水基钻井液ppt课件.ppt
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1、41 分散钻井液,一.分散钻井液的组成1膨润土及原浆的配制(1)膨润土 含蒙脱石80%以上的纯净土。(2)配浆土量计算:,2分散剂丹宁、褐煤、CMC、NaOH等。3分散钻井液特点(1)所用药品多为分散剂(2)矿化度低 NaCl1%Ca2+120ppm(3)性能不稳定,易受污染。三.优点:工艺简单,成本低 细分散泥浆虽然缺点较多,但配制工艺简单。处理剂用量少,成本低因此有的地方仍在使用。,二、钻井液受侵及处理,泥浆受侵指钻井过程中,地层中的物质进入泥浆使其性能变坏的现象 可溶性盐(岩盐、石膏)侵污可分为三类型 地层粘土、细砂 地层流体(油、气、水),(一)钙侵,1.污染源(1)钻遇石膏层 CaS
2、O4 Ca2+SO42-(2)钻水泥塞 水泥凝固后产生Ca(OH)2 Ca(OH)2 Ca2+2OH-这两种情况在泥浆中可提供500700ppm的Ca2+,而只要200ppm的Ca2+就可使泥浆失去聚结不稳定性。,2.性能变化第一阶段:粘、切、失水泥饼增厚第二阶段:粘、切失水泥饼增厚3.作用机理阳离子交换Ca2+与Na交换钠土转换为钙土粘土电势减小,水化膜变薄。4.石膏侵,水泥侵区别石膏侵,PH值一直下降水泥侵:PH值增加,5.石膏侵的处理原则:除钙、拆散网架结构,护胶,提PH值。(1)小段石膏 加纯碱除钙(2)加高碱比的混合剂例:烧碱、褐煤、CMC配成水剂 除钙 混合处理剂的作用 提pH值
3、拆散网架结构 护胶(3)转化成钙处理泥浆,6.防止水泥侵(1)用清水钻水泥塞(2)进行预处理,(二)盐侵及盐水侵,1.盐侵(1)盐水侵的性能变化前期:NaCl1%性能变化不大中期:NaCl=3%粘切达到最大值、失水后期:NaCl3%粘切、失水,(2)盐侵机理NaCl溶于水压缩粘土双电层粘土电势降低水化膜变薄粘土絮凝,聚结(3)盐侵处理原则:拆散网架结构、护胶、提PH 初期:用高碱比煤碱液 中期:用高碱比FCLS和CMC混合剂 后期:先放掉部分泥浆,外加预处理新浆(用大剂量抗盐处理剂处理过的泥浆或饱和盐水泥浆),2.盐水侵(1)现象:可能与盐侵相同 大量盐水进入,固含低泥浆变稀,失水量大,泥饼厚
4、(2)处理提高泥浆密度,切断污染源用抗盐处理剂进行处理放掉严重受侵的部分泥浆,补充处理好的泥浆,(3)盐水侵后加重泥浆密度计算停钻关井求压力(用P立表示回压)所需泥浆密度,三、泥浆性能调节,(一)密度的调节1.泥浆密度的要求平衡地层压力、不喷、不漏2.提密度(1)加重剂用量根据物料平衡:,加重前的要求加重前泥浆粘度不宜过高(T=2040秒)加重应提切力(0.5Pa)为了满足以上两点要求,搬土含量应控制在一定范围。注意降低泥饼摩擦系数(可加SMP或表面活性剂)3.降密度方法:加水、稀处理剂、低密度泥浆。,1.提粘度(1)处理时机当井闭垮塌或沉砂过多时,堵漏时(2)方法(分为三种情况)提塑粘a.加
5、分散剂(CMC)b.加油c.加惰性固体提结构粘度加电解质(氯化钙)同时提a.加搬土浆b.加CMC,2.降粘切(1)降粘度(1)处理时机钻进泥质岩石,配加重泥浆,以及泥浆受可蓉盐侵污导致的粘切上升。(2)方法a.加稀释剂b.加水或稀处理剂c.加明矾,(三)降失水钻达生产层,易垮塌及吸水膨胀地层方法:1.使用降失水剂 2.混油 3.有助于形成致密泥饼的物质(如磺化沥青)(四)调节PH值方法:1.一般使用NaOH 2.防塌泥浆中用KOH 3.深井可配合表面活性剂,可有效的稳定PH 值。,(五)混油1.优点:(1)降失水(2)降摩阻(3)保护油气层(4)防塌2.工艺要求(1)调节好泥浆性能,粘度不宜太
