浅谈无固相钻井液技术
无固相弱凝胶钻井完井液在南堡油田的应用

无固相弱凝胶钻井完井液在南堡油田的应用无固相弱凝胶钻井完井液是近年来广泛应用于油田开采的一种新型井液。
与传统的钻井液相比,它具有诸多优点,如降低顶层压裂、降低破裂带的老化和破坏等。
南堡油田是中国大陆东北地区的一块较为重要的油田,由于地质结构错综复杂,钻井难度大。
在南堡油田的开采中,无固相弱凝胶钻井完井液发挥了重要作用。
本文将着重介绍这种井液在南堡油田的应用情况。
首先,无固相弱凝胶钻井完井液在南堡油田的应用有助于减小钻井风险。
由于地质结构复杂,开采过程中易受到顶层压裂和破裂带的影响。
采用传统的钻井液容易引起井筒环空的狭窄和产生堵塞,从而增加钻井难度。
而无固相弱凝胶钻井完井液具有良好的抑制压裂和破裂带的能力,减轻了这种风险。
其次,该井液在南堡油田的应用有助于提高钻井效率。
由于具有很好的调墨性能,能够稳定泥浆的黏度和流动性,从而减少了井筒的环空阻力和泥浆的渗漏。
在南堡油田这种复杂地质条件下,这一优点显得尤为重要。
最后,无固相弱凝胶钻井完井液在完成钻井任务后还能够起到一定的保护作用。
该井液能够填充井壁缝隙,从而稳定井孔环境,防止井壁溃塌和地层污染。
这对于下一步的采油工作有着不可忽视的重要性。
综上所述,无固相弱凝胶钻井完井液在南堡油田的应用具有显著的优点。
通过降低钻井风险、提高钻井效率和保护井孔环境等方面的作用,该井液为油田开采工作的顺利进行奠定了坚实的基础。
尽管该井液在南堡油田的应用还面临一些问题,如成本较高和技术难度较大等,但相信在不久的将来,这些问题都将得到有效解决。
除了上述优点外,无固相弱凝胶钻井完井液在南堡油田的应用还具有以下一些特点。
第一,该井液不含固相杂质,对井底的石层没有可能造成不良影响。
第二,该井液由于液体成分高,因此相对于其他固相钻井液其携带能力较强,有助于更好的噪音降低,减少环境污染。
第三,无固相弱凝胶钻井完井液废液经简单处理即可直接排放,减轻了废液处理的负担。
最后,近年来该井液技术的发展逐渐成熟,规模化生产已经逐步实现,低成本、高效性是未来发展的趋势。
抗高温无固相钻井液技术

抗高温无固相钻井液技术摘要:高温井和超高温井的钻井液技术一直是热门话题,由于高温和超高温井的井壁稳定性和沉积物物性与常规环境区别非常大,使得其钻井液技术具有特殊性和复杂性。
为此,本文通过分析高温钻井液存在的基本问题,阐述抗高温无固相钻井液技术的发展现状和应用前景,建议应大力推广该技术。
关键词:高温井、无固相钻井液、抗高温、稳定性一、引言高温井和超高温井的钻井难度很高。
这种井钻井液必须具备高强度、高温度和高压力下的耐热和防膨胀性能。
传统的固相钻井液无法适应高温井和超高温井的钻井环境,会产生钻井液减轻、原始性能减弱、失控井等安全隐患。
因此,为了保障高温井和超高温井的钻井工程的顺利进行,研究开发高温钻井液具有重要的现实意义。
二、高温井的钻井液存在的问题(1)高温环境会影响液相的物理和化学性质,引起钻井液呈现涨大及热稳定性差的问题。
(2)钻井液因挥发失重,而其水基浆体在高温下容易出现稠化变化。
(3)固相钻井液体系具有的扰动要素容易引起簇排以及返排等问题。
(4)矿物和胶体多不稳定,而有机胶质体系有机质的热分解又会造成黏土结构态度的相互影响。
(5)固相钻井液的沉积物在叠加处会产生超过本身重量的重量,使得液体浆体处于不稳定状态。
三、抗高温无固相钻井液技术的发展现状无固相钻井液技术是当前的热门领域,其优点主要体现在以下三个方面。
