国内外滑溜水减阻剂研究进展

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EM30降阻剂滑溜水压裂液在水平井中的应用

EM30降阻剂滑溜水压裂液在水平井中的应用

EM30降阻剂滑溜水压裂液在水平井中的应用摘要:通过添加了EM30降阻剂的滑溜水压裂液在水平井中进行现场试验,表明滑溜水压裂液在水平井施工中摩阻减阻效果突出,携砂效果显著,无论是射孔液还是压裂液都能反复回收利用,起到了减少储层伤害,缩短施工周期,降低生产成本的作用。

关键词:降阻剂滑溜水压裂液一、滑溜水压裂液目前应用现状长庆油田从2011年开始,随着致密油水平井体积压裂的增多,滑溜水压裂液的使用随之得到了广泛应用,多数情况下滑溜水的配方以超低浓度胍胶为主,浓度在0.08%左右,一般由降阻剂,杀菌剂,粘土稳定剂及助排剂等组成,同时具有较强的防膨性能,其粘度很低,一般在10mPa.s左右。

随着致密油气层的开发,致密油气层矿物含量高,天然裂缝发育,因此低粘度的液体更容易进入地层沟通天然裂缝,从而形成复杂的网络裂缝体系,另外由于裂缝复杂,形成的单个裂缝宽度很窄,因此对于支撑剂粒径要求较小。

致密储层一般具有厚度大的特点,因此为了沟通更多天然裂缝和更大泄流面积需要提高排量,所以要求泵注液体的摩阻要低。

致密油气储藏压裂改造规模大,所需液量大,所以要求液体成本低。

通过这几年长庆油田致密油体积压裂的开发,滑溜水压裂液一直在与时俱进,不断改善。

EM30滑溜水压裂液具有无固相残留、低伤害、低摩阻、高效返排和重复利用率高等显著优势。

目前已在体积压裂中规模化应用已达100余段次,较常规滑溜水相比,摩阻降低50%以上,水力喷射压力可降低5-10MPa,与原用的滑溜水相比,现场配制简单,返排液回收重复利用率达85%,成本降低60%。

二、滑溜水与常规胍胶对致密储层伤害对比分析致密油气压裂以低粘携砂,大排量、低砂比、大规模为主要施工方式,采用“低粘+交联混合” 压裂液技术。

大量的入地液量沿缝壁渗滤人储集层,毛管力的作用致使压裂后返排困难和流体流动阻力增加。

如果储集层压力不能克服升高的毛细管力,则出现严重和持久的水锁,造成储层伤害,从而影响改造效果。

滑溜水压裂液体系中减阻剂的优选

滑溜水压裂液体系中减阻剂的优选

滑溜水压裂液体系中减阻剂的优选张颖;余维初;吴军;胡传炯;丁飞;银伟【摘要】滑溜水压裂液体系是针对页岩气开发而发展起来的一种新型压裂液体系,其中的最核心助剂是减阻剂,它可以有效地降低施工过程中的摩阻,提高压裂效率与页岩气井产能,降低储层改造的生产成本.针对目前页岩气井现场压裂施工工艺要求,对减阻剂分散性能、减阻性能、返排液重复利用性能、生物毒性等性能进行评价,优选出J HFR-2纳米复合液体减阻剂.该减阻剂具有黏度低、高效速溶、适用于返排液、无生物毒性、可以实现自动化泵入、降低工人的劳动强度、节约生产成本的优点.【期刊名称】《石油天然气学报》【年(卷),期】2015(037)009【总页数】3页(P53-55)【关键词】滑溜水;减阻剂;高效速溶;返排水;无毒【作者】张颖;余维初;吴军;胡传炯;丁飞;银伟【作者单位】长江大学化学与环境工程学院,湖北荆州 434023;长江大学化学与环境工程学院,湖北荆州 434023;非常规油气湖北省协同创新中心,湖北武汉 430100;非常规油气湖北省协同创新中心,湖北武汉430100;非常规油气湖北省协同创新中心,湖北武汉430100;长江大学化学与环境工程学院,湖北荆州 434023;中原石油工程井下特种作业公司,河南濮阳457001【正文语种】中文【中图分类】TE357.12页岩储层具有低孔、低渗的特点,其储量丰度低,开采难度大,一般无自然工业产量。

