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DZD型高效雙相分散沖洗液的室內(nèi)研究

2014-05-14 11:01:52張健陳大鈞焦利賓王雪敏雷鑫宇
應(yīng)用化工 2014年6期
關(guān)鍵詞:分散劑固井雙相

張健,陳大鈞,焦利賓,王雪敏,雷鑫宇

(1.西南石油大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院,四川成都 610500;2.中國科學(xué)院成都有機(jī)化學(xué)研究所,四川成都 610041)

沖洗液性能的好壞直接關(guān)系到固井質(zhì)量的好壞,性能良好的沖洗液可以有效地沖刷井壁和套管壁,為水泥與地層、套管壁更好的膠結(jié)提供有利條件[1]。

在固井作業(yè)中,如果沖洗液難以同時實現(xiàn)泥漿和水泥漿的雙相分散,將導(dǎo)致泥漿-前置液、前置液-水泥漿接觸界面處混合相流動性變差,增加泵注過程的風(fēng)險,影響固井質(zhì)量[2-5]。

本文在優(yōu)選分散劑的基礎(chǔ)上確定了高效雙相分散沖洗液配方,主要研究其與低固相鉆井液和水泥漿的相容性;與普通沖洗液進(jìn)行對比,研究其對低固相鉆井液沖洗效率及沖洗后膠結(jié)強(qiáng)度的變化情況。此外,通過電鏡、原子力顯微鏡等現(xiàn)代分析手段,對膠結(jié)強(qiáng)度提高原因進(jìn)行了微觀分析。

1 實驗部分

1.1 材料與儀器

微硅 WG、礦渣 KZ、磁鐵礦CTK、G級水泥、膨潤土、烷基磺酸鹽類陰離子表面活性劑、聚氧乙烯烷基醚類非離子表面活性劑、木質(zhì)素磺酸鹽分散劑ZD-1、懸浮劑HEC等均為工業(yè)品。

ZNN-D6六速旋轉(zhuǎn)粘度計;API水泥實驗全套裝置;NYL-300型壓力試驗機(jī);Quanta450型掃描電鏡;Nano Scope III a原子力顯微鏡等。

1.2 配方的組成

沖洗液主要組成:水、分散劑、表面活性劑、懸浮劑和固相材料。分散劑是一種木質(zhì)素磺酸鹽,表面活性劑由陰非離子復(fù)配而成,懸浮劑是一種非離子型纖維素。

2 結(jié)果與討論

2.1 雙相分散劑的優(yōu)選[6]

經(jīng)前期室內(nèi)實驗,優(yōu)選出符合要求的3種分散劑SMP、SXY和ZD-1,其加量為1.5%,對低固相鉆井液、水泥漿和基礎(chǔ)沖洗液的分散效果見表1。

表1 3種分散劑對工作液的分散效果Table 1 Three dispersant dispersion effect of working liquid

由表1可知,3種分散劑對鉆井液都具有較好的分散效果,流動度都達(dá)到了36 cm以上;SMP對水泥漿和基礎(chǔ)沖洗液的分散效果較差,達(dá)不到紊流頂替的效果;SXY、ZD-1對水泥漿和基礎(chǔ)沖洗液的分散效果較好,特別是ZD-1對基礎(chǔ)沖洗液的流動度為30 cm,有利于紊流沖洗。因此,確定ZD-1為分散劑。

結(jié)合實驗室前期實驗結(jié)果,確定DZD沖洗液配方為:水 +1.5%ZD-1+5%WG+30%KZ+10%CTK+0.4%HEC+1.6% 復(fù)配表面活性劑,ρ=1.2 g/cm3。

2.2 沖洗液性能評價[7-9]

2.2.1 流變相容性 將沖洗液與低固相鉆井液、水泥漿按一定體積比例混合,在室溫、1 400 r/min條件下攪拌10 min,然后在70℃條件,常壓稠化20 min,測定其流變參數(shù),評價其流變相容性,結(jié)果見表2。

由表2可知,A的流變性良好,接近于牛頓型流體,有利于紊流頂替;沖洗液與低固相不分散鉆井液、水泥漿混合后,混合漿體的整體流變性較好沒有沉淀或絮凝現(xiàn)象出現(xiàn),因為配方中的分散劑在屬性上是木質(zhì)素類表面活性劑,本身具有表面活性劑的特性,降低三液二界面的表面張力,使其進(jìn)行較好的互溶分散。

表2 沖洗液流變相容性Table 2 Flushing fluid rheological compatibility

2.2.2 沖洗液沖洗性能 根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)號《油氣井注水泥前置液使用方法》,測得該沖洗液對低固相鉆井液的沖洗效率達(dá)到了91.34%,比普通沖洗液提高了58.80%,見表3。

表3 沖洗液對低固相鉆井液濾餅的沖洗效率Table 3 Flushing efficiency of flushing fluid for low solid drilling fluid

2.2.3 界面膠結(jié)強(qiáng)度 模擬井壁和套管上附著鉆井液濾餅情況,分別經(jīng)過普通沖洗液和高效分散沖洗液洗刷沖洗,以微膨水泥為基準(zhǔn)水泥漿,經(jīng)過70℃水浴養(yǎng)護(hù)48 h后,在壓力機(jī)上測試界面膠結(jié)強(qiáng)度,結(jié)果見表4。

