頁巖儲層新型清潔滑溜水壓裂液體系
發(fā)布時間:2022-02-04 23:29
滑溜水壓裂液體系以其低摩阻、低傷害等特點,在頁巖氣儲層壓裂施工過程中得到了廣泛的應(yīng)用,而由于其自身黏度較低導(dǎo)致攜砂能力較差,為達(dá)到施工設(shè)計的加砂量就需要大幅增加滑溜水壓裂液的用量,從而增大了壓裂施工的成本。為解決滑溜水壓裂液攜砂能力差的問題,開發(fā)出一套新型清潔滑溜水壓裂液體系,該體系主要由高效低分子量減阻劑FJZ-2和新型聚合物乳液增黏劑FZN-1組成,體系綜合性能評價結(jié)果表明,無論在室溫還是80℃條件下,體系均具有良好的降阻效果;在80℃、170 s-1條件下剪切90 min后,體系的黏度仍在20 m Pa·s以上,具有良好的耐溫抗剪切能力;在一定的應(yīng)力和頻率掃描范圍內(nèi),體系的儲能模量G’一直高于耗能模量G",說明該壓裂液體系具有良好的黏彈性能;支撐劑在該壓裂液體系中的沉降速度明顯低于常規(guī)滑溜水壓裂液,而不同砂比條件下支撐劑的沉降時間均遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于常規(guī)滑溜水壓裂液,說明該壓裂液體系具有良好的攜砂能力;另外,該壓裂液體系的其他性能指標(biāo)均能滿足滑溜水壓裂液的技術(shù)指標(biāo)要求。礦場應(yīng)用效果表明,S-1井壓裂施工過程順利,最高砂比可達(dá)25%以上,最大降阻率達(dá)到70%以上,壓裂施...
【文章來源】:鉆采工藝. 2020,43(04)北大核心
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
壓裂液體系頻率掃描曲線圖
依據(jù)石油天然氣行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SY/T 5185-2016《礫石充填防砂水基攜砂液性能評價方法》中的攜砂能力測定方法,室內(nèi)測定了支撐劑在壓裂液體系中的沉降速度,并與常規(guī)滑溜水壓裂液體系進(jìn)行了比較。實驗用支撐劑為粒徑在0.425~0.500 mm之間的陶粒,實驗溫度為25℃~80℃,實驗結(jié)果見圖5。由圖5可以看出,隨著溫度的不斷升高,支撐劑陶粒在常規(guī)滑溜水壓裂液體系中的沉降速率不斷增大,而在新型清潔滑溜水壓裂液體系中的沉降速率變化幅度則較小,當(dāng)溫度為80℃時,支撐劑在X-1中的沉降速率為0.516 mm/s,而在Y-1中的沉降速率則達(dá)到了4.208 mm/s。說明新型清潔滑溜水壓裂液的攜砂性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于常規(guī)滑溜水壓裂液。這是由于新型清潔滑溜水壓裂液具有一定的黏彈性能,屬于黏彈性流體,其形成的穩(wěn)定網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)對支撐劑的沉降起到了一定的阻止作用,從而使其懸浮時間延長,沉降速率較小。
室內(nèi)使用多功能管路摩阻測試儀對新型清潔滑溜水壓裂液體系的降阻性能進(jìn)行了評價,實驗儀器管徑為8 mm,實驗流量為10~50 L/min,實驗溫度為室溫和80℃,實驗結(jié)果見圖1。由圖1可以看出,隨著實驗流量的不斷增加,壓裂液體系的降阻率逐漸升高,在室溫實驗條件下最大降阻率可以達(dá)到70%以上,而在80℃下最大降阻率也能達(dá)到65%以上。說明新型清潔滑溜水壓裂液體系具有良好的降阻性能,能夠滿足頁巖儲層壓裂施工對高排量以及低摩阻的要求。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]四川頁巖氣開發(fā)用耐高礦化度滑溜水技術(shù)研究[J]. 熊穎,劉友權(quán),梅志宏,張亞東,龍順敏. 石油與天然氣化工. 2019(03)
[2]一種功能型滑溜水體系開發(fā)及應(yīng)用[J]. 王改紅,李澤鋒,高燕,張冕,蘭建平,安子軒. 鉆井液與完井液. 2019(02)
[3]水力振蕩器與井眼清潔工具集成緩解托壓技術(shù)研究[J]. 王建龍,陶成學(xué),王志玲,胡安智. 鉆采工藝. 2019(01)
[4]川西地區(qū)鉆井鹽水侵危害機理及其應(yīng)對措施[J]. 李誠,米光勇,高德偉,王強,羅樂,袁和義. 鉆采工藝. 2019(01)
[5]綜合物探在新疆恰勒什海地區(qū)的應(yīng)用[J]. 胡尊平,李延清,薛曉峰,陳實. 新疆地質(zhì). 2018(04)
[6]滴南凸起石炭系油氣勘探再突破條件分析[J]. 賴世新,李艷平,寧良. 新疆地質(zhì). 2018(04)
[7]東天山路北銅鎳礦地質(zhì)特征及巖石地球化學(xué)特征[J]. 李大海,田江濤. 新疆地質(zhì). 2018(04)
