生物酶可解堵钻井液体系的研究.ppt
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1、生物酶可解堵钻井液体系的研究,主要内容,一、体系简介 二、适用范围 三、作用原理 四、生物降解程度试验评价标准五、研究内容六、室内试验 七、应用前景,体系介绍,生物酶可解堵钻井液是一种新型的环保型钻井液,对环境无污染、对人或其它生命体无毒害作用。与传统的工艺不同,是利用现代生物技术中聚合物的断链降解原理,在钻井完成后不需要采用压力解堵、酸化解堵、油溶解堵、破胶解堵等技术,从根本上改进了解堵工艺,实现对地层无污染、无伤害钻进,完井后地层的渗透性恢复高,油气井产量大,达到既环保又节约生产成本的目标。,适用范围,该体系具有良好的流变型、抑制性和润滑性,尤其是该体系能够在生物酶的作用下降解,从而解除储
2、层堵塞物,清除泥饼,极大程度上恢复地下产层渗透率。该体系适用于裸眼或筛管完井等作业井。但由于生物酶存活率受温度影响较大,据国内外文献报到目前最高耐温130,当井底温度超过此温度后,不适应使用该体系(可删除)。,作用原理生物酶在钻井液中的催化特点,钻井液处理剂与生物酶结合,在酶的催化作用下,钻井液处理剂被氧化分解为简单的低分子物质,同时释放能量。在该过程中,酶分子作为一种催化剂参与反应,其结构及活性不发生变化,相反酶在氧化分解过程的同时可利用释放的能量来完成其自身的新陈代谢,不断进行生长繁殖和自我更新;钻井液处理剂与生物酶的特异部位结合,引起酶构型的暂时变化,使酶活性受到抑制,但随着时间的增加,
3、钻井液处理剂可以毫无变化地脱离酶分子,且对酶分子不产生任何化学损伤,酶仍可恢复活性,进行正常的生物降解过程;钻井液处理剂与酶的活性中心部位进行不可逆的相互作用,从而改变了酶的化学结构和生物功能,引起酶的化学伤害,而且这种伤害很难恢复,使酶的催化功能受到严重损伤,表现出酶的活性不可恢复。,作用原理生物酶催化反应速度动力学模型,钻井液处理剂与生物酶结合,在酶的催化作用下被氧化分解,其速度与其研究的环境十分有关。在动力学研究中,通常把反应速度作为钻井液处理剂浓度的函数,通过研究发现,其反应速度动力学模型为:,反应速度,底物浓度,米氏常数,最大反应速度,参与反应的酶浓度;,作用原理生物酶催化反应速度动
4、力学模型,作用原理,生物酶可解堵钻井液体系利用生物酶能够对钻进过程中侵入地层和粘附在井壁上的钻井液材料进行生物降解的特殊性能,在钻开产层前几十米,通过选择加入特殊的复配生物酶制剂和相应的化学试剂,在近井壁形成一个渗透率几乎为零的护壁层,达到保护井壁稳定的效果。钻进结束后,该层中的钻井液材料在生物酶的催化作用下发生生物降解,由长链大分子变成了短链小分子,粘度逐渐下降,先前形成的泥饼自动破除,产层孔隙中的阻塞物消除,从而使地下流体通道畅通,地层的渗透率恢复值达到90以上。,作用原理,该解堵过程是生化催化反应,通过调整生物酶和钻井液处理剂的种类及配方,可以改变生物酶对处理剂攻击速度,从而达到控制体系
5、降解速度,即解堵速度,满足钻进和解堵的双要求。,需氧:Ct=CO2+H2O+Cr+Cb,厌氧:Ct=CO2+CH4+H2O+Cr+Cb,浓度衰减法,CO2吸收法,粘度衰减法,DO衰减法,生物降解程度试验评价标准,(1)、实验室评定方法,实验室评定方法采用DO衰减法,钻井液处理剂在生物降解过程中需要消耗一定量的氧,随着有机物降解的进行,水体中的溶解氧(DO)逐渐减少,通过测定水体中的DO含量,即可确定该处理剂的生物降解性。耗氧量的测定按照:GB7489-87水质溶解氧的测定碘量法GB11914-89水质化学需氧量的测定重铬酸盐法GB11913-89水质溶解氧的测定电化学探头法,该方法在没有干扰的
6、情况下,适应于各种溶解氧浓度大于0.2mg/l和小于氧饱和浓度(约20 mg/l)水样。,GB7489-87水质溶解氧的测定碘量法,评价标准,不同钻井液处理剂和钻井液生物降解所产生的累积耗氧量是不同的,因此从生物降解方面可把钻井液处理剂和钻井液分为三类。,易生物降解的钻井液处理剂和钻井液累积耗氧量始终大于空白样的累积耗氧量 较易生物降解的钻井液处理剂和钻井液累积耗氧量在培养初期,其累积耗氧量小于空白样的累积耗氧量,随着培养时间的增加,其累积耗氧量大于空白样的累积耗氧量。生物不可降解的钻井液处理剂和钻井液累积耗氧量始终小于空白样的累积耗氧量,(2)、现场评定方法,现场评定方法是采用粘度衰减法,粘
7、度衰减法是根据处理剂在生物酶作用下,随时间的逐渐增加,其分子结构由大变小,直至完全破碎的代谢过程。在此期间,钻井液体系的粘度随着时间逐渐减小,失水量逐渐增大。,室内试验,(一)、处理剂常规评价优选试验(二)、处理剂降解性能评价试验(三)、体系性能(四)、处理剂加入顺序以及搅拌特点(五)、体系降解性能(六)、体系页岩膨胀试验(七)、泥饼清除试验(八)、渗透率恢复实验,(一)、处理剂常规评价优选试验,生物酶可解堵钻井液体系所选用的钻井液处理剂必须具有可生物降解的特性,就是钻井液处理剂的分子在微生物的作用下,分解并转化为微生物的代谢物或细胞物质,并产生二氧化碳和水,它是评价环境接受钻井液处理剂能力的
8、重要表征。考虑选用可降解的绿色天然聚合物和天然改性聚合物。,(一)、处理剂常规评价优选试验,体系应选用处理剂,可降解的绿色天然聚合物,可生物降解天然改性聚合物,淀粉纤维素生物聚合物野生植物胶,淀粉改性衍生物纤维素改性衍生物,组成,组成,(一)、处理剂常规评价优选试验,以流变性、API滤失量或页岩抑制等性能对部分处理剂进行评价,优选选出如下增粘剂、降失水剂、抗温抗盐降失水剂、流型调节剂、抑制润滑调节剂等处理剂。,(一)、处理剂常规评价优选试验,增粘剂:PAC141、HV-PAC和HV-CMC,若后两者组合比例为1:2时降失水效果好。降失水剂:LVCMC、FI-J16、LG、DFD-140抗温抗盐
9、降失水剂:KF-、LD302、流型调节剂:XC抑制剂:LG,(一)、处理剂常规评价优选试验,LG:0.5不提粘、降失水效果不明显,能提高 润滑性、抑制性、略降低切力(2.5)FI-J16:加量到0.2%降失水效果明显,降切力。LD302:常温下,加量为0.1,再增大加量对降失水效果没有显著改善KF-:能够降解,略提粘,能降失水,切力较大。XC:提高切力,降失水和提粘效果不明显,(二)、处理剂降解性能评价试验,(二)、处理剂降解性能评价试验,(二)、处理剂降解性能评价试验,(二)、处理剂降解性能评价试验,PAC-141自然状态下降解比较慢,30天左右内600降解8个,加生物酶后15天内降解较稳定
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