可逆交联低伤害压裂液体系APCF课件.ppt
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1、郑 焰 博士 北京爱普聚合科技有限公司,可逆交联低伤害压裂液APCF体系 新一代压裂液技术,提 纲,一、常规胍胶压裂液体系存在的问题二、清洁压裂液的概念与发展历程三、可逆交联低伤害压裂液APCF体系四、下一步发展方向五、现场应用情况,一、常规压裂液体系存在的问题压裂液的基本要求,悬浮携砂能力强流变性好造缝能力强低伤害易破胶低滤失低摩阻易配制成本低 ,压裂液是压裂工程的血液核心材料 压裂液增稠剂,存在不溶物高温稳定性不好抗剪切性差破胶后必须尽快返排残渣对储层伤害较大原料供应受限,存在的问题(基于胍胶Guar Gum、改性胍胶CMG, HPG, CMHPG),关键问题:不清洁伤害储层成本高依赖进口
2、3、4、6、9、12、14万/吨,胍胶来源于南亚的天然植物,胍胶类压裂液残渣的来源,胍胶本身不溶物 4-20%配液、交联与破胶作用产生的不溶物 20%,清洁压裂液(或称低伤害压裂液):对储层无直接伤害(不溶物、残渣、残胶)二次伤害小(如水敏、水锁、碱敏等)易返排,少残留关键问题:无残渣彻底破胶满足施工要求,二、清洁压裂液的概念与发展历程,(一)粘弹性表面活性剂VES( Visco-Elastic Surfactant)(斯伦贝谢,1997),VES清洁压裂液存在的问题,成本高:分子量小,导致用量大、成本高耐温能力差:使用温度低(通常80以下)稳定性差:胶束遇水遇油不稳定悬浮能力不强:粘度不高、
3、结构不强导致悬浮能力低,易形成砂堵 配制工艺复杂:需配合其他多种组分清洁,但成本高、体系不稳定,(二)聚丙烯酰胺凝胶类 包含水解聚丙烯酰胺、疏水缔合聚丙烯酰胺、支化聚丙烯酰胺、小分子缔合聚合物等,通过化学交联形成凝胶:抗温抗盐性、抗剪切能力、悬浮能力差;摩阻大;难破胶和难返排,产生新的伤害;初始粘度过大,交联后压裂液挑挂情况,明显有细小的独立凝胶团,(三)清洁压裂液的新思路:,可逆交联低伤害压裂液APCF体系,胍胶:分子量超大化学交联、强结构强增粘、低浓度,VES:分子量小不交联、弱结构弱增粘、高浓度,APCF:分子量适中可逆交联、粘弹性结构强增粘、低浓度,APCF体系可逆交联的多元结构型聚合
4、物: 溶液中聚合物分子链间通过多元弱键(范德华力、氢键和离子键)适当结合,形成布满整个溶液体系的三维立体网状结构(多级可逆结构),明显有别于胍胶和其他合成聚合物,此结构可随剪切速率、盐度和温度等条件变化而可逆变化。,其分子结构为:,可逆结构的压裂液预期特点及其影响,把温度、盐度、剪切速度等不利因素变成了有利因素,且过程可逆。特点:具有清洁低伤害、微残留,抗温抗盐抗剪切,摩阻小,悬浮能力强,彻底破胶易返排,使用浓度低,环境友好,性价比高。,表观结构非结构,基本体系 2 种组分:新型聚合物增稠剂APCF-1可逆交联剂 APCF-B选配助剂:耐温助剂 APCF-C (100 以上使用)防膨剂/粘稳剂
5、 (水敏性地层使用)可降解降滤失剂 (高渗透地层使用)助排剂 (气井压裂时使用) ,已申请专利:20110223102.6,三、可逆交联低伤害压裂液APCF体系,对储层低伤害高效增粘超强悬浮能力适应温度范围宽 耐盐性好,APCF体系主要性能特点,6. 抗剪切性能优异7. 降摩阻性能突出8. 配制工艺简单9. 环境友好10. 性价比高,1、对储层低伤害 所有组分完全溶解于水:全过程不产生沉淀和絮状不溶物,破胶后无残渣、无残胶,易返排,APCF体系破胶后,APCF体系配液后,四个低伤害压裂液样本对岩心渗透率平均损害率为12.07%,(吐哈最新果某井1#:21%,2#:9.83%)而瓜胶压裂液对岩心
6、渗透率伤害高达28.3%,岩心伤害评价对比,支撑剂导流能力伤害实验,20/40目支撑剂破胶液伤害导流能力(m2.cm)测试曲线,破胶液1:APCF聚合物清洁压裂液,破胶液2:HPG瓜胶压裂液,破胶液1的导流能力明显高于破胶液2,2、高效增粘 聚合物增稠剂APCF-1具有超强的增粘性; 使用组分少,效率高; 配合使用可逆交联剂APCF-B,水溶液的粘度和结构性进一步大幅度增强。超高粘弹性使低浓度、低粘度压裂液成为可能,3、超强悬浮能力 APCF压裂液具有的可逆交联结构和粘弹性,悬砂携砂能力优异,仅20mPa.s粘度即有足够的悬浮支撑剂能力。既便于实现高砂比,又可避免施工时的脱砂和砂堵等事故。 超
7、强的悬浮能力来源于超强的粘弹性:,压裂液粘弹性动态特征:如图7所示,随着扫描频率的逐步增加,压裂液的储能模量G#和复合模量G*增加,而损耗模量G却几乎不变,整个试验过程中压裂液弹性明显地大于粘性。,图7 APCF压裂液体系的粘弹性动态特征,模量测试:模量测试实验表明一般情况下APCF压裂液体系的储能模量G#及它与其耗能模量G之比均大于常用的胍胶压裂液,即其粘弹性更强。,表5.1 压裂液的流变参数,胍胶压裂液的储能模量G#和复合模量G*,APCF清洁压裂液的储能模量G#和复合模量G*,APCF体系在30mPa.S的携砂能力近似于胍胶压裂液在105mPa.S。,APCF溶液(0.30%),支撑剂悬
8、浮48h以上,悬浮能力对比,胍胶溶液中(0.4%交联后),支撑剂510min 有下沉现象,(0.35%APCF-1+0.18%APCF-B;支撑剂:20/40目陶粒,密度为1.85g/cm3。),悬砂静置1h时,悬砂静置2h时,悬砂能力,悬砂静置4h时,悬砂静置6h时,静止6小时后,砂子只在液体顶部发生部分沉降,证明液体的悬砂性能优异。,(1) APCF-1 + APCF-B,配制粘度 20、30、40 mPa.s(2) HPG + 四硼酸钠,配制粘度50、75、400 mPa.s,20mPa.s的APCF压裂液的悬浮能力明显超过50mPa.s的胍胶压裂液。40mPa.s的APCF压裂液的悬浮
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