鄂尔多斯盆地延长组页岩气井壁稳定钻井液
鄂尔多斯盆地延长区块天然气探井钻井液技术改进与应用

鄂尔多斯盆地延长区块天然气探井钻井液技术改进与应用鄂尔多斯盆地延长区块是中国重要的天然气产区,其地下沉积岩石形态复杂,矿化风险较高,但是却蕴藏着丰富的天然气资源。
为了有效地探测和开发这些资源,减少钻探风险和成本,钻井液技术已经成为了一种重要的探井技术。
在鄂尔多斯盆地延长区块,传统的钻井液技术存在着一些问题,例如,低降解性和难以回收,给环境保护带来一些压力。
因此,为了解决这些问题,钻井液技术需要进行改进和应用。
近年来,鄂尔多斯盆地延长区块开始采用基于水基液体的钻井液技术,通过研究驱动力的特性和作用机制,优化液体组分和处理工艺流程,提高钻井液效率和降解性。
在此基础上,发展了一系列新型的钻井液技术和方法,例如强化水基钻井液技术和可回收型钻井液技术等。
强化水基钻井液技术采用先进的加工工艺,通过添加新型的润滑剂、高聚物和悬浮剂等,改善了钻井液的黏度和稳定性,提高了钻头的润滑效果和浮力,进一步提高了钻井的效率和安全性。
可回收型钻井液技术则通过采用高效回收装置和再生工艺,达到了钻井液的回收循环利用,降低了钻井液投入和排放,减少了环境的污染和损害。
在鄂尔多斯盆地延长区块的钻井液技术改进和应用中,更加注重了高效、环保和可持续性的要求,通过探索和创新,研发出了一系列新型的钻井液技术和方法,为天然气产业的可持续发展提供了新的动力和保障。
未来,鄂尔多斯盆地延长区块的天然气产业将继续致力于技术创新和发展,全面提升产业的技术含量和竞争力,助力中国能源产业的持续发展。
除了新型的钻井液技术和方法外,鄂尔多斯盆地延长区块在天然气探井和钻井方面还采用了一系列国际领先的技术和设备,例如水平井技术、多组分钻井流体技术、大直径钻井技术等,这些技术和装备不仅提高了采气效率和降低了采气成本,同时也保证了安全生产和环保要求。
其中,水平井技术在鄂尔多斯盆地延长区块的天然气探井中得到了广泛应用。
水平井技术通过在矿体中钻出一段不斜向上或向下的水平井管道,以增加矿井的可采储量,有效地提高了天然气的采集率和储量。
油井钻井液技术

靖安油田钻井、完井液维护与处理 技术规程
(四)对工程施工措施的要求: 1.采用无固相聚合物钻井液快速钻进,接单根及
测斜前应适当循环,操作要快,防止沉砂卡钻。
2.起下钻出现遇阻时,要及时接方钻杆循环划眼 并处理钻井液,以克服井下复杂,严禁猛提猛放 造成卡钻事故。
(3)钻井液转化完毕,应大排量循环洗井2~3周, 观察振动筛确认无钻屑返出时方可起钻,准备电 测。
靖安油田钻井、完井液维护与处理 技术规程
(4)起钻时必须及时灌满钻井液,防止地层压力不 平衡造成井壁失稳,影响电测作业。
(5)钻井液转化后起钻时若出现遇阻,严禁硬提硬 拔;应该把钻具下到井底,接方钻杆循环处理钻 井液,同时加入0.5~0.8% 润滑剂(RY-828), 以改善泥饼质量和润滑性。
靖安油田钻井、完井液维护与处理 技术规程