(1)稳定性好,抗高温、抗压强度强。
(2)能满足深井作业的需求,减少井口压力和关键点泥浆柱的高度,提高钻进效率。
(3)在水环境中极易卸料,恒定珠液体系无需高速混合,防滑、抗粘度高。
四、抗高温无固相钻井液技术的应用前景(1)推广无固相钻井液技术,降低劣质固相钻井液的使用率,提高钻井成果。
(2)不仅能满足高温钻井的需求,且再次探索腐蚀阻抗制备机理并给大众提供一种可靠的深井作业技术。
(3)有利于开采高温区油气资源,提高油气开采效率。
五、结论本文通过分析传统固相钻井液在高温环境下存在的问题和无固相钻井液技术发展和应用前景,提出应大力推广抗高温无固相钻井液技术,以适应高温井和超高温井的钻井需求。
无固相钻井液技术现状及发展趋势

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无固相钻完井液分析探讨

无固相钻完井液分析探讨发布时间:2021-10-09T07:53:41.497Z 来源:《科技新时代》2021年7期作者:陈教淼、易鹏昌、尹瑞光、刘思宁、张镕[导读] 在理论结合实际的前提下开展相关工作,对液体体系进行完善性探讨。
中海油服油田化学事业部湛江作业公司广东省湛江市 524057摘要:多维导向的钻井工程需要定向、钻头、井下动力工具和固井等多方面因素配合。
其中钻井液作为润滑钻头,携带岩屑的必备工具和手段不断发挥着重要作用。
无固相钻完井液是通过优良化学剂进行配给,在不需要固相携带的基础上进行功能性展示的,其流变性优于低固相钻井液,且在较为环保的基础上对油气藏进行良好的保护,特别适应于水平井段。
本文针对无固相钻完井液的体系性能和改变方式展开分析,重点研究了无固相钻完井液用处理剂、甲酸盐无固相钻完井液、无固相弱凝胶钻完井液、强抑制聚胺无固相钻井液以及烷基糖苷无固相钻完井液。
并基于笔者所在的南海矿区做适应性评价。
在理论结合实际的前提下开展相关工作,对液体体系进行完善性探讨。
关键词:钻井;完井;成本;体系1引言钻井工程需要设备、工艺和技术核算多方面支撑。
而钻井液作为钻井工程的血液需要时刻维护和合理运用。
而无固相钻完井液作为一种清洁高效的新型钻井液体系,能在复杂地质情况下最大化保护油气藏,同时保证一定钻井时效。
该种体系有害物质少,主要含有高分子物质,且绝不含黏土。
相对应其他钻井液体系能强化携砂冲刷能力,在一定加重剂配比运用下有效避免井垮。
其中在不同地质层段进行密度调节过程中可以进行适当的增粘剂和其他添加剂调整以适应海上运用场景。
本文基于笔者多年相关工作经验,在理论结合实际的前提下开展相关工作,对液体体系进行完善性探讨。
2无固相钻完井液用处理剂由传统低成本调节剂、滤失剂和抑制剂组成的无固相体系由于不含黏土及其他有害物质能运用较大量的增粘剂进行大规模性能调节。
3甲酸盐无固相钻完井液自身携带一定量的甲酸盐元素的钻井液体系能极大化保护储层,而该体系液体能在防泥包和防垮上起到极大的功能性。
石油工程技术 无固相盐水压井液

无固相盐水压井液1概述射孔作业中采用较多的是无固相盐水压井液,这种压井液也称为洁净的压井液,一般含20%左右的溶解盐类,由一种或多种盐类和水配置而成,有的还加入化学处理剂以增加黏度和降低失水量。
适当选配盐类可以得到满足大部分地层条件的密度。
2地层损害机理其防止地层损害的机理是:由于它本身不存在固相,所以就不会发生像修井泥浆那样夹带着固相颗粒侵入产层的情况;另外,其中溶解的无机盐类改变了体系中的离子环境,使离子活性降低,这样即使部分无固相压井液侵入产层,也不会引起黏土膨胀和运移,它是依靠其本身的无固相特性和其中溶解盐类的抑制性来防止地层的损害。
