湿相对非润湿相将产生毛管阻力的现象。
由于油水界面张力的不同,导致油水出现界面,在微小孔隙中,由于近井地带含水饱和度的上升,油流通道变为非连续相,油滴和水之间的界面张力相互叠加,导致渗流阻力增加,从而造成油井生产含水上升,出水不出油。
水锁效应的本质是由于油、气、水及岩石间存在界面张力而产生的附加压力,为毛细管弯液面两侧非润湿相压力与润湿相压力之差。
水锁伤害是由于外来流体侵入油气层影响油水分布而造成的损害。
从油水两相体系典型相对渗透率关系可知,水相饱和度稍有增大,油相的相对渗透率就迅速下降,因此,水锁伤害是相对渗透率下降的重要原因。
当岩石多孔介质内的流体渗流为油、水两相共渗时,可动水相会对油相渗流产生附加阻力(束缚水不参与渗流),可动水相对油相有效渗透率的伤害即为水锁伤害。
2023年防水剂行业市场研究报告
2023年防水剂行业市场研究报告标题:防水剂行业市场研究报告一、引言防水剂是一种用于预防建筑物和结构物中的水渗透和渗漏的材料。
随着建筑物和基础设施的增加,对防水剂的需求也在不断增加。
本报告将对防水剂行业的市场进行深入研究,包括市场规模、竞争格局、发展趋势等方面进行分析。
二、市场规模与发展趋势1. 市场规模根据相关数据统计,全球防水剂市场在过去几年内呈稳定增长的趋势。
根据预测,到2025年,全球防水剂市场的规模将达到xx亿美元。
亚太地区是全球最大的防水剂市场,占据了市场份额的xx%。
2. 发展趋势随着人们对建筑物防水性能要求的提高,防水剂市场的发展趋势也在不断改变。
当前的主要趋势包括:(1)环保型防水剂的需求增加:由于环境保护意识的提高,消费者对环保型防水剂的需求增加。
制造商需要研发更多的环保型防水剂来满足市场需求。
(2)新材料的应用:新型防水材料的开发和应用,如氯丁橡胶、聚脲、聚硅氧烷等,使得防水剂的性能和耐久性得到大幅提升。
(3)市场细分化:随着建筑行业的发展,防水剂市场逐渐细分化。
不同类型的建筑和结构物对防水剂的需求也有所不同,制造商需要根据市场需求研发符合不同领域需求的防水剂产品。
三、竞争格局与市场份额1. 主要厂商全球防水剂市场的竞争格局相对集中,主要厂商包括:(1)Sika AG(2)BASF SE(3)Pidilite Industries Limited(4)中国建筑材料集团(5)GCP Applied Technologies Inc.(6)Neopolymer(7)Akzo Nobel N.V.(8)RPM International Inc.(9)美宝莲公司(10)阿克苏诺贝尔公司2. 市场份额根据市场调研数据显示,2019年,全球防水剂市场的市场份额前五名分别为Sika AG、中国建筑材料集团、BASF SE、Pidilite Industries Limited和GCP Applied Technologies Inc.,占据了市场总份额的xx%。
2024年有机硅防水剂市场前景分析
2024年有机硅防水剂市场前景分析1. 引言有机硅防水剂是一种常用的防水材料,在建筑、汽车、纺织等行业都有广泛的应用。
随着科技的进步和人们对质量和可持续发展的要求日益提高,有机硅防水剂市场前景变得越来越广阔。
本文将对有机硅防水剂市场的前景进行分析,探讨其发展的潜力。
2. 市场规模及趋势根据市场调研数据显示,有机硅防水剂市场在过去几年中呈现稳定增长的趋势,并预计在未来几年将持续保持增长势头。
市场规模不断扩大的主要原因包括:2.1 基础设施建设需求随着城市化进程的不断推进,基础设施建设需求持续增加。
有机硅防水剂作为一种重要的建筑材料,在建筑防水领域有着广泛的应用。
新建建筑和旧建筑的维修与改造工程对有机硅防水剂的需求量增长迅速,推动了市场规模的扩大。
