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MX2013008321A - Hidroxietil celulosa no-iónica y su uso como suspensión para la perforación, terminación y reparación de pozos petroleros y de gas. - Google Patents

Hidroxietil celulosa no-iónica y su uso como suspensión para la perforación, terminación y reparación de pozos petroleros y de gas.

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MX2013008321A
MX2013008321A MX2013008321A MX2013008321A MX2013008321A MX 2013008321 A MX2013008321 A MX 2013008321A MX 2013008321 A MX2013008321 A MX 2013008321A MX 2013008321 A MX2013008321 A MX 2013008321A MX 2013008321 A MX2013008321 A MX 2013008321A
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hydroxyethyl cellulose
ionic
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ionic hydroxyethyl
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Inventor
Gabriela Castillo Gallegos
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Nextbar S A De C V
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Abstract

Hidroxietil celulosa no-iónica liquida es un producto que facilita su inducción a los pozos petroleros, siendo un viscosificante con más rapidez, que los existentes, su manejo es más eficiente, eliminando las pérdidas de producto en vez de utilizar la versión en polvo. Con una mayor dispersión, en los diversos tipos de lodos para la perforación, reparación y terminación de los pozos petroleros y de gas. Siendo un producto amigable con el medio ambiente.

Description

HIDROXIETIL CELULOSA NO-IÓNICA Y SU USO COMO SUSPENSIÓN PARA LA PERFORACIÓN, TERMINACIÓN Y REPARACIÓN DE POZOS PETROLEROS Y DE GAS DESCRIPCIÓN OBJETO DE LA INVENCIÓN La presente invención se refiere a la composición, método de preparación y aplicación de un producto de fluido, formulado con una mezcla de Hidroxietil Celulosa que es un derivado no-iónico de la celulosa con grupos hidroxiétilicós unidos a la estructura del polímero. Resistente a altas presiones y temperaturas, el cual puede ser utilizado para la perforación, terminación y reparación de pozos petroleros.
ANTECEDENTES La presente invención se refiere a la composición, método de preparación y aplicación de un producto de fluido, formulado con una mezcla de Hidroxietil Celulosa que es un derivado no-iónico de la celulosa con grupos hidroxiétilicós unidos a la estructura del polímero. Resistente a altas presiones y temperaturas, el cual puede ser utilizado para la perforación, terminación y reparación de pozos petroleros, y más específicamente para perforar, terminar y reparar la zona productora de los pozos costa afuera, terrestres y lacustres, productores de hidrocarburos (aceite crudo, gas y mezclas de aceite-gas y condensados. La invención, presenta la particularidad de reducir significativamente los daños a la permeabilidad de la formación productora solubles en agua para proporcionar las características de densidad, polímeros y aditivos especiales para proporcionan al producto las propiedades fisicoquímicas que todo fluido de perforación, terminación y reparación de pozos requiere para cumplir con sus funciones, y sobre todo proporcionar una resistencia térmica de 85°C hasta 120°C lubricando la formación productora. Una característica primordial de la presente invención es la composición que integra el fluido de perforación/terminación/reparación de pozos petroleros es incrementar la viscosidad y controlar las perdidas por filtración que no requieren de grandes tiempos, altas velocidades de corte ni calentamiento. Convirtiéndolo en un productor altamente amigable con el medio ambiente.
Específicamente la presente invención se relaciona a composiciones que contienen polímero líquido para utilizarse como agente espesante para hacer viscosas a las salmueras y proporcionen fluidos espesos. La Hidroxietilcelulosa, Éter de Celulosa no iónico, [(C6H905)(C2H 0)xH]n, es un agente espesante y suspendente. Se obtiene a partir de la reacción de la celulosa con sosa caustica y óxido de etileno. Así como Glicoéter DPM, Amina Cuaternaria, Acidos Grasos del Tall Oil y Metanol.