(4)卡准地层,及时按循环周均匀加入聚合物处理 剂,尽量做到以聚合物胶液方式进行处理,禁止 打开易垮塌层后才做处理。
(5)钻井液性能维护与调整处理要做到“在补充中 调整,在调整中补充”。避免直接加水、等水加 够了再加处理剂的方法;另外将处理剂加够,粘 度提高到一定幅度后再加水稀释的方法也不可取; 因为以上的两种作法对防塌防膨胀都不利,要求 调整或补充时用配好的胶液按循环周加入。
(1)进入该井段时,继续延用原井钻井液,从处理 剂的选择使用上主要以絮凝能力较强的PAM和KPAM为主,尽量不要使用PAC-141等聚合物提粘 剂和PAC-142、PAC-143等降失水剂,目的在于 使钻井液具有良好的絮凝能力,因为,在延长组 钻进中,地层造浆严重,若钻井液絮凝效果不好, 钻井液固相含量、密度、粘度上升后将导致缩径 遇阻、卡等复杂
鄂尔多斯盆地延长探区延长组页岩气储层孔隙结构特征

鄂尔多斯盆地延长探区延长组页岩气储层孔隙结构特征
鄂尔多斯盆地延长探区延长组页岩气储层是近年来中国大陆致力于发展的一种新型能源开采方式。
该储层主要包含有机质含量高、孔隙度低的致密页岩岩石,具有高含气量、勘探开发风险大等特点,是一种高技术含量、高难度、高风险的勘探开发工作。
针对该储层的特点,近年来,一些学者对其孔隙结构进行了研究。
研究结果表明,鄂尔多斯盆地延长探区延长组页岩气储层孔隙度普遍较低,平均孔隙度为0.8% ~ 1.5%。
岩石微观孔隙
主要分布在纳米级和亚纳米级尺度上,而宏观孔隙不发育或相当微小。
此外,孔隙形态主要为微孔和孔洞型孔隙。
综合来看,鄂尔多斯盆地延长探区延长组页岩气储层孔隙结构特征表现为孔隙度低,且主要以微观孔隙和孔洞型孔隙为主。
针对这些特征,需要采用高精度的探测技术和完善的开采工艺,以尽可能地发掘这些储层的潜力,提高勘探开发效率。
鄂尔多斯盆地延长探区页岩气

中图分 类 号: P 5 4 4 ; T E 1 2 2
文 献标 识 码 : A
d o i : 1 0 . 1 3 8 8 5 / j . i s s n . 0 4 5 5 2 0 5 9 . 2 0 1 5 . 0 1 . 0 0 2
分数 为 4 6 . O 8 % 9 4 . 5 6 %, 重 烃 体 积分 数 为 2 . 8 6 %一3 7 . 6 1 %,甲烷 碳 同位 素 为 -5 2 . 0 ‰ 一4 6 . 4 % o .通 过 天 然 气组 分 及 碳 同位 素 对 比分 析, 确 定鄂 尔 多 斯盆 地 延 长 组页 岩 气 的成 因 既不 是 来 自上 古 生界 煤 型气 , 也 不 是生 物 成 因气 , 而 是 和 盆地 浅 层 气 地球 化 学 特征 相似 , 属于 偏 腐 泥 型源 岩 热 解形 成 的原 油伴 生 气, 源 岩 为 延长 组 腐 泥 型烃 源 岩. 考 虑 到 热 演化 成 熟 度 特征 , 认 为 吴 旗一庆 阳一富 县 一 带 中生 界 烃源 岩 热 演化 程 度 高, 为 页岩 气 勘 探有 利 区.