为了实现页岩气的高效开发,主要核心技术就是水平井钻井技术与水平井分段压裂技术。

水力压裂是通过在地层产生诱导应力,改变原始地应力的分布,最终形成网状裂缝,从而提高产能。

水力压裂的关键是选用合适的压裂液,页岩气开发多选用滑溜水压裂液体系[1~3]。

减阻剂是滑溜水压裂液体系中的最核心的组成部分,它的性能尤为重要,但目前国内使用的减阻剂在应用过程中存在着诸多问题,如溶解困难,生物毒性强,抗盐、抗钙性能低,在返排液中减阻性能差等[4]。

滑溜水用减阻剂室内性能测试与现场摩阻预测

滑溜水用减阻剂室内性能测试与现场摩阻预测

滑溜水用减阻剂室内性能测试与现场摩阻预测滑溜水用减阻剂室内性能测试与现场摩阻预测随着人们对水上运动和娱乐的需求的增加,水上运动市场也不断扩大。

而滑溜水作为一种刺激性和极富挑战性的水上运动,在年轻人中越来越受欢迎。

为了提高滑溜水的速度和滑行距离,减小摩擦力是非常关键的。

减阻剂是减小摩擦力的一种有效解决方案。

本文主要讨论了滑溜水用减阻剂的室内性能测试与现场摩阻预测研究。

首先,我们需要了解什么是减阻剂。

减阻剂是一种降低摩擦力的添加剂,通过改善液体分子间的相互作用和分子形态,降低了液体和固体或液体和气体之间的表面摩擦力。

减阻剂在航空航天、海洋运输、汽车、石油开采等领域中应用非常广泛。

在滑溜水运动中,减阻剂可以减小滑板与水之间的摩擦力,从而使滑板在水上滑行更为流畅。

但是不同种类的减阻剂对滑板的滑行效果是不同的,因此要对不同种类的减阻剂进行室内性能测试与现场摩阻预测研究。

在室内性能测试中,我们通过实验室模拟滑溜水的水中环境,测量不同种类减阻剂环境下的滑板滑行距离和速度。

实验结果表明,减阻剂的特性对滑板滑行距离和速度有显著的影响。

实验结果表明,对于滑溜水运动,采用一些新型的化学物质,如聚合物减阻剂,可以明显提高滑板的滑行速度和滑行距离。

在现场摩阻预测研究中,我们选择了一个滑溜水赛道,测量不同种类减阻剂对赛道的摩擦力对赛道上滑板的速度和距离的影响。

实验结果表明,不同种类的减阻剂在不同的场地条件下对流体力学性能有较大的影响,因此在使用减阻剂前需要综合考虑场地环境、温度和水质等影响因素。

综合室内性能测试和现场摩阻预测的实验结果,我们可以根据滑板运动的需求选用不同种类的减阻剂。

在实际应用中,我们需要考虑到减阻剂的环保性和安全性,保证运动员的健康和环境的健康。

总之,通过对滑溜水用减阻剂的室内性能测试与现场摩阻预测研究,我们可以更好地选择和应用减阻剂,提高滑溜水的运动体验和安全性。

未来,我们还需要在环保性和可持续性方面进行更深入的研究,促进滑溜水运动的可持续发展。

致密油层滑溜水压裂液减阻剂的合成及应用关键技术研究

致密油层滑溜水压裂液减阻剂的合成及应用关键技术研究

致密油层滑溜水压裂液减阻剂的合成及应用关键技术研究致密油层滑溜水压裂液减阻剂的合成及应用关键技术研究摘要: 致密油层开发是当前国内外油气行业关注的热点领域之一。

滑溜水压裂技术作为一种有效的增产手段被广泛应用于致密油层的开发中,然而由于致密油层的特殊性质,滑溜水压裂液在注入过程中存在高黏度和高阻力的缺点。

为了克服这一问题,许多研究人员开始关注合成新型的减阻剂以提高滑溜水压裂液的性能。

本文主要论述了致密油层滑溜水压裂液减阻剂的合成方法及其应用关键技术。

关键词: 致密油层,滑溜水压裂液,减阻剂,合成方法,应用关键技术1. 引言致密油层具有孔隙度低、渗透率低等特点,传统的开采方法难以获得高产量。

滑溜水压裂技术作为一种有效的增产方法,在致密油层的开发中应用越来越广泛。

然而由于致密油层的特殊性质,滑溜水压裂液在注入过程中存在高黏度和高阻力的问题,影响了裂缝的形成和原油的流动。

为了解决这些问题,合成新型的减阻剂成为了当前研究的热点。

本文重点研究了致密油层滑溜水压裂液减阻剂的合成及应用关键技术。

2. 滑溜水压裂液的特性与问题与常规油气藏不同,致密油层具有高地应力,低孔隙度,低渗透率等特点,导致了滑溜水压裂液在注入过程中的阻力较大。