Para la perforación de un pozo petrolero es necesario el empleo de un fluido (tradicionalmente conocido como lodo) el cual puede ser base agua, base aceite o un gas con el fin de llevar a cabo múltiples funciones. Este fluido debe, entre otras cosas, contrarrestar las presiones de los fluidos de perforación, enfriar y lubricar la barrena, acarrear los recortes perforados a la superficie para su separación y ser reciclado, previo acondicionamiento, para volver a introducirlo al pozo mismo.
Durante las operaciones de perforación se atraviesan diferentes formaciones (lutitas, arenas, lutitas arenosas, calizas, margas, lutitas cretosas.) antes de llegar a la formación que contiene los hidrocarburos que han de ser extraídos para su comercialización. Usualmente los yacimientos donde su Ubican los hidrocarburos consisten de rocas carbonatadas, arenas y/o lutitas arenosas, las cuales en virtud de su permeabilidad pueden permitir que dichos hidrocarburos fluyan de una manera natural aprovechando las presiones existentes en los yacimientos o bien tratarse de yacimientos depresionados que requieren del empleo de técnicas de recuperación secundaria (bombeo neumático, bombeo mecánico, bombeo electro centrífugo.). Invariablemente, el flujo de .Jos hidrocarburos a través del medio poroso dependerá mucho de que tanto las partículas insolubles de los fluidos de perforación tradicionales hayan invadido dichas zonas, provocando, entre otras causas, el taponamiento de los poros dé la formación, y con esto la reducción de la producción de hidrocarburos. »'L permeabilidad es la facilidad con que los poros de la formación pueden permitir el libre flujo de un fluido a través de ellos, lo cual dependerá en gran medida de que tanto se encuentran comunicados los poros entre sí y de que no existan partículas extrañas a la formación que impidan o bloqueen el paso de los fluidos a través de él, a este proceso de invasión o bloqueo de los poros de la formación se le conoce tradicionalmente como daño a la formación productora, mismo que es causado por los fluidos utilizados durante las operaciones de perforación, terminación o reparación de pozos petroleros.
Los sólidos que contienen los fluidos de perforación tradicionales generalmente son sólidos insolubles en agua y en aceite, mismos que al estar perforando invaden la formación productora causando el taponamiento de los poros de la formación y reduciendo con esto su permeabilidad. La naturaleza química de estos sólidos (normalmente agentes Densificantes como barita, ilmenita, galena, oxido de fierro.) evita que estos puedan ser disueltos mediante él tradicional tratamiento con HCI al 15% causando con esto un daño irreversible a la permeabilidad de la formación.
Para resolver los problemas de daño a la formación productora sé han venido utilizando fluidos formulados a base de salmueras pesadas libres de sólidos, las cuales presentan la ventaja que no requieren de sólidos insolubles (como la barita, carbonato de calcio, óxido de hierro, galena.) para incrementar la densidad que los pozos de alta presión alta temperatura requieren para el Control de las presiones de formación, este tipo de fluidos incrementa su densidad disolviendo sales o mezclas de sales (NaCI, KCI, CaCI2, CaBr2, ZnBr2, NaHC03, NaBr, KHC03, NaHC03, NH4CI, entre otras) en agua, de tal forma que no existen sólidos insolubles (en suspensión) que pudieran, durante la perforación de la zona productora, invadir la formación con el consecuente taponamiento y reducción de la permeabilidad y producción del pozo.
La Hidroxietilcelulosa en polvo presenta diversos problemas al momento de verterse a los pozos petroleros, que este requiere de mezclarse adecuadamente con otro aditivo que permita su maniobrabilidad, adicionando el tiempo de preparación que este lleva para poder utilizarse inclusive en muchas de las ocasiones lleguen a quedar grumos u ojos de pescado lo cual dificulta o impide la función específica de proporcionar una mayor viscosidad de las salmueras.
