微泡沫钻井液技术在吉林油田的应用

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无固相低密度微泡压井液在低压天然气井中的应用

无固相低密度微泡压井液在低压天然气井中的应用

无固相低密度微泡压井液在低压天然气井中的应用韩燕平;许吉瑞;王善聪;李方庆;胡之力【摘要】在低压天然气井压井作业中,利用无固相低密度微泡压井液的独特性能,密度可控制在0.70~1.2 g/cm3,微泡稳定时间72 h以上,可在地层实现自匹配封堵,不影响地层润湿性,对地层无损害。

对低压天然气井压井作业时,可在现场配液,在青海油田涩b-s低压气井施工过程中,无固相微泡压井液密度保持在0.8~0.9 g/cm3,完成了井下冲砂、打捞落物等施工过程,施工历时4天,现场施工中通过动态调整,性能稳定,不漏失,较好地完成施工。

%Because of the unique features of solid free low density micro foam kill fluid, when its density is controlled within 0.70 ~1.2 g/cm3, and the stabilization time of micro foam reaches 72 h during the kill operation of low pressure natural gas well, automatic matching block can be realized in the formation, which neither affect stratum wettability nor harm stratum. The research of kill oper⁃ation of low pressure natural gas well shows that liquid formulation equipment of this system is so simple that liquid formulation work can be done in field. During the operation of b-s low pressure natural gas well in Qinghai oilfield, the density of solid free mi⁃cro foam kill fluid was controlled within 0.8 ~ 0.9 g/cm3 while completing downhole sand washing and junk fishing in 4 days. The construction completed well with stable performance and nonleakage through dynamic adjustment.【期刊名称】《油气藏评价与开发》【年(卷),期】2015(000)001【总页数】4页(P58-61)【关键词】无固相;低密度;微泡;稳定时间;配液【作者】韩燕平;许吉瑞;王善聪;李方庆;胡之力【作者单位】众通北京能源技术有限公司,北京 100102;中国石油青海油田分公司天然气开发公司,青海格尔木 816000;中国石油青海油田分公司天然气开发公司,青海格尔木 816000;中国石油吉林油田分公司新立采油厂,吉林松原138000;众通北京能源技术有限公司,北京 100102【正文语种】中文【中图分类】TE358天然气井修井作业过程中,通常用压井液注入井筒,从而保证安全作业的要求。

表面活性剂在石油工程中的应用研究进展论文

表面活性剂在石油工程中的应用研究进展论文

表面活性剂在石油工程中的应用研究进展论文表面活性剂在石油工程中的应用研究进展论文摘要:表面活性剂在石油工程的油气钻井、开采及储运中均有很广泛的应用。

综述了表面活性剂在石油工程中的研究及应用现状,由于国内一些大型油气藏已到开采后期,油田采收率较低,利用表面活性剂可以提高采收率。

高分子类型的表面活性剂既能提高波及系数,又能提高洗油效率,是很好的驱油助剂。

目前不少油田在开采低渗透油藏以及页岩油气藏,压裂液助剂的开发研究是现在及将来的一个研究热点。

关键词:表面活性剂;石油工程;应用;研究表面活性劑是一类分子由极性的亲水部分和非极性的亲油部分组成的,少量存在即能显著降低溶剂表面张力的物质。

它们广泛用于日常生活[1,2],以及石油工程。

例如,在油气钻井工作中可以用作钻井液的杀菌剂、缓蚀剂、起泡剂、消泡剂、解卡剂、乳化剂等;在油气开采作业中可以用作黏土稳定剂、驱油剂、清防蜡、酸压助剂(可用于乳化酸、泡沫酸,成胶和破胶、助排剂等);在油气田地面工程中可以用作减阻剂、破乳剂、杀菌剂、絮凝剂等,于浩洋等[3-6]对其在油田中的主要应用及其作用机理进行过归纳。