3种类无固相盐水压井液的种类很多,密度范围也较大,一般为1.06-2.30g/cm³,因而能满足大多数油气井射孔及其他作业的需要。
无固相盐水压井液的种类:3.1氯化钾盐水:最大密度为1.17g/cm³;3.2氯化钠盐水:最大密度为1.20g/cm³;3.3溴化钠盐水:最大密度为1.50g/cm³;3.4氯化钙盐水:最大密度为1.39g/cm³;3.5溴化钙盐水:最大密度为1.39-1.70g/cm³;3.6溴化钙/氯化钙盐水:密度范围为1.33-1.80g/cm³;3.7溴化锌/溴化钙/氯化钙盐水:密度范围为1.80-2.30g/cm³。
4特点在选择合适的盐水压井液时,除了考虑产层岩性的特点外,还要了解盐水本身的特点,例如易受气候影响、吸湿性、腐蚀性、密度和结晶温度等。
盐水的密度和结晶温度是配置盐水时要参考的两个很重要的参数。
盐水的结晶温度和密度的影响因素以及盐水的一些其他特点如下:4.1结晶温度盐水的结晶温度是指其中某一种盐水达到饱和时的温度,若能在低于此温度的条件下使用,则会有固相盐粒析出。
由此可能产生一系列问题,如盐粒沉积在地面设备上形成堵塞;盐水密度下降,固相多,可能使盐水失去可泵性等。
无固相钻井液技术现状及发展趋势

无固相钻井液技术现状及发展趋势摘要:经济的发展,社会的进步推动了我国石化行业发展的步伐。
随着石油天然气工业的发展,为获得更大的渗流面积,水平井开发方式已成为一种常见模式,水平井钻井作业通常在储层中穿行几百甚至几千米,这样能够使油层完全裸漏,提高单井产能。
钻井液在水平井裸眼储层中穿行将势必造成储层伤害,如何保护储层是水平井钻井液面临的重要技术难题。
传统的钻井液往往采用膨润土配浆以及重晶石加重,这些固相颗粒一旦侵入储层,势必会造成储层孔喉堵塞,影响油气产能,无固相钻井液是解决水平井储层保护的一项重要钻井液技术。
无固相钻井液是不含膨润土及重晶石等固相,以高分子聚合物及可溶盐为主要添加剂的一种钻井液,可避免固相对储层的伤害,在绝大多数水平井储层钻井中得到应用。
关键词:无固相;钻井液;技术;发展趋势引言我国常规浅层油气田资源量逐步减少,油气开发只能着眼于深层、超深层的勘探开发,而深层、超深层都伴随着地层的高温、高压,这给钻井工程提出了严峻的考验,对钻井液而言挑战更大。
水平井开发是增大泄油面积,提高单井产能的重要手段,水平井裸眼完井对储存保护要求较高,通常采用无固相钻井液来钻探水平井,无固相钻井液主要指不添加膨润土和重晶石等固相的钻井液,其具有储层保护好的特点,通常采用可溶性盐来加重,以达到平衡地层压力的目的。
目前已知的可溶盐包括无机盐氯化钾、氯化钙、氯化钠、溴盐等,有机盐甲酸钠、甲酸钾、甲酸铯等,无机一价金属盐加重密度有限,高价金属盐虽然加重密度高,但往往钻井液用增粘剂在高价盐中匹配性差,有机盐甲酸钠和甲酸钾最高密度为1.6g/cm3,甲酸铯最高密度可达2.3g/cm3,但甲酸铯价格昂贵,无法在钻井液中应用,此时如果需要超过1.6g/cm3的无固相钻井液将面临巨大的挑战。
1无固相钻井液技术无固相钻井液具有如下特点:(1)因为缺少黏土颗粒,所以因固相颗粒堵塞孔隙而产生的影响得到了降低;(2)在变形和流动性以及剪切稀释性方面拥有较强的性能;(3)能够很好的提升钻井的效率;(4)维持井壁稳定的能力较强;(5)基本不会对油气层造成损伤,并且在发现和保护产层方面也具备有效作用;(6)避免出现井漏事故;(7)尽可能的减少钻井成本的消耗。
