劉振東,賀倫俊,李卉,周守菊,明玉廣
(1.中石化勝利石油工程有限公司鉆井工藝研究院,山東東營(yíng)257000;2.中石化勝利油田油氣勘探管理中心,山東東營(yíng)257000)
針對(duì)泥頁(yè)巖等微裂縫及孔隙較發(fā)育地層,鉆井液技術(shù)人員有針對(duì)性提出了采用納米級(jí)顆粒進(jìn)行有效封堵的辦法,而鉆井液領(lǐng)域內(nèi)可用的納米封堵劑產(chǎn)品多集中在納米乳液、超細(xì)碳酸鈣、納米二氧化硅等產(chǎn)品上。這些產(chǎn)品由于本身性能較為穩(wěn)定,在鉆井液中效果突出,在部分地區(qū),部分井位已經(jīng)開(kāi)始有所應(yīng)用,但隨著納米封堵劑產(chǎn)品的不斷推廣應(yīng)用,在其封堵效果評(píng)價(jià)上的不足也逐漸凸顯出 來(lái)[1-7]。目前,鉆井液行業(yè)中正在研究和使用的與納米粒子封堵效果評(píng)價(jià)相關(guān)的方法,主要有高壓濾失量測(cè)定、高壓水測(cè)泥餅滲透率實(shí)驗(yàn)(高壓滲透性濾失實(shí)驗(yàn))、掃描電鏡觀察法、聲波傳遞速率測(cè)定、滲透性封堵實(shí)驗(yàn)、泥餅強(qiáng)度沖刷實(shí)驗(yàn)、壓力傳遞實(shí)驗(yàn)等等,這些方法在封堵效果評(píng)價(jià)中有一定的作用。但是,能否真實(shí)地反映出納米顆粒對(duì)泥頁(yè)巖微裂縫和孔隙的封堵效果還需要進(jìn)一步的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。如宋碧濤等[8]在研究中指出,在基漿中加入納米封堵劑,利用高壓濾失量測(cè)定方法進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí),對(duì)高壓濾失量和濾失速率基本沒(méi)有影響,無(wú)法有效反映出納米顆粒的封堵效果;同時(shí),在這篇文章中,作者也指出需要先用微米級(jí)的封堵材料填充濾紙孔隙形成的外泥餅才能體現(xiàn)出納米顆粒的封堵效果。因此,筆者在借鑒已有方法的基礎(chǔ)上,通過(guò)改善濾失介質(zhì),使用GGS42型高溫高壓濾失儀形成了一種適合納米封堵評(píng)價(jià)的方法,該方法可操作性高,能有效地反映出納米顆粒的封堵效果。
1)配漿膨潤(rùn)土形成濾餅的高壓滲透性濾失量測(cè)定。利用4%配漿膨潤(rùn)土配制實(shí)驗(yàn)漿,壓制濾餅后,分別測(cè)定水和加入10%納米二氧化硅分散液的水溶液的滲透性濾失量,結(jié)果見(jiàn)圖1。從圖1可見(jiàn),納米顆粒對(duì)濾失介質(zhì)的封堵效果不明顯,2條曲線比較接近,濾失量也基本沒(méi)有減緩的趨勢(shì),這說(shuō)明膨潤(rùn)土所形成的濾餅孔隙相對(duì)于納米顆粒來(lái)說(shuō)尺寸較大,納米顆??梢酝ㄟ^(guò),造成了無(wú)法填充封堵,也就無(wú)法從結(jié)果上反映出納米顆粒的封堵效果。
圖1 配漿膨潤(rùn)土形成 濾餅的高壓滲透性濾失量
2)超細(xì)碳酸鈣改善后的濾餅的高壓滲透性濾失量測(cè)定。實(shí)驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)圖2、圖3。如圖2、圖3所示,隨著超細(xì)碳酸鈣顆粒粒徑的變化,2條濾失曲線之間有了一定差別,特別是在超細(xì)碳酸鈣粒度達(dá)到2500目以上時(shí),2條濾失曲線開(kāi)度比較明顯。說(shuō)明隨著超細(xì)碳酸鈣的不斷填充,泥餅質(zhì)量得到了有效改善,濾餅孔隙變小,導(dǎo)致納米顆粒的有效填充,形成了一定的封堵作用。同時(shí),還反映出微米級(jí)別的顆粒對(duì)泥餅進(jìn)行改善后,對(duì)納米顆粒的封堵有一定的評(píng)價(jià)意義。從濾失速率表(見(jiàn)表1)中可以發(fā)現(xiàn),2500目碳酸鈣和800目碳酸鈣對(duì)濾餅進(jìn)行改善后,過(guò)水和過(guò)納米顆粒溶液的速率相差最為明顯。說(shuō)明了超細(xì)碳酸鈣在對(duì)泥餅孔隙進(jìn)行填充后,納米顆粒相對(duì)于水,通過(guò)泥餅的速率大為下降,表現(xiàn)出了超細(xì)碳酸鈣改善后的泥餅對(duì)納米顆粒封堵濾餅孔隙的適用性。
圖2 不同濾餅的高壓滲透性濾失量
圖3 不同濾餅的高壓滲透性濾失量
表1 不同濾失介質(zhì)下的濾失速率
3)聚合物改善濾餅后的高壓滲透性濾失量測(cè)定。分別采用以下4種介質(zhì)作為濾失介質(zhì),測(cè)定水和加入10%納米二氧化硅分散液的水溶液的滲透性濾失量,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖4所示。
