水基钻井液用聚合物处理剂技术进展研究_张艳秋.pdf
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1、膨润土、天然聚合物和合成聚合物是水基钻井液中较为常用的处理剂。膨润土和天然聚合物都存在一些性能上的缺点。因此,往往需要使用人工合成的聚合物处理剂来满足现场施工需求。讨论了水基钻井液的常用处理剂及其作用机理,重点介绍了聚合物类处理剂的最新进展以及与纳米粒子的改性研究。关键词:聚合物;钻井液;处理剂;进展中图分类号:TE24 文献标识码:A 文章编号:1004-5716(2023)07-0087-031概述钻井液是地质勘探和钻井施工的重要组成部分。1953年Veder对膨润土的性能进行了很多开创性的研究,目前天然膨润土和改性膨润土已成为被普遍使用的钻井液用配浆材料。但膨润土是一种有限的自然资源,因
2、此,科研从业者一直在寻找更有效的替代品。在过去几十年中,学者们研究了瓜尔胶、黄原胶和合成聚合物等各种替代材料。20世纪6070年代,部分水解聚丙烯酰胺(PHPA)及其衍生物被发现并用于钻井行业,到20世纪90年代开始被大范围推广应用1-2。此外,部分水解聚丙烯酰胺还被应用于油田的三次采油作业,目前大庆油田已成为国内聚合物驱油技术最先进的油田。部分水解聚丙烯酰胺在降低失水和调节流型等方面表现出的良好性能使其在油田作业中被广泛应用,但其在高温深井环境中仍然存在热降解问题。因此,改性聚丙烯酰胺成为从业者研究的热点。本文重点讨论了水基钻井液的常用处理剂及其作用机理,综述了聚合物类处理剂的最新进展以及与
3、纳米粒子的改性研究情况。2水基钻井液发展情况水基钻井液中最常用的处理剂是膨润土。膨润土已在世界各地的建筑行业和岩土工程中使用了80多年。在1970以后,随着优质怀俄明膨润土数量的减少和钻井液废弃物处理成本的增加,科研工作者开始寻找膨润土的替代品。20世纪70年代到90年代,科研工作者进行了大量天然可生物降解聚合物在钻井液中的应用研究。随着研究的不断深入,PHPA等合成聚合物也应运而生。人工合成聚合物在钻井技术中具有多种优势:可以减少滤失量、减少钻井固相和提高井壁稳定能力3-4。聚丙烯酰胺增粘效果好,水敏性能好,不胶结。此外,聚丙烯酰胺的施工成本更低、钻井液性能更好。因此,随着不同的应用需求,多
4、种类型的聚合物产品被设计和开发出来。3钻井液用聚合物术语“聚合物”与“poly”相关联,表示“many”和“meros”。这个词是瑞典化学家Jacob Berzelius于1833年发明的。通常,聚合物是只包含重复结构单体的大分子,其通过 共价键 相互连接。1922 年,HermannStaudinger将它们定义为“大分子”,其中有许多小分子连接在一起形成长链。聚合物,如油、焦油、树脂和树胶等已在过去几个世纪中得到广泛的开发利用。3.1聚合物的分类聚合物通常可分为两大类,即天然聚合物和合成聚合物。天然聚合物和合成聚合物在交通、医药、通讯和服装等各种行业中对提高人类的生活品质都发挥了重要作用。
5、例如,电器的电缆、厨房中的塑料器具、运输行业的车身材质都依赖于聚合物。由于聚合物自身的物理化学性质,使其可以用作钻井液行业的多种处理剂。3.1.1天然聚合物1810年人们从天然植物中提取纤维素时发现了天872023年第7期西部探矿工程然聚合物。在第一次工业革命中,天然橡胶用于生产鞋子、手套等商业品,满足了人类的日常需求。天然聚合物环保且易于获取,被大量用于水基钻井液体系中,例如马来酸酐衍生物、聚丙烯酸酯、瓜尔胶、黄原胶和纤维素等。但天然聚合物在钻井过程中的热稳定性和抗盐性较弱,导致其使用范围受限。3.1.2合成聚合物1900年,比利时化学家Leo Baekeland发明了一种名为胶木的合成聚合
6、物。随后,塑料、玻璃纤维、尼龙等合成聚合物在现代社会中被普遍应用。在钻井行业,合成聚合物可以作为增粘剂和降滤失剂,因为合成聚合物具有热稳定性、水溶性和经济性等显着优势,使其成为与天然聚合物的替代品。但传统的合成聚合物仍存在成本高、反应活性高、腐蚀性强等问题。此外,高温钻井作业会导致传统的合成聚合物降解,进而影响钻井液的流变性和滤失性。并且传统的合成聚合物在含盐环境中性能较差,也不适应海上作业环境。3.2钻井液用聚合物钻井液配方多种多样,其中涉及天然聚合物、合成聚合物及改性聚合物。聚合物的改性形式较多,例如共聚物、接枝聚合物、半合成聚合物(天然聚合物与合成聚合物)等。3.2.1钻井液用天然聚合物
7、淀粉、黄原胶和纤维素等是钻井液中最常使用的天然聚合物。但是,它们在耐盐性和耐温性方面存在局限性。纳西里等人指出,淀粉在钻井行业中是最常见的,因为它易溶于水并可以减少滤失量。淀粉可以最大限度地减少滤饼的厚度,但其稳定性低,在高于115的温度下会降解。淀粉可以用单乙醇胺(MEA)等化学原料进行改性,可以将其热稳定性提高到160。此外,纤维素也是钻井系统中广泛使用的自然资源之一。它的化学成分含有许多羟基,很容易被反应性官能团破坏。由纤维素衍生的甲基纤维素可形成粘性流体,但其机械强度有限,无法满足所需的钻井性能。贝蒂哈等人通过纤维素的甲基化制备离子液体纤维素二氧化硅水凝胶,然后对甲基纤维素进行二氧化硅
8、接枝。通过响应面法(RSM)对这种制造进行了优化,使具有适当的热稳定性和良好的耐盐性。查米等人将黄原胶通过微波辅助接枝共聚改性聚丙烯酰胺,证明了接枝聚合物的粘度损失比天然聚合物(黄原胶)更小。此外,Saboori等人通过细乳液聚合开发了羧甲基纤维素/聚苯乙烯核壳纳米复合材料5-6。对羧甲基纤维素、纳米羧甲基纤维素和核壳纳米复合材料这三种添加剂的过滤和流变性能进行了比较。与传统的羧甲基纤维素相比,纳米复合材料的泥饼厚度显着降低。三种不同添加剂的滤失量都有急剧下降的趋势。同时,三种添加剂的钻井液密度和pH值变化不大。从这些结果可以看出,聚合物纳米复合材料的厚度比裸聚合物薄,这使其具有更好的过滤性能
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