s h a l e g a s ,M e s o z o i c s h a l l o w g a s ,u p pe r Pa l e o z o i c g s, a bi o g e n i c g a s i n s u r r o u nd i ng ba si n, e t c h e g e n e s i s o f Me s o z o i c , t
Ge ne s i s o f s ha l e g a s i n Ya nc ha n g Ex pl o r a t i o n Ar e a s i n Or do s Ba s i n C h e n g 一 q u n ,G a o S h e n g — l i ,G a o C h a o ,Y u Q i a n g
鄂尔多斯盆地延长组长7段致密油和页岩油的地球化学特征及成因

鄂尔多斯盆地延长组长7段致密油和页岩油的地球化学特征及成因鄂尔多斯盆地是我国重要的非常规油气产区,广泛发育半深湖-深湖相沉积的延长组长7段优质烃源岩,致密砂岩油和页岩油勘探潜力巨大。
虽然长7段内作为储层的页岩和致密砂岩物性普遍较差,且具有很强的非均质性,但其中的原油普遍具有较高的轻质组分含量、较低的密度以及较好的流动性,这也是该区非常规油藏得以大规模成功开发的重要原因之一。
已有的研究大多关注致密砂岩和页岩储层本身的物性特征与成因分析,但对其中原油组分偏轻、流动性较好的原因至今没有系统而详细的解答。
此外,由于传统页岩油潜力评价方法的局限性,以及页岩形成的环境变化较大,长7段内页岩油藏资源潜力的准确评价也是一个亟待解决的问题。
长7段不仅是延长组页岩油最重要的勘探层位,也是致密油的主要储集层段。
本文系统采集了盆地内长7段致密油和页岩油样品以及致密砂岩和页岩样品,同时采集了长6段致密油样品作为对比对象。
在对原油样品进行物性、族组成、分子组成与分子碳同位素等有机地球化学分析的基础上,进一步对致密砂岩储层和页岩的无机-有机组成、孔隙分布以及原油在其中的赋存形式进行了研究,并利用生烃动力学模拟实验技术分析了长7段富有机质页岩在生油窗范围内的生烃过程。
本次工作主要获得以下几点结论:(1)盆地范围内延长组致密油和页岩油具有低密度、低粘度和低凝固点的特征,主要与原油高饱和烃含量(一般大于75%)、低芳烃/极性化合物含量(一般低于25%)以及较高含量的低碳数链烷烃有关。
原油正构烷烃的碳同位素组成变化较小(-33‰到-30‰),结合分子标志物和低成熟页岩的热解产物组成特征,认为原油母源主要为长7段湖相I-II型有机质,高等植物来源蜡质的贡献低,为轻质致密油的形成提供了有利的烃源条件。
(2)原油、致密砂岩和页岩抽提物甲基菲异构化比值的大量分析结果表明长7段现今R<sub>o</sub>范围主要在0.8–1.3%之间,致密油与致密砂岩储层抽提物正构烷烃平均δ<sup>13</sup>C值随未出现随成熟度增加明显偏重的趋势,结合模拟实验结果可以将致密油成熟度限定在Easy R<sub>o</sub> 1.4%以下,证明长7段主要处于生油高峰到生油阶段晚期。
鄂尔多斯盆地延安地区古生界钻井液体系优化及应用

。
1 井液体 系技术现状 . 钻
11 井 液 体 系 .钻
的降滤失剂 , 具有抗盐 、 抑制粘土水化 、 调节钻井液流变性的功效。 3现 场 应 用 .
该区块表层 至钻开气层钻井液体系 : 淡水 0 ~ . K A . 0 % P M或 01 1 2 . 3I工程 概 况 . 0 %F 3 7 . A 6 。古生界使用钻井体系为三磺防塌钻井液体系 . 2 具体 配方 延 17 6 井和延 12 6 井为延长石油集团油气勘探公司于 20 年部 08 为 46 - %般土 + .%S ( P P + .%K 9 1 或 F 一 ) O2 04 03 MP 或 S ) O3 H- 3 ( T 1 + .— .% 署的两 口天然气探井 ,通过这两 I井实施 了优化后的钻井液体 系试 = 1 P C . - . %S M +0 1 0 3 D一2 + . — . % C C。 1 01 02 M 验, 在实施过程 中, 适当 了改变了处理技术 , 收到 了良好的效果。 12现场处理技术 32现场实施技术改造 . () 1该段 的处理 应以控制石盒子层井径扩 大为主 . 注意钻井 液的 () 1 气层前处 理技术 : 根据刘家 沟以上地层 岩性特征 . 采用 P M A 抑制性 、 低滤失性及泥质量。 土含量达到 4 — 0/ 注意防塌剂的储 大分子为主的处理主线 ,佐以适 当包被剂使分子链结构更趋 于合理 般 0 5g L 备, 并配合 M N 0 . 