目前国内一些大型油藏已到开发后期,原油采收率较低,可以采用化学驱进行驱油。

例如,大庆油田的碱-表面活性剂-聚合物(ASP)三元复合驱为大庆油田的增产和稳产作出了巨大贡献[7]。

对低孔低渗的油气藏如目前国内外热门的页岩油/气藏的开采则多用压裂工艺,其中关键的化学剂常用到表面活性剂[8-11]。

根据表面活性剂在水中起活性作用的亲水基团来进行分类,可以将其分为阴离子型、阳离子型、两性离子型、非离子型及特种类型(包括含氟和含硅、Gemini、Bola及生物表面活性剂等)表面活性剂。

现根据其类型对其在石油工程尤其是在低孔低渗油气藏中的研究及应用现状进行综述,以供我国页岩油/气藏开采技术的研究人员作参考。

1普通表面活性剂的研究及应用1.1阴离子型在水中起活性作用的部分为离子的表面活性剂。

微泡沫钻井液体系应用浅析

微泡沫钻井液体系应用浅析
微泡 沫钻井液 可 以使钻 井液密 度降低 , 防止漏 失 。
随发泡剂 浓度 的增 加 , 系表 面 张力 迅速 降低 , 体 更
() 2 低压低 渗油 藏 。在低 压 低渗 油 层 中 , 层 易受 多 的活性剂 分子在气液界 面定 向排 列 , 地 非极性部 分 的作 到钻井液和完井液的污染 , 使产量更低 , 应用微泡沫钻 用增大, 活性溶液的表面粘度增大 , 液膜排液速度降低, 井 液体 系可 以避 免这类 情况 的发 生 。 泡沫稳定性增强[ 。当浓度达到 0 3 时, 4 ] . 泡沫发泡体 () 3 硬地层 。在硬 地层 中 , 由于 传统 的 钻井 液对 井 积 和半 衰期均达 到最 高值 , 当起 泡 剂浓 度再 继续 升 高 , 底 的压持 效应 以及对岩石 的重 复破碎会 导致钻 速低 , 应 泡沫 的发泡体积 、 泡沫半 衰 期均 随 之减 小 , 明发泡 剂 表 . 左 9 6 在 考 用微 泡沫钻 井液 能减少压持 效应 , 并且能通 过微泡 沫的 的最佳 浓 度应 在 0 3/ 右 , 现场 应用 时 , 虑 到地 稀 确 . . %之 自浮能力更 好 的携 带岩 屑 , 较少 重 复 破碎 , 而 提高 钻 层 吸 附、 释等 问题 , 定使用 浓度 为 0 3 t0 5 从
8 0
西 部探矿工 程
21 01年第 4期
微 泡 沫 钻 井 液 体 系应 用 浅 析
谢 从 辉 , 刘林 红
(. 1 大庆钻探 工程公 司钻 井工程技 术研 究院欠平衡 技术研 究所 , 龙江 大庆 1 3 1 ; 黑 6 4 3
2大庆 矿 区服务事 业部公 共汽车 公 司, 龙江 大庆 13 1) . 黑 643 摘 要 : 对 大庆 外 围油田( 点是 中深 开发 井) 海塔 地 区低 压 、 渗 、 产且 无 浅气层 发 育的 开发 针 重 和 低 低 井 , 了保持 井壁 稳定 、 一步提 高钻 井速 度 、 为 进 防止 井漏, 用 了微 泡沫钻 井液技 术 。现 场应 用结果表 应 明, 该套钻 井液体 系性能稳 定 , 岩能 力强 , 携 有效 降低钻 井液 密度 , 降低 井底 压力 , 防止 井漏 , 满足 了工

泡沫随钻堵漏钻井液体系

泡沫随钻堵漏钻井液体系

泡沫随钻堵漏钻井液体系随着石油及天然气勘探和开发的深入,常常会遇到钻井中间出现的渗漏、泥浆往回返等问题,这些问题可以导致钻井过程的停顿、顶部漏失、泥浆稀释等问题。

为解决这些问题,千锤百炼终于出现了泡沫随钻堵漏钻井液体系。

泡沫随钻堵漏钻井液体系的起源可以追溯到20世纪80年代末期,当时属于国外的知名石油化工公司通过大量的实验和研究,将泡沫的稠度和流动性进行协调,成功研制出了本体系。

