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新型CO2 清潔泡沫壓裂液性能研究

2014-12-23 01:04:46吳金橋王香增高瑞民孫曉秦遠成
應用化工 2014年1期
關鍵詞:體系

吳金橋,王香增,高瑞民,孫曉,秦遠成

(1.陜西延長石油(集團)有限責任公司研究院,陜西 西安 710075;2.陜西延長石油(集團)有限責任公司,陜西 西安 710075;3.陜西延長石油(集團)有限責任公司油氣勘探公司,陜西 延安 716000;)

CO2泡沫壓裂是一種采用液態CO2與交聯凍膠混合體系作為攜砂液的新型壓裂工藝,具有用液量少(減少壓裂液中水的用量50% ~80%)、濾失低、攜砂能力強、返排率高、對地層傷害小的特點,特別適合低滲、低壓、水敏性儲層的壓裂改造[1]。國內常采用酸性交聯胍膠作為壓裂液的穩泡體系,胍膠用量達到0.65% ~0.75%[2-4],酸性凍膠破膠后殘渣含量大,對支撐裂縫的導流能力存在傷害,影響壓裂改造效果。

近幾年,國外Schlumberger、BJ 等公司將粘彈性表面活性劑清潔壓裂液與CO2泡沫壓裂結合,成功應用于低滲、低壓砂巖氣藏的壓裂改造,取得了非常顯著的增產效果,受到極大關注[5-6]。

本文針對延長上古生界氣藏的地質特征,篩選了與CO2配伍的新型清潔壓裂液體系,采用大型泡沫循環裝置分別評價了CO2清潔泡沫壓裂液動態性能和靜態性能,形成了適應延長上古生界氣藏的新型CO2清潔泡沫壓裂液體系。

1 實驗部分

1.1 材料與儀器

GRF-1(增稠劑)、GRF-2(流變助劑)、氯化鉀、過硫酸銨均為工業品;YCQP-1 起泡劑,自制。

pHS-3C 精密pH 酸度計;ZNN-D6 六速旋轉粘度計;Haake RS6000 旋轉流變儀;KRUSS K100C 全自動表界面張力儀;LDY 自動巖心流動實驗儀;大型泡沫循環回路。

1.2 清潔壓裂液的配制

1.2.1 GRF 清潔壓裂液配制 按比例配制KCl 溶液,緩慢加入GRF-1 增稠劑,攪拌5 min,加入YCQP-1 起泡劑、GRF-2 流變助劑,攪拌均勻,即得GRF清潔壓裂液。

1.2.2 CO2清潔泡沫壓裂液配制 在大型高壓泡沫循環回路(見圖1)中,CO2氣瓶的CO2經制冷設備變成液態后進入柱塞泵增壓達到合適壓力,與經柱塞泵泵出的GRF 清潔壓裂液在三通處充分混合,形成CO2清潔泡沫壓裂液,進入測試段進行測試。

圖1 實驗系統圖Fig.1 Experimental system

1.3 壓裂液性能評價

1.3.1 動態評價 采用大型泡沫循環回路(見圖1)測試CO2清潔泡沫壓裂液的流變特性、攜砂性能。

1.3.1.1 流變特性測試[7]采用大型高壓泡沫循環回路中的細管式流變儀(圖1 中水平流變測試段),通過測量CO2清潔泡沫壓裂液恒定剪切流動時的壓降和流量,來計算剪切應力與剪切速率的關系,以確定流變特性。

1.3.1.2 動態攜砂性能測試[8]CO2清潔泡沫壓裂液與經螺旋輸送機泵出的陶粒支撐劑混合,形成攜砂泡沫壓裂液,進入圖1 中水平、豎直觀測段,通過觀測攜砂泡沫壓裂液流動時支撐劑的沉降情況,確定不同實驗條件下泡沫壓裂液的臨界攜砂流速,并轉換為現場壓裂施工管柱所對應的臨界排量,以此用來表征CO2清潔泡沫壓裂液不同實驗條件下的動態攜砂性能。

1.3.2 靜態性能評價 CO2清潔泡沫壓裂液的破膠性能、破膠殘渣含量、破膠液表/界面張力、巖心傷害實驗等均按照石油天然氣行業標準SY/T 5107—2005《水基壓裂液性能評價方法》和SY/T 6376—2008《壓裂液通用技術條件》方法進行。

2 結果與討論

2.1 CO2 清潔泡沫壓裂液組成

本文研究的CO2清潔泡沫壓裂液由一定比例的CO2與GRF 清潔壓裂液組成。GRF 清潔壓裂液是一類基于“結構流體”理論開發出的疏水締合物/表面活性劑型清潔壓裂液,由GRF-1(增稠劑)、GRF-2(流變助劑)等主劑組成,根據現場應用條件,優選了粘土穩定劑和起泡劑,GRF 清潔壓裂液配方設計為1.0%KCl +0.4% ~0.5%GRF-1 +0.2% ~0.3%GRF-2 +0.4% ~0.5%YCQP-1。

2.2 CO2 清潔泡沫壓裂液動態性能評價

2.2. 1 流變特性 CO2的臨界溫度,壓力為31.2 ℃,7. 38 MPa,通常以液態形式儲存、運輸。CO2泡沫壓裂時,液態CO2與GRF 清潔壓裂液在井口為液-液混合,進入井筒后,混合體系不斷吸熱,在某一位置液態CO2氣化,形成泡沫流體。本文分別測試了不同溫度、泡沫質量GRF-CO2清潔壓裂液體系在20 MPa,170 s-1下的有效粘度,結果見圖2。

