王詩(shī)雨,王怡茹,張金輝,楊雙春
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改性天然降濾失劑的研究現(xiàn)狀
王詩(shī)雨,王怡茹,張金輝,楊雙春
(遼寧石油化工大學(xué),遼寧 撫順 113001)
降濾失劑是在鉆井過(guò)程中保護(hù)井壁、防止鉆井液進(jìn)一步失水的一種鉆井常用藥劑。因?yàn)楦男蕴烊晃镔|(zhì)類(lèi)降濾失劑具有來(lái)源廣、價(jià)格低、抗溫抗鹽能力出色的優(yōu)點(diǎn),因此在油田化學(xué)中被廣泛使用。論述了改性天然物質(zhì)作為降濾失劑的研究進(jìn)展,對(duì)改性淀粉、腐殖酸、改性纖維素、木質(zhì)素、單寧類(lèi)降濾失劑分別介紹,并對(duì)改性方法、產(chǎn)品特點(diǎn)進(jìn)行了評(píng)述,對(duì)國(guó)內(nèi)外的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行比較和評(píng)價(jià),并對(duì)今后的發(fā)展提出了建議。
改性天然物質(zhì);鉆井液;腐殖酸;降濾失劑;抗高溫
降濾失劑是鉆井液重要的處理劑之一,它對(duì)井壁穩(wěn)定、保護(hù)油氣層起著很重要的作用。深井、超深井的溫度隨著地層深度的增加也會(huì)越來(lái)越高,如在最近時(shí)期深部地層鉆探相對(duì)密集的北海地區(qū),井深平均超過(guò)5 000 m,井底溫度超過(guò)200 ℃,而國(guó)內(nèi)在塔里木、準(zhǔn)噶爾、柴達(dá)木以及四川盆地鉆探的超深井井底溫度超過(guò)170 ℃,由于石油產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展,地層的不斷復(fù)雜以及深井和超深井深部地層的高溫環(huán)境影響,石油產(chǎn)業(yè)對(duì)降濾失劑的要求越來(lái)越高,天然產(chǎn)物分子鏈多為剛性長(zhǎng)鏈且來(lái)源廣,但卻不耐高溫,改性后可具有耐溫抗鹽的性質(zhì),吸引了國(guó)內(nèi)外研究學(xué)者的目光,成為了研究的主要方向。據(jù)報(bào)道,美國(guó)Patel[1]目前已經(jīng)研制出以AMPS為聚合單體,NN-亞甲基-丙烯酰胺為交聯(lián)劑的用于水基鉆井液高溫降濾失劑 ,美國(guó)的Soric和德國(guó)的Heier[2, 3]也通過(guò)共聚獲得了抗溫能力超過(guò)230 ℃的新型降濾失劑Hosladrill 4706。該類(lèi)產(chǎn)品已工業(yè)化生產(chǎn),德國(guó)BASF公司、ARCO公司、Baker Hughes公司的產(chǎn)品目前也已商業(yè)化。本文對(duì)目前國(guó)內(nèi)外研究較多的改性淀粉、腐殖酸、改性纖維素、木質(zhì)素、單寧類(lèi)降濾失劑進(jìn)行了綜述,以期為相關(guān)研究提供參考。
淀粉結(jié)構(gòu)中含有活潑的羥基,可以通過(guò)連接高分子及聚合單體的方法進(jìn)行改性從而作為降濾失劑使用。按照改性方法的不同,可以分為醚化淀粉、接枝共聚淀粉及交聯(lián)淀粉。蔣官澄[4]等人通過(guò)將單體丙烯酰胺(AM)及2-丙烯酰胺基-甲基丙磺酸(AMPS)接枝在羧甲基淀粉上的方法得到了改性羧甲基淀粉。并在這種改性淀粉中加入與其質(zhì)量比成2∶1的成膜劑復(fù)配得到CBF。測(cè)試其在不同鉆井液中的降濾失性能發(fā)現(xiàn)在淡水鉆井液、海水及咸水鉆井液中性能優(yōu)越,同時(shí)可抗8%CaCl2污染并在鹽水鉆井液中可耐150 ℃高溫。王超[5]等在羧甲基淀粉CMS上接枝非離子單體AM和陰離子單體AMPS,合成了改性羧甲基淀粉共聚物。并進(jìn)行室內(nèi)試驗(yàn),結(jié)果表明,該降濾失劑具有抗高溫,可生物降解的優(yōu)良性能。Sifferman[6]等提出能有效控制地下流體損失的添加劑包括淀粉,合成的降濾失劑在20~160 ℃的范圍內(nèi)降濾失效果明顯,交聯(lián)Brabender峰值粘度約800~1 250。