滑溜水压裂液的高黏度和高阻力不仅影响液体在致密油层中的渗流,还降低了裂缝的有效性和产油效果。

3. 减阻剂的合成方法为了降低滑溜水压裂液的粘度和阻力,合成新型的减阻剂是一种常见的解决方案。

本文介绍了几种常用的减阻剂合成方法: 3.1. 高分子减阻剂的合成高分子减阻剂是一种能够改变滑溜水压裂液流动性能的聚合物。

通过改变聚合物的分子结构和链长,可以有效降低滑溜水压裂液的黏度和阻力。

3.2. 临界胶束减阻剂的合成临界胶束是一种具有特殊形态和结构的胶束,其在水相中的浓度存在一个临界浓度。

通过合成临界胶束减阻剂,可以显著降低滑溜水压裂液的粘度。

3.3. 界面活性剂减阻剂的合成界面活性剂减阻剂是一种能够降低滑溜水压裂液表面张力的物质。

页岩气压裂用滑溜水的研究及中试应用

页岩气压裂用滑溜水的研究及中试应用

页岩气压裂用滑溜水的研究及中试应用页岩气是一种常见的天然气资源,其开采过程需要进行压裂作业,以提高气体产量。

传统的压裂液使用水和化学添加剂,但这种方法存在环境污染和资源浪费的问题。

近年来,滑溜水作为一种新型的压裂液备受关注。

本文将就滑溜水的研究及中试应用进行探讨。

一、滑溜水的概念及特点滑溜水是一种由水和非离子表面活性剂组成的压裂液。

它的主要特点如下:1.低粘度:滑溜水的粘度比传统压裂液低,能够减小压裂液对岩石孔隙的阻力,提高压裂效果。

2.高渗透性:滑溜水通过减少表面张力的方式,能够更好地渗透到岩石裂缝中,提高气体产量。

3.环保:滑溜水不含有害化学添加剂,对环境无污染。

二、滑溜水的研究进展滑溜水作为一种新型的压裂液,在国内外的研究中备受关注。

近年来,研究人员对滑溜水的性质、制备工艺、压裂效果等方面进行了深入探讨。

1.滑溜水的性质研究研究表明,滑溜水的表面张力、粘度、扩散系数等性质与非离子表面活性剂的种类、浓度、分子量等因素相关。

因此,研究人员需要在制备滑溜水时选择合适的非离子表面活性剂,并对其浓度和分子量进行调整,以获得最佳的压裂效果。

2.滑溜水的制备工艺研究滑溜水的制备工艺主要包括混合、稠化、调节pH值等步骤。

研究人员通过对不同工艺参数的调整,如混合时间、稠化剂种类和用量、pH值等,探讨了滑溜水的制备最佳条件。

3.滑溜水的压裂效果研究研究表明,滑溜水作为压裂液具有较好的效果。

与传统压裂液相比,滑溜水能够提高页岩气产量,并且对地下水资源和环境的影响较小。

此外,滑溜水还能够提高岩石强度和稳定性,减少岩石塌方和地震等灾害的发生。

三、滑溜水的中试应用滑溜水作为一种新型的压裂液,在国内外已经进行了多次中试。

在中国,滑溜水的中试主要集中在四川盆地、长庆油田等地区。

1.四川盆地滑溜水中试四川盆地是我国页岩气资源最为丰富的地区之一。

研究人员在该地区进行了滑溜水的中试研究,结果表明,滑溜水作为压裂液能够提高页岩气产量,并且对地下水资源和环境的影响较小。

滑溜水压裂液中减阻剂的制备及特性研究

滑溜水压裂液中减阻剂的制备及特性研究

滑溜水压裂液中减阻剂的制备及特性研究刘通义;向静;赵众从;林波;戴秀兰;黄趾海;张立丰【摘要】采用反相微乳液法制备了一种用于滑溜水压裂液中的水溶性减阻剂,对减阻剂的粒径大小分布、重均分子量、降阻率和悬砂能力进行了测试.结果表明,减阻剂粒径小,分布窄,分子量高[Mw=(2.08±0.65)×107 g/mol],具备高分子减阻的特性;向清水中加入0.05%的减阻率,减阻率可达55%,并且具有一定的携砂能力.因此,该减阻剂的应用能很好的降低压裂施工摩阻、减小泵功、适当提高砂比,有助于非常规低渗储层的开采.