由圖2 可知,20 MPa 下,當溫度低于31.2 ℃,GRF 清潔壓裂液與液態CO2為液-液兩相混合狀態,液態CO2對GRF 清潔壓裂液具有稀釋作用,泡沫質量越高,GRF-CO2清潔壓裂液體系有效粘度越低。當溫度超過31.2 ℃,液態CO2開始氣化,GRFCO2清潔壓裂液開始形成泡沫體系,隨著泡沫質量的增加,有效粘度逐漸增大。為滿足泡沫壓裂的施工要求,CO2泡沫質量保持在55% ~75%較好。

圖2 GRF-CO2 清潔壓裂液體系有效粘度測試Fig.2 Apparent viscosity of CO2 clean fracturing fluid

2.2.2 攜砂性能 壓裂液的攜砂性能目前尚無統一的測量方法和衡量標準。本文采用臨界攜砂流速表征泡沫壓裂液的攜砂性能,與靜態測量支撐劑在壓裂液中的自由沉降速度相比,能更準確地衡量壓裂液在流動過程中的攜砂能力。本文分別測試了壓力0. 5 MPa,溫度40,50,60,80 ℃下,泡沫質量25%,55%,75% GRF-CO2清潔泡沫壓裂液砂比30%時的臨界攜砂流速,結果見圖3、圖4。

圖3 支撐劑在GRF-CO2 清潔泡沫壓裂液懸浮流動Fig.3 Proppant in CO2 clean fracturing fluid while flowing

由圖3 可知,在一定流速下,GRF-CO2清潔壓裂液形成泡沫體系具有較好的攜砂能力。

由圖4 可知,泡沫質量越高,臨界攜砂流速越低,同時,隨著溫度升高,臨界攜砂流速逐漸增大。當泡沫質量在55% ~75%時,GRF-CO2清潔泡沫壓裂液30%砂比下的臨界攜砂流速小于1.2 m/s。經測算,對應的地面最小泵注排量均小于1 m3/min,反映了GRF-CO2清潔泡沫壓裂液較強的攜砂性能,完全滿足現場施工的要求。

圖4 GRF-CO2 清潔泡沫壓裂液臨界攜砂流速(30%砂比)Fig.4 Critical sand-carrying flow rate of CO2 clean fracturing fluid

2.3 CO2 清潔泡沫壓裂液靜態性能評價

2.3.1 破膠性能 GRF 清潔壓裂液增稠劑是一種疏水締合型聚合物,加入氧化類破膠劑(如過硫酸銨)能使其破膠。在60,70,80 ℃下,考察了不同過硫酸銨加量下GRF-CO2清潔泡沫壓裂液的破膠性能,結果見表1。

表1 GRF-CO2 清潔泡沫壓裂液的破膠性能Table 1 Gel breaking performance of GRF-CO2 clean fracturing fluid

由表1 可知,加入一定量的過硫酸銨破膠劑,GRF-CO2清潔泡沫壓裂液可以完全破膠水化。根據不同儲層溫度,通過調整破膠劑加量,可以滿足不同規模的壓裂施工要求。

2.3.2 破膠殘渣及破膠液表/界面張力 GRF-CO2清潔泡沫壓裂液完全破膠水化后,破膠液清澈透亮,采用離心法測試破膠液的殘渣含量,檢測不出,無殘渣,表 面 張 力 為 26. 82 mN/m,界 面 張 力 為0.53 mN/m,反映出較好的助排能力。

2.3.3 巖心傷害特性 測試了GRF-CO2清潔泡沫壓裂液破膠液對盒8、山2 氣層巖心的傷害情況,結果見表2。

表2 巖心傷害實驗結果Table 2 Results of sand core

由表2 可知,GRF-CO2清潔泡沫壓裂液對延長上古生界儲層巖心的基質滲透率傷害率較低,比目前常用的胍膠壓裂液體系的傷害率低10 個百分點以上,充分說明CO2清潔泡沫壓裂液的低傷害性特點。

3 結論

(1)采用大型泡沫循環回路測試了GRF-CO2清潔泡沫壓裂液體系的動態性能,結果顯示,新型CO2清潔壓裂液流變性能好,攜砂能力強,可以滿足現場施工的技術要求。

(2)新型CO2清潔泡沫壓裂液易破膠,破膠后無殘渣,表/界面張力低,反映具有較好的助排性能,同時對延長上古生界儲層巖心的基質滲透率傷害率較低,是一種低傷害清潔壓裂液體系。

[1] 丁云宏,叢連濤,盧擁軍.CO2泡沫壓裂液的研究與應用[J].石油勘探與開發,2002,29(4):103-105.

[2] 鄭新權. 長慶上古生界氣藏CO2泡沫壓裂技術研究[J].石油勘探與開發,2003,30(4):111-113.

[3] 雷群,李憲文,慕立俊.低壓低滲砂巖氣藏CO2壓裂工藝研究與試驗[J].天然氣工業,2005,25(4):113-115.

[4] 周繼東,朱偉民,盧擁軍.二氧化碳泡沫壓裂液研究與應用[J].油田化學,2004,21(4):316-319.

[5] Chen Y,Pope T L.Novel CO2-emulsified viscoelastic surfactant fracturing fluid system[J].SPE 94603,2005.

[6] Gupta D V S,Leshchyshyn T T.Surfactant gel foam/emulsion:History and field application in western canadian sedimentary basin[J].SPE 97211,2005.

[7] 王志剛,王樹眾,林宗虎.超臨界CO2胍膠泡沫壓裂液流變特性研究[J].石油與天然氣化工,2003,32(1):42-45.

[8] 孫曉,王樹眾,白玉.交聯氮氣泡沫壓裂液的攜砂性能研究[J].工程熱物理學報,2011,32(1):67-70.

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