1S 一 7 s 一 1 K 一 3 ( f ’1 等改善 调节钻井液为弱碱性 , A 14t 、D 1w、D 2 、 H 9 1 或 1 ) 0 一 保持 p 7 左 右 , H. 5 充分发挥 P M 的絮凝作用 A 钻井液的流变性能 。 失水降至 5d 并使泥饼薄而坚韧 r. r 固相控制以 自然沉淀和化学 絮凝为主 , 适时进行 机械分离 . 严格控制 ( ) 当提高 密度 , 2适 使其 维持在 1 4 1 7 m , . — . ,即可 有助于 防止 钻 井 液密 度 1 1 1 2/m ̄ o O . — . gc O 0 石盒子和山西煤层的坍塌 、 掉块、 净化井筒 。 减少电测遇阻问题 。 () 2 转换技术 : 按照原设计 , 进入石千峰 5 米 . O 钻井液体 系由清水 () 3 k古气层段钻井液处理时应考虑保 护储层 在满足压住 上部 聚合物转 为三磺体 系。由于刘家沟底部 易垮塌 易漏失 . 在原低 固相低 水层及防塌所需最低密度的前提下 , 尽量保持低密度 、 低失水。 密度的基础上 。 先期加入 预水化膨润土浆 . 为后期转换三磺体 系的处 () 4 在进入石千峰 2 — 0 0 3 m起钻 , 下光钻杆( 为保证堵漏效果 和井 理剂提供 良 的功能增效作用 好 下安全 , 不许带钻 头) 进行加压堵 漏防水作业 。 堵漏 压力必须 不小 于 ( ) 常维护技术 : 3日 日常维 护有章有序 , 采取大小分子 , 搭配维护 . 5 MP , . a稳压 lmi 0 O m以上 。 具体配方如下 : 井浆+ ~ %提粘剂+ ~ %桥 严格 以细水长流均匀加入的方法 . 23 67 通过三磺处理剂和少许大分子处理 堵剂+ ~ %F + — %石灰石粉 。 45 D 2 3 为了保证 双级 固井质量和提高钻 井液 剂的搭配使用 。根据钻时与岩屑对比确定大小分子 的比例 . 井液 使钻 加重后地层的承压能力 。在进入石千峰组后 5 m一次性转化 为具有 中的胶体 离子适 中, 0 切力满足悬浮要求 , 具备 良好 的触 变性 . 开泵 减少 气层保 护特点 的钻井液体系 . 完钻井 液钻井 2 小 时. 转化 4 井壁形 成致 循环瞬间的压力激动 密泥饼 。 () 4 马家沟处理技术 : 马家沟地层有硫酸钙夹层 . 对钻 井液体 系污 () 5 如果起下钻 ( 接单根 ) 有遇阻现象应及 时配稠浆清洗井 眼 . 将 染较大 , 主要表现为粘切迅速增加 。 滤失量增大 . 滤饼加厚 。因此当钻 沉砂或掉块清洗干净后 , 再重新 下钻 和钻进 , 以防阻卡。 遇石 膏夹层时 , 采取“ 沉降( a 0 )抗击 ( H - A ) = 护( N2 , C + N ,P N + J I  ̄ 三磺处理 () 6 在井浆基础上加人 酸溶 屏蔽暂堵剂 , Q 一 , S 3 . 如 S 2 Q 一 等 加量 剂 )的方法 。 ” 2 3 同时加入强抑制剂 02 0 % A 14 - %. . . M N 0 等 —3 33 -应用效果分析 () 7在气层钻井过程中及固井前 均要维护好该保护层的性 能。 通过两 口井 的试验 , 取得了以下 一些 明显效果 . 效果对比见表 l ( ) 层段钻完后钻进 口袋 时应提高粘度 和切力 . 8气 充分循环清洗 () 1 钻井液性能稳定 : 17井 、 12井钻井液性 能稳 定 , 延 6 延 6 密度 井眼, 然后起钻 电测 , 确保电测顺 利。 得到有效控制 .密度均控制在 1 7/ ] . g m 以下 .而延 17 0 c 6 井的邻井延 5 .3, 3滤失量为 7 。 c ml () 起钻时 , 9在 勤灌钻井 液和平稳操作 . 场准备 5 吨左 右的 1 0井泥浆密度最高达 11 异 m , 在井 O 石灰石粉 . 以防井喷压井用 () 2 井下复杂情况减少 : I试验井 泥饼 薄且致 密 . 两= I 滤失量明显降 低, 井壁稳定 , 无坍塌 、 掉块 以及 阻卡现象发生 。 电测 、 下套管 、 固井 均 13 _体系存在问题 是 缺少维护井壁稳定 的钾基类 、 胺基类离子 , 对维护井壁稳定 次成功 。 () 3 钻井 周期缩短 : 钻井 液性能的稳定 , 井下 复杂事故 的减少 , 缩 带来 困难 。 二是无大分子长链聚合物存在 , 减少 了钻井液的絮凝作用 . 短了钻井周期 , 减少 了储层伤害。延 17 的钻井 周期 为 5 6井 7天 , 而邻 体系固相含量不能有效及时的清除 . 影响体系的密度的有效控制 。 井延 1 0 5 井为 7 天 延 1 2 5 6 井钻井周期为 4 天 . 6 而邻井延 1 7 2 井为 2三 磺 钻 井 液体 系优 化 .