简介SWY无固相钻井液
简介SWY无固相钻井液孙新堂【摘要】The unifxed phase drilling lfuid does not contain solid material, which is a high quality treatment of composite products .Main component is polymer, the mud performance index is completely beyond ordinary drilling lfuid, and it is the ifrst selection of high quality drilling lfuid. Especially in the prevention, leakproof, protecting borehole wall collapse, reduce water loss, lubrication and reduce the resistance, etc, and widely applicable, easy to promote.%无固相钻井液不含固相物质,是优质处理剂的复合产品。
主要成份为高分子聚合物,其混浆性能指标完全超越一般普通钻井液,是优质钻井液的首选。
特别在防塌、防漏、护井壁、降失水、润滑减阻等方面成效显著,且适用广泛,易于推广。
【期刊名称】《吉林地质》【年(卷),期】2015(000)001【总页数】3页(P120-122)【关键词】无固相;泥浆性能;钻井液【作者】孙新堂【作者单位】吉林省煤田地质112勘探公司,吉林延吉133000【正文语种】中文【中图分类】TE254+.30 引言钻井液的主要功用为冷却钻头、排除和携带岩粉。
同时还具有保护井壁、润滑钻具、破碎岩石等功用。
但在不同钻探和岩层条件下、其要求并不完全相同。
钻井液的种类有多种,常用的大致分为细分散泥浆、粗分散泥浆、不分散低固泥浆、无固相泥浆等其他类型泥浆。
无固相储层专打钻井完井液在大港油田的应用
无固相储层专打钻井完井液在大港油田的应用随着油气资源开采技术的不断发展,难以开采的油气储层成为勘探和开发的重要难点之一。
其中,无固相储层的开采是一个值得关注的领域,因为它对于油田采油的提高具有重要意义。
本文将介绍无固相储层专打钻井完井液在大港油田的应用等方面进行探讨。
一、无固相储层的特点无固相储层是相对于有固相储层而言的,其特点是储层介质中没有可识别的固体颗粒,如石英、方解石等。
因此,这种储层具有比有固相储层更大的孔隙体积和孔隙度,但缺乏中空孔隙,使得油藏的特性与其他油藏不同。
二、专打钻井完井液的应用无固相储层的开采需要特殊的开采装备和技术,同时需要特殊的钻井液和完井液来保护这种储层,从而提高油田采油的经济效益。
在大港油田,专打钻井完井液已经应用成功。
专打钻井完井液是一种去胶、低粘度、高强度的新型钻井液和完井液。
与传统的水基钻井液和油基钻井液相比,它具有以下优点:1.弱酸性专打钻井完井液具有微酸性,可有效地防止酸侵蚀,从而减少对储层的伤害。
2.低毒性专打钻井完井液采用低毒、环保材料制成,对环境友好。
3.高渗透性专打钻井完井液的渗透性强,可快速渗透储层,减少渗透压降。
4.低粘度专打钻井完井液的粘度较低,可有效地降低井壁周围的黏土含量和粘度,从而减少对储层的伤害。
应用专打钻井完井液可以有效地保护无固相储层,降低采油成本,提高采油效率。
同时,这种液体也可以用于其他采油领域,如煤层气开采,页岩气开发等。
