劉金龍
(西安石油大學石油工程學院,陜西西安 710065)
井漏是指在鉆井施工作業過程中,鉆井液、完井液、壓裂液等其他各種流體在壓差作用下漏入地層的現象[1]。鉆井過程中如若發生嚴重井漏,將影響鉆井作業的安全,所以,研究高效的防漏和堵漏措施變得十分重要。研究發現堵漏纖維作為一種惰性物質加入到鉆井液中,對地層的傷害低,又能增強鉆井液的堵漏性能,可解決溶洞性、裂縫性漏失地層所面臨的井漏問題,堵漏纖維已經逐漸成為鉆井作業中不可或缺的重要堵漏材料[2-4]。通過研究發現,增加承壓堵漏劑在漏失地層中的駐留性能,可以明顯提高堵漏的成功率[5,6]。
本文針對從建筑廢料中提取的HQW-1纖維在堵漏技術中的應用前景來開展研究,通過實驗對HQW-1堵漏纖維的承壓堵漏性能進行綜合的研究,并與另外兩種堵漏纖維進行對比分析,其結果可以為HQW-1堵漏纖維在鉆井堵漏的應用提供一定的參考價值。
堵漏纖維HQW-1,成本低,分散性好。用于對比實驗的堵漏纖維SMR是灰白色的天然礦物材料,在鉆井液中混合攪拌后能分散形成有一定強度的網狀結構;堵漏纖維XWR是深灰色的礦物材料,纖維較短,質量較重,在鉆井液中混合攪拌后能迅速分散形成有一定強度的網狀結構。
XAN-FD調堵劑封堵能力模擬試驗儀,可以對大孔道漏失地層和裂縫性漏失地層進行模擬;ZNN-D6A型六速旋轉式黏度計,可以測定鉆井液中配方的流變性能;SD型多聯失水測量儀,用于測量鉆井液的API濾失量和二次濾失量;電子天平,用于稱取各種制劑的質量;密度計,用于測量配方的密度;溫度計,用于測鉆井液的溫度。
按照實驗方案把堵漏纖維在攪拌下加入到聚合物鉆井液中(4%的鈉般土基漿+0.3%CMC+0.1%KPAM+0.1%JT-888+0.2%PAC+3%-KZ(河南),混合均勻配成堵漏纖維鉆井液體系,測量并評價堵漏纖維在聚合物鉆井液中的流變性能、濾失性能以及堵漏性能。
承壓堵漏實驗:分別用10目~16目的粗砂和16目~30目的細砂模擬不同類別的漏失地層,分別用裂縫寬為0.5 mm~1.0 mm和1.0 mm~2.0 mm的割縫鋼塊模擬不同類別的裂縫性漏失地層。實驗開始前先關閉出口閥門,將堵漏樣品裝入XAN-FD試驗儀后,接著加3.5 MPa壓力,持續5 min后關閉氣源,然后打開出口閥門,直至無液滴流出時立即讀取壓力值(承壓能力),量取漏失液體(漏失量),做好鉆井液的承壓強度和漏失量數據的記錄。
從表1的實驗數據可得,對于小孔隙漏失性砂巖地層(16目~30目),三種實驗堵漏纖維都表現出良好的堵漏作用:堵漏纖維的濃度不斷增加,漏失量明顯減少,承壓強度逐步提高;相比而言,堵漏纖維HQW-1的承壓堵漏效果介于另兩者之間。

表1 模擬砂層下堵漏纖維的堵漏性能對比實驗結果(16目~30目)

表2 模擬砂層下堵漏纖維的堵漏性能對比實驗結果(10目~16目)
從表2可得,對于大孔隙嚴重漏失性砂巖地層(10目~16目),堵漏纖維HQW-1的堵漏效果接近表現最突出的堵漏纖維XWR,漏失量下降幅度大,承壓能力高,而堵漏纖維SMR在大孔隙漏失地層失效,表明堵漏纖維HQW-1形成較好的空間網架結構,可以有效的封堵大孔隙漏失嚴重的地層。

表3 模擬裂縫下堵漏纖維的堵漏性能對比實驗結果(0.5 mm~1.0 mm)

表4 HQW-1與其他堵漏纖維復配的堵漏性能對比實驗結果
從表3的實驗結果可得:堵漏纖維SMR對裂縫性漏失地層(0.5 mm~1.0 mm)無堵漏作用,堵漏纖維XWR在較高的濃度時才表現出比較一般的堵漏作用,但堵漏纖維HQW-1在加量為2.0%時就表現出最佳的堵漏效果和承壓性能。實驗結果還表明,在配制鉆井液過程中,為了確保堵漏纖維能夠充分分散和伸展,應合理選擇堵漏纖維的加量,過大時產生的空間網架結構質量反而不高,不利于地層堵漏。
從表4的實驗數據得,當堵漏纖維HQW-1與XWR復配后,對漏失地層的堵漏能力有了進一步的改善;相比之下,1.0%XWR和2.0%HQW-1的配伍性表現更好,形成的網架結構更加合理,所以漏失量控制在了10 mL以下,承壓強度達到了2.5 MPa。
(1)堵漏纖維HQW-1來源廣、成本低、能夠在鉆井液中有效的分散伸展,形成較高質量的空間網架結構,表現出良好的堵漏性能,能夠適用于不同類型的漏失地層。
(2)堵漏纖維HQW-1加入到鉆井液中可以提高體系的承壓堵漏能力,2.0%的HQW-1加量在大孔隙模擬砂層(10目~16目)中漏失量降低至40 mL以下,在模擬裂縫性漏失層(0.5 mm~1.0 mm)中堵漏效果明顯突出,漏失量降低至5 mL以下,明顯優于其他堵漏纖維。
(3)堵漏纖維HQW-1與XWR復配后,配伍性表現良好,其堵漏性能進一步提高,尤其表現在大孔隙模擬砂層中(10目~16目),可將漏失量降低至10 mL以下。