劉祥[7]等以馬鈴薯淀粉配合醚化劑,利用交聯(lián)和醚化的方法復(fù)合改性制備了復(fù)合改性淀粉(CCMS),測(cè)試了產(chǎn)品在鉆井液中的降濾失水性能,并將產(chǎn)品與中粘羧甲基纖維素(MV-CMC)進(jìn)行對(duì)比,發(fā)現(xiàn)在4%鹽水鉆井液和飽和鹽水鉆井液中,僅用MV-CMC質(zhì)量分?jǐn)?shù)的57%的CCMS,降濾失性能就可達(dá)到同等性能。陳馥[8]等以玉米淀粉為主體接枝丙烯酰胺(AM)、2-丙烯酰胺基-甲基丙磺酸(AMPS)及二烯丙基-二甲基氯化銨(DMDAAC)得到了一種共聚物,降濾失劑加量1.0%,淡水基漿中API失水為6 mL,飽和鹽水基漿中API失水為8 mL,人工海水基漿中API失水為8.4 mL;產(chǎn)品加量0.6%,在150 ℃、3.5 MPa淡水基漿下的失水量為24.2 mL。將這種共聚物加入不同泥漿中發(fā)現(xiàn)其在鹽水、淡水、人工海水及飽和鹽水泥漿中降濾失性能穩(wěn)定。王力[9]等通過(guò)將淀粉作為主體利用水溶液聚合接枝丙烯酰胺(AM)、丙烯酰氧基三甲基溴化銨(DAC)和苯乙烯磺酸鈉(SSS)的方法得到了一種新型降濾失劑,降濾失劑加量10%時(shí),在20% NaCl環(huán)境下,濾失量從84 mL降至40 mL;在10% CaCl2環(huán)境下,加量10%,濾失量由113 mL降至62 mL,降濾失效果明顯,且在高濃度鹽水基漿中依然具有較好的降濾失性能。
腐植酸,又稱(chēng)胡敏酸,是一類(lèi)成黑色或棕色的無(wú)定型天然有機(jī)高分子化合物,在油田化學(xué)品處理劑中腐植酸類(lèi)降濾失劑占了很大比例。王中華[10]通過(guò)將丙烯酰氧丁基磺酸(AOBS)、丙烯酰胺(AM)、丙烯酸(AA)接枝在腐殖酸上的方法合成了一種新型腐殖酸接枝共聚物,并將其加入不同鉆井液中實(shí)驗(yàn)效果,最終發(fā)現(xiàn),在淡水鉆井液、鹽水鉆井液和飽和鹽水鉆井液中可以?xún)?yōu)化濾失量;并且AOBS-AM-AA熱穩(wěn)定性好,在180 ℃高溫環(huán)境下,仍可以較好的控制泥漿的濾失量。卿鵬程[11]通過(guò)接枝共聚,金屬離子螯合以及磺化等方法制得KSC-53,其在180 ℃時(shí)仍有較好的降濾失效果,并在遼河油田沈635井和沈233井進(jìn)行試用,效果良好。Lewis 等[12]以褐煤(富含腐殖酸)為主體在化學(xué)鍵上接枝,合成了AMPS/AM/AA/DMDAAC 接枝聚合物,能抗260 ℃的高溫,降濾失時(shí)還能保護(hù)油氣層,是一種高效優(yōu)異的實(shí)用降濾失劑。舒福昌[13]以腐植酸為主體進(jìn)行改性,得到油基鉆井液降濾失劑FLB,該劑降濾失效果良好,在150 ℃高溫高壓下加入質(zhì)量分?jǐn)?shù)為3%的FLB,降濾失效果優(yōu)于瀝青類(lèi)降濾失劑,并對(duì)鉆井液流變性影響較小。喬英杰[14]利用從褐煤中提取的腐殖酸,加入硝酸氧解,引入磺酸基得到磺甲基腐蝕酸鉀(SHK),再加入丙烯腈進(jìn)行接枝共聚,得到降濾失劑SHK-AN,經(jīng)試驗(yàn)證明,該產(chǎn)物耐溫可達(dá)200 ℃,降濾失量為23 mL,降濾失作用和抑制作用良好并適用于多種水基鉆井液體系,具有強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。趙澤[15]用腐殖酸為原料,采用有機(jī)胺進(jìn)行改性,合成FLA180,該產(chǎn)品在分別加量4%、5% 時(shí),高溫高壓降濾失量分別為9,10 mL,考慮多方面因素,最佳加量為4%并且該降濾失劑具有降粘作用,有利于提高機(jī)械鉆速,可抗180 ℃的高溫。
纖維素是一種天然有機(jī)高分子化合物,纖維素改性產(chǎn)品主要是指纖維素醚類(lèi)、纖維素酯類(lèi)以及酯醚混合衍生類(lèi),改性纖維素類(lèi)降濾失劑在近幾年的油田作業(yè)中性能穩(wěn)定,從而得到推廣。馬振鋒[16]等人合成鉆井液用低粘羧甲基纖維素(LV-CMC),最佳工藝參數(shù)為:NaOH的用量為0.7 g,ClCH2COOH 的用量為0.55 g,水的用量為2 mL,堿化時(shí)間為1 h,得到的新型降濾失劑表現(xiàn)出較好的抗溫性能。趙鳳華[17]等用 CMC、水玻璃、甲醛與氯仿合成的 MTV在高溫條件下有流變性,含量為50 g時(shí)失水為85.0 mL,含量為60 g時(shí)失水為70.0 mL,降濾失效果良好。Daniel Bulichen[18]研究了羧甲基羥乙基纖維素(CMHEC)的作用機(jī)理。通過(guò) Zeta電位測(cè)量,證實(shí)在低CMHEC劑量時(shí),吸附在聚合物表面上的物質(zhì)會(huì)發(fā)生水合作用,而在高劑量時(shí)則會(huì)形成締合聚合物。因此,CMHEC的工作機(jī)制與劑量有關(guān)。實(shí)驗(yàn)表明,在有陰離子聚電解質(zhì)(例如,磺化三聚氰胺甲醛縮聚物)的水泥漿中加入CMHEC,可以大大降低流體損失比例。