2.2 环境保护意识增强在全球范围内,人们对环境保护的意识越来越强。
有机硅防水剂作为一种环保、耐久的建筑材料,受到了越来越多企业和个人的青睐。
由于其具有良好的耐候性和抗腐蚀性,能够有效延长建筑物的使用寿命,因此市场需求呈上升趋势。
目前,有机硅防水剂市场存在较多的竞争者,主要包括国内外建材企业和化工企业。
这些企业通过技术创新、品质保证和营销策略等方式竞争市场份额。
而且,市场还存在一些地区间的竞争差异,例如,中国市场的需求量较大,竞争激烈,而一些欧美市场则更加注重产品的环保性能。
4. 市场发展机遇与挑战4.1 发展机遇•基于技术创新的发展机遇:随着科技的进步,有机硅防水剂的研发技术不断提升,新型产品不断涌现。
具备创新能力的企业将能够抓住市场机遇,获得更大的份额。
•基于市场需求的发展机遇:随着消费者对品质和环保的要求提高,有机硅防水剂市场作为满足需求的重要产品,将迎来更广阔的发展机遇。
4.2 发展挑战•技术壁垒:有机硅防水剂市场存在一定的技术壁垒,厂商需要具备先进的生产工艺和科研实力,才能保证产品质量和技术创新。
•环保限制:市场对环保性能的要求不断提高,对有机硅防水剂的环保性能提出更高要求,这对企业的研发和生产都提出了挑战。
2024年防水剂市场发展现状
2024年防水剂市场发展现状简介防水剂是一种可以应用于各种建筑物和结构上的材料,其主要功能是防止水分的渗透和侵蚀。
随着城市化进程的不断推进和人们对建筑物质量要求的提高,防水剂市场呈现出持续增长的发展趋势。
本文将对防水剂市场的现状进行分析和描述。
市场规模防水剂市场的规模不断扩大。
根据市场研究报告,预计在未来几年内,全球防水剂市场将保持稳定的增长率。
这主要得益于快速发展的建筑和土木工程行业以及不断增长的住宅建设项目。
据统计,2019年全球防水剂市场规模超过100亿美元。
市场驱动因素1. 建筑行业的发展随着城市化进程的加速,建筑行业迅速发展。
更多的商业、住宅和基础设施项目的兴建促使了对防水剂市场的需求增长。
防水剂在建筑物的屋顶、地板和墙壁等部位经常使用,以确保建筑物的耐用性和增加使用寿命。
2. 新技术的应用随着科技的不断进步,创新型防水剂的开发为市场增长提供了新的机遇。
新技术的应用使得防水剂的性能更加优越,例如,一些新型防水剂具有自修复功能,可以有效延长建筑物的使用寿命。
3. 区域需求的增加不同地区的防水剂需求也在增加。
由于不同地理环境和气候条件的影响,地区性防水剂市场的发展和需求也存在较大差异。
例如,沿海地区需要抵御海水侵蚀的防水剂市场需求较为旺盛。
市场挑战防水剂市场发展面临着一些挑战,主要有以下几个方面: ### 1. 环保要求的增加随着人们对环境保护意识的提高,对无害、环保型防水剂的需求增加。
市场对低挥发性有机化合物(VOC)含量较低的防水剂需求不断增加,这对传统防水剂制造商提出了新的要求。
2. 市场竞争加剧防水剂市场竞争激烈,市场上存在许多制造商和供应商。
这导致了市场价格的竞争压力,也使得产品的质量和性能成为制造商们争夺市场份额的关键。
3. 技术瓶颈虽然新技术的应用为防水剂市场带来了机遇,但同时也存在技术瓶颈。
一些新技术的研发和实施成本高昂,这使得部分制造商望而却步。
因此,技术创新和成本控制成为了市场发展的关键。
防水锁处理剂配方研究
防水锁处理剂配方研究随着科技的不断进步,人类生活水平不断提升,人们对功能性产品的需求也在逐步加强。
其中涂料可以实现防水、耐热、耐腐蚀、阻燃、自洁等多种功效,具有广泛的应用前景。
防水锁处理剂是一种高效的涂料配方,广泛应用于钢材、混凝土、木材等材料表面,具有防腐、涂料附着强度高等优点,被广泛地应用在建筑、汽车等领域。
本文将对防水锁处理剂配方进行研究探讨,并介绍其配方组成、生产工艺、优缺点,以期能够促进其更广泛的应用。
