白 波,陳書明,孔 羽,游炎平,謝志濤
甲基葡萄糖甙鉆井液體系室內(nèi)研究
白波,陳書明,孔羽,游炎平,謝志濤
(長江大學石油工程學院,湖北荊州434023)
摘要:通過室內(nèi)實驗,優(yōu)選了甲基葡萄糖甙鉆井液的添加劑及最佳加量,確定其基本配方為水+3%膨潤土+15%MEG+ 5%Na2CO3+0.3%FA367+0.1%KPAM+0.5%HFL-2。實驗結果表明,該體系具有良好的流變性,在甲基葡萄糖甙加量為15%時體系的滾動回收率超過80%,表現(xiàn)出了很強的抑制性;同時,通過動態(tài)污染試驗獲得的數(shù)據(jù)是平均滲透率恢復值達到了88.9%,表明其儲層保護效果良好。
關鍵詞:甲基葡萄糖甙;抑制性;井壁穩(wěn)定;半透膜;儲層保護
隨著環(huán)保意識的增強,研究既能滿足鉆井需要又不污染環(huán)境的新型鉆井液體系就顯得很迫切[1]。甲基葡萄糖甙鉆井液是國外近年來提出的可以替代油基鉆井液的新型水基鉆井液體系。研究表明,超低滲環(huán)保型MEG鉆井液體系是一種既保護油層又保護環(huán)境的雙保鉆井液體系,可以有效地抑制泥頁巖水化,維持井眼穩(wěn)定,并且毒性低,易于生物降解,因而對環(huán)境造成的污染小,具有極高的應用價值和社會效益,有極大的推廣前景[2-8]。
經(jīng)過室內(nèi)試驗優(yōu)化后,確定MEG鉆井液體系的基本組成為:以MEG母液為主劑,再配以少量其他性能調(diào)節(jié)劑。
1.1單獨加入MEG時對鉆井液性能的影響[2]
選定3%膨潤土漿為基漿,在室溫下,試驗不同的MEG加量對其性能的影響,結果見表1。從表1可知,隨著MEG加量的增加,黏度略有增加,濾失量持續(xù)降低。當MEG的添加量在10%~15%時,其表觀黏度AV和塑性黏度PV都有所增加,濾失量FL則略為降低。在這個加量范圍內(nèi)可以獲得適宜的流變性和濾失性能。因此,決定選擇MEG加量為15%進行后續(xù)的鉆井液性能研究。
1.2甲基葡萄糖甙加量對體系抑制性的影響[4]
解決由泥頁巖所引起的井壁失穩(wěn)問題,提高泥漿抑制性是一項很重要的措施。MEG分子結構上的特殊性使它有助于形成體系的強抑制性:MEG分子結構上親水的羥基吸附在井壁巖石和巖屑表面,使井壁上形成一層類似油包水型鉆井液的吸附憎水膜,把地層中的頁巖和鉆井液中的水隔開。另外,MEG一方面還可以提高鉆井液濾液的黏度,增加滲透阻力,減少濾失量,控制頁巖的水化,另一方面又可以降低鉆井液中水的活度,使壓力傳遞作用減弱,從而阻止濾液進入頁巖,進一步提高頁巖的穩(wěn)定性。
甲基葡萄糖甙鉆井液體系的關鍵成分為甲基葡萄糖甙,體系的抑制能力主要靠它來維持,為此,本項室內(nèi)研究考察了改變甲基葡萄糖甙加量對體系抑制性能的影響。實驗結果表明,MEG對鉆井液抑制性能影響很大。隨著MEG加量的增加,體系的滾動回收率也在逐漸增加。其中,當甲基葡萄糖甙的加入比例為10%時,體系的滾動回收率僅為62.8%,而當甲基葡萄糖甙的加入比例為15%時,體系的滾動回收率則達到了82.1%,繼續(xù)增加糖甙比例為20%,體系的滾動回收率增長幅度不大,為84.2%。這一試驗結果表明,要保證體系具有良好的抑制性,甲基葡萄糖甙在體系中應占的比例應不小于15%。
1.3鉆井液總體性能評價
在經(jīng)過大量室內(nèi)篩選的基礎上,確定鉆井液基本配方為:水+ 3%膨潤土+ 15%MEG + 5%Na2CO3+ 0.3%FA367 + 0.1%KPAM + 0.5%HFL-2。
1.3.1基漿流變性能和降濾失性能研究
體系的流變性能見表2。從表2可知,滾前和滾后的黏度及濾失量變化不大,持穩(wěn)恒的趨勢,說明甲基葡萄糖甙鉆井液體系的流變性和濾失性能良好。
表1 MEG單劑加量對體系性能的影響
表2 MEG鉆井液體系基本性能
1.3.2抗溫性能的測定[2,8,9]
考慮到甲基葡萄糖甙為淀粉改性產(chǎn)品,自身的抗溫性能不強,因此該體系主要適用于中、低溫地層,室內(nèi)研究抗溫性評價測定范圍為40~100℃,老化時間為16 h。實驗結果見表3。通過表3分析可以知道,MEG鉆井液體系的抗溫性能在100 ℃以下時流變性能良好,只是濾失量呈稍微增大的趨勢,說明MEG鉆井液體系具有一定的抗溫能力。
表3 MEG鉆井液體系抗溫性能
1.3.3抗污染能力的測定[2,8]
以鈉鹽、鈣鹽、鎂鹽作為侵污源,進行室內(nèi)研究評價了甲基葡萄糖甙鉆井液體系的抗污染能力。試驗結果見表4、表5和表6。
表4 MEG鉆井液體系抗NaCl污染性能
表5 MEG鉆井液體系抗CaCl2污染性能
表6 MEG鉆井液體系抗MgCl2污染性能
從以上試驗數(shù)據(jù)中可以看出,甲基葡萄糖甙鉆井液體系具有非常優(yōu)良的抗污染能力,三種污染介質(zhì)對體系的流變性能幾乎沒有影響,僅是在抗這些無機鹽污染時濾失量有所增加。這表明甲基葡萄糖甙鉆井液體系有非常優(yōu)良的抑制污染能力。