木質(zhì)素,主要存在于植物木質(zhì)部,是一種由聚合的芳香醇構(gòu)成的沒(méi)有固定形狀的并含有氧代苯丙醇或其衍生物結(jié)構(gòu)單元的高聚物,目前已有木質(zhì)素磺酸鹽經(jīng)化學(xué)改性用作降濾失劑的報(bào)道。Meister[19]以木質(zhì)素磺酸鹽大分子為主體,在其化學(xué)鍵上接枝共聚乙烯類(lèi)側(cè)鏈,產(chǎn)物可在高溫高鹽環(huán)境以及較寬的溫度及pH值范圍內(nèi)保持穩(wěn)定有效的降濾失效果。Schilling[20]利用曼尼奇反應(yīng)制備胺基化木質(zhì)素磺酸鹽,這種產(chǎn)物與一些鈉鹽如碳酸鈉、亞硫酸鈉、硅酸鈉、磷酸鈉、聚萘磺酸鈉等復(fù)配,在加量0.2%復(fù)配0.1%的亞硫酸鈉時(shí),增稠時(shí)間為3分34秒;加量0.3%,增稠時(shí)間為5分16秒,降濾失效果良好。王平全[21]以AM、AOPS 和CaSL 為原料,AM、AOPS、CaSL 單體摩爾配比為1∶1∶2合成了一種接枝共聚物降濾失劑,其中單體質(zhì)量分?jǐn)?shù)為40.0%,引發(fā)劑的用量為1.0%,聚合反應(yīng)溫度為60 ℃。將該產(chǎn)品在淡水鉆井液、4.0%鹽水鉆井液和飽和鹽水鉆井液中進(jìn)行試用,表現(xiàn)出穩(wěn)定良好的流變性能和降濾失性能。黃文紅[22]等對(duì)羧甲基纖維素鈉(CMC)進(jìn)行化學(xué)改性研究得到了一種新型的降濾失劑CMST,并通過(guò)引進(jìn)少量的活性因子的方法來(lái)提高產(chǎn)品的耐溫能力。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該產(chǎn)物經(jīng)120 ℃/16 h高溫處理,LV-CMST濾失量可達(dá)到10.0 mL,MV-CMST濾失量可達(dá)到8.4 mL,這種新型降濾失劑與鉆井液常用助劑搭配良好,降濾失性能優(yōu)越。國(guó)外進(jìn)行化學(xué)改性的對(duì)象主要是天然水溶性產(chǎn)物,因?yàn)檫@類(lèi)產(chǎn)品價(jià)格低廉、來(lái)源豐富、生物降解性能優(yōu)良,對(duì)環(huán)境影響小,隨著社會(huì)環(huán)保意識(shí)的加強(qiáng),國(guó)內(nèi)應(yīng)該著重發(fā)展可再生資源,比如造紙廢液中的木質(zhì)素的化學(xué)改性,開(kāi)發(fā)木質(zhì)素類(lèi)降濾失劑應(yīng)是我國(guó)未來(lái)研究的主要方向之一。
單寧是富含多元酚基和羧基,在石油化學(xué)領(lǐng)域改性后可作為一種鉆井液處理劑—降濾失劑。Huddleston[23,24]等將接枝共聚后的單寧類(lèi)物質(zhì)作為油井水泥的降濾失劑,利用縮合類(lèi)單寧為原料,分別接枝AMPS和AMPS/AM,合成兩種油田水泥降濾失劑,在淡水基漿75和180 ℃環(huán)境中,濾失量分別為36和46 mL、在鹽水基漿75和180 ℃環(huán)境中,濾失量分別為98和38 mL、該產(chǎn)品在80~400 ℃的范圍內(nèi),性能穩(wěn)定,降濾失效果優(yōu)異。Eoff[25]等利用單寧分子為原料,在其鏈上接枝共聚乙烯類(lèi)單體AMPS,DMAM,AM等,得到的產(chǎn)物在高溫204 ℃下仍保持穩(wěn)定的降濾失性能,并具有良好的防氣竄能力。王中華[26]以栲膠(栲膠是一種富含單寧的化工產(chǎn)品)為主劑,在其化學(xué)鍵上接枝A M 和A M P S,得到了一種共聚物,將該共聚物加入不同類(lèi)泥漿中進(jìn)行實(shí)驗(yàn),最終發(fā)現(xiàn)在大多數(shù)種類(lèi)的泥漿中降濾失性能穩(wěn)定,并且將該共聚物與常用的丙烯酸多元共聚物A-903進(jìn)行對(duì)比,該共聚物性能更好。此外,單寧類(lèi)降濾失劑的抗溫耐鹽能力明顯弱于其他類(lèi)改性天然物質(zhì)降濾失劑并不適用于多種復(fù)雜地層,所以應(yīng)用相對(duì)較少。