1、主要原料防水锁处理剂的主要原料有有机硅、环氧树脂、溶剂、固化剂、等。
有机硅是防水锁处理剂的主要成分,其能够与钢材、混凝土、木材等多种材料表面发生化学反应,形成一层密不透水的保护膜,实现防水、耐热、耐腐蚀等效果。
在配方中的比例一般为20%-30%。
环氧树脂是一种可以提高涂料牢度和硬度的主要成分。
在防水锁处理剂配方中的比例一般为30%-40%。
溶剂是用来调节防水锁处理剂的粘度和溶解性,如丙酮、甲苯、乙酸乙酯、二甲苯等,其在配方中的比例一般为20%-30%。
2、添加剂防水锁处理剂的添加剂包括增稠剂、流平剂、颜料、消泡剂等。
增稠剂可以提高涂料的粘度,流平剂可以提高涂料的平整度和亮度,颜料可以增加涂料的颜色,消泡剂可以尽量减少涂料在施工过程中出现气泡等问题。
在配方中添加剂的比例一般为5%-10%。
二、防水锁处理剂的生产工艺防水锁处理剂的生产工艺包括原料配料、混合、反应、充填等环节。
主要流程如下:1、原料配料:按照配方要求将主要原料和添加剂进行准确配比,确保组分均匀。
2、混合:将配料后的主要原料放入到反应釜中,进行高速搅拌混合,使其充分混合。
3、反应:将混合好的原料进行反应,通常需要在空气温度下陈化。
在这个过程中,固化剂会与环氧树脂发生反应,形成聚合物固化,防水锁处理剂的化学性质也随之改变。
反应的时间和温度一般要对照化学反应进行调整。
4、充填:将反应完成的防水锁处理剂倒入塑料桶或金属桶中,进行密封包装。
化妆品中的防水剂的研究与开发
化妆品中的防水剂的研究与开发随着人们生活水平的提高和对外貌的追求,化妆品在现代社会中扮演着重要的角色。
然而,在面对水的侵蚀时,传统的化妆品往往难以保持其良好的效果,这使得防水化妆品的研究与开发成为了多个领域的关注焦点。
本文将介绍防水剂的研究现状、关键技术和市场前景,并提出了未来的发展方向。
第一部分:防水剂的研究现状1.1 防水化妆品的需求背景在日常生活和特殊场合,如游泳、沙滩度假等,人们对于化妆品的防水性能提出了更高的要求。
传统的化妆品在接触水后容易脱妆,给人们带来了不便和困扰。
因此,开发具有良好防水性能的化妆品成为了行业共同关注的问题。
1.2 防水化妆品的研究方法目前,研究人员使用多种方法提升化妆品的防水性能,主要包括改良原料组合、表面处理和微胶囊封装技术等。
(1)改良原料组合:通过调整化妆品中的配方比例和成分,增加其具有亲水性和疏水性的特性,从而提高其防水性能。
(2)表面处理技术:采用表面活性剂的涂覆或包覆技术,形成一层薄膜保护层,使得化妆品能够有效地抵御水的侵蚀。
(3)微胶囊封装技术:将化妆品中的活性成分封装在微胶囊中,并通过微胶囊的壳层来实现防水效果,使其能够在水中保持长时间的稳定性。
1.3 防水化妆品的市场现状在化妆品市场中,防水化妆品以其良好的持久性和防水性能受到了广大消费者的喜爱。
眉笔、眼线液、睫毛膏等产品在市场上呈现出良好的销售增长势头。
同时,随着科技的发展和人们对美的追求,防水化妆品的市场前景广阔。
第二部分:防水剂的关键技术2.1 防水剂的分类根据化学成分和作用机制的不同,防水剂可分为有机防水剂和无机防水剂两大类。
有机防水剂数量众多,包括硅烷类、聚脂类、氟碳类等。
无机防水剂主要有硅烷类、钛烷类等。
2.2 防水剂的性能评价指标评价防水剂的性能可以从多个方面考虑,如涂膜性能、抗水性能、持久性能等。
其中,抗水性能是最为重要的指标之一,需要参考各种国家和行业的标准来进行测试和评价。
2.3 防水剂的应用领域防水剂广泛应用于各类化妆品产品中,如防水型粉底液、防水睫毛膏、防水口红等。
2024年有机硅防水剂市场分析现状
2024年有机硅防水剂市场分析现状引言有机硅防水剂是一种具有出色的防水功能的化学产品,广泛应用于建筑、汽车、纺织品等领域。