随之,泡沫随钻堵漏钻井液慢慢地被认可到中国,和其他液体系比较接触表面上的细小颗粒较少,防止钻头被粘住,从而使新钻头更好的工作,并且泡沫随钻堵漏钻井液的稠度可以随着液体体积变化而自适应地调整堵漏效果,有效提高了钻井液的堵漏能力。

钻井液是泡沫随钻堵漏钻井液的难点所在,这种钻井液体系主要由下述组成部分组成:泡沫体系、粘土体系和地下水体系。

通过混合粘土体系和适量的增稠剂,可将其与泡沫体系相互作用,并使其具有相应的黏稠度和流动性。

地下水体系也是泡沫随钻堵漏钻井液体系中的一个重要组成部分,这种体系必须有很高的承压能力,具有抑制地下水涌入的作用,并能够有效侵入到要封堵局部中,从而产生气体泡沫,保证泡沫随钻堵漏钻井液体系的密实度和稠度。

相较于传统的钻井液,泡沫随钻堵漏钻井液除了有显著的机械性能和堵漏能力,还具有很好的环保性和安全性。

随着技术的不断更新迭代和广泛的使用,泡沫随钻堵漏钻井液体系已成为目前最为普遍使用的钻井液。

泡沫随钻堵漏钻井液不仅仅是一种钻井液体系,也是一个完整的技术体系,需要在实践中不断完善。

近年来,泡沫随钻堵漏钻井液的研究方向主要集中在以下几个方面:一、提高随钻堵漏效率对于泡沫随钻堵漏钻井液体系,提高随钻堵漏效率是最主要的研究方向之一。

目前,一些研究者通过改良泡沫随钻堵漏钻井液的配方和加入新的功能剂,提高了钻井液的黏度和储气能力,并增加了钻孔的封堵强度,大幅提高了随钻堵漏的效率。

二、泡沫随钻堵漏的机理研究泡沫随钻堵漏钻井液是非常特殊的一种钻井液,相应的,其机理也是非常特殊的。

泡沫流体冲砂洗井工艺在孤东油田的推广应用

泡沫流体冲砂洗井工艺在孤东油田的推广应用

[收稿日期]2007212220 [作者简介]邵国林(1979-),男,2001年大学毕业,助理工程师,硕士生,现主要从事油气开发技术研究工作。

泡沫流体冲砂洗井工艺在孤东油田的推广应用 邵国林 (长江大学石油工程学院,湖北荆州434023;胜利油田有限公司孤东采油厂,山东东营257237)[摘要]针对孤东油田的地质开发特点,通过对泡沫流体的特性研究,探索了泡沫流体冲砂洗井工艺;通过对采油作业施工中部分工艺的设计和完善,使该工艺取得了较好的应用效果。

泡沫流体技术可以比较好地解决油藏生产后期的许多生产难点,并能创造相当大的经济效益。

[关键词]泡沫流体;冲砂洗井;孤东油田[中图分类号]TE35811[文献标识码]A [文章编号]100029752(2008)0120355202孤东油田是大型整装疏松砂岩油田,储层非均质严重。

由于长期开采,油层压力降低很多,压力系数降低到比水的当量压力系数还低。

在这种情况下用清水洗井冲砂,水进入低压层使井筒中上返的液体流量和流速降低,粗沙颗粒不能有效地带到地面,严重时注入水会全部进入油层而不能上返,致使冲砂失败。

造成的后果是油层被严重污染,油井产量降低。

泡沫流体洗井就是利用泡沫流体粘度高、密度小、携带性能好的特点,将泡沫流体作为携带液或压井液,液体从油管中打入,从套管返出,使井底建立低于油层的压力称为“负压”,在此负压差的作用下,依靠泡沫流体冲散井内积砂或结蜡,以达到洗井、冲砂的目的。

