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【精品文档】无伤害变粘酸液
表面活化剂类 无伤害变粘酸 DAFF-ZS06 不同温度下4%残酸粘度 170/s下连续剪切,每提一次天然气压力,测试20分钟 虽然实验仅做到4MPa,但可预测,随天然气压力提高,降粘幅度将提高 特性 鲜酸起始粘度低,因此鲜酸流动摩阻将很低,有利于降低施工泵压。 酸液消耗时粘度急剧升高,4%残酸为粘度最高点,完全反应后仍有较高粘度,对控制酸液滤失意义重大! 油气接触可显著降粘,有利于返排。 不存在对储层的伤害。 应用之一—自转向酸化 酸岩反应造成的酸液稠化可提高进酸段的流动阻力,因此具有自转向的功能。高渗层或被酸改造效果好的层大量进酸后,随即生成高粘度残酸,流动阻力提高,可迫使随后的酸液进入更低渗透率的井段。这将有利于非均质长井网地层得到均匀改造。 由于使用表面活性剂稠化酸液,施工后有利于快速返排。因此无伤害变粘酸不但有效作用距离长,而且伤害低。国外在油气井酸化,水井增注方面已进行了大量的应用。 该酸液体系既适用于灰岩地层,也适用于砂岩地层。在长井段(水平井)酸化方面尤其有效。既可做为常规酸化措施液,也适用于防砂充填。左图是一组油井增产实例 Lake maracaibo油田实例井深:15000-16000ft 井温:140℃硫化氢:3% * 张 劲 2007年5月 酸化发展进程 直接注入酸水. 缺点:酸液大部分进入高渗透地层,酸化目的层只有小部分被处理. 利用泡沫、羟乙基纤维素或一些固体颗粒分流. 缺点:泡沫和羟乙基纤维素不耐温、滤失大,并且泡沫不稳定、难控制.固体颗粒尺寸要求非常严格,难去除. 高分子自转向酸. 缺点:配液复杂,破胶残渣会堵塞孔道,对地层造成伤害. 表面活性剂类变粘酸. 特点:配制简单,可控性强,转向时间长,喉道沟通能力强,对地层无伤害. Schlumberger 对这几种酸化方法做的比较 Mechanism of DAFF Acid Fracturing Fluids pH Sensitive Surfactant pH2, Wormlike micelle Forming, Solution Viscosity rises pH2 pH2 不同pH条件下,酸液的粘度变化 酸化过程中随着酸耗压裂液粘度的变化 滤失性能 悬砂性能:10%砂比混砂液静置不同时间支撑剂得析出量 施工摩阻 破胶特性:原油溶胀胶团降粘,地层水稀释降粘 天然气对清洁变粘酸的破胶 天然气对清洁变粘酸的破胶 与Schlumberger变粘酸的比较 交联机理: 无伤害酸压液是利用酸和岩石反应生成的盐作为反离子,使表面活性剂分子形成交联的蠕虫状胶束,增稠残酸 变粘酸是启动三价铁对聚丙烯酰胺的交联反应,增稠残酸 破胶机理: 无伤害酸压液是直接利用油、气、水降粘 变粘酸是启动水合肼还原三价铁为二价铁,交联破坏 与Schlumberger变粘酸的比较 优缺点: 无伤害酸压液在地层中不留下任何残渣 聚丙烯酰胺破胶后有残渣,同时三价铁还原不彻底也有残渣 聚丙烯酰胺在pH值达到一定值时马上破胶,而无伤害酸压液只在遇到油或气时才破胶,因此其转向更持久。 应用之一—自转向酸化 备注:实验温度85℃ (岩屑:希4) 沉淀 13.7 49.7 土酸(13.5:1.5) 12.8 46.8 盐酸(25%) 12.4 46.1 盐酸(20%) 11.2 44.5 盐酸(15%) 10.1 42.2 盐酸(8%) 备注 破碎率(%) 溶蚀率(%) 酸液种类 希4井岩屑溶蚀实验数据 凝灰岩酸化与加砂压裂 普通盐酸可以大量溶解岩屑,说明地层含有大量的碳酸岩矿物,适于酸化。 酸浓度增加,岩屑破碎率增大,说明降低酸岩反应速度对维持地层结构完整意义重大。 表面活性剂类变粘酸可在反应的瞬间提高酸液粘度,可有效降低酸岩反应速度,有利于保持地层骨架完整,提高酸液作用距离和波及效率。 凝灰岩酸化与加砂压裂 酸化有效的前提是酸液可有效提高近井地带的渗透率,同时需要地层本身具有较好的渗流能力。当地层本身的渗透率较低时,酸压可能将是更有效的手段。 低排量不加砂酸压 表面活性剂变粘酸有较高的粘度,滤失较低,可在较低的排量下造缝。由于酸的活性,形成一条高渗准裂缝,有利于扩大井筒与地层的连通面积。 凝灰岩酸化与加砂压裂 负伤害加砂压裂液 酸液具有较高的粘度有利于控制滤失,易于造缝; 酸液具有高的弹性,有利于携砂; 由于稠化剂是表面活性剂,压裂后对地层和裂缝的导流能力都没有伤害; 酸化压裂液可溶解裂缝表面的部分矿物,提高缝面渗透率; 反应前低粘,可以有效控制裂缝的高度,增加裂缝长度; 大大降低摩阻,从而有效减少施工压力,降低施工风险。 凝灰岩酸化与加
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