鄂尔多斯盆地富县区块强抑制强封堵防塌钻井液技术

DOI: 10.12358/j.issn.1001-5620.2021.04.010鄂尔多斯盆地富县区块强抑制强封堵防塌钻井液技术陈晓华1,2, 邱正松1, 冯永超2, 暴丹1(1. 中国石油大学(华东)石油工程学院,山东青岛 266580;2. 中国石油化工股份有限公司华北油气分公司,郑州 450006)陈晓华,邱正松,冯永超,等. 鄂尔多斯盆地富县区块强抑制强封堵防塌钻井液技术[J]. 钻井液与完井液,2021,38(4):462-468.CHEN Xiaohua, QIU Zhengsong, FENG Yongchao, et al.An anti-collapse drilling fluid with strong inhibitive and plugging capacity for use in the Fuxian block in Ordos basin[J]. Drilling Fluid & Completion Fluid ,2021, 38(4):462-468.摘要 针对鄂尔多斯盆地富县区块井壁失稳技术难题,从复杂地层的矿物组成、微观结构和理化性能角度,揭示了富县区块刘家沟组、石千峰组和石盒子组井壁失稳机理。
泥岩中黏土含量较高,地层孔隙、裂缝发育,为泥页岩水化提供了空间。
结合“多元协同”井壁稳定理论,提出“物化封堵/固结井壁阻缓压力传递—加强抑制黏土水化性能—合理密度支撑井壁”的防塌钻井液技术对策。
通过单剂优选和配方优化,构建了适用于富县区块的强抑制强封堵防塌钻井液体系,该钻井液体系流变性良好,高温高压滤失量仅为8.4 mL ,抑制防塌、封堵能力强,滚动回收率大于90%,400 μm 裂缝承压能力达到6 MPa ,储层保护性能良好。
现场应用表明,新研制的强抑制强封堵钻井液体系能有效控制刘家沟组、石千峰组和石盒子组等地层的缩径、坍塌,显著降低了井径扩大率,提高了机械钻速,无井下复杂事故发生,为保证富县区块“安全、高效”的钻井施工提供了钻井液技术保障。
鄂尔多斯盆地王盘山区延长组储层微观孔隙结构及渗流特征表征

鄂尔多斯盆地王盘山区延长组储层微观孔隙
结构及渗流特征表征
鄂尔多斯盆地王盘山区延长组是中生界的砂岩储层,是中国的一个重
要页岩气勘探区。
近年来,随着页岩气勘探的进行,对储层微观孔隙
结构及渗流特征的表征显得尤为重要。
本文将围绕“鄂尔多斯盆地王
盘山区延长组储层微观孔隙结构及渗流特征表征”展开讨论。
一、储层微观孔隙结构的研究
王盘山区延长组储层中的微观孔隙结构研究可以通过扫描电镜观察到。
由于延长组储层是石英砂岩主导,其孔隙结构主要包括溶孔、颗粒间孔、颗粒内孔和微裂缝等。
通过寻找砂粒表面的溶孔和颗粒间孔以及
颗粒内部的孔隙度,可以初步了解储层的孔隙结构特征,并为后续的
渗流模拟提供了基础数据。
二、渗流特征的研究
延长组储层具有较高的渗透性和渗流能力,与页岩气勘探密切相关。
测井试验是一种常用的确定储层渗透性的方法。
通过测量周向和径向
渗透率,可以深入探究储层渗透性的分布特征和渗流通道的走向。
同时,利用数值模拟技术对储层的渗流特征进行模拟也是一种常用的研
究方法。
在储层渗透性数据的基础上,结合地质构造等相关资料,通
过数值模拟技术可以进一步探讨储层渗流通道的特征和方向。
三、综合分析