这对提高冲砂质量,保护油气层,缩短油井产量恢复期,最终提高油井免修期具有重要意义。

因此,泡沫流体技术可以比较好地解决油藏生产后期的许多生产难点,积极开展泡沫流体在油田开发领域的研究和推广应用是非常有意义的,并能创造相当大的经济效益[1]。

泡沫流体是各种气体与液体混合后充分搅拌形成的。

除二氧化碳外,气体很少在水基液体中溶解。

气体在液体中呈小气泡分散状态,气体的直径越小,泡沫流体的性能越好。

泡沫流体的密度、稳定性、携带性能和粘度等性能对使用工程中的使用有直接意义[2]。

油井钻井液泡沫性能研究及应用

油井钻井液泡沫性能研究及应用

油井钻井液泡沫性能研究及应用一直是石油工程领域研究的热点之一。

随着石油勘探和开发的不断深入,对油井钻井液的要求也越来越高。

而作为一种新型的钻井液,泡沫钻井液因其较低的密度、良好的携砂能力和环保性能,受到了广泛关注。

泡沫钻井液作为钻井液的一种,其泡沫性能直接影响到钻井的顺利进行。

根据石油勘探中的实际需求,对泡沫钻井液的泡沫性能进行研究和提升,具有十分重要的意义。

在油井钻井作业中,泡沫钻井液不仅可以减轻井下压力、稳定井壁,还可以提高钻头的冲击效率、减小环境污染等。

研究表明,泡沫钻井液的泡沫性能受到多种因素的影响,如泡沫剂种类、浓度、加入量、泡沫稳定剂种类、pH值等。

其中,泡沫剂的种类和浓度是决定泡沫性能的关键因素之一。

根据泡沫剂的不同种类和浓度,泡沫的性能也会有所不同。

因此,在实际钻井作业中,需要根据井下条件的不同选择合适的泡沫剂种类和浓度,以达到最佳的钻井效果。

此外,泡沫稳定剂的种类和添加量也对泡沫钻井液的性能有较大影响。

泡沫稳定剂可以有效延长泡沫的寿命,提高其稳定性。

在实际应用中,需要根据地层情况和钻井深度选择合适的泡沫稳定剂种类和添加量,以保证泡沫钻井液的稳定性和可靠性。

在泡沫钻井液的研究和应用过程中,还需要充分考虑钻井液的环保性能。

泡沫钻井液相对于传统水基钻井液和油基钻井液具有更好的环保性能,可以减少井下污染,保护环境。

因此,在当前环保意识日益提高的情况下,泡沫钻井液在石油勘探中的应用前景十分广阔。

梳理一下本文的重点,我们可以发现,油井钻井液泡沫性能研究及应用是一个具有重要研究价值和广阔应用前景的课题。

通过对泡沫剂种类、浓度、泡沫稳定剂种类、添加量等因素的研究和优化,可以提高泡沫钻井液的泡沫性能,实现更高效、更环保的钻井作业。

相信随着石油勘探技术的不断发展,泡沫钻井液将在油田开发中发挥越来越重要的作用。

油井钻井液泡沫性能研究及应用

油井钻井液泡沫性能研究及应用

油井钻井液泡沫性能研究及应用近年来,随着油气开采技术的不断发展,油井钻井液泡沫作为一种新型的钻井液体系备受关注。

泡沫作为一种特殊的液相体系,在油井钻井中具有独特的优势,能够有效提高钻井液的性能,减小泥浆密度,降低地层压力,减小漏失井等问题。

因此,对油井钻井液泡沫性能的研究与应用具有重要意义。

首先,针对油井钻井液泡沫的特殊性质进行了初步介绍。

泡沫是一种由气体和液体相互作用形成的多相系统,具有轻质、高浓度、高温高压等特点。

在油井钻井作业中,泡沫液体系具有良好的成膜性能和扩展性,可以形成稳定的泡沫膜,有效减小钻井液的密度,提高钻井速度。

其次,分析了泡沫液体系在油井钻井中的应用场景及优势。

