第六章水基钻井液方案课件.ppt
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1、1,2023/3/28,第六章 水基钻井液第一节 分散钻井液 由淡水、配浆膨润土和各种对粘土、钻屑起分散作用的处理剂(简称分散剂)配制成的水基钻井液称为分散钻井液。是油气钻井中最早使用并且使用时间相当长的一类水基钻井液。随着钻井液工艺技术的不断发展,分散钻井液的使用范围已不如过去广泛,但是配制方法简便、处理剂用量较少,成本较低,适于配制密度较大的钻井液,特别是在钻开表层时普遍使用。,2,2023/3/28,1膨润土及原浆的配制 膨润土是分散钻井液中不可缺少的配浆材料。主要作用:提高塑性粘度、静切力和动切力,增强钻井液对钻屑的悬浮和携带能力;同时降低滤失量,形成致密泥饼,增强造壁性。膨润土逐渐分
2、散在淡水中使泥浆的粘度、切力不断增加的过程称为造浆,在添加主要处理剂之前的预水化膨润土浆常称做原浆或基浆。将每吨粘土能配出表观粘度为15mPas的钻井液体积称做粘土的造浆率,通常是衡量配浆土的质量参数。,一、分散钻井液发展及组成,3,2023/3/28,配制原浆需加入适量纯碱,目的是除去粘土中的部分钙离子,将钙质土转变为钠质土,增强粘土颗粒的水化作用,提高分散度和粘土的造浆率。纯碱的加入量一般约为配浆土质量的5。在原浆中加入适量纯碱后,一般增大表观粘度,减小滤失量。如果随着纯碱加入滤失量反而增大,表明纯碱加过量。,4,2023/3/28,2分散剂及钻井液的典型组成 主要起降粘作用的分散剂有多聚
3、磷酸盐、丹宁碱液、铁铬木质素磺酸盐、褐煤及改性褐煤等;主要起降滤失作用的分散剂有CMC和聚阴离子纤维素等。调节pH值的NaOH具有较强的分散作用。分散钻井液体系中常用组分的名称、作用及加量见表61和表62。,5,2023/3/28,6,2023/3/28,7,2023/3/28,二、分散钻井液的特点,分散钻井液的主要特点是粘土高度分散。优点1、配制方法简便、成本较低;2、形成的泥饼致密,而且韧性好,具有较好的护壁 性,API滤失量和HTHP滤失量均相应较低;3、可容纳较多固相,较适于配制高密度钻井液。4、抗温能力较强,比如三磺钻井液是我国常用于钻深井的分散钻井液体系,抗温可达160-200。,
4、8,2023/3/28,分散钻井液在使用、维护过程中存在着缺点和局限性,主要表现在:(1)性能不稳定,容易受钻屑中粘土和可溶性盐类的污染。抗钙、岩盐能力差;(2)滤液矿化度低,抑制性能差,不利于防塌;(3)体系中固相含量高,对机械钻进有明显的影响,不宜在强造浆地层中使用(4)滤液侵入储层易引起储层中粘土水化膨胀,不能有效地保护油气层。,9,2023/3/28,在实际应用中,将分散性钻井液中亚微米颗粒所占比例减到最小程度,一方面控制膨润土的加量,另一方面通过固控设备的使用,降低体系的总固相含量。膨润土的含量随钻井液密度和井温的高低调整。密度和井温越高,膨润土含量越低。分散剂和NaOH的加量不宜过
5、高,PH值一般控制在9.5-11范围内。大多数分散剂的抗盐性不强,分散性钻井液中保持较低的无机盐含量。,10,2023/3/28,三、分散钻井液的受侵及处理,钻井过程中,常有来自地层的各种污染物进入钻井液中,使钻井液性能发生不符合施工要求的变化,这种现象常称为钻井液受侵。当污染严重时,只有及时地对配方进行有效的调整,或者采用化学方法清除它们,才能保证钻进的正常进行。常见的是钙侵、盐侵和盐水侵,还有Mg2+、CO2、H2S和O2等造成的污染。,11,2023/3/28,1钙侵 Ca2+可通过以下途径进入钻井液:(1)钻遇石膏层;(2)钻遇盐水层,地层盐水中一般含有Ca2+;(3)钻水泥塞;(4)