Se pueden tomar como referencias de patentes ya existentes en el mercado en versiones sintético y líquido a base de agua como: La patente WO 2012131417 A1 : El polímero sintético de la invención es empleado como viscosificante y reductor de filtrado de salmueras divalentes simples y binarias y presenta la característica de que no requiere de tiempos prolongados de agitación, calentamiento o uso de altas velocidades de corte para hidratarse en presencia de salmueras divalentes de alta densidad. Este polímero novedoso presenta además una resistencia térmica superior a los 200°C y se utiliza en un rango de concentración de 1.0 a 40 kg/m3, y más preferentemente de 0.5 a 20 kg/m3, caracterizada porque es un polímero de formula molécülar (C8H 6CIN)n o (C6H14CIN)n, seleccionada del grupo del azaciclopetano, azolidina, prolamina, tetrametilendiamina, tetrahidropirrol, butilenamina, pirrolidina, piperidina o sus mezclas y/o porque el viscosificante reductor de filtrado de la invención también pude ser derivado de uno o más de los siguientes homopolímeros: Cloruro de N,N Dimetil-N-2 Propenil-2propen amino, cloruro de 2 propen-1 -amino N-N- La patente EP 0413274 B1 , es una suspensión acuosa que comprende 8 a 28%, en peso de la suspensión total, de hidroxietilcelulosa soluble en agua (HEC) dispersa en una solución acuosa que comprende 20 a 35%, en peso del total de carbonato de potasio y agua, de carbonato de potasio, 0,2 a 0,8%, en peso de la suspensión total, de un agente humectante que tiene un HLB de 6 a 9, y el 0,08 hasta el 0,6%, en peso de la suspensión total, de un soluble en agua o hinchable en agua espesante. La suspensión comprende, además, 0,05 a 0,5% en peso de un agente dispersante que tiene un HLB mayor que 14. Esta invención también está dirigida a un proceso para la preparación de una suspensión tal y un proceso de preparación de una solución acuosa de HEC disuelta utilizando una suspensión de este tipo.
La patente WO 9713578: La presente invención esta dirigida a una dispersión de polímero, liquida soluble en agua, libre de petróleo, para el uso en el espesamiento de medios acuosos, en particular, fluidos determinación y reconstrucción usados en el negocio de perforación de gas y petróleo Las dispersiones de la presente invención están comprendidas de hidroxietil celulosa y derivados de propilenglicol, preferentemente propilen glicol poliéster y éter alifático de baja toxicidad, estas dispersiones incluyen agua. Debido a su perforación en medio ambientes mar adentro. Estas composiciones se dispersan y viscosifican rápidamente una variedad de salinas, incluyendo agua de mar y otras salinas livianas, con un mínimo de cizalia y sin la formación de ojos de pez.
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN La Hidroxietilcelulosa es un derivado no-iónico de la celulosa con grupos hidroxietilicos unidos a la estructura del polímero. La cual provee reología, resistencia bacteriana, funciona en cualquier tipo de salinidad, no contiene biosidas. Evitando desarrollar geles altos en su formulación.
La hidroxietilcelulosa, es un polímero de celulosa y etileno, que forma un gel viscoso soluble en agua y en etanol, se puede usar en sustitución carboximetilcelulosa o CMC, cumpliendo una función similar a este, dando resultados de resistencia a temperaturas de 85°C hasta los 120°C.
Glicoéter DPM, es un solvente fuerte, el cual se utiliza como medio de dispersión para la hidroxieticelulosa,.
La amina cuaternaria es un ion poliatómico positivamente cargado, de estructura NR4+, R comenzando en un grupo alquilo o en un grupo árilo. A diferencia del ion amonio (NH4+) y los cationes de amonio primario, secundario o temario, los cationes de amonio cuaternario están cargados permanentemente, independientemente del pH de su solución. Sales de cationes de amonio cuaternario enlazadas a un anión. Ácidos grasos derivados del Tall Oil, es un líquido color amarillento, de olor característico, obtenido como subproducto en la fabricación de pasta de papel, a partir de coniferas, por el procedimiento Kraft, llamado también resina líquida, se obtiene partiendo de la lejía negra residual de la fabricación de la pasta de celulosa por procedimientos alcalinos y, más especialmente, por el procedimiento al sulfato. Es un líquido constituido esencialmente por una mezcla de ácidos grasos y de ácidos resínicos.