泡沫液体系可以有效减小钻井过程中的摩阻力,提高钻井液的渗透性,减小泥浆泵功耗,提高钻井效率。

同时,泡沫液体系还可以有效降低地层压力,减小漏失井的风险,提高钻井的安全性和稳定性。

进一步研究了泡沫液体系在不同工况下的性能表现及影响因素。

泡沫液体系的性能受到气液比、表面活性剂种类、浓度、压力温度等多种因素的影响。

通过对泡沫液体系的稳定性、泡沫度、泡沫抗破坏能力等性能指标的研究,可以更好地理解泡沫液体系的特性及其在油井钻井中的应用。

此外,探讨了泡沫液体系在实际油井钻井作业中的具体应用。

针对不同的地层条件和工程需求,可以选择不同类型的泡沫液体系,如降低密度泡沫、高稳定泡沫、抗高温泡沫等。

通过合理设计泡沫液体系的配方和参数,可以达到最佳的钻井效果,提高油井钻井作业的成功率。

最后,总结了的意义和前景。

泡沫液体系作为一种新型的钻井液体系,在油井钻井中具有广阔的应用前景和市场需求。

通过深入研究泡沫液体系的性能特点及应用技术,可以进一步提高油井钻井作业的效率和安全性,实现可持续发展的目标。

梳理一下本文的重点,我们可以发现,油井钻井液泡沫性能研究及应用具有重要意义,对于推动油气开采技术的发展和进步具有重要作用。

随着研究的不断深入和技术的不断创新,相信泡沫液体系将在未来的油井钻井作业中发挥越来越重要的作用,为油气勘探开发提供更加可靠、高效的技服支撑。

可循环微泡沫钻井液应用论文

可循环微泡沫钻井液应用论文

可循环微泡沫钻井液应用初探主题可循环微泡沫钻井液体系是近年来国内外钻井液界推出的一种新型低密度钻井液体系,微泡钻井液体系与普通泡沫体系的显著区别在于微观结构特征上的显著差异:微气泡是以均匀、非聚集、非连续态存在的,从而保证了体系的可连续循环使用。

在低剪速率条件下,通过实验研究得出的可循环微泡沫钻井液具有稳定性高,密度可调,滤失量小,抗盐、抗钙、抗温性能好等优点,防漏、堵漏、防塌等效果明显。

关键词微泡沫钻井液贾敏效应堵漏防塌中图分类号:td 文献标识码:a 文章编号:1009-914x(2013)02-01-01在国外可循环微泡沫钻井液广泛应用于近平衡钻井、水平井钻井、衰竭油层、低压地层钻井以及解决低压渗漏地层的严重漏失。

在国内,主要解决低压易漏地层所遇到的严重井漏和油层污染问题,2004年后开始用于近平衡钻井、水平井钻井及深井钻井中。

目前陕甘宁盆地长庆油田多数石油钻井队使用钻井液体系难以解决钻屑分散带来的高密度、高固相,给外围“三低”油田带来严重污染,直接影响钻井生产速度和钻井质量,为了最大限度降低石油钻井对环境造成的污染,提高钻井效率,保证钻井质量,提高钻井经济效益,我们在长庆油田石油钻井作业中引进了可循环微泡沫钻井液工艺。

1、微泡沫钻井液体系中发泡剂分子结构微泡沫钻井液中常用阴离子型和非离子型表面活性剂作为起泡剂。

选择阴离子型表面活性剂的理由是:此类表面活性剂在水溶液中电离出表面活性阴离子,其结构由亲油基和亲水基两部分组成。

具有较强的起泡能力,若分子结构中有较强的亲水基和合适的亲油基,则能产生细小而持久的泡沫。

且此类表面活性剂还具有来源广,价格便宜等优点;选择非离子型表面活性剂的理由是:此类表面活性剂在水溶液中不会电离,分子结构中没有活跃的烃基,性能比较稳定,因而有较好的抗盐、抗钙、抗酸碱能力。