6、高(2)混油量510%(3)注意搅拌均匀(4)可加适量亲水性活性剂(如AS、OP等按油量的0.10.3%),42 钙处理泥浆,一、粘土的分散状态与泥浆性能,适当絮凝的粗分散状态,有适当的粘度、切力和失水,满足钻井工艺要求。,二、配制原理,利用钙的絮凝作用和分散剂的分散作用相互制约,使粘土处于适度絮凝状态,来维持泥浆性能。当Ca2+作用强时,絮凝程度增加,分散剂作用强时,絮凝程度降低。通过调节Ca2+和分散剂的量,调节粘土颗粒的絮凝程度和颗粒的粗细,以得到适宜的粘度、切力和失水,满足钻井工艺需要。当Ca2+略有变化时,泥浆性能变化不大,即处理泥浆对钙侵不敏感。,三、钙处理泥浆抗污染机理,1.同离
7、子效应泥浆中含有较高浓度的Ca2+,地层石膏的溶解受到抑制。2.泥浆钝化粘土颗粒基本为钙质土,Ca2+离子浓度略有变化,粘土颗粒的状态变化不大,对泥浆性能影响小,即表现出,泥浆对可溶盐的侵入的敏感程度降低。3.电解质浓度高,抑制钻屑分散对泥浆性能的影响。,四、性能调节,1.控制Ca2+(1).通过控制氯化物的加量(2)通过调节PH值控制Ca2+2.选用分散剂选用原则:低钙泥浆加NaC 中高钙泥浆加FCLS(或SMK)、NaC,43盐水泥浆,一、原理 利用NaCl的絮凝作用和分散剂的分散作用相互制约,使粘土处于适度絮凝状态,来维持泥浆性能。二、类型及特点 NaCl含量510%1盐水钻井液 抗盐侵
8、污染 不能阻止井壁岩盐溶解 Cl-1含量17000/L2饱和盐水钻井液 抗盐侵 可阻止亍壁岩盐溶解,三、饱和盐水泥浆特点,1.矿化度高,粘土=0护胶是关键。2.护胶剂用量大,(全靠护胶剂护胶)3.降失水,提粘困难(可用海泡石提粘)4.深井饱和盐水泥浆有盐析问题5.易起泡,四.工艺要点,1.配制方法(1)首先保证原浆充分预水化(2)加足护胶剂(3)最后加盐至饱和即配制程序:粘土预水化加护胶剂加盐至饱和2.维护处理:加饱和盐水处理剂混合液,五.常用饱和盐水泥浆,1.FCLSCMC饱和盐水泥浆(1)配方(用井浆转化)Na2CO3+FCLS+NaOH(1/5)+CMC+盐+红矾 1.5%1.5%0.2
9、%2%饱和 0.2%(2)维持要点:(a)用饱和盐水混合剂维护,使饱和盐水限在2030%(b)PH=910(c)用AS或红矾提高稳定性,2.SMCSMP饱和盐水泥浆淡水+34%搬土+1.5NaOH+0.1%XC+6%SMP+6%SMP-+2%SPC+20%NaCl+0.5%SPE+5%KCl+2%YK(沥青粉)(1)特点:抗高温,泥饼摩阻小,适用于超深井(2)维护要点a.搬土含量46%体积比b.PH=710c.SMP为主处理剂,配合SMC使用。,44 聚合物钻井液,一、泥浆组成及性能对钻速的影响(一)比重的影响机理分析1.由于超平衡钻井产生较大的P,在P的作用下将钻头破碎的岩屑贴在井低被“压持