El metanol, también conocido como alcohol metílico o alcohol de madera. A temperatura ambiente se presenta como un líquido ligero (de baja densidad), incoloro, inflamable y tóxico que se emplea como disolvente, su fórmula química es CH40.
Para obtener la Hidroxietil celulosa no-iónica objeto de la presente invención se necesita que sus elementos presenten el siguiente grado de concentración: hidroxietilcelulosa del 80% al 99%, preferentemente 99%; ácidos grasos derivados de tall oil del 80% al 99%, preferentemente 99%, Glicoéter DPM de 80% al 100%, preferentemente 100%; Metanol del 70% al 100%, preferentemente 100%; Amina Cuaternaria de 80% al 99%, preferentemente 99%.
La presente invención cuenta con un punto de ebullición de 85°C hasta 120°C TCC, ASTM D56; Punto de fluidez -37.2°C; Punto de Congelación -42.7°C; Densidad 8.07 Ib/gal; gravedad específica (SG) 0.970. Dando una apariencia de color crema.
EJEMPLO 1. Método de obtención preferente de la presente invención: Se introducen: Glicoéter DPM al 99% + ácidos grasos derivados del Tall 0/7 al 99%+ Metanol al 100% + Amina Cuaternaria al 99%, en una mezcladora; una vez que se introducen dichos componentes se enciende dicha mezcladora y comienza la agitación a 1000 r.p.m., hasta ver que la integración de los componentes sé observa una textura viscosa, posteriormente se añade lá Hidroxietilcelulosa en polvo, preferentemente a un 99%, adicionalmente el mezclador por agitación se incrementa a 2000 r.p.m., para asegurar que no quede ningún grumo u ojo de pescado, y se mantiene la agitación, para obtener la hidroxietilcelulosa no iónica, la cual es una suspensión, viscosa en color crema, estable y manejable a temperatura ambiente para obtener finalmente la hidroxietil celulosa no iónica objeto de la presente invención.
La hidroxietilcelulosa no iónica no experimentará la deshomogenización de los elementos cuando se encuentre en reposo o almacenaje, debido al sistema de mezclado por agitación, lo que en otros productos líquidos, sucede la separación de los elementos al estar en reposo. Haciendo una suspensión única, eliminando la sedimentación de los sólidos poliméricos puros Hidroxietilcelulosa, convirtiéndolo en un compuesto totalmente vertible. Esto permite un eficiente manejo para hacer mezclas rápidas y barridos sin necesidad de equipo de mezclador, para verterlo dentro del pozo petrolero.
EJEMPLO 2. Preparación de 1 litro de hidroxietil celulosa La cantidad de los componentes que se utilizan para preparar 1 litro de la presente invención se detallan en la tabla 1.
Tabla 1. Cantidad de elementos utilizados en la preparación de 1 litro de la presente invención.
La presente invención comprende 40% de hidroxietilcelulosa que en conjunto con el resto de los elementos que integran la formula proveen un estado líquido para salmueras en alta densidad, haciendo que no se degrade por bacterias comunes.
Proveyendo una reología pseudoplastica no permitiendo desarrollar geles altos. Haciendo un producto fácil de manejar, incrementando el volumen de los fluidos facilitando su extracción, funcionando en cualquier tipo de salinidad y no requiere de biosidas.