两种或两种以上的表面活性剂复配能起到增效,互相弥补各自性能上的缺陷、派生出新性能的作用,这就是表面活性剂的协同效应。

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微泡沫钻井液技术在吉林油田的应用
文章结合乾安地区低压、易漏区块地层特点以及钻井液技术需求,有针对性地开展微泡沫钻井液技术研究,从而满足低压、易漏区块安全施工及储层保护要求,为吉林油田低压、易漏区块储层的高效勘探开发提供技术支持。

标签:微泡沫;钻井液;低密度;防漏
引言
吉林油田乾安地区属裂缝发育地带,为解决易漏区地质储量的有效动用,采用可循环微泡沫钻井液技术,微泡沫钻井液技术可有效降低钻井液密度,且微泡沫自身具有独特的封堵能力,可有效预防井漏。

针对吉林油田乾安地区地层漏失等难点,开展可循环微泡沫钻井液技术研究与应用,对于乾安地区钻井有效防漏、节约成本、保护储层、提高油井产能具有重要的现实意义。

1 地质及工程概况
吉林油田乾安地区位于松辽盆地南部中央坳陷,该地区上部嫩江组大段泥页岩发育,下部姚家组、青山口组、泉头组地层裂缝发育,裂缝发育为高角度缝、垂直裂缝,裂缝宽度较小,大约0.3mm左右,多表现为闭合缝。

该地区主力开发层位油层含油性主要受储层岩性、物性控制,形成岩性油藏和断层-岩性油藏,属于低孔、低渗储层。

乾安地区生产井采用二开制井身结构,一开套管下深约260m,二开裸眼段长约2000m。

二开井段上部嫩江组由大段易水化泥页岩组成,长约600m,易水化坍塌;下部青山口组和泉头组裂缝发育,钻井过程中频繁发生漏失,延长钻井周期,增大钻井成本,给施工带来极大困难,储层发生漏失还会造成严重的储层污染。

2 钻井施工难点
2.1 乾安地区地层裂缝网状发育,钻井过程中井漏事故频繁发生。

其中,海坨子地区每年井漏发生率均在50%以上,漏失量大,例如海51井漏失910方。

井漏的发生,延长钻井周期,增大钻井成本,如果漏失发生在储层,还会造成严重的储层伤害。

2.2 乾安地区上部嫩江组易出现水化坍塌,下部青山口组易掉块垮塌。

在应用现有钻井液施工过程中,如果井壁浸泡时间过长,钻井液密度偏低,就会引起井壁失稳、坍塌。

2.3 二开制井身结构生产井二开裸眼段长,易塌易漏层位于同一裸眼段内,部分井为水平井,造斜段和稳斜段位于易塌易漏层段,进一步增加了施工难度。

3 微泡沫钻井液室内研究
3.1 微泡沫钻井液体系配方研究
针对乾安地区钻井难点以及微泡沫钻井液体系特点,室内开展了可循环微泡沫钻井液体系配方研究及性能评价。

3.1.1 基浆的选择
发泡剂在具有高分子聚合物的钻井液体系中发泡效果最好,因此选择聚合物钻井液体系作为发泡基浆。

室内对乾安地区应用的聚合物钻井液体系配方进行了优化完善。

一是考虑乾安地区地层水矿化度高,储层水敏性强,故采用盐水聚合物钻井液体系。

二是考虑密度降低后增加地层不稳定性,进一步增强了体系的封堵抑制能力。

优化前配方为:膨润土+Na2CO3+FA-367+NH4-PAN+XY-27
优化后配方为:膨润土+Na2CO3+NH4-PAN+KPA+KCL+KFH+HQ-1+YK-H。

优化后的钻井液流变性更好,具有良好的封堵抑制能力,为泡沫钻井液体系防止地层水化坍塌奠定了基础。

优化后钻井液配方抑制能力明显增强,40目岩屑回收率达到90.3%。

优化后钻井液体系流变性更好,而且失水量明显降低,泥饼质量明显提高,体现了钻井液体系良好的造壁能力。

3.1.2 发泡剂和稳泡剂优选
共优选了5种发泡剂VF-1、VF-2、BZ-MBS、DF-1和FP12,其中VF-1、VF-2、和DF-1加入后体积变化量小,FP12与BZ-MBS相比发泡量较少,稳定性较差,所有优选BZ-MBS作为改性用的发泡剂。

