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鉆井液用抗溫抗鹽潤滑降濾失劑SLJWP的制備及性能評價

2014-12-24 03:36:02邱維清
石油化工應用 2014年11期

邱維清

(勝利石油工程有限公司鉆井工程技術公司,山東東營 257064)

在石油鉆井過程中,鉆井液用降濾失劑是保證鉆井液性能穩定、減少有害液體向地層濾失、穩定井壁和保證井徑規則的重要處理劑[1-2]。在深井復雜地層鉆井過程中,降濾失劑由于受地層高溫及高價離子的影響,常常性能變差或失效,濾失量大幅上升,進而導致各種井下復雜情況的發生,給鉆井作業帶來巨大困難和損失。同時隨著定向井、水平井鉆井工藝技術在復雜地層的推廣應用,對鉆井液性能提出了更高的要求,如何降低鉆井摩阻,提高鉆井液的潤滑性能,成為定向井、水平井施工的關鍵。

為了解決鉆井工作遇到的高溫、高鹽和高摩阻等問題,袁麗等[3]以淀粉,液體潤滑劑等為原料,合成固體潤滑降濾失劑,該產品雖有良好潤滑性和降濾失效果,但在抗溫抗鹽方面則有待提高。同樣,劉傳祿等[4]以改性纖維素和多種表面活性為原料制得PPL 防卡降濾失劑,其潤滑性能優于柴油,而抗溫性能也需進一步完善。上述產品雖然具有良好的降濾失效果的同時,還能改善鉆井液潤滑性,降低摩擦阻力,但這類產品主要由淀粉或纖維素與潤滑劑反應制得,其抗溫、抗鹽能力較差。目前降濾失劑的開發必須兼顧提高性能、增加功能和降低成本3 個方面,來更好解決鉆井工作遇到的高溫、高鹽和高摩阻等問題,這已成為降濾失劑發展的趨勢。利用多種功能性單體,通過反相乳液聚合方法,合成了一種抗溫抗鹽潤滑降濾失劑,利用紅外光譜分析表明,新研制的抗溫抗鹽潤滑降濾失劑SLJWP 具有多羥基結構,該結構易和水分子結合,阻止水分子滲入地層。利用旋轉粘度計,失水儀、極壓潤滑儀等儀器,對其性能進行了評價分析。結果表明,SLJWP 降濾失劑具有良好的降濾失、抗溫、潤滑、抗Na+污染能力。

1 實驗部分

1.1 主要實驗原料

丙烯酰胺(AM)、過硫酸銨、亞硫酸鈉、NaOH、Tween-80 均為分析純,2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸鈉(AMPS)、石蠟、鈉膨潤土等為工業純。

1.2 降濾失劑SLJWP 的合成

稱取一定量丙烯酰胺(AM)、2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸(AMPS),攪拌均勻后加入到一定量去離子水中剪切乳化,得AM/AMPS 乳化液。在四口燒瓶中,將石蠟升溫融化,水浴設定一定溫度,加入Tween-80等表面活性劑,并用NaOH 調整pH 值到堿性。通高純氮氣置換空氣,開動攪拌器,然后分多次加入剪切乳化好的AM/AMPS 乳化液,升溫至一定溫度時,滴加一定量引發劑,反應一段時間后得到含有大量的乳白色膠液。

2 產品結構分析

為驗證產物合成的情況,利用紅外光譜儀,測試樣品在4 000 cm-1~400 cm-1的紅外吸收光譜(見圖1)。

由譜圖1 可知,在3 455 cm-1處出現較寬的吸收峰,說明SLJWP 含有多羥基-OH,在2 923 cm-1和2 854 cm-1出現甲基和亞甲基的吸收峰,說明SLJWP 合成的長烷基鏈。1 649 cm-1出現酰胺基團的特征峰,芳環中C=C 的拉伸振動的吸收帶在1 601 cm-1處被觀察到。在1 391 cm-1附近是甲基-CH3的對稱伸縮振動吸收峰。1 650 cm-1C=C 的特征吸收峰消失,說明單體發生了聚合反應。

圖1 降濾失劑SLJWP 的紅外圖譜

3 性能評價

3.1 基漿的配制

淡水基漿:在1 000 mL 水中加入40 g 膨潤土和0.8 g 無水碳酸鈉。

鹽水基漿:在1 000 mL 水中加入40 g 膨潤土、0.8 g無水碳酸鈉和40 gNaCl。

飽和鹽水基漿:在1 000 mL 水中加入40 g 膨潤土、0.8 g 無水碳酸鈉和360 gNaCl。

3.2 流變性和失水

配制4 %的基漿,用ZNN-D6 型六速旋轉粘度計和SD3 型多聯中壓濾失儀分別測定SLJWP 不同加量下的流變參數和濾失量,結果(見表1)。

表1 不同加量下SLJWP 降濾失劑的流變參數和濾失量

由表1 可知,隨著SLJWP 濃度增加,表觀粘度和塑性粘度均呈上升趨勢;濾失量則大幅度下降。

3.3 潤滑性能

用EP-2 型極壓潤滑儀、NF-1 型泥餅粘附系數測定儀、GNF-1 型高溫高壓粘附系數儀分別測定了4 %基漿和4 %基漿+1.0 % SLJWP(1#)體系的潤滑系數、泥餅粘附系數,結果(見表2)。由表2 可知,SLJWP 降濾失劑具有較好的潤滑性能。相對4 %基漿而言,潤滑系數降低了70 %左右,泥餅粘附系數降低了30 %。