10、”而不容易被清除(即压持效率),使钻速降低。P=P液-P地 P 压持作用2.水马力一定时,P循QR,(二)粘度对钻速的影响,粘度(水眼粘度)对钻速的影响是间的。钻井液综合性能可以用一个变量雷诺数Re来代表,它表示如下:,机理分析:1.钻头破碎岩石之前需先将钻头与地层之间的流体排开,泥浆粘度高相当于在两者间提供了粘性缓冲垫子,即是减小了钻头对岩石的冲击力,导致Vt下降。2.水眼粘度 环空粘度 P环空 P Vt P环空 压持效应 Vt3.粘度 岩屑下沉速度 固含 导致了和粘度上升。Vt,(三)失水量对钻速的影响,在其它参数一定时,Vt高是因为在井低形成厚而松散的泥饼抵抗钻头对岩石的破碎作用要比低失
11、水钻井液形成的韧而不渗透的泥饼低Vf Vt机理分析:1.高的瞬时时失水,滤液立刻填充钻头破碎岩石的微裂缝,可使裂缝扩展,张开不愈合。减小压持效应和钻头牙齿将破碎岩石以破碎坑中剔出。2.瞬时失水高,岩石表面的压差减小岩石抗压强度降低。所以在钻井过程中要尽量保证全井累计失水不变的情况下,尽量增大瞬时失水。,(四)固相含量及类型对速的影响,1.固相含量的影响 固含增加,泥浆的密度随之增加,粒度增加,钻速降低。此外固含增加,使钻头和岩石的接触受到的阻碍增加,钻头对地层的冲击力减弱,导致钻速下降。淡水钻速为100,固含升高7%时,钻速降为50%.2.固相类型的影响 搬土劣土砂,重晶石。(对粒度影响不同)
12、3.粒度分布的影响 塑粘大小主要由小于1um粒子浓度来决定,如果亚微米粒子浓度愈大,因此,使用分散泥浆和不分散泥浆体系将会得到不同的钻速。机理分析:亚微米粒子易卡住或封闭井底裂缝使瞬时失水降低,同时亚微粒子造成粘度上升。,结论:,泥浆中的固相含量增加钻速降低,同时固含增加。泥浆的密度和粘度增加。失水量随之改变,从而使钻速降低。故泥浆固相含量是影响钻速最主要因素。,二、聚合物处理剂及作用,(一)高聚物絮凝剂1.完全絮凝剂 絮凝所有的固相。2.选择性絮凝剂 是絮凝钻屑和劣土,不絮凝搬土。(二)高聚物絮凝剂的结构和性质1.醋酸乙烯脂-顺丁烯二酸酐共聚物(VAM)2.聚丙烯酰胺(PAM),3.水解聚丙
13、烯酰胺(PHP)(1)水解反应(2)水解度,3.PHP、PAM的性质。(1)水溶性 水溶性愈差。PHP的水溶性优于PAM(2)粘滞性a.分子量愈大,粘度愈大。b.水解度愈大,粘度愈大。c.温度 粘度(3)交联(4)抗温可达200(5)PH=8时絮凝效果最佳(PH10时,PHP继续水解)(6)抗盐抗钙能力PHP抗Ca2+200转化为完全絮凝剂)抗Cl-2000PPm,(三)聚合物处理剂的作用,1絮凝作用(1)絮凝机理:吸附:PHP分子中的-CONH2与粘土表面的氧形成氢键发生多点吸附。桥联:分子链共同吸附粘土颗粒桥联一起。网络:每条分子链之间通过粒子而缠绕,形成网络,土粒和长链分子的电荷密度,水
14、化减弱,彼此吸附强-脱水收缩。絮凝沉降,粒子在重力作用下沉降。,(2)影响因素分子量 目前国内使用的=300600万水解度 H=30%效果最佳絮凝剂浓度 小于临界浓度PH值 PH=78.5时(此时H=30%)PHP的絮凝效果最佳。分散剂 分散剂抵消PHP的絮凝效果,电解质 电解质加入,如CaCl2、NaCl等加入,使PHP成为完全絮凝剂。使用不分散低固相钻遇石膏层时。要加适量纯碱处理。(3)为什么PHP会有选择絮凝的性质 这主要是因为PHP分子链上的-COO-与搬土表面上的静电斥力,以及搬土表面上的水化膜厚等,因此PHP在粘土颗粒表面上的吸附能力降低,但PHP与钻屑和其它劣土间没有这种排斥效应