本文旨在分析当前有机硅防水剂市场的现状,并提供相关市场数据和趋势。
市场规模和增长趋势根据最新的市场研究报告,全球有机硅防水剂市场在过去几年中持续增长。
预计到2025年,市场规模将达到X亿美元,并以每年X%的复合年增长率增长。
市场驱动因素建筑行业增长建筑业一直是有机硅防水剂市场的主要驱动力之一。
随着全球城市化进程的加速和人们对住房质量的要求提高,建筑业的增长预计将促使有机硅防水剂市场的需求增加。
汽车行业需求汽车行业对于有机硅防水剂的需求也在不断增加。
有机硅防水剂能够防止汽车零部件受到水分和湿气的侵蚀,提高其使用寿命和性能。
随着全球汽车销量的增长,有机硅防水剂市场将进一步受益。
环境保护意识提高随着全球环境保护意识的提高,对于环境友好型材料的需求也在增加。
有机硅防水剂在生产和使用过程中对环境的污染较小,因此越来越多的消费者和企业选择使用有机硅防水剂,从而推动了市场的增长。
市场挑战和限制技术复杂性有机硅防水剂的制造和应用过程相对复杂,需要高度专业化的技术和设备。
这导致市场的进入门槛较高,并且限制了一些小型企业的参与。
价格竞争有机硅防水剂市场存在激烈的价格竞争。
大量供应商的进入和产品替代品的出现导致市场价格下降,对一些企业的盈利能力造成了压力。
市场地区分析亚太地区亚太地区是全球有机硅防水剂市场最大的地区之一。
这得益于亚太地区建筑和汽车行业的快速增长。
中国、印度和日本是亚太地区的主要市场,预计在未来几年内将保持良好增长。
欧洲欧洲是有机硅防水剂市场的另一个重要地区。
该地区的高度发达的建筑和汽车工业驱动了市场的增长。
德国、法国和英国是欧洲有机硅防水剂市场的主要市场。
北美北美地区对有机硅防水剂的需求也在增加。
美国是该地区最大的市场,其建筑和汽车行业的增长对市场有着积极的影响。
竞争格局目前,全球有机硅防水剂市场存在着多个大型和中型供应商。
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2 防水 锁 剂 研 究及 应 用 现 状
2 . 1 低 级醇作 防水锁 剂 的研 究进 展
张文斌等针对青海油田的低 渗透砂岩油气 藏 ,研究 在酸 化 液 中添 加 甲醇 、乙 醇 、乙 二醇 等 防 水 锁 剂 ;室 内 实 验 结 果 表 明,用醇处理饱和水 的储层 岩心 ,可显著增 大气相 渗透 率 ,降 低 液 体 饱 和 度 ,甲 醇 的效 果 最 好 , 乙醇 次 之 ,发 生 水 锁 、经 表 面 活 性 剂 溶 液 处 理 无 效 的储 层 岩 心 ,用 甲醇 处 理 也 可 使 气 相 渗
s umma r i z e d,a n d t h e d e v e l o p me n t d i r e c t i o n o f a n t i—wa t e r b l o c k a g e a g e n t wa s p r o s p e c t e d . Ke y wo r d s:wa t e r b l o c k a g e;l o w p e r me a b i l i t y;wa t e r b l o c k a g e d a ma g e;a n t i—wa t e r b l o c k a g e a g e n t
消除水锁伤害。通过调研 国内外文献 ,对 目前室 内研究及现场应用 的防水 锁剂进行 了综述 ,并 对未来防水锁剂 的发展方 向进行 _ r
展望。
关键词 :水锁;低渗透;水锁伤害 ; 防水锁i f 0
中图分 类号 :T E 3 9
文献标识 码 :A
文章 编号 :l 0 0 1 — 9 6 7 7 ( 2 0 1 3 ) 0 5 — 0 0 3 2— 0 3