表4 低固相濾餅沖洗后界面膠結(jié)強(qiáng)度Table 4 Low solid interface cementing strength after the filter cake flushing

由表4可知,與普通沖洗液相比,高效雙相分散沖洗液界面膠結(jié)強(qiáng)度有明顯的提高,第1、第2界面分別提高了69.91%,58.11%以上,說明此沖洗液具有較好的提高界面膠結(jié)強(qiáng)度的能力。

2.2.4 膠結(jié)界面微觀分析 對形成低固相鉆井液濾餅的模擬井壁,經(jīng)過普通型和DZD型沖洗液的沖洗,灌入水泥漿,在70℃常壓下養(yǎng)護(hù)48 h,然后取膠結(jié)界面處端面,進(jìn)行電鏡、原子力顯微鏡進(jìn)行掃描,以分析膠結(jié)強(qiáng)度提高的原因,見圖1,圖2。

圖1 經(jīng)沖洗液沖洗后的膠結(jié)界面電鏡掃描圖Fig.1 The SEM images of cemented interface after washed

由圖1可知,經(jīng)普通沖洗液沖洗的界面,存在明顯的裂縫,裂縫中雖有層狀晶體和凝膠物質(zhì),但含量極少,留下大量的空隙,膠結(jié)質(zhì)量不高;而經(jīng)DZD型沖洗液沖洗的膠結(jié)界面,裂縫微小或被有大量的層狀、柱狀晶體及凝膠物質(zhì)填滿,有利于膠結(jié)質(zhì)量的提高。這可能是在沖洗過程中,由于表面活性劑及雙相分散劑的親水吸附作用,使得親水性的活性固相材料粘附于膠結(jié)界面處,經(jīng)過后續(xù)水化發(fā)育形成結(jié)晶或凝膠物質(zhì),使水泥與巖石更好的結(jié)合。

圖2 經(jīng)沖洗液沖洗后膠結(jié)界面原子力顯微鏡圖Fig.2 The AFM images of cemented interface after washed

由圖2可知,a的膠結(jié)界面比較平滑,但存在明顯的裂痕,可能是膠結(jié)界面凝膠物質(zhì)較少,裂縫未被填滿;b的膠結(jié)界面附著了大量的絮狀物質(zhì),可能是水化形成的大量凝膠物質(zhì)布滿表面及充填于巖石與水泥的裂縫之中,有助于膠結(jié)強(qiáng)度的提高,這也與掃描電鏡的分析結(jié)果一致。

3 結(jié)論

(1)通過分散劑優(yōu)選及大量的室內(nèi)實驗,得到DZD型高效雙相分散沖洗液,其配方為:水+1.5%ZD-1+5%WG+30%KZ+0.4%HEC+1.6% 復(fù)配表面活性劑。

(2)該沖洗液具有良好的流變性,與低固相鉆井液和微膨水泥漿具有良好的相容性;并且沖洗效率比普通沖洗液提高了58%以上。

(3)通過與普通沖洗液沖洗后的界面膠結(jié)強(qiáng)度相比,第1、第2界面膠結(jié)強(qiáng)度分別提高了69.91%,58.11%以上,明顯提高膠結(jié)強(qiáng)度。

(4)通過掃描電鏡等微觀分析手段,對比2種沖洗液沖洗后的膠結(jié)界面情況,發(fā)現(xiàn)經(jīng)DZD型沖洗液沖洗后,膠結(jié)界面能形成大量的凝膠物質(zhì),充填于巖石與水泥石的裂縫處,為水泥石與巖石良好的接觸提供中間介質(zhì),提高界面的膠結(jié)能力。

[1]張興國,高興原,馮明.固井質(zhì)的影響因素分析[J].鉆采工藝,2002,25(2):10-12.

[2]吳廣興,萬發(fā)明,肖海東,等.固井頂替效率影響因素的試驗研究[M].北京:石油工業(yè)出版社,2005.

[3]楊香艷,郭小陽,楊遠(yuǎn)光,等.固井前置沖洗液的研究發(fā)展[J].西南石油學(xué)院學(xué)報,2005,27(1):70-74.

[4]李芹,雷鑫宇,李文濤,等.LXX型沖洗液的室內(nèi)研究[J].石油與天然氣化工,2013,42(6):66-68.

[5]劉崇建,黃柏宗,徐同臺,等.油氣井注水泥理論與應(yīng)用[M].北京:石油工業(yè)出版社,2001.

[6]陳大鈞,陳馥.油氣田應(yīng)用化學(xué)[M].北京:石油工業(yè)出版社,2006.

[7]朱江林.一種物理模擬沖洗液沖洗效率的評價方法[J].鉆井液與完井液,2012,29(1):69-71.

[8]雷鑫宇,陳大鈞,李芹,等.雙重強(qiáng)化界面強(qiáng)度技術(shù)[J].鉆井液與完井液,2014,31(1):57-59.

[9]雷鑫宇,陳大鈞,張直建,等.纖維-自修復(fù)水泥改善固井質(zhì)量研究[J].科學(xué)技術(shù)與工程,2013,13(19):5597-5599.

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