15、,所以PHP是絮凝劣土而不絮凝搬土。,2.包被作用 3.防塌作用 PAM和PHP具有一定的防塌作用,(这是与淡水相比较而言)它的防塌机理有这些:(1)长链高分子横过泥页岩井壁的微裂缝,在井壁上多点吸附,阻止泥页岩的剥落,由于PHP分子链伸展,因此分子链卷曲的PAM防塌能力强。(2)在井壁上形成吸附膜,增大滤液流动阻力和减小滤矢量。,4.剪切稀释紊流减阻 聚丙烯酰胺是一种紊流减阻剂,把它加入在清水中,可在不改变排量情况下降低泵压。当PAM和PHP在溶液具有剪切稀释性。紊流减阻的机理几种看法:(1)由于机械干扰使紊流运动时消耗让能量减少、泵压降低,吸附产生褐煤的能量(2)聚合物溶液中的有将能量吸附
16、储存于聚合物分子中的趋势不会发展在干扰中。,三、无固相钻井液(聚合物清水),(一)聚合物清水使用条件1.所钻井段无高压油气层2.所钻井段无力学稳定而需要用高比重泥浆来克服井塌地层。(二)聚合物清水钻井工艺1.对于井壁稳定的地层,可以絮凝为主,尽可能降低比重,最大限度提高钻速。简单工艺如下:(1)使用PAM=50100PPm.或者使用PAP=1030PPm。H=30%,即可将所有钻屑全部絮凝,保证r=1.01(2)采用振动筛和沉砂池除砂,2.对于易发生井塌的地层(1)在振动筛后加入PAM=50100PPm,同时加入CaCl2和KCl抑制钻屑分散。(2)在入口处加入PHP=50100PPm,H=3
17、0%让井浆内保持高浓度PHP溶液。以利于井壁上形成保护膜巩固井壁。(3)大于20秒,沉砂池不能有效沉砂,因此应考虑使用除砂器和除泥器。,(三)防卡措施1.保证双泵循环2.起钻前循环两周以上3.接单根动作要快4.断钻具后,打捞对准落穴。循环两周方能起钻。(四)转化工作1.转化时机(1)井内垮塌物较多、需要长段划眼。影响正常钻井时。(2)即将钻遇高压地层(3)已钻达下套管井深时2.转化工艺(1)加入预水化搬土与井上PHP溶液按一定比例相混。(2)在溶液中Ca2+含量高时要加碱处理。,四、两性复合离子聚合物泥浆,FA367复合离子强包被剂 组成 XY-27抑制型稀释剂 LS-惰性降失水剂 1.FA3
18、67是由多种阴阳离子,非离子的乙烯基单体共聚而成的复合离子型高分子水溶性聚合物,在高分子链节中,阴离子是钾、胺等抑制性盐类形式存在,并引入有机阳离子,对粘土颗粒进行氢键及化学键吸附,同时利用自身分子间的缔合,对粘土颗粒进行包被,进而成网作用,抑制粘土颗粒分散。,2.XY-27是由多种阴、非离子基团与有机阳离子单体共聚而成的复合离子型低分子水溶性聚合物,分子中引入有机阳离子,它能优先吸附于粘土颗粒上,且能与主聚剂分子链键合形成络合物,这阻止了主聚剂对粘土粒子有效吸附和成网,不仅具有很好的抑制性而且能有效地降低聚合物钻井液的粘度和切力。3.LS-,主要成分有沥青,石灰石粉及少量的CMC,这些成分在
19、泥浆中作泥饼的架桥粒子和填充粒子,从而改善颗粒级配,降低泥饼的渗透率,并提高泥饼的形成速度,形成薄而致密的泥饼,同时,这些小分子物质对钻井液流变性较小,甚至基本无影响。,该体系可以与其它聚合物配伍,相溶性较好,利于必要时的钻井液体系转换,易于实现其流变参数的优选优控,能保证较好的失水造壁性,具有较好的防塌性能和抗污染能力,与过去的多元聚合物钻井液相比,可获得更低的水眼粘度,更强的抑制泥岩分散造浆能力及配伍组分简化,实现处理剂高效化方面有了成效,并使维护、处理简化易于掌握。,五、不分散低固相钻井液,(一)不分散低固相钻井液性能指标1.总的固含4%密度 1.06,相当于固含4%2.搬含=1.52.