三、结论无固相储层的开采尚处于探索阶段,需要研发新型工艺和装备,以满足开发的需要。
专打钻井完井液作为无固相储层开采中的一项重要技术手段,在大港油田已经获得了成功的应用。
我们相信,在不久的将来,这种液体还将在更广泛的油田采油领域得到推广和应用。
四、专打钻井完井液在大港油田实践中的应用在大港油田的实践中,专打钻井完井液已经被广泛应用,并取得了良好的效果。
通过优化钻井液的配方和使用流程,能够最大限度地保护无固相储层,促进油藏的稳定生产。
无固相钻井液的研究及其应用
中图分 类号 :T E 2 5 文 献标 识码 :A
优 质 的钻 井 液 不 但 能 够适 应 多 种 复 杂地形 的油 田勘探 、开发 工作 ,而且 还能 对油气 层起 到 良好 的保 护作用 。 因此 ,研 究 出质优价 廉 的钻井液 对提 高我 国油 田开 采 水平具 有重 要意义 。
P A C — H V质量 分数 分别为 2 %、 1 . 5 %、 1 . 5 %、
1 %、 1 % 、 0. 8 % 、 0. 8% 、 0 . 5 % 、 0. 5% 。
表2 1 0 0 ℃热滚 1 6 h性能评价 配方名 A V( m P a— s ) 礤 ( P a ) p V( mP a ・ s ) F L H m -  ̄
越 的配 方 ,为制备 无 固相 钻井 液体 系提供 重要 的参考 。 1 无 固相钻井 液配方 介绍 制 备 无 固 相 钻 井 液 配 方 依 次 标 为 1 # ~ 9 # ,其 中各 配 方 所 用 的 S P 一 8 质量分 数均 为 0 . 5 %,1 样 ~ 3 样 所用的 S M P 一Ⅱ质量 分数 为 2 %,4 # ~ 7 号质 量分数 为 1 . 5 %, 8 # 、9 群 所 用 质 量分 数 为 1 %。1 # ~ 3 #中 未 添加 A MP S / A M / D M C,甜一 7 #添 加 质 量 分 数为 0 . 5 %,8 #为 1 %,9 #为 1 . 5 %。 1 #配 方中C A X 的质 量 分 数 为 2 . 5 %,2 # 甜 质 量分数为 2 %,5 # 一 7 #中 C A X 的 质 量 分 数为 1 . 5 %,8 # 一 9 #均 为 1 %。不 同配 方 中
无固相钻完井液降解技术研究进展
无固相钻完井液降解技术研究进展摘要:正文油气资源勘探开发中为提高单井产能,往往采用水平井裸眼完井的开发方式,这对钻井过程的储层保护要求极高,传统有固相钻井液,尤其是重晶石和黏土对储层的伤害是永久性的难以解除的。
因此,水平井通常采用无固相钻完井液来进行钻完井作业。
无固相钻完井液不含黏土和重晶石等惰性固相,可避免对储层的伤害。
目前,无固相钻井液已经发展为多种类型,以传统纤维素改性为主的普通无固相,也有以生物聚合物为主的弱凝胶无固相钻井液,更是为了开发深层油气需要研究了抗高温无固相钻井液。
但是,这些无固相钻井液都仍然面临着污染储层的问题,无固相钻井液中添加的聚合物、降滤失剂以及酸溶性固相均需要技术手段来解除对储层的污染。
如何避免或解除无固相钻井液对储层的伤害是摆在科研人员面前的一道难题,研究人员从完井工艺措施、降解措施等多种途径来解除无固相钻井液对储层的伤害问题。
基于此,本篇文章对无固相钻完井液降解技术研究进展进行研究,以供参考。
关键词:无固相钻完;井液降解技术;应用;趋势引言固相完井液属于新型钻井液类型。
该系统的钻井液以硬度低的系统为前提,不断改进和发展。
该系统的钻井液不含粘土,主要成分是聚合物。