6、使用的配浆水是硬水;(5)石灰用做钻井液添加剂等。Ca2+易与钠蒙脱石中的Na+发生离子交换,使钠蒙脱石转化为钙蒙脱石,Ca2+的水化能力比Na+要弱得多,Ca2+的引入会增加蒙脱石絮凝程度,增大钻井液的粘度、切力和滤失量。,12,2023/3/28,当钻井液遇钙侵时,有两种有效的处理方法:1、在钻达含石膏地层前转化为钙处理钻井液;2、化学剂将Ca2+清除。通常是根据滤液中Ca2+浓度,加入适量纯碱除去钻井液中的Ca2+,反应式为:这种处理方法的好处是钙蒙脱石转变为钠蒙脱石。纯碱加量不能过多以免引起CO32-污染。,13,2023/3/28,如果是水泥引起的污染,由于Ca2+和OH-同时进入钻
7、井液,致使钻井液的pH值偏高。最好用碳酸氢钠(NaHCO3)或SAPP(即酸式焦磷酸钠)清除Ca2+。反应方程式为:,清除了Ca2+,又适当地降低了pH值。,14,2023/3/28,2盐侵和盐水侵 当钻遇岩盐层时,由于井壁附近岩盐的溶解使钻井液中NaCl浓度迅速增大,从而发生盐侵;钻达盐水层时,若钻井液的静液压力压不住高压盐水流,盐水便进入钻井液发生盐水侵。分散钻井液受到盐侵或盐水侵之后,钻井液的流变和滤失性发生如图62所示的规律性变化。,15,2023/3/28,受侵盐侵以及盐水侵表现:1、粘度切力急剧上升;2、滤失量增加;3、粘度切力增加到一定值后急剧下降。4、PH值下降,16,2023
8、/3/28,钻井液中的粘土矿物由于晶格取代颗粒表面带有负电荷,吸附阳离子形成扩散双电层。随着进入钻井液的Na+浓度不断增大,增加粘土颗粒扩散双电层中阳离子的数目,压缩双电层,使扩散层厚度减小,颗粒表面的电位下降。粘土颗粒间的静电斥力减小,水化膜变薄,颗粒的分散度降低,颗粒之间端面和端端连接的趋势增强。絮凝结构的产生,导致钻井液的粘度、切力和滤失量均逐渐上升。当Na+浓度增大到一定程度之后,压缩双电层的现象更为严重,粘土颗粒的水化膜变得更薄,使粘土颗粒发生面面聚结,分散度降低,钻井液的粘度和切力在分别达到最大值后又转为下降,滤失量继续上升。,17,2023/3/28,盐侵的另一表现是随含盐量增加
9、,钻井液的PH值逐渐降低,Na+将粘土中的H+及其它酸性离子不断交换出去。当钻井液受到盐侵或盐水侵之后,采取化学方法除去钻井液中的Na+是十分困难的,目前常用的处理方法是及时补充抗盐性强的各种处理剂,将分散钻井液转化为盐水钻井液。,18,2023/3/28,降滤失剂CMC的分子链电离后生成的羧基(-C00-)带负电荷,可以补偿被Na+压缩双电层所降低的电位。加入CMC可阻止粘土颗粒间相互聚并的趋势,有助于保持钻井液的聚结稳定性。聚阴离子纤维素、磺化酚醛树脂和改性淀粉等是常用的抗盐降滤失剂,铁铬盐(FCLS)等是常用的抗盐稀释剂。海泡石和凹凸棒石等抗盐粘土是用于配制盐水钻井液以及对付盐侵、盐水侵
10、的优质材料。,19,2023/3/28,3二氧化碳污染 CO2混入钻井液后会生成HCO3-和CO32-,钻井液的流变参数特别是动切力受HCO3-和CO32-的影响很大,高温下的影响更为突出。一般随着HCO3-浓度增加0上升,随着CO3-浓度增加0先减后增。这两种离子污染后钻井液性能很难用加入处理剂的方法加以调整,一般采用化学方法将它们它们除。通常加入适量Ca(OH)2清除这两种离子。反应方程式为:,20,2023/3/28,4硫化氢污染 H2S主要来自含硫地层,某些磺化有机处理剂以及木质素磺酸盐在井底高温下分解产生H2S。对人有很强的毒性,对钻具和套管有极强的腐蚀作用。,21,2023/3/2