[8]一種基于返排水的新型滑溜水壓裂液體系[J]. 周東魁,李憲文,肖勇軍,郭興午,丁飛,余維初. 石油鉆采工藝. 2018(04)
[9]清潔滑溜水壓裂液在長寧H26平臺的應(yīng)用[J]. 范宇恒,肖勇軍,郭興午,余維初. 鉆井液與完井液. 2018(02)
[10]耐高溫清潔壓裂液體系HT-160的研制及性能評價[J]. 毛金成,楊小江,宋志峰,張俊江,王雷,趙金洲. 石油鉆探技術(shù). 2017(06)
碩士論文
[1]新型滑溜水壓裂液研究[D]. 黃趾海.西南石油大學(xué) 2014
[2]延長陸相頁巖氣儲層滑溜水壓裂液及其攜砂能力研究[D]. 胡菲菲.西安石油大學(xué) 2014
本文編號:3614143
【文章來源】:鉆采工藝. 2020,43(04)北大核心
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
壓裂液體系頻率掃描曲線圖
依據(jù)石油天然氣行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SY/T 5185-2016《礫石充填防砂水基攜砂液性能評價方法》中的攜砂能力測定方法,室內(nèi)測定了支撐劑在壓裂液體系中的沉降速度,并與常規(guī)滑溜水壓裂液體系進(jìn)行了比較。實驗用支撐劑為粒徑在0.425~0.500 mm之間的陶粒,實驗溫度為25℃~80℃,實驗結(jié)果見圖5。由圖5可以看出,隨著溫度的不斷升高,支撐劑陶粒在常規(guī)滑溜水壓裂液體系中的沉降速率不斷增大,而在新型清潔滑溜水壓裂液體系中的沉降速率變化幅度則較小,當(dāng)溫度為80℃時,支撐劑在X-1中的沉降速率為0.516 mm/s,而在Y-1中的沉降速率則達(dá)到了4.208 mm/s。說明新型清潔滑溜水壓裂液的攜砂性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于常規(guī)滑溜水壓裂液。這是由于新型清潔滑溜水壓裂液具有一定的黏彈性能,屬于黏彈性流體,其形成的穩(wěn)定網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)對支撐劑的沉降起到了一定的阻止作用,從而使其懸浮時間延長,沉降速率較小。
室內(nèi)使用多功能管路摩阻測試儀對新型清潔滑溜水壓裂液體系的降阻性能進(jìn)行了評價,實驗儀器管徑為8 mm,實驗流量為10~50 L/min,實驗溫度為室溫和80℃,實驗結(jié)果見圖1。由圖1可以看出,隨著實驗流量的不斷增加,壓裂液體系的降阻率逐漸升高,在室溫實驗條件下最大降阻率可以達(dá)到70%以上,而在80℃下最大降阻率也能達(dá)到65%以上。說明新型清潔滑溜水壓裂液體系具有良好的降阻性能,能夠滿足頁巖儲層壓裂施工對高排量以及低摩阻的要求。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]四川頁巖氣開發(fā)用耐高礦化度滑溜水技術(shù)研究[J]. 熊穎,劉友權(quán),梅志宏,張亞東,龍順敏. 石油與天然氣化工. 2019(03)
[2]一種功能型滑溜水體系開發(fā)及應(yīng)用[J]. 王改紅,李澤鋒,高燕,張冕,蘭建平,安子軒. 鉆井液與完井液. 2019(02)
[3]水力振蕩器與井眼清潔工具集成緩解托壓技術(shù)研究[J]. 王建龍,陶成學(xué),王志玲,胡安智. 鉆采工藝. 2019(01)
[4]川西地區(qū)鉆井鹽水侵危害機理及其應(yīng)對措施[J]. 李誠,米光勇,高德偉,王強,羅樂,袁和義. 鉆采工藝. 2019(01)
[5]綜合物探在新疆恰勒什海地區(qū)的應(yīng)用[J]. 胡尊平,李延清,薛曉峰,陳實. 新疆地質(zhì). 2018(04)
[6]滴南凸起石炭系油氣勘探再突破條件分析[J]. 賴世新,李艷平,寧良. 新疆地質(zhì). 2018(04)
[7]東天山路北銅鎳礦地質(zhì)特征及巖石地球化學(xué)特征[J]. 李大海,田江濤. 新疆地質(zhì). 2018(04)
[8]一種基于返排水的新型滑溜水壓裂液體系[J]. 周東魁,李憲文,肖勇軍,郭興午,丁飛,余維初. 石油鉆采工藝. 2018(04)
[9]清潔滑溜水壓裂液在長寧H26平臺的應(yīng)用[J]. 范宇恒,肖勇軍,郭興午,余維初. 鉆井液與完井液. 2018(02)
[10]耐高溫清潔壓裂液體系HT-160的研制及性能評價[J]. 毛金成,楊小江,宋志峰,張俊江,王雷,趙金洲. 石油鉆探技術(shù). 2017(06)
碩士論文
[1]新型滑溜水壓裂液研究[D]. 黃趾海.西南石油大學(xué) 2014
[2]延長陸相頁巖氣儲層滑溜水壓裂液及其攜砂能力研究[D]. 胡菲菲.西安石油大學(xué) 2014
本文編號:3614143
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