通过以上两步骤的研究,我们可以对鄂尔多斯盆地王盘山区延长组储
层的微观孔隙结构和渗流特征进行表征,从而为后续的勘探和开发提
供科学依据。
总体来看,鄂尔多斯盆地王盘山区延长组储层的微观孔隙结构和渗流特征表征的研究,将为页岩气的勘探和开发提供重要的科学依据。
同时,这项工作也需要不断深入,进一步提高研究数据的准确性和可靠性。
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选取 钻井 过程 中井 壁失 稳 比较严 重 的 6口页 岩气 井. 对 其 失 稳 井 段 的 岩 屑进 行 X 衍 射 分 析 , 得 到 全 岩 矿物 和黏 土矿 物分 析结 果 , 如图 1 、 图 2所示 。
4O
堡
3 0
皿 唧
葵2 0
1 0
0
柳评 1 7 2 井 砂岩
分 散能 力
图 2 延 长 组 长 7段 失 稳 井段 黏 土矿 物 组 成
将 水化 能 力较 强 的泥岩样 品粉碎 成末 ,过 2 0 0目 筛 子 .每 次取 5 g泥岩粉 末 装入 实 验筒 ,烘 干并 在 1 0
5 1 0
断
块
油
气
田
MP a的压 力 下静 置 5 mi n .测 定其 在 清 水 中 的膨 胀 动 态, 结果 如表 l 所示 。
2 . 2 泥 页岩 膨胀 率
察
。
葚 。
0
柳评 1 7 2 井 柳评1 7 2 井 砂岩 页岩
延长 4 井
延长 7 井
取样井
延 长 8 井
延长 1 6 井
柳评 1 8 1 井
采 用双 通道 泥 页岩 膨胀 仪测 定延 长 4井 页 岩岩 屑
清水 中的膨 胀 高度 和膨 胀率 ,来 考 察该 区 页岩 的水 化
柳 评1 7 2 井 页岩
延长 4 井
延长 7 井 取样井
延 长 8 井
延Байду номын сангаас 1 6 井
柳评 1 8 1 井
图 1 延 长 组 长 7段 失 稳 井 段 全 岩 矿 物 组成
从图 1 、 图 2可 以看 出 , 柳评 1 7 2等 6 口井 的页 岩
储 层 以黏土 矿 物 、 石 英 和长 石为 主 , 黏土 矿 物总 质量 分
第 2 O卷 第 4期
高莉 . 等. 鄂 尔 多 斯 盆 地 延 长 组 页 岩 气 井 壁 稳 定 钻 井 液
鄂尔 多斯 盆地 延 长组 长 7和 长 9段 富 含有 机 质 的
态 复杂 。
泥 页 岩发 育 . 页岩 气储 量 丰富 , 页 岩气 开发 水平 井 钻井 过 程 中裸 眼水 平段 井 漏 、 井 塌等 问题突 出 。 为 解决 该 区 页岩气 开 发 中 的井 壁 稳定 问题 ,需 优选 一 套井 壁稳 定 性 能 良好 的钻 井液 体 系 。 目前 , 针 对页 岩气 钻 井 , 我 国 尚未形 成 系统 的钻 井 液体 系 :国外 最 常用 的是 油 基钻
80
60
数 都 比较高 ( 1 9 %~ 3 6 %) 。黏 土矿 物 以伊 利 石 和伊蒙 混 层为主, 相 对质 量 分数 分 别 为 4 3 %~ 6 4 %和 2 4 %~ 4 2 %; 不 同井 的绿 泥石 质 量分 数变 化 较大 ,相 对 质量 分数 为 4 %~ 2 0 %. 其 中 4口井 的绿 泥石 质 量分 数 在 1 2 %以 上 , 不 含蒙脱 石 。 伊 蒙 混层 为非 膨胀 性 和膨 胀性 黏 土相 间 , 导致 水 化非 均匀 性膨 胀 , 减 弱 了泥 页岩 的结 构强 度 。
