压裂液的室内评价.docVIP

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压裂液的室内评价

压裂液评价及优化 压裂液的研究是压裂改造的重要研究内容,其性能除了在施工时要求具有良好的耐温耐剪切性能及流变性能、低的施工摩阻和良好的支撑剂输送能力外,在施工结束后还能彻底破胶快速返排,使进入储层的压裂液滤失液造成的伤害最小,从而获得理想的压裂效果。 根据国内外多年研究,压裂液的伤害主要体现在以下两大方面,首先是压裂液滤液及残渣对储层基质的伤害。压裂液滤液进入储层基质,接触储层中的水敏性矿物,使之发生膨胀,导致孔隙孔喉变小,流体的流动变得困难。由于储层岩石的孔隙孔喉小,压裂液滤液进入后,在毛细管力作用下,发生物理堵塞,主要是水锁、气锁和贾敏效应,增大流体的流动阻力。当压裂液的优选针对性不强时,存在与地层岩石、地层水不配伍的情况,从而导致多种形式的伤害。压裂液残渣高时,破胶后的残渣堵塞在裂缝壁面的基质孔隙中,导致流体流动阻力增大。另外,储层通常都有不同类型、不同程度的敏感性,当压裂液与储层不配伍或配伍性不好时,也会引起储层的敏感性伤害。 其次是压裂液冻胶和残渣对水力支撑裂缝的伤害与解决方法。当压裂液不能很好破胶,或压裂液残渣含量高时,它们就会降低水力支撑裂缝的渗流能力或导流能力,主要有两种方式:一是压裂液的滤饼、压裂液浓缩物充填在支撑剂中;另一种是压裂液中的水不溶物堵塞在支撑剂的孔隙中。 针对这两种情况,可以通过加大破胶剂量和合理的破胶剂追加程序,使之彻底破胶;通过优选稠化剂及其浓度,降低水不溶物、残渣量。在室内研究基础上,从“降低残渣、降低粘滞阻力、降低大分子物质”出发,完成了压裂液体系的室内研究和性能评价,并进行现场试验和应用。 1.1 压裂液添加剂筛选评价 在对储层地质特征、流体性质和储层敏感性分析研究的基础上,从添加剂的优选、压裂液体系的组成、各项性能等方面进行了分析研究,采用了真实的砂岩模型从微观机理上进行了压裂液对储层的伤害实验分析研究,目的是为了评价压裂液滤液对储层的伤害程度以及各添加剂发挥作用程度。对优化后的压裂液体系从微观角度进行验证,同时为减少压裂液对储层伤害寻找有效的途径。 1.1.1稠化剂的筛选 为了满足该区块压裂改造规模较大的要求,压裂液基液粘度较高,进入储层液量也较大,相应入地残渣也会增多,这就要求 ① 压裂液残渣少,减少对裂缝导流能力的影响; ② 在施工过程中,压裂液残渣粒径不能因高压挤入作用进行储层。 增稠剂选用水不溶物低、基液粘度高的羟丙基胍胶,它的含水率在8~10%,水不溶物7.0~10.0%,1%基液粘度270~310mPa.s,PH值为7。 压裂液残渣粒径分析测试结果为均值:74.77μm,中值:74.62μm,峰值:80.60μm。残渣粒径远远大于孔喉直径,不会进入孔喉产生堵塞,造成伤害。 图2-1 压裂液残渣粒径测试分析结果 1.1.2 交联剂的优选 交联剂是通过交联离子将植物胶分子链上的活性基团以化学键连结起来,形成具有粘弹性的三维网状冻胶。不同的交联剂具有不同的延迟交联特性、耐温耐剪切性能和破胶降解性能。 目前市场上用的交联剂主要有如下几种,其基本特性是: ①硼砂:与胍尔胶或羟丙基胍尔胶交联形成冻胶,虽然耐高温、剪切的能力较差,但破胶后容易返胶;交联时延迟性能较差,泵送时摩阻较高,使用时基液的pH值一般在9以下;一般用于低温井,目前应用较广泛。 ②有机硼:交联的冻胶耐温、耐剪切性能较好,破胶也较彻底,且可控交联时间,泵送时可减小摩阻;使用时基液的pH值一般在9以上。目前应用较广泛,但比硼砂贵。 根据储层压裂地质特征分析,储层温度较,因此选定为交联剂CF-5C复合破乳助排剂,有较低的表面张力和油水界面张力, 并具有破乳能力。在水中加入CF-5C后,水溶液的表面张力,从72.0mN/m降至32.6mN/m,油水界面张力由35.0mN/m下降为1.78mN/m,具有较好的降低表(界)面张力特性。用原油:水=1:1的乳状液,试验结果见表2-1,从表上可以看出,加入CF-5C后具有良好的破乳效果,0.5%的CF-5C破乳率可达95%以上,能加快油水的分离速度和分离程度,防止乳化堵塞造成的伤害。 表2-1 在50℃条件下CF-5C破乳性能测试 不同类型 时间(min) 2 5 10 20 30 60 90 0.3%CF-5C+ 原油(1∶1) 析出体积(ml) 0.5 1.5 4.5 10.0 13.5 17.0 18.5 破乳率(%) 2.0 6.0 18.0 40.0 54.0 68.0 74.0 0.5%CF-5C+ 原油(1∶1) 析出体积(ml) 1.5 11.0 19.0 23.5 24.0 24.5 - 破乳率(%) 6.0 44.0 76.0 94.0 96.0 98.0 - 1.1.4 粘土稳定剂的优选 新的研究发现,聚季铵类粘土稳定剂具有长效粘土防

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