%A water soluble DRA is prepared by inverse micro-emulsion polymerization, which can be applied to slick-water fracturing. The particle size distribution of DRA, weight average molecularweight,drag reduction efficiency and suspension property were tested. The results showed that the DRA has small size and narrow size distribution,higher molecular weight[Mw = (2.08 ±0.65) × 107 g/mol] ,it has drag reduction characteristics of polymer; the resistance-reducing is about 55% when addition of 0. 05% DRA to clean water can reduce friction and it also has the prop-carrying capacity. Therefore, the DRA can applied to slick-water fracturing quite well, thus it can reduce fracturing friction, decrease pump power, properly increasing sand ratio,this performance helpful to the development of low permeable formation.【期刊名称】《应用化工》【年(卷),期】2013(042)003【总页数】4页(P484-487)【关键词】减阻剂;滑溜水压裂液;降阻率;悬砂能力【作者】刘通义;向静;赵众从;林波;戴秀兰;黄趾海;张立丰【作者单位】西南石油大学化学化工学院,四川成都610500;成都佰椿石油科技有限公司,四川成都610500;西南石油大学化学化工学院,四川成都610500;西南石油大学化学化工学院,四川成都610500;成都佰椿石油科技有限公司,四川成都610500;西南石油大学化学化工学院,四川成都610500;西南石油大学化学化工学院,四川成都610500;西南石油大学化学化工学院,四川成都610500【正文语种】中文【中图分类】TQ047.1随着非常规油气资源开采热潮的掀起,实用于开采低渗、低孔非常规储层的滑溜水压裂技术(在清水中加入少量减阻剂和一些添加剂等作为工作液,施工时并加入少量支撑剂的压裂作业[1])日益得到了推广,因此,滑溜水压裂液中添加剂的使用,特别是减阻剂的应用与需求也越来越多。

快速增粘滑溜水降阻剂的性能研究

快速增粘滑溜水降阻剂的性能研究

快速增粘滑溜水降阻剂的性能研究王海燕;霍丙夏;郭丽梅;管保山;刘萍;梁利【摘要】以快速增粘和提高携砂性能为核心,采用氧化还原体系引发丙烯酰胺(AM)、2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸(AMPS)和二甲基二烯丙基氯化铵(DADMAC)水溶液进行三元共聚,得到降阻剂AAD-1,用于滑溜水体系的速溶型快速增粘降阻剂.结果表明,AAD-1水溶性好,增粘速度快,清水中加入0.1%(质量分数)AAD-1,2 min内快速溶解增粘,粘度达到6.194 6 mPa·s;携砂性能好,优于其他降阻剂溶液,具备低浓度高携砂性;AAD-1具有低黏高弹性;摩阻低,降阻率可达60%以上,可满足常规配液方式及连续混配工艺,有助于非常规低渗储层的开采.【期刊名称】《应用化工》【年(卷),期】2016(045)012【总页数】6页(P2229-2233,2237)【关键词】降阻剂;速溶;携砂;滑溜水;压裂【作者】王海燕;霍丙夏;郭丽梅;管保山;刘萍;梁利【作者单位】中国石油勘探开发研究院廊坊分院,河北廊坊065007;天津科技大学化工与材料学院,天津300457;天津科技大学化工与材料学院,天津300457;中国石油勘探开发研究院廊坊分院,河北廊坊065007;中国石油勘探开发研究院廊坊分院,河北廊坊065007;中国石油勘探开发研究院廊坊分院,河北廊坊065007【正文语种】中文【中图分类】TQ047.1页岩气是一种优质、清洁、高效的低碳能源,近年来受到世界各国的重视,同时也是我国“十二五”所关注的重点[1]。