井液 , 其 中包 括 全油 基 钻 井 液 、 乳 化 钻井 液 、 可逆 乳 化 钻 井液 ( 未 来方 向) 以及 合成 基 钻井 液 。 为此 , 本文从 单 剂 优 选人 手 . 经大 量 实验 形 成 了井 壁 稳 定 、 性能优 良、 成 本低 廉 的页 岩气 水平 井油 包 水乳 化钻 井 液体 系 。
表 1 延 长 4井 页 岩 膨 胀 率
价乳 化剂 性能 的指 标 ,加 重热 滚搅 拌后 油包 水乳 状 液 的破 乳 电压作 为优 选润湿 剂性 能 的指标 。主乳化 剂 和 辅乳 化 剂协 同保 持 油水乳 状液 稳定 ,润 湿剂 的加 入 可 以润湿 加重 剂 ( 重 晶石 ) , 提 高乳状 液体 系稳 定性 。 最 终 辅 乳化 剂选 择油 酸 , 润 湿剂 选择 O P 一 4 。 有 机 土 的加入 有助 于提 高 W/ O乳状 液 稳定 性 , 并 可提 高体 系黏度 与动 切力 :加入 降滤 失剂 有 机褐煤 可 以降 低 A P I 滤失量 , 对乳 化稳 定性 起到 一定增 强作 用 。 另外 , C a C 1 溶液 能够通 过 控制水 相 活度 减少 自由水侵
2 井 壁 失稳 因 素 分 析
页 岩气 井 壁 失稳 具 有 显 著 的力 学 化 学耦 合 特 征 , 造成 了页岩气 钻井 中 7 0 %以上 的井 眼问题 l 7 。 钻 井 液 穿过 地层 裂 隙 、 裂缝 和 弱 的层 面 后 , 钻 井 液与 页岩 相互 作用 改变 了页岩 的孑 L 隙压力 和 强度 。最 终影 响到 页 岩 的稳 定性 。 对 于微裂缝 较 发育 、 地 层胶结 差 的水 敏性 页
2 . 1 地 层 矿 物 组 分
层 、韵 律层 组 成 。储 层 极 其 致 密 ,孔 隙 度 为 4 . 2 2 %~
6 . 5 l %, 基质渗透率在 1 . 0  ̄ 1 0 m 以下 , 同时 页 岩 气 主 要有 吸 附态 、 溶解 态 和游 离态 3种 赋存 状 态 , 流动 状
岩 。岩 性 致 密 , 裂缝 、 页 理 发育 , 单层厚度 5 0 ~ 6 0 m, 分 布稳 定 。 由深 灰 、 灰 黑 色厚 层泥 页 岩或 炭质 泥 岩与灰 绿 色、 深 灰色 泥 质粉 砂 岩 、 粉砂 质 泥 岩 、 粉一 细砂 岩 的薄 互
含水 量 的增 加 和 胶结 强 度 的减 弱改 变 了地层 强 度 , 引 起 应 力集 中 , 从 而诱 发井 壁 失稳 。
综 合分 析 以上 储 层特 征 ,延长组 长 7段 储层 具 有 低 孔特 低 渗 、 水 平层 理 天 然 裂缝 发 育 、 非 均 质性 严 重 、
黏 土矿 物质 量分数 高 等特 点 。采用 水平 井加 分段 压 裂
工程 技 术 , 是 开发 该 区页岩 气 的有效 方法 。 但水 平井 钻 井 过程 中泥 页岩水 化 膨胀严 重 , 井壁 稳定 问题 突 出 。
岩地 层 . 滤液 进入 会破 坏 泥 页岩 的胶 结性 l 9 _ m ] 。近井 壁
1 储 层 地 质 特 征
鄂 尔 多斯 盆地 页 岩气水 平 井 目的层 长 7段 属 于三
叠 系 上统 延 长组 . 垂深 l 5 2 9 . 5 ~ 1 5 4 3 . 5 m, 岩 性 为 泥 页