表2 不同體系的潤滑性

3.4 抑制性

采用NP-01 型頁巖膨脹儀測試粘土在SLJWP 溶液中的線性膨脹率。粘土8 h 膨脹高度隨著SLJWP 濃度的變化情況(見圖2)。由圖2 可知,SLJWP 濃度為1.0 %時,頁巖膨脹高度已大幅度降低,當濃度達到1.5 %時,其抑制頁巖膨脹的降低率達到69 %,濃度大于1.5 %時,抑制頁巖膨脹的效果基本不變。

圖2 頁巖膨脹高度隨SLJWP 降失水劑濃度的變化

3.5 抗鹽性能

分別在淡水基漿,鹽水基漿,飽和鹽水基漿中加入不同濃度SLJWP 降濾失劑,使其充分溶解后,測API失水,考察SLJWP 抗鹽污染能力。實驗結果(見表3)。從表3 可以看出:濾失量隨著降濾失劑加量的上升而下降,當加量為l.5 %時,鹽水基漿的濾失量與淡水基漿的濾失量差別不大。這表明SLJWP 降濾失劑可以有效地控制泥漿的濾失量,具有較好抗鹽性能。

表3 SLJWP 降濾失劑在不同基漿中抗污染能力

3.6 老化溫度對SLJWP 降濾失性的影響

測定4 %基漿及基漿中加入1 % SLJWP 的鉆井液老化前后的濾失量,結果(見圖3)。由圖3 看出,溫度超過150 ℃后,基漿的濾失量明顯升高;溫度超過180 ℃后,SLJWP 鉆井液濾失量略有升高。

圖3 老化溫度對SLJWP 降濾失效果的影響

3.7 抗高溫濾失性及泥餅微觀形態

3.7.1 抗高溫濾失性 為了考察SLJWP 降濾失劑的優越性,與目前常用聚合物降濾失劑、抗高溫降濾失劑進行性能對比,結果(見表4、表5)。

表4 與常見聚合物降濾失劑的濾失性對比

表5 與抗高溫降濾失劑的濾失性對比

由表4 可知,在同樣條件下,SLJWP 降濾失劑的降濾失性能、鉆井液流變性抗溫能力明顯優于常見的聚合物降濾失劑。同樣,從表5 數據可以看出,在同樣溫度下老化后,SLJWP 降濾失劑的降濾失性能明顯優于SMP-Ⅰ、SPNH,這也從另一個方面體現了其具有良好的熱穩定性。

3.7.2 泥餅的微觀形態 采用API 濾失試驗制得泥餅,試驗條件為常溫、0.69 MPa 下,壓制7.5 min。通過數碼照相機觀察泥餅結構(見圖4)。

圖4 加入不同降濾失劑淡水基漿泥餅的數碼圖片

由圖4 可知,泥餅厚度:(a)為5 mm,(b)、(c)、(d)小于1 mm。(a)不添加降濾失劑的泥餅表面凹凸不平,泥餅厚而松散,用自來水沖洗泥餅,表面大量虛的泥餅被沖掉,但加入降濾失劑后,泥餅變得薄而致密。(b)、(c)、(d)雖然泥餅厚度相當,但是(b)的泥餅致密,用大量自來水沖洗,都不易破壞其結構,而(c)、(d)的泥餅較松散,容易被自來水沖散。表明使用SLJWP 聚合物降濾失劑的泥餅,泥餅結構緊密,強度相對較高。

同時采用M7000 電子顯微鏡將上述制備的泥餅放大10 倍觀察泥餅微觀結構(見圖5)。

由圖5 可知,(a)圖存在大量不同孔徑的孔隙;(b)圖基本沒有空隙且鉆井液呈云片狀封堵在濾紙上;(c)和(d)圖顆粒分布不均,存在一些大孔隙。從泥餅微觀圖片進一步表明,使用SLJWP 聚合物降濾失劑的泥餅,泥餅顆粒分布均勻,結構緊密。

4 結論

(1)SLJWP 降濾失劑具有良好的抑制頁巖膨脹能力,當濃度達到1.5 %時,其抑制頁巖膨脹的降低率達到69%。

(2)SLJWP 降濾失劑具有良好的潤滑性能在4 %膨潤土漿中加入1.0 %SLJWP 降濾失劑后,潤滑系數降低了70 %左右,泥餅粘附系數降低了30 %。

圖5 加入不同降濾失劑后泥餅放大10 倍電子顯微圖片

(3)SLJWP 降濾失劑具有良好的降濾失性能。在4 %膨潤土漿中加入SLJWP 降濾失劑后,塑性粘度、表觀粘度、切力均呈上升趨勢而失水量則大幅度降低。同時,與常用的抗溫降濾失劑對比,其降濾失性能優于SMP-1、SPNH。

(4)SLJWP 降濾失劑還具有良好抗鹽性,在飽和鹽水中,仍具有良好的降濾失效果。

[1] 鄢捷年.鉆井液工藝學[M].東營:石油大學出版社,2005:132-133.

[2] 馬如然,馬喜平,王新勝,等.一種抗鹽抗溫降濾失劑的合成及性能研究[J].山東化工,2011,40(3):32-35.

[3] 袁麗.鉆井液用潤滑降濾失劑SRHJ-1 的室內研究[J].鉆井液與完井液,2008,(6):26-28.

[4] 劉傳祿,唐仕忠.新型防卡降濾失劑PPL 的研究與應用[J].油田化學,1994,(4):278-282.

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