11、8,存在H2S、HS-、S2-以及FeSx,电离出的H+迅速地吸附在金属表面,并渗入金属晶格内,转变为原子氢。当金属内有夹杂物、晶格错位现象或其它缺陷,原子氢在易损部位聚结结合成H2。这一过程在瞬间完成,氢的体积增加,在金属内部产生很大应力,强度高或硬度大的钢材产生晶格变形,变脆产生微裂缝,通常将这一过程称“氢脆”。在拉应力和钢材残余应力的作用下,钢材上因氢脆引起的微裂缝很容易迅速扩大,钢材发生脆断破坏。,22,2023/3/28,一旦发现钻井液受到H2S污染,应立即进行处理。一般采取的清除方法是加入适量烧碱,使钻井液的PH值保持在10以上。反应式如下:,钻井液的PH值降低,生成的硫化物重新转
12、变为硫化氢。为使清除彻底,在适当提高pH值之后,再加入适量碱式碳酸锌等硫化氢清除剂,反应式为:,23,2023/3/28,5.氧的污染 钻井液中氧加速对钻具的腐蚀,腐蚀形式主要为坑点腐蚀和局部腐蚀。,钻井液中的氧主要来自大气,大气含有的氧通过泥浆池、高压泥浆枪等设备在钻井液的循环过程中被混入、甚至达到饱和状态。氧的含量越高,腐蚀速度越快。如果钻井液中有H2S或CO2气体存在,氧的腐蚀速度急剧增加。氧腐蚀的化学反应式表示为:,24,2023/3/28,解决方法:1、采取物理脱氧的方法,充分利用除气器等设备,在搅拌过程中控制氧的侵入量。2、PH值维持在10以上抑制氧的腐蚀,在较强的碱性介质中,氧对
13、金属铁产生钝化作用,在钢材表面生成一种致密的钝化膜,降低腐蚀速率。3、化学清除法。选用除氧剂与氧发生反应,降低钻井液中氧的含量。常用的除氧剂有亚硫酸钠(Na2SO3),25,2023/3/28,第二节 钙处理钻井液,钙处理钻井液有较好抗盐、钙污染能力和对泥页岩水化有较强抑制作用的一类钻井液。钙处理钻井液体系主要由含Ca2+的无机絮凝剂、降粘剂和降滤失剂组成。钙处理钻井液体系中的粘土颗粒处于适度絮凝的粗分散状态,称为粗分散钻井液。目前常用的无机絮凝剂主要有三种:石灰、石膏和氯化钙,即石灰钻井液,石膏钻井液与新型的钾石灰钻井液。钙处理钻井液是以 Ca2+提供抑制性化学环境,使钻井液中的钠土转变为钙
14、土,使粘土颗粒由高度分散转变为适度絮凝。钙处理钻井液具有防塌、抗污染和在含有较多 Ca2+时使性能保持稳定的特点。,26,2023/3/28,一、钙处理钻井液的配制原理及特点,Ca2+改变粘土分散度的作用机理:1、Ca2+通过Na+/Ca2+交换,将钠土转变为钙土。钙土水化能力弱,分散度低,转化后体系分散度明显下降。转化的程度取决于粘土的阳离子交换容量和钙离子浓度。粘土的阳离子交换容量越大,吸附Ca2+的量越大。控制滤液Ca2+的浓度,可以控制钠土转变为钙土的数量,控制钻井液中粘土的分散度。,27,2023/3/28,2、Ca2+本身是一种无机絮凝剂,压缩粘土颗粒表面的扩散双电层,使水化膜变薄
15、,电位下降,引起粘土晶片面-面和端-面聚结,造成粘土颗粒分散度下降。钙处理钻井液在加入 Ca2+的同时,还必须加入 NaT、FCLS 和 CMC等分散剂。分散剂的分子中含有大量的水化基团,吸附在粘土颗粒表面后,引起水化膜增厚,电位增大,阻止粘土晶片之间的聚结和分散度降低。,28,2023/3/28,钙处理钻井液的配制原理,是通过调节Ca2+和分散剂的相对含量,使钻井液处于适度絮凝的粗分散状态,钻井液性能能够保持相对稳定,并达到满足钻井工艺要求。,29,2023/3/28,与分散钻井液相比,钙处理钻井液的优点:(1)性能较稳定,抗钙、盐和粘土污染能力强。(2)固相含量相对较少,容易在高密度条件下