筆者對(duì)近年來(lái)國(guó)內(nèi)外改性天然物質(zhì)作為降濾失劑的研究現(xiàn)狀進(jìn)行了綜述,建議今后需要圍繞以下幾個(gè)方面進(jìn)行工作:改性淀粉類(lèi)降濾失劑由于綠色環(huán)保,價(jià)格便宜,抗溫抗鹽能力將是未來(lái)的主要發(fā)展方向;腐植酸類(lèi)降濾失劑,屬于綠色環(huán)保型降濾失劑生物降解性出色, 必定會(huì)在將來(lái)重新得到應(yīng)有的重視;改性纖維素類(lèi)降濾失劑原料含量豐富,降濾失效果好,但是結(jié)構(gòu)復(fù)雜不易加工;木質(zhì)素降濾失劑來(lái)源豐富,價(jià)格便宜,污染小,但是性能無(wú)法與以石油為原料生產(chǎn)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng),并且我國(guó)木質(zhì)素方面研究遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上國(guó)民發(fā)展需要,有計(jì)劃的發(fā)展木質(zhì)素業(yè),將成為一件緊迫的工作;單寧類(lèi)降濾失劑來(lái)源廣泛是用量較大的鉆井液處理劑之一,改性后的單寧性能優(yōu)良,市場(chǎng)廣闊。
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Research Status of Modified Natural Substances as Fluid Loss Agent
,,,
(Liaoning Shihua University, Liaoning Fushun 113001, China)
The fluid loss agent is a pharmacon which can protect the shaft wall and prevent the drilling fluid loss.The modified natural substances as fluid loss agent are widely used because of easy source, low price, excellent resistance to salinity and high temperature. The research status of modified natural substances as fluid loss agent was discussed .The ways of modification include the modified starch, humic acid, modified cellulose, lignin and tannin.The major development trend and applicable direction was evaluated. Some suggestions of the future development were put forward.
modified natural substances;drilling fluid;humic acid; fluid loss agent; high temperature resistance
TE 254.4
A
1671-0460(2016)07-1492-03
遼寧省高等學(xué)校杰出青年學(xué)者成長(zhǎng)計(jì)劃(楊雙春):改性硅酸鹽在鉆井液中的應(yīng)用研究,項(xiàng)目號(hào)LJQ2015063;遼寧省2015年大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃項(xiàng)目(省甲類(lèi)) : 亮眼有限責(zé)任公司,項(xiàng)目號(hào)201510148035。
2016-01-30
王詩(shī)雨(1996-),女,遼寧省盤(pán)錦市人,研究方向:石油工程。E-mail:panhongxiang@126.com。
張金輝(1963-),男,遼寧撫順人,教授,研究方向:石油及化工產(chǎn)品的應(yīng)用研究。E-mail:yangchun_bj@126.com。