EJEMPLO 3. Método de Aplicación de la invención Los fluidos que se emplean en la perforación de un pozo se administran mediante el llamado sistema de circulación y tratamiento de inyección. El sistema está compuesto por tanques intercomunicados entre sí que contienen mecanismos tales como: zaranda/s: dispositivo mecánico, primero en la línea de limpieza del fluido de perforación, que se emplea para separar los recortes del trépano u otros sólidos que se encuentren en el mismo en su retorno del pozo. El fluido pasa a través de uno o varios coladores vibratorios de distintas mallas o tamaño de orificios que separan los sólidos mayores; el desgasificador/es; desarenador/desarcillador. El fluido es bombeado tangencialmente por el interior de uno o varios ciclones, conos, dentro de los cuales la rotación del fluido provee una fuerza centrífuga suficiente para separar las partículas densas por efecto de su peso. El embudo de mezcla ó tolva que se emplea para agregar aditivos polvorientos o suspensiones al fluido de perforación y las bombas centrífugas y bombas a pistón (2 o 3): son las encargadas de recibir la inyección preparada o reacondicionada desde los tanques e impulsarla por dentro de la columna ;;de perforación a través del pasaje o pasajes del trépano y devolverla a la superficie por el espacio anular resultante entre la columna de perforación y la pared del pozo, cargada con los recortes del trépano, y contaminada por los componentes de las formaciones atravesadas. Los fluidos de perforación; su diseño y composición se establecen de acuerdo a las características físico-químicas de las distintas capas a atravesar. Las cualidades del fluido seleccionado depende de la densidad, viscosidad, ph, filtrado, composición química, deben contribuir a cumplir con las distintas funciones del mismo, como enfriar y limpiar el trépano; acarrear los recortes que genere la acción del trépano, cuidado del ambiente.
EJEMPLO 4. Evaluación de la viscosidad de la hidroxietil celulosa no-iónica En la tabla 2, se muestran los diversos grados de viscosidad que adquiere la hidroxietilcelulosa no iónica, al momento de exponerse a temperaturas, y reacción ante una salmuera de cloruro de amonio al 3% y en salmuera de cloruro de sodio saturada. Como las cantidades a utilizase entre en número de litros de hidroxietilcelulosa no iónica, por los metros cúbicos de salmuera, para verterse al pozo petrolero. Así como se muestran las revoluciones a las que son sometida las muestras para comprobar el resultado del grado de viscosidad expuestos a una temperatura determinada.
Tabla 2. Viscosidad de una solución de Hidroxietilcelulosa en forma de suspensión en Salmuera de Cloruro de Amonio al 3% Temp °C 600 300 200 100 6 3 ¦ ; ;¦ ,· Hidroxietilcelulosa en suspensión: 14.1 litros por 3.785m3 23.9 25 17 13 9 5 2 37.8 19 13 9 7 4 1 51.7 14 9 7 5 3 1 65.55 10 6 5 4 2 1 Tabla 3. En la misma condición que tabla 2, se muestra la viscosidad de Hidroxietilcelulosa no iónica, al momento que es expuesta en una solución de cloruro de sodio saturada.
Tabla 4. Se muestra las pruebas hechas de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, biológico infecciosas.
Tabla 4. Análisis realizados para demostrar los niveles mínimos máximos del compuesto.