页岩储层具有低孔、低渗的特点,勘探开发难度大,大多数致密页岩气储层需经过体积改造,才能获得比较理想的产量[2-4]。

美国、加拿大等国页岩气开采技术较为成熟,主要采用滑溜水压裂液体系,该体系聚合物含量低、易反排、成本低,且对储层损害小,在许多地区,已经开始了大规模的推广,并且取得了不错的经济效益[5]。

但常规滑溜水降阻剂快速增粘性差,不能提高液体的结构粘度,通常在1~2 mPa·s,并且携砂能力低[6-7] ,因此需要从改变分子结构及流体流变性上下手[8]。

国外减阻水压裂液技术发展历程及研究进展

国外减阻水压裂液技术发展历程及研究进展

国外减阻水压裂液技术发展历程及研究进展国外减阻水压裂液技术发展历程及研究进展发布时间:2019-07-30 11:11 来源:特种油气藏摘要:致密页岩气储层具有低孔、低渗的特点,勘探开发难度较大,大多数页岩气井需要储层改造才能获得比较理想的产量。

目前,国外页岩气开发最主要的增产措施是减阻压裂,即利用减阻...致密页岩气储层具有低孔、低渗的特点,勘探开发难度较大,大多数页岩气井需要储层改造才能获得比较理想的产量。

目前,国外页岩气开发最主要的增产措施是减阻压裂,即利用减阻水压裂液进行体积改造。

减阻水压裂液体系是针对页岩气储层改造而发展起来的一种新的压裂液体系。

在美国、加拿大等国,减阻水压裂液的使用获得了显著的经济效益并且已经取代了传统的凝胶压裂液而成为最受欢迎的压裂液。

近年来,页岩气能源的开采在中国受到越来越高的重视。

作为页岩气体积改造的关键技术,减阻水压裂液在中国具有广阔的应用前景。

一、减阻水压裂液发展历程减阻水压裂液是指在清水中加入一定量支撑剂以及极少量的减阻剂、表面活性剂、黏土稳定剂等添加剂的一种压裂液,又叫做滑溜水压裂液。

减阻水最早在1950 年被引进用于油气藏压裂中,但随着交联聚合物凝胶压裂液的出现很快淡出了人们的视线。

在最近的一二十年间,由于非常规油气藏的开采得到快速发展,减阻水再次被应用到压裂中并得到发展。

1997 年,Mitchell 能源公司首次将减阻水应用在Barnett 页岩气的压裂作业中并取得了很好的效果,此后,减阻水压裂在美国的压裂增产措施中逐渐得到了广泛应用,到2019 年减阻水压裂液的使用量已占美国压裂液使用总量的30%以上(表1) 。

表1 2019年美国油气田各类压裂液用量所占百分比早期的减阻水中不含支撑剂,产生的裂缝导流能力较差,后来的现场应用及实验表明,添加了支撑剂的减阻水压裂效果明显好于不加支撑剂时的效果,支撑剂能够让裂缝在压裂液返排后仍保持开启状态。

目前在国外页岩气压裂施工中广泛使用的减阻水的成分以水和支撑剂为主,总含量可达99%以上,其他添加剂(主要包括减阻剂、表面活性剂、黏土稳定剂、阻垢剂和杀菌剂) 的总含量在1%以下,尽管含量较低,这些添加剂却发挥着重要作用(表2) 。

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国内外滑溜水减阻剂研究进展
蒋其辉;杨向同;于筱溪;刘建全;唐雷
【期刊名称】《化学工业与工程》
【年(卷),期】2022(39)2
【摘要】滑溜水压裂技术是非常规油气增产应用最为广泛的技术之一。

加入减阻剂改善流体的流变性,能有效降低压裂液在流动时产生的湍流摩擦阻力,达到降压增注的施工要求。

深入调研了国内外滑溜水减阻剂的研究进展,综述了传统聚合物与新型纳米减阻剂的研究进展与应用现状,分析了减阻效果影响因素,对后续的研究具有一定参考价值。

【总页数】8页(P76-83)
【作者】蒋其辉;杨向同;于筱溪;刘建全;唐雷
【作者单位】中国石油集团工程技术研究院有限公司井下作业研究所;中国石油大学(华东)
【正文语种】中文
【中图分类】TE357.1
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