20、5 钻屑与搬含D/B2:13.动切应力为 1.52.9Pa4.失水15ml5.PH值=78.56.Cl-2000PPm Ca2+200Pa,(二)组成1.预水化搬土搬土纯碱水=3005002010002.聚合物PHP CPA HPAN CPAN NH4PAN300万 200300 20万,45 抗高温深井水基钻井液,一、概述(一)超深井泥浆主要特点 影响深井泥浆性能的主要因素是温度,最高温度计算式如下:当地年平均气温 地温梯度 井愈深,地质愈老,岩盐、石膏层及软泥页岩的下部地温梯度偏高,全球性地温梯度33.5/m。四川地区地温梯度2.5/m。,结论:高温后的性能反映了泥浆在高温作用下的不可逆变
21、化,研究这种变化做热稳定性实验。实验方法:把泥浆置于恒温罐中,在高温及其对应饱和蒸气压下恒温一定时间后,在低温条件下测定其性能,比较泥浆恒温前后性能差别(恒温时间一般规定为24h),(二)合格的深井泥浆条件,1.从井口至井低之间任何温度下都具有满足工程,地质要求的性能(即有良好合格井口性能,又有良好合格的井下性能)。2.热稳定性好实验证明:建立抗高温泥浆体系的方法,选用适当的抗高温处理剂和粘土类型及含量。,二、高温对泥浆中粘土的作用及对泥浆性能的影响,(一)泥浆中粘土粒子的高温分散作用 泥浆中粘土粒子经高温作用分散度提高现象。高温使泥浆中每cm3土所分散成的粒子增加个数,1实质 高温促进粘土粒
22、子水化分散作用。2原因高温增强水分子渗入晶层内表面能力。CO32-、OH-、Na+随之进入晶层内表面,增强水化能力,PH下降。高温促使粘土中Al3+离解,同时补偿阳离子高温解吸,使粘土离子电位增加,渗透水化能力提高。高温热运动加剧,加速水化后的粘土粒子进入水中。,3影响高温分散的因素(1)粘土种类 钠搬土钙搬土高岭石(2)温度的高低和作用时间长短 t T 高温分散愈强(3)介质的化学环境 OH-、CO32-有利于粘土水化分散 高价阳离子 Ca2+、Fe2+、Fe3+、Al3+、Cr3+、Zn2+对高温分散有抑制作用,价数愈高,浓度愈大,抑制作用愈强。,结论:由于高温分散是粘土本性及介质环境特性
23、:在高温下的表现,故是任何粘土矿物存在的现象。与粘土含量多少无关,而且高温分散是不随温度变化的可逆的永久性变化。,4高温分散对泥浆性能的影响。(1)对流变性的热稳定性的影响导致泥浆高温后增稠.定义:泥浆经高温后,粘度(T)上升的现象。,曲线1 理想悬浮体。t 曲线2 高温分散泥浆 t 但粘度高于 对应温度的正常粘度。曲线3 高温度分散影响理想 悬浮体粘度下降。,1,2,3,.影响高温增稠程度的因素a.高温分散的强弱b.粘土含量.现场表现a.进出口性能差别大(出口增稠)b.泥浆在井内静止一段时间后,粘切提高明显数值。.高温增稠的特点a.性能不稳(即随温度不可5变化)b.处理频繁。c.一般稀释剂不
24、起作用,高温(后)胶凝-当土量大到一定数值后,泥浆经高温作用后表失流动性形成凝胶的现象。高温粘土容量限-在一定温度下,泥浆体系发生高温胶凝所需的最低土量。量限与泥浆中粘土类型,处理剂效能、介质环境、温度高低等因素有关,因而不可能存在一个适用于所有泥浆体系的量限。它是个理论概念,不能通过技术求得其大小,对于某一种体系泥浆用实验方法可找出其量限。,.高温(后)胶凝的防止与处理防止:a.严格控制粘土量,使其低于体系量限 b.抑制粘土的高温分散(加高价离子,抗高温处理剂)处理:a.加水 b.加高价离子和稀释剂 c.加红矾(2)高温分散对造壁性的影响(没有坏的影响),(二)泥浆中粘土粒子高温聚结 高温引
25、起泥浆中粘土粒子结合的现象。1原因(1)高温减薄水化膜(水分子热运动的结果)(2)高温促使处理剂在粘土表面解吸附,使粘土粒子电位降低,水化膜减薄。(3)粘土粒子的布朗运动随升温增加(高温增加粘土粒子碰撞频率)。2.特点(1)一般而言,聚结程度不高。(2)随温度可逆。(一般情况,高矿化度除外),3.对泥浆性能的影响(1)对流变性的影响 理想状态:粘度按曲线正常规律下降。分散泥浆:不考虑高温分散,粘土粒子E-E、E-F联结可逆变化,升温曲线和降温曲线重合。,1,若同时考虑高温分散和聚结,井温曲线比曲线高,且降温曲线比升温曲线高,若粘土含量过高,高温聚结作用形成网架结构增加,造成高温增稠或胶凝。高矿
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