低浓度聚合物压裂液体系研究与应用效果评价讲课讲稿.doc
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1、低浓度聚合物压裂液体系研究与应用效果评价精品文档第 34 卷第 3 期钻采工艺收集于网络,如有侵权请联系管理员删除 Vol 34No 3DRILLING PRODUCTION TECHNOLOGY91低浓度聚合物压裂液体系研究与应用效果评价朱辉明,卢红杰,沈彬彬,谢金丁,马云瑞,谢泽洪( 吐哈油田公司井下技术作业公司技术开发部)朱辉明等低浓度聚合物压裂液体系研究与应用效果评价 钻采工艺,2011,34( 3) : 91 94,99摘要:聚合物压裂液冻胶体系在压裂施工过程中会在裂缝中和裂缝壁留下残渣造成储层伤害,降低聚合物浓度可以减轻这种伤害,但又会遇到冻胶体系黏弹性降低支撑剂沉降的问题,因此,
2、研究优选满足携砂要求的低浓度聚合物压裂液体系具有实际意义。用实验方法研究了低浓度聚合物压裂液的增稠剂、交联剂及破胶剂,并评价了压裂液体系的抗温抗剪切性能、流变性能、携砂性能、破胶性能、低伤害性能、防膨性能和滤失性能。实验结果表明,低浓度聚合物压裂液的浓度为常规聚合物压裂液浓度一半时即可满足压裂时的携砂要求,抗温抗剪切性能优于清洁压裂液和常规聚合物压裂液,并且破胶后的残渣量明显减少,降低了对储层的伤害程度,是一种较为环保的低伤害压裂液。关键词:低浓度聚合物;压裂液体系;增稠剂;交联剂;破胶中图分类号:TE 357 12文献标识码:ADOI:10 3969 / J ISSN 1006 768X 2
3、011 03 27( 聚氧 化 乙 烯 )和 PHPAM 合 成 的 聚 合 物 ( 分 子 量一、低浓度聚物压裂液的主要性能压裂液的性能直接影响着压裂效果和井的注采能力。由于胍胶、羟乙基纤维素等高分子聚合物会在裂缝中留下残渣而伤害储层,造成地层渗流能力降低和产能下降1,2,因此,低浓度、低残渣、低伤害的压裂液材料就成了除清洁压裂液外的首选3 8。低浓度聚物压裂液性能介于胍胶压裂液与清洁压裂液二者之间,既有聚合物压裂液的高黏弹性又有清600 万,标记为 Z4) 以及自合成的聚合物 HM( 高分子聚合物,分 子 量 1 200万,水 解 度 25% ,标 记 为Z5) ,并分别筛选出各聚合物的交
4、联剂,标记为 J1、J2、J3、J4、J5。选用过硫酸钠作为破胶剂,在 70 下恒温 8 h 使压裂液彻底破胶后,测定残渣含量,结果见表 2。表 1低浓度聚物压裂液的性能指标洁压裂液的低伤害性。低浓度提升了其经济性,在降本增效、保护油层的大背景下更受油田的欢迎。低浓度聚物压裂液主要由增稠剂、交联剂、破胶剂、pH 调节剂、黏土稳定剂等成分组成,其主要性能见表 1。二、压裂液体系研究1.增稠剂优选及评价增稠剂作为压裂液的主剂,目前主要应用天然植物胶及其衍生物和人工合成类聚合物。选取已经商业化的人工合成聚合物PAM(聚丙烯酰胺,分子量 400 万 600 万,实验中标记为 Z1) 、PHPAM1(
5、部序号12345678参数剪切稳定性温度稳定性耐温性破胶液黏度破胶液表面张力破胶液 柴油界面张力残渣含量交联时间性能指标170s 1 剪切 60min表观黏度50mPas30 110 恒温 60min表观黏度50mPas30 110 恒温 60min表观黏度50mPas10 mPas26 mN / m5 mN / m300 mg / L180 s分水解聚丙烯酰胺,分子量 400 万 600 万,水解度10% 15% ,标记为 Z2) 、PHPAM2 ( 分子量 800 万 1000 万,水 解 度 20% 30% ,标 记 为Z3) 、PEO收稿日期: 2010 12 25结果表明,Z1 +
6、J1、Z4 + J4、Z5 + J5 三组压裂液冻胶破胶后,残渣含量基本符合要求,初选该三组压裂液作为基本体系,进一步优选。作者简介: 朱辉明( 1959 ) ,工程师,1986 年毕业于西安交通大学内燃机专业,长期从事油田开发技术研究工作。地址: ( 838200) 新疆鄯善县 62 号信箱井下技术作业公司工程管理科,电话: 0995 8373407,E mail: zhuhuiming petrochina com cn钻采工艺2011 年 5 月92DRILLING PRODUCTION TECHNOLOGYMay 2011表 2不同增稠剂破胶后残渣含量增稠剂交联剂破胶剂残渣量 / mg