PRUEBA CONDICIONES DE PRUEBA OBSERVACIONES Determinación de pH 7.8 pH(<2 y > 12.5 corrosivo) Negativo Corrosividad Velosidad de corrosión, mm/año NA Velosidad de corrosión, mm/año (> 6.35 corrosivo) Negativo A 25°C y 1 atmosfera se combina o plome riza Negativo A 25°C y 1 atmosfera (Residuo-Agua) de 5:1 Negativo A 25°C y 1 atmosfera (Residuo-Agua) de 5:3 Negativo A 25°C y 1 atmosfera (Residuo-Agua) de 5:5 Negativo A 25°C y 1 atmosfera (Residuo- HCI 1.0 N) de 5:1 Negativo A 25°C y 1 atmosfera (Residuo-HCI 1.0 N) de 5:3 Negativo A 25"C y 1 atmosfera (Residuo-HCI 1.0 N) de 5:5 Negativo A 25°C y 1 atmosfera (Residuo- NaOH 1.0 N) de 5:1 Negativo Reactividad A 25°C y 1 atmosfera (Residuo- NaOH 1.0 N) de 5:3 Negativo A 25°C y 1 atmosfera (Residuo- NaOH 1.0 N) de 5:5 Negativo Gases , Vapores, o Humos en condiciones de pH 2.0 Negativo Gases , Vapores, o Humos en condiciones de pH 4.0 Negativo Gases , Vapores, o Humos en condiciones de pH 7.0 Negativo Gases , Vapores, o Humos en condiciones de pH 9.5 Negativo Gases , Vapores, o Humos en condiciones de pH 12.5 Negativo Es capas de producir radicales libres Negativo Explosividad CIE de explosividad=Al dinitrobenceno Negativo A 25° C y 1.03 Kg/cm2 de presión sufre reacción explosiva Negativo Toxicidad Excede los limites de las tablas 5,6 y 7 de la norma Negativo En sin acuosa contiene > 24% alcohol en volumen Negativo Punto de inflamación, °C NA Si es liquido (punto de inflamación < 60" C, inflamable Negativo Inflamabilidad No es liq. Y provoca fuego por fricción. Negativo No es liq. Y provoca fuego por absorción de humedad Negativo A 25° C y 1.03 Kg/cm2 sufre cambios quim. Espontáneos Negativo Son gases u oxidantes estimulantesde combustión Negativo Contenido de bacterias coliformes totales/gr Ausentes Biológico Contenido de bacterias coliformes fecales/gr Ausentes Infecciosas Riesgo biológico i feccioso Negativo Método de prueba: Cretib (NOM-052-ECOL 1993) Los datos mostrados en las diversas pruebas hechas, los resultados se muestran, ausentes, negativos y en algunos de los casos no aplica.

Claims (26)

REIVINDICACIONES Habiendo descrito suficiente mi invención, considero como una novedad y por lo tanto reclamo como de mi exclusiva propiedad, lo contenido en las siguientes cláusulas:
1. Hidroxietil celulosa no-iónica caracterizada porque comprende hidroxietilcelulosa de 35% al 50% relación p/v, del 50% a 99% de pureza; ácidos grasos derivados de tall oil de 1 % al 8% relación v/v, del 50% a 99% de pureza; glicoéter DPM de 40% al 60% relación v/v, del 50% a 99% de pureza; metanol de 1 % al 5% relación v/v, del 50% a 100% de pureza y amina cuaternaria de 1 % al 8% relación v/v, del 50% a 99% de pureza.
2. Hidroxietil celulosa no-iónica, de conformidad con la reivindicación 1 , caracterizada porque comprende preferentemente hidroxietilcelulosa; a 40% relación p/v a 99% de pureza; ácidos grasos derivados de tall oil a 2% relación v/v, a 99% de pureza; glicoéter DPM 53% relación v/v, a 99% de pureza; metanol de 1 % relación v/v, a 100% de pureza; amina cuaternaria 4% relación v/v a 99% de pureza.
3. Hidroxietil celulosa no-iónica, de conformidad con la reivindicación 2, caracterizada porque comprende hidroxietilcelulosa en 53% relación p/v.
4. Hidroxietil celulosa no-iónica, de conformidad con la reivindicación 3, caracterizada porque comprende hidroxietilcelulosa en 99% pureza.
5. Hidroxietil celulosa no-iónica, de conformidad con la reivindicación 2, caracterizada porque comprende ácidos grasos derivados de tall oil en 2% relación v/v.
6. Hidroxietil celulosa no-iónica, de conformidad con la reivindicación 5, caracterizada porque comprende ácidos grasos derivados de tall oil en 99% pureza.
7. Hidroxietil celulosa no-iónica, de conformidad con la reivindicación 2, caracterizada porque comprende glicoéter DPM en 53% relación v/v.
8. Hidroxietil celulosa no-iónica, de conformidad con la reivindicación 7, caracterizada porque comprende Glicoéter DPM en 99% pureza.
9. Hidroxietil celulosa no-iónica, de conformidad con la reivindicación 2, caracterizada porque comprende Metanol en 1 % relación v/v.