相应的,稳泡剂BZ-MBSF作为与发泡剂BZ-MBS配套使用的处理剂,具有增加微泡稳定性和抗压缩能力。

3.2 微泡钻井液体系配方确定
现场井浆采用KCl聚合物体系:在该井浆中分别加入少量的发泡剂和稳泡剂并充分搅拌,通过实验可得,少量的发泡剂就能起到明显的发泡效果,密度降低显著,随着发泡剂加量的增加,钻井液粘度、切力略有提升,失水逐渐降低,体现了微泡钻井液良好的造壁能力和防塌能力。

4 微泡沫钻井液性能评价
4.1 微泡沫钻井液防漏堵漏性能
4.1.1 较低的静液柱压力和当量循环密度
低密度的微泡沫钻井液可减小井底静压力,并且能够有效降低井底当量密度,从而起到防漏的作用。

4.1.2 微气泡附加阻力作用
当气泡在压差作用下向多孔介質细小裂缝内流动时,其弯曲界面收缩压产生附加阻力,附加阻力具有迭加性,迭加起的总阻力相当于漏层承压能力的提高值,体现出堵漏的能力。

4.1.3 微气泡内部压力作用
钻遇低压裂缝时,被压缩的微泡膨胀,随着微泡挤入地层裂缝,引起微泡的聚集和低剪切速率下黏度增加,由这种微环境形成一种无固相的桥。

4.1.4 漏失层的架桥机理
大多数地层都是亲水性的,毛细管压力抵抗疏水微泡侵入地层。

滤液要进入地层,必须有足够的压差来克服这一毛细管压力。

4.1.5 高粘度特性的影响
微泡沫钻井液的低剪黏度特性性加剧了泡沫在裂缝中的吸附聚集,使堵漏效果增强。

4.1.6 高粘弹特性的影响
微泡沫具有很强的变形能力,可随井内压力变化产生压缩或膨胀,从而大大减轻激动压力,防止激动压力过大而压漏地层或者已堵塞的漏失通道在抽吸作用下再次畅通。

4.2 微泡沫钻井液抗温能力评价
微泡沫钻井液抗温试验
通过实验结果可见,100℃/12h条件下热滚之后,微泡沫钻井液密度基本保持不变,粘度、切力略有提升,总体性能稳定。

4.3 微泡沫钻井液储层保护能力评价
4.3.1 微泡沫钻井液具有较低的静液柱压力和当量循环密度,井底压差小,可有效预防井漏,达到保护储层的目的。

4.3.2 在较低的井底静液柱压力作用、泡沫群体的封堵作用、泡沫的疏水屏蔽作用、高粘度特性以及钻井液封堵类处理剂共同作用下,微泡沫钻井液的失水低,滤液很难进入储层,降低储层伤害。

4.3.3 乾安地区储层矿化度高,水敏性强,优化后形成的KCL-聚合物钻井液体系可有效平衡地层水矿化度,防止水敏伤害,保护储层。

5 现场应用情况
2013年乾安地区微泡沫钻井液技术共应用14口井,就已完钻井与临井漏失井相比,微泡沫钻井液起到了很好的防漏功效,体现了微泡沫钻井液体系良好的防漏堵漏能力。

6 结束语
发泡后钻井液性能稳定;可循环微泡沫钻井液体现了良好的防漏堵漏能力;可循环微泡沫钻井液具有很好的携屑能力;采用微泡沫钻井液技术措施后,减少了井下复杂情况发生,降低了钻井周期;施工工艺简单易行,性能稳定,维护简便,便于推广。

参考文献
[1]赵留运.高性能欠平衡泡沫钻井液体系的研究[J].钻井液与完井液,2007(03).
[2]张坤,秦宗伦,田岚,等.可循环泡沫钻井液的再认识[J].钻采工艺,2004(04).。

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