16、维持较低的粘度和切力有利于提高钻速。(3)能在一定程度上抑制泥页岩的水化膨胀;滤失量较小,泥饼薄且韧性好,有利于井壁稳定;(4)钻井液中粘土细颗粒含量较少,对油气层的损害程度相对较小。,30,2023/3/28,以石灰为钙源的钻井液称为石灰钻井液,影响其性能的关键因素是Ca2+浓度,Ca2+浓度主要受到石灰溶解度的影响。,二、石灰钻井液,石灰是难溶强电解质,溶解度主要受温度和溶液PH值影响。随温度升高,溶解度减小,溶液中Ca2+浓度减小。溶解时发生以下反应:,在一定温度下,随PH值增大石灰钻井液中Ca2+浓度降低。,31,2023/3/28,PH值对控制石灰钻井液钻井液的 Ca2+浓度起很大作
17、用。一般石灰钻井液的 pH 值应控制在 11-12,Ca2+含量保持在120-200 mg/l。PH值过低,Ca2+含量增大,粘度与切力超过范围;PH值过高,Ca2+含量很少。按照石灰用量及PH值的不同,石灰钻井液分为高石灰和低石灰钻井液。当遇到有盐、钙污染或在造浆地层钻进时,经常用高石灰钻井液;另一方面,高石灰钻井液在高温下发生固化,钻井液变稠,失去流动性,在深井的深部井段钻进时,使用低石灰钻井液。,32,2023/3/28,3.石灰钻井液的使用要点 石灰钻井液经常是在原有分散钻井液基础上经转化而成。转化程序为:先加入一定量的水降低固相含量,同时加入石灰、烧碱和稀释剂。注意高温固化问题。当钻
18、达井底温度超过 135时,钻井液中的各种粘土会与石灰、烧碱发生反应,生成水合硅酸钙等类似于水泥凝固后的物质,钻井液急剧增稠。这种情况下,必须降低石灰含量、钻井液碱度和固相含量,转化为低石灰低固相钻井液。有使用固控设备,保持低的固相含量是将石灰钻井液用于高温深井的前提条件。,33,2023/3/28,三、石膏钻井液,1.石膏钻井液的特点,选用石膏作为絮凝剂,用铁铬盐和CMC作为稀释剂和降滤失剂,维持PH值在9.510.5范围内,滤液中Ca2+含量约为600一1200 mg/l,配制成石膏钻井液。与石灰钻井液相比较,石膏钻井液具有以下特点:,(1)石膏的溶解度比石灰大得多,石膏钻井液比石灰钻井液更
19、高的钙离子含量。钻井液的絮凝程度增大。与石灰钻井液相比、石膏钻井液具有更强的抗盐污染和石膏污染的能力。,34,2023/3/28,(2)与石灰相比,石膏的溶解度受PH值的影响较小。Ca2+含量较高,更有利于抑制粘土的水化膨胀和分散,防塌效果优于石灰钻井液。多用于钻厚的石膏层和容易坍塌的泥页岩地层。(3)石膏钻井液比石灰钻井液有更高的抗温能力,发生固化的临界温度在175左右,高于石灰钻井液。,35,2023/3/28,2 石膏钻井液使用要点 石膏钻井液也常由分散钻井液转化而成。转化时,首先加入适量淡水,防止钻井液过稠,然后,在1-2个循环周期内加入烧碱、铁铬盐和的石膏。在添加以上处理剂之后,再在
20、1-2个循环周期内加入降滤失剂CMC。对石膏钻井液进行维护时,除应经常检测滤液中Ca2+含量和pH值外,钻井液中游离的石膏含量控制在5-9kg/m3。,36,2023/3/28,四、氯化钙钻井液,1氯化钙钻井液的特点(1)氯化钙钻井液中Ca2+含量很高,具有更强的稳定井壁和抑制泥页岩坍塌及造浆的能力;(2)氯化钙钻井液中固相颗粒絮凝程度较大、分散度较低,流动性好,固控过程中钻屑容易清除,有利于维持较低的密度,可对提高机械钻速及保护油气层提供良好的条件。(3)Ca2+含量高,影响粘土悬浮体的稳定性,粘度和切力容易上升,滤失量容易增大,增加了维护处理的难度。,37,2023/3/28,五、钾石灰钻