该系统的钻井液与其他类型的钻井液相比,对使用中的地层没有危害。
同时,由于固体含量相对较低,有加快钻井过程的作用。
这种类型的钻井液含有一定量的添加剂,钻井液可以具有很强的产沙能力,其中所含的加重剂可以有效避免地层严重的井崩。
1深水油气勘探开发技术特点分析1.1技术要求高深水油气勘探开发普遍具有水深压力大、施工地形复杂以及海浪等影响因素较多的困难,因此对开发人员技术水平要求也较高。
深水油气勘探开发技术应用过程中所使用的技术以及设备等,都要具有较高的抗压能力以及风险承受能力,同时还要抵抗海底地形对深水油气勘探造成的阻碍。
为解决深水油气勘探方面的困难,相关工作人员需积极使用地震采集处理技术以及重磁电针综合勘探技术,针对复杂海底地形以及超深水环境进行全面勘探。
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浅谈无固相钻井液技术
作者:张丹阳
来源:《中国科技博览》2015年第28期
[摘要]无固相钻井液不含固相物质,主要成分为高分子聚合物,其综合流变性能、防塌护壁、降滤失性能均优于普通钻井液,是钻井液的发展方向,新型无固相钻井液是优质处理剂的复配产品,具有推广价值。
[关键词]无固相钻井液技术
中图分类号:T96 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)28-0262-01
随着科技的飞速发展,地质勘探、工程勘察行业对钻井液的要求越来越高,新型钻井液的研究日益被重视。
好的钻井液应具备防漏、防塌、减阻、携带能力强等特点。
近年来兴起的小口径金刚石绳索取心钻井技术要求必须使用无固相钻井液,它不但可防塌、防漏,更能防止钻杆内壁结泥皮和降低压损。
一、无固相钻井液特点
无固相钻井液即无粘土钻井液,在低固相钻井液的基础上形成的。
该体系的原始组成不包含粘土,仅加入高分子聚合物和相应的化学处理剂,就制成了满足一定钻进性能要求的钻井液。
与清水相比,它具有较好的携带和悬浮岩粉的能力,且能在孔壁上形成薄的吸附膜,具有一定的护壁防塌能力,有较好的润滑及减阻作用。
与含有粘土的钻井液相比,则有密度较低、粘度可调、流动性较好的优点,因而能提高孔底钻头的碎岩效率。
无固相钻井液有如下的特点:①比起传统的粘土泥浆,粘度和流变性可调范围大,可适应不同地层的需要;②体系无固相,对机械和钻具的磨损小,在钻杆内不易结泥皮,有利于金刚石小口径钻进和绳索取芯技术的要求;③有较好的紊流减阻和润滑性能,可降低输送压力;④含有较大数量的有机高聚物,与不同的无机盐配合,可有效地抑制地层和岩屑的膨胀和分散;
⑤体系不含固相,可最大限度地减少固相对储层的损害。
二、无固相钻井液组份及作用机理
无固相钻井液是由无机盐和高聚物组合而成的钻井液,具有流变和滤失特性的。
其中无机盐起的作用是:与有机聚合物进行适度的交联,以提高溶液的粘度和降低溶液的失水量;调节溶液的矿化度,平衡地层的化学活度,抑制地层膨胀分散或破碎坍塌;调节溶液的pH的值。
有机高聚物起的作用是:增粘作用。
高聚物溶液的特性粘度与高聚物分子量之间一般呈正比关系。
高聚物的分子量愈大,则溶液的粘度愈高;降滤失作用。
高聚物通过与无机盐的适度交联可降低溶液的滤失量。
为降滤失常加入小分子的聚合物如CMC,HPAN等;絮凝作用。
高聚物如聚丙烯酰胺,野生植物胶等对混进溶液的岩屑有较好的絮凝作用,使溶液在使用过程中能维持无固相或尽量低的固相含量;防塌作用。
高聚物与盐一起,通过多点吸附架桥,化学活度平衡等在孔壁上成膜对孔壁起抑制防塌作用;润滑作用。