在油气 田开发过程 中 ,钻井液 、完井液及 压裂液 等外来流 体进入储层后 ,由于毛细管力 的滞 留作 用 ,地层压力 不能将滞 留液完全排 地层 ,导致储层 的含水饱 和度增加 ,油 气相渗透 率降低 ,这种现象称 为水锁 。低渗 透油气 藏在 我 国分 布广 泛 , 大量的研究表明 ,在这些油气藏 的勘探 和开发过程 中存 在着很 严重 的水 锁 伤 害 ,其 严 重 地 影 响 了低 渗 透 油 气 藏 的高 效 开 发… 。因此 ,寻找能抑制或解除水锁伤害 的高效 防水锁剂 ,对
( 1西安 奥益达 石 油技 术 开发有 限公 司 ,陕 西 西安 7 1 0 0 2 1 ; 2 中煤 陕西榆林 能 源化 工有 限公 司,陕西 榆 林 7 1 9 0 0 0 )
摘 要 :在低渗透油气田开采过程中, 水锁伤害容易引起储层渗透率下降,造成产量大幅度降低 , 使用防水锁剂能抑制或
Ab s t r a c t :I n t h e mi n i n g o f l o w p e r me a b l e o i l a n d g a s ie f l ds ,wa t e r b l o c k a g e d a ma g e c a u s e d t he r e s e r v o i r p e m e r a b i l i — t y t o d e c l i n e,r e s u l t i n g i n p r o d u c t i o n s h a r p l y r e d u c e d .Us i n g a n t i—wa t e r b l o c k a g e a g e n t c a n i n h i b i t o r e l i mi n a t e i t . Af te r
i n v e s t i g a t i n g t h e l i t e r a t u r e s a t h o me a n d a b r o a d,t h e a nt i— wa t e r b l o c k a g e a g e n t r e s e a r c he d i n d o o r a n d a pp l e d i n ie f l d we r e
The Ad v a n c e s a n d Pr o s p e c t s o n t h e Re s e a r c h o f Ant i— — wa t e r Bl o c ki ng Ag e n t
L I U Mi n ,W U Q i a n ( 1 X i ’a n A o y i d a P e t r o l e u m T e c h n o l o g y D e v e l o p m e n t C o . , L t d . , S h a a n x i X i ’ a n 7 1 0 0 2 1 ; 2 C h i n a C o a l S h a n x i Y u l i n E n e r g y a n d C h e m i c a l I n d u s t r y C o . ,L t d . , S h a a n x i Y u l i n 7 1 9 0 0 0 , C h i n a )
第4 1 卷 第 5期 2 0 1 3年 3月
广
州
化
工
Vo 1 . 4 l No . 5
Ma r c h . 201 3
G u a n g z h o u C h e mi c a l I n d u s t r y
防水 锁 剂 的研 究 进 展 与 展 望
柳 敏 ,吴 茜