21、井液简介,是在石灰钻井液基础上发展起来有利于防塌的钙处理钻井液。钾石灰钻井液在组成上的改进包括以下两方面:(1)用改性淀粉取代了原石灰钻井液中使用的强分散剂铁铬盐,钻井液中粘土和钻屑的分散程度减弱,改性淀粉在井壁上的吸附有利于增强防塌效果。PH值和石灰含量降低,克服了石灰钻井液的高温固化问题。(2)用KOH控制钻井液碱度。通过引入K+,提高钻井液的抑制性。,38,2023/3/28,第三节 盐水钻井液,一、盐水钻井液的定义和分类 NaCl含量超过1(质量分数,C1-含量约为6000 mg/l)的钻井液称为盐水钻井液。一般分为三种类型;(1)一般盐水钻井液 含盐量1直至饱和之前。(2)饱和盐水钻
22、井液 含盐量达到饱和,常温浓度为3.15*106mg/l左右的钻井液。,39,2023/3/28,(3)海水钻井液 用海水配制成的含盐钻井液。体系中含有约3104mg/l的NaCl,还含有一定量的Ca2+和Mg2+。国外将盐水钻井液分为:含盐量1%-2%微咸钻井液、2%-4%海水钻井液、4%与近饱和之间为非饱和盐水钻井液、含盐量达到最大值31.5%为饱和盐水钻井液,40,2023/3/28,二、盐水钻井液的配制原理及特点 在钻井过程中,经常钻遇大段岩盐层、盐膏层或盐膏与泥页岩互层。使用分散钻井液,会有大量的NaCl和其它无机盐溶解于钻井液中,钻井液的粘度、切力升高,滤失量剧增。盐的溶解造成井径
23、扩大,给钻进带来困难,影响固井质量。钻遇高压盐水层时,盐水的侵入对影响钻井液性能。采取了在钻井液中同时加入工业食盐和分散剂的方法,使水基钻井液具有更强的抗盐能力和抑制性。,41,2023/3/28,盐水钻井液是通过人为添加无机阳离子来抑制粘土颗粒的水化膨胀和分散,在分散剂的协同作用下,形成抑制性粗分散钻井液的。盐水钻井液的PH值一般随含盐量的增加下降,一方面是由于滤液中的Na+与粘土矿物晶层间的H+发生离子交换,另一方面是由于工业食盐中含有的MgCl2杂质与滤波中的OH-反应,生成Mg(OH)2沉淀,消耗了OH-。在使用盐水钻井液时应及时补充烧碱,维持一定的PH值。一般情况下,盐水钻井液的pH
24、值保持在9.5-11.0之间。,42,2023/3/28,盐水钻井液的主要特点:(1)矿化度高,具有较强的抑制性,能有效地抑制泥页岩水化,保持井壁稳定;(2)抗盐侵的能力很强,能够有效地抗钙侵和抗高温,适于钻含岩盐地层或含盐膏地层,在深井和超深井中使用(3)滤液性质与地层原生水比较接近,对油气层的损害较轻;,43,2023/3/28,(4)钻出的岩屑不易在盐水中水化分散,在地面容易清除,有利于保持较低的固相含量;(5)盐水钻井液能有效地抑制地层造浆,流动性好,性能较稳定。维护工艺比较复杂,对钻柱和设备的腐蚀性较大,钻井液配制成本相对较高。,44,2023/3/28,一般盐水钻井液主要应用于以下
25、情况:1、配浆水本身含盐量较高;2、钻遇盐水层时,淡水钻井液体系不可能继续维持;3、钻遇含盐地层或厚度不大的岩盐层以及为了抑制强水敏泥页岩地层的水化等。,三、一般盐水钻井液,45,2023/3/28,在配制盐水钻井液时,最好选用抗盐粘土(海泡石、凹凸棒石等)作为配浆土,在盐水中可以很好地分散获得较高的粘度和切力,配制方法比较简单。若用膨润土配浆,必须先在淡水中经过预水化,再加入各种处理剂,最后加盐至所需浓度。盐水钻井液中常用的分散剂有铁铬盐、CMC、褐煤碱液和聚阴离子纤维素等。,46,2023/3/28,四、饱和盐水钻井液,使用范围:主要用于钻大段岩盐层和复杂的盐膏层、钻开储层。矿化度高,抗污
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