7、L 1方便。结果见图 2( 常温下测得) 。Z1Z2J1J2343845Z3Z4Z5J3J4J5过硫酸钠653204124将 Z1、Z4、Z5 三种增稠剂分别配制成 0 1% 0 6% 的溶液,测出其对应的黏度值,对比增粘效果,结果见图 1。实验结果表明,黏度相同时,Z5 溶液的浓度不足 Z1 和 Z4 的一半。因此,选用 Z5 即 HM 作为低聚物压裂液体系的增稠剂,经济性更好,残渣含量也更少。从图 2 中可以看出,交联剂 C 2 与增稠剂的交联时间随 H 1 浓度增加而缩短。3.破胶剂的优选及评价室内实验优选出的过硫酸钠破胶效果最佳,结果见表 4。表 4过硫酸钠在 40 、70 下的破胶性
8、能样品号过硫酸钠浓度破胶时间/ h破胶液黏度/ mPas残渣量/ mgL 11/ 0 140704070407063962481142.交联剂的优选及评价研究发现,HM 增稠剂分子链中存在可交联的基团,一些过渡金属离子可与 HM 分子链中的交联基团发生交联作用。通过筛选,过渡金属离子 P 在加入一种配体后,可与 HM 发生较好的交联作用。234560 20 30 40 50 654 543 53221 5116663363333168145875648957452 943 336 8优选实验结果见表 3。表 3不同配体对压裂液交联时间的影响摩尔比表中数据表明,用过硫酸钠作破胶剂,在 40 、7
9、0 条件下,浓度在 0 2 0 6时,低浓度聚合物压裂液的各项破胶性能均超过了标准所要求的指标。配体 / P水杨酸钠 / P顺丁烯二酸 / P反丁烯二酸 / P三乙醇胺 / P乙二醇 / P柠檬酸 / P有机物 RA / P1 0 8 1 1 1 2 11 4 11 6 1 1 8 1交联时间 / s236360420550672723不交联反应生成沉淀反应生成沉淀1215182536525406007208509601100426995131148178在温度 70 、剪切速率为 170 s 1、过硫酸钠浓度为 0 2条件下,测试破胶剂对压裂液黏度的影响,结果见图 3,实验进行 60 min
10、 时压裂液仍然具有较好的携砂性能。通过实验筛选出 H 1 作为交联促进剂,选用有机物 RA / P 摩尔比为 1 1、交联时间为 69 s 的反应产物 C 2 作为交联剂,通过改变 H 1 的用量也可达到调节交联速度的要求,这为现场应用提供了4.压裂液性能评价4. 1 抗温抗剪切性能剪切对 低 浓 度 聚 合 物 成 胶 性 能 影 响 较 大9。第 34 卷第 3 期钻采工艺Vol 34No 3DRILLING PRODUCTION TECHNOLOGY93用六速旋转黏度仪测试 50 120 条件下压裂液的抗温抗剪切性能,结果见图 4。低聚物压裂液的抗温抗剪切性能优于常规胍胶和清洁压裂液,能
11、够满足各种地层温度条件。图 4低聚物压裂液的抗温抗剪切性能4. 2 流变性能高度来评价体系的携砂性能,结果见图 5。图 5低浓度聚合物压裂液的携砂性能4. 4破胶性能温度和破胶剂浓度对低浓度压裂液破胶性能影响见表 6。表 6温度和破胶剂浓度对低浓度压裂液破胶性能影响在 110 、170s 1剪切速率条件下,评价低浓度温度过流酸钠破胶时间破胶后黏度残渣含量聚合物压裂液的流变性能,结果见表 5。表中看出,低聚物压裂液的流变性能明显优于胍胶压裂液。表 5低浓度聚合物的流变性能/ 40506070浓度/ 320 50 2/ h6421 5/ mPas3333/ mgL 1141 3125 878 35
12、8 3试验时间/ min流动指数 n低浓度聚物胍胶稠度系数 K / Pasn低浓度聚物胍胶80900 150 1113341 535 9300 3240 5621 3293 015如表 6 所示,低浓度聚物压裂液破胶后的各项60904. 3 携砂性能0 3060 2880 3910 3721 4711 6222 4481 763指标均能够满足低伤害要求。4. 5岩心伤害用压裂液动态滤失与伤害仪在 70 、3 5MPa条件下,测试低浓度聚合物和胍胶压裂液的动态滤通过室内测试石英砂和陶粒在压裂液中的沉降失与岩心伤害率。 表 7 看出,低浓度聚合物对岩心的伤害率比胍胶压裂液小得多。岩心井号温度/ 表
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