圖4 不同濾餅的高壓滲透性濾失量
從圖4、表2可知,聚合物對(duì)濾餅質(zhì)量具有一定的改善作用,使濾餅孔隙變小,從而使納米顆粒的滲透性失水量變小。特別是聚合物和濾膜的組合,兩條濾失曲線之間的差別較為明顯,這是因?yàn)闉V膜本身的孔隙就要小于濾紙,針對(duì)納米顆粒的封堵作用在評(píng)價(jià)上有一定的意義。從水和納米顆粒溶液的濾失速率上也反映出了這一點(diǎn),在加入濾膜后,兩者濾失速率的變化最大。再者,圖3 d)和圖4 b)相比,水和納米顆粒的瞬時(shí)濾失即有區(qū)別,說(shuō)明超細(xì)碳酸鈣在形成濾餅的過(guò)程中已經(jīng)對(duì)濾餅的孔隙進(jìn)行了很好的填充,孔隙較小,而且比較均勻;而聚合物在濾餅形成過(guò)程中,孔隙大小分布不均勻,存在著較大孔隙,導(dǎo)致納米顆粒在初始濾失發(fā)生時(shí)有通過(guò)的現(xiàn)象。從濾失速率上看,水和納米顆粒在D介質(zhì)下的滲透性濾失速率差值大于G介質(zhì),說(shuō)明納米顆粒的封堵效果在D介質(zhì)中反映的更加明顯。
因此,推薦使用D濾失介質(zhì),即4%配漿膨潤(rùn) 土和1%超細(xì)碳酸鈣(2500目)形成濾餅后,再利用高壓滲透性濾失量測(cè)定來(lái)評(píng)價(jià)納米顆粒的封堵性。
表2 不同濾失介質(zhì)下的濾失速率
實(shí)驗(yàn)用納米顆粒分別用納米二氧化硅分散液(J,粒徑中值約90 nm)、親水型納米二氧化硅粉體(K,粒徑中值約500 nm)、雙親型納米二氧化硅粉體(L,團(tuán)聚后的粒徑中值約5000 nm),利用D濾失介質(zhì)進(jìn)行了高壓滲透性失水實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)中控制納米顆粒加量均在2%,目的是為了證實(shí)該方法對(duì)納米顆粒封堵性評(píng)價(jià)的有效性,實(shí)驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)圖5。
圖5 不同粒徑納米顆粒的高壓滲透性失水實(shí)驗(yàn)結(jié)果
從實(shí)驗(yàn)結(jié)果可以看出,隨著納米顆粒粒徑的增大,滲透性濾失量明顯增大,說(shuō)明納米顆粒團(tuán)聚后封堵作用降低;而且與未團(tuán)聚的納米顆粒相比,數(shù)據(jù)對(duì)比明顯,說(shuō)明通過(guò)使用微米級(jí)顆粒改善后的濾餅,能較好地反映出納米顆粒的封堵作用,也說(shuō)明了該方法對(duì)納米顆粒封堵性的評(píng)價(jià)有較好的效果。
按照本文推薦的實(shí)驗(yàn)方法,對(duì)納米顆粒對(duì)聚合物鉆井液封堵性能的影響進(jìn)行了評(píng)價(jià)。聚合物鉆井液基漿配方為:4%膨潤(rùn)土漿+0.2%K-PAM+0.5%天然高分子降濾失劑。實(shí)驗(yàn)方法是:先壓制濾餅,然后測(cè)定聚合物鉆井液基漿的滲透性濾失量(9.6mL),然后用同樣的方法測(cè)定在基漿中加入10%納米二氧化硅分散的鉆井液滲透性濾失量(5mL)。從實(shí)驗(yàn)結(jié)果來(lái)看,利用膨潤(rùn)土和超細(xì)碳酸鈣形成的濾餅作為濾失介質(zhì),可以很好地評(píng)價(jià)出納米顆粒對(duì)鉆井液封堵作用的效果,說(shuō)明該方法對(duì)納米顆粒的封堵評(píng)價(jià)是有效的。
1.膨潤(rùn)土所形成的濾餅孔隙相對(duì)于納米顆粒來(lái)說(shuō)尺寸較大,納米顆粒會(huì)通過(guò)濾餅,無(wú)法形成填充,因此表現(xiàn)出封堵效果不明顯。
2.微米級(jí)碳酸鈣可以有效地改善濾餅的質(zhì)量,使濾餅孔隙變小,對(duì)納米顆粒的封堵有一定的評(píng)價(jià)意義。在用2500目碳酸鈣對(duì)濾餅進(jìn)行改善后,水和納米顆粒的滲透性濾失速率相差比較明顯,能較好地說(shuō)明納米顆粒對(duì)濾餅的封堵作用。
3.聚合物在充填濾餅后再配合濾膜組合成濾失介質(zhì),可使納米顆粒和水的濾失曲線差別變得較為明顯,這是因?yàn)闉V膜本身的孔隙就要小于濾紙,在納米顆粒封堵性的評(píng)價(jià)上有一定的積極作用。
4.相比聚合物,使用超細(xì)碳酸鈣對(duì)濾餅進(jìn)行改善后,濾餅孔隙較小,而且比較均勻,水和納米顆粒的滲透性瞬時(shí)濾失變化明顯,因此,建議使用超細(xì)碳酸鈣對(duì)濾餅進(jìn)行改善。
5.使用納米封堵劑單獨(dú)不能封堵微米級(jí)的孔喉;納米封堵劑與合適的不同微米級(jí)直徑封堵劑(取決于濾失介質(zhì)孔喉)一起使用才能降低鉆井液泥餅滲透性,封堵微裂隙與低滲/超低滲孔喉地層。