1.3.4儲層保護性能[10,6,8]
分別采用靜態(tài)污染方法以及動態(tài)污染方法進行了實驗測試。其中動態(tài)污染試驗背景是:采用高溫高壓動失水儀在壓差3.0 MPa、溫度80 ℃、速度梯度300 s-1條件下污染125 min。試驗所采用的巖心為人造巖心,其基本物性參數(shù)及試驗結果見表7。從對甲基葡萄糖甙鉆井液體系靜態(tài)污染和動態(tài)污染試驗結果中可以看出,4塊巖心的滲透率恢復值平均達到了88.9%,說明甲基葡萄糖甙鉆井液體系具有非常優(yōu)良的油氣層保護效果。
表7 巖心的基本物性參數(shù)及試驗結果
(1)本項研究所優(yōu)選出的MEG鉆井液配方具有適宜的流變性和濾失性,也具有良好的抑制性和潤滑性。
(2)MEG鉆井液體系具有良好的體系穩(wěn)定性,能有效地抵抗石膏、NaCl、CaCl2和MgCl2等的侵污。體系配方簡單,配制轉換方便,并能直接用海水配漿。
(3)MEG鉆井液抑制頁巖的機理為:半透膜作用、封堵作用、滲透作用和去水化作用,幾種作用協(xié)同使MEG鉆井液具有較強的抑制性。
(4)MEG鉆井液體系是新型環(huán)保體系,與環(huán)境的相容性良好。
參考文獻:
[1] 張琰,陳鑄. MEG鉆井液的試驗研究[J]. 現(xiàn)代地質(zhì),1998,12(4):608-612.
[2] 呂開河,邱正松,徐加放. 甲基葡萄糖甙對鉆井液性能的影響[J]. 應用化學,2006,23(6):632-635.
[3] 徐紹誠,田國興. 一種新型MEG鉆井液體系的研究與應用[J].中國海上油氣,2006,18(2):116-118.
[4] 巨小龍,丁彤偉,王彬. MEG鉆井液頁巖抑制性研究[J]. 鉆采工藝,2006,29(6):10-12.
[5] 劉艷,張琰. 適用于大斜度井及水平井鉆進的MEG鉆井液研究[J]. 地質(zhì)與勘探,2005,41(1):93-96.
[6] 付國都,董海軍,牛廣玉,等. 雙保仿油基改性MEG的研究與應用[J]. 鉆井液與完井液,2005,22(增刊):8-10.
[7] 雍富華,余麗彬,熊開俊,等. MEG鉆井液在吐哈油田小井眼側鉆井中的應用[J]. 鉆井液與完井液,2006,23(5):50-52.
[8] 孔德強,羅向東. 環(huán)保型超低滲MEG鉆井液的研究與應用[C].全國油田化學品發(fā)展研討會論文集,2006:190-213.
[9] 于光遠,楊錦宗. 甲基葡萄糖甙的應用研究進展[J]. 杭州化工,1995,25(2):26-27.
[10] 張瑛,陳鑄. MEG鉆井液保護油氣層特性的實驗研究[J]. 鉆井液與完井液,1998,15(5):15-18.
中圖分類號:TE254+.3
文獻標識碼:A
DOI:10.3969/j.issn.1008-2336.2012.03.103
收稿日期:2011-12-23;改回日期:2012-02-22
第一作者簡介:白波,男,1986年生,碩士,主要研究方向為鉆井液與完井液及油氣井增產(chǎn)技術。E-mail:bob201071213@126.com。
文章編號:1008-2336(2012)03-0103-03
Lab Research of MEG Drilling Fluid
BAI Bo, CHEN Shuming, KONG Yu, YOU Yanping, XIE Zhitao
(Petroleum Engineering College, Yangtze Uniνersity, Jingzhou Hubei 434023, China)
Abstract:The additive for drilling fl uid and optimal concentration have been selected through lab experiments. The basical formula is as follows: water+3%bentonite+15%MEG+5%Na2CO3+0.3%FA367+0.1%KPAM+0.5%HFL-2. The experiment results show that the system has good rheological properties. When added amount up is to 15%, the cutting roller recovery is over 80%. On the basis of the lab experiment on dynamic pollution, the average of permeability recovery value is up to 88.9%.
Key words:MEG; inhibition; stability of wellbore; semi permeable membrane; reservoir protection