高聚物都有一定的润滑及减阻作用,为提高溶液的润滑性,可辅助加入适量的表面活性剂。
无固相钻井液作用机理主要有以下5个方面:
1)提高机械钻速性能。
钻井液固相含量是影响机械钻速的最主要因素,要大幅度提高机械钻速,使用无固相钻井液便是最佳选择。
同时,无固相钻井液在循环排量一定的情况下,冲刷井壁的能力较其它体系强,难以形成虚厚的泥饼和过大的液柱压力,从根本上消除钻井施工中的厚泥饼阻卡问题,最大限度地提高机械钻速。
2)护壁、防塌性能。
无固相钻井液依靠无机盐加重,故其本身矿化度较高,使得钻井液中游离水很少向井壁中渗透,所以在很大程度上阻止了地层页岩的水化作用,从而起到了防塌功能。
3)携带岩屑性能。
无固相钻井液通过添加高分子聚合物,使其具有悬浮和携带岩屑所需要的粘度。
4)沉降岩屑性能。
线形高分子聚合物对悬浮在钻井液中的岩屑颗粒产生“架桥”和“卷扫”作用,使岩屑连接成大的絮团迅速沉降。
5)降失水、润滑性能。
无固相钻井液本身具有较高的滤液粘度和较高的矿化度,以及线型高分子聚合物在裸眼井段上形成的吸附膜有效地阻止游离水分子向地层中渗透。
三、无固相钻井液的分类
无固相钻井液分为无固相清洁盐水钻井液和无膨润土聚合物暂堵型钻井液两种。
无固相清洁盐水钻井液体系中不含任何固相。
用精细过滤的办法,保证盐水的清洁程度。
用无机盐的种类、浓度、配比调整钻井液的密度,用体系的高矿化度和各种离子的组合来实现对水敏性矿物的强抑制性,用对油层无损害的聚合物来提粘度,用对油层无损害的聚合物来降滤失,必要时可采用表面活性剂和防腐蚀剂。
清洁盐水形不成滤饼,容易发生漏失。
主要由水、可溶性盐类、低损害聚合物、缓蚀剂、pH调节剂组成。
包括甲酸盐钻井液、CaCl2/Ca (NO3)2复合盐水无固相钻井液、硫酸钾钻井液。
无膨润土聚合物钻井液完井液不含膨润土,这类钻井液完井液主要由水相、低损害聚合物和暂堵剂固相颗粒组成。
其密度大小依据油气层空隙压力的大小,通过加入NaCl,CaCl2等可溶性盐类进行调节,其滤失量和流变性主要通过选用各种与油气层相配伍的聚合物来控制。
按使用的暂堵剂体系不同可分为酸溶性体系、水溶性体系、油溶性体系三种。
四、无固相钻井液的应用现状
无固相钻井液因其优越的性能,在定向钻进技术以及特种钻进工艺中常用到,广泛地应用于各种定向井水平井钻井中。
我国南海一口中半径水平井:南海A一3井在1015.0-1878.0m 斜井段,选用的是部分水解聚丙烯酰胺(PHPA)盐水钻井液,而在1878.2-2269.0m大斜度段和水平段,则选用了一种含水溶性悬浮盐粒的饱和盐水/复合聚合物钻井液完井液体系,其主要处理剂为XC生物聚合物和羟丙基交联淀粉。
无固相钻井液在高温深井中也有所应用。
某某油田潜山油藏、碳酸盐岩储层温度高,固相颗粒影响大,研制出了一种无固相钻井液体系、抗温能力超过150℃的高温增粘剂,以此研制出了淡水、复合盐水、盐水等无固相钻井液体系,在某油田4个不同区块的13口井上进行了现场应用。
结果表明:在井深超过4000m、井底温度在150℃以上的情况下,该体系具有热稳定性好、抗温抗盐能力强的特点,很好地解决了高温状态下由于聚合物的降解成的降粘问题;携岩能力强,保证了钻井施?工安全顺利;具有良好的技术经济效益。
先后在A油田CB30区块、B油田以及C油田等的13口井进行了现场应用,取得了良好的效果。
参考文献
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