10. Hidroxietil celulosa no-iónica, de conformidad con la reivindicación 9, caracterizada porque comprende Metanol en 100% pureza.
1 1. Hidroxietil celulosa no-iónica, de conformidad con la reivindicación ,2, caracterizada porque comprende Amina Cuaternaria en 4% relación v/v.
12. Hidroxietil celulosa no-iónica, de conformidad con la reivindicación 1 1 , caracterizada porque comprende Amina Cuaternaria en 99% pureza.
13. Hidroxietil celulosa no-iónica, de conformidad con la reivindicación 1 , caracterizada porque tiene un punto de fluidez a -37.2°C.
14. Hidroxietil celulosa no-iónica, de conformidad con la reivindicación 1 , caracterizada porque tiene un punto de Congelación a -42.7°C;
15. Hidroxietil celulosa no-iónica, de conformidad con la reivindicación 1 , caracterizada porque tiene una densidad de 8.07 Ib/gal.
16. Hidroxietil celulosa no-iónica, de conformidad con la reivindicación 1 , caracterizada porque tiene una gravedad específica (SG) de 0.970.
17. Hidroxiet.il celulosa no-iónica, de conformidad con la reivindicación 1 , caracterizada porque su viscosidad a 26.6 °C en forma de suspensión de salmuera de cloruro de sodio saturada es de 58.
18. Hidroxietil celulosa no-iónica, de conformidad con la reivindicación 1 , caracterizada porque tiene una viscosidad a 26.7 °C en forma de suspensión de salmuera de cloruro de amonio al 3% es de 25.
19. Hidroxietil celulosa no-iónica, de conformidad con la reivindicación 1 , caracterizada porque los resultados de su prueba de corrosividad, se encuentra dentro del rango normal.
20. Hidroxietil celulosa no-iónica, de conformidad con la reivindicación 1 , caracterizada porque los resultados de su prueba de reactividad, se encuentra dentro del rango normal.
21. Hidroxietil celulosa no-iónica, de conformidad con la reivindicación 1 , caracterizada porque los resultados de su prueba de explosividad, se encuentra dentro del rango normal.
22. Hidroxietil celulosa no-iónica, de conformidad con la reivindicación 1 , caracterizada porque los resultados de su prueba de toxicidad, se encuentra dentro del rango normal.
23. Hidroxietil celulosa no-iónica, de conformidad con la reivindicación 1 , caracterizada porque los resultados de su prueba de inflamabilidad, se encuentra dentro del rango normal.
24. Hidroxietil celulosa no-iónica, de conformidad con la reivindicación 1 , caracterizada porque los resultados de su prueba de biológicas infecciosas, se encuentra dentro del rango normal.
25. Hidroxietil celulosa no-iónica, de conformidad con las reivindicaciones 1 a 24, caracterizada porque se obtiene mediante la introducción de Glicoéter DPM, ácidos grasos derivados del Tall 0/7, Metanol, Amina Cuaternaria, en una mezcladora; una vez que se introducen dichos componentes se enciende dicha mezcladora y comienza la agitación a 1000 r.p.m., hasta ver que la integración de los componentes se observa una textura viscosa, posteriormente se añade la Hidroxietilcelulosa en polvo, adicionalmente el mezclador por agitación se incrementa a 2000 r.p.m., para asegurar que no quede ningún grumo u ojo de pescado, y se mantiene la agitación, para obtener la hidroxietilcelulosa no iónica, la cual es una suspensión, viscosa en color crema, estable y manejable a temperatura ambiente para Obtener finalmente la hidroxietil celulosa no iónica.
26. Uso de la Hidroxietil celulosa no-iónica, de conformidad con las reivindicaciones 1 a 24 como suspensión para la perforación, terminación y reparación de pozos petroleros y de gas
MX2013008321A 2013-07-17 2013-07-17 Hidroxietil celulosa no-iónica y su uso como suspensión para la perforación, terminación y reparación de pozos petroleros y de gas. MX2013008321A (es)

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