压裂用滑溜水体系技术规范
ICS
DB
陕西省地方标准
DB XX/ XXXXX—XXXX
压裂用滑溜水体系技术规范
Technical specifications of Sliding water system for fracturing
(征求意见稿)
XXXX - XX - XX发布 XXXX - XX - XX实施
陕西省质量技术监督局 发布 DBXX/ XXXXX—XXXX
I 目 次
前言 ................................................................................ Ⅱ
1 范围 .............................................................................. 1
2 规范性引用文件 .................................................................... 1
3 术语和定义 ........................................................................ 1
3.1 滑溜水体系 ...................................................................... 1
4 技术要求 .......................................................................... 1
5 性能测定 .......................................................................... 2
5.1 仪器、设备 ...................................................................... 2
5.2 滑溜水体系pH值测定 ............................................................. 2
5.3 滑溜水体系表观粘度测定 .......................................................... 2
5.4 滑溜水体系表界面张力 ............................................................ 2
5.5 滑溜水体系与地层流体配伍性测定 .................................................. 2
5.6 滑溜水体系粘土防膨率测定 ........................................................ 3
5.7 压裂液降阻率测定 ................................................................ 3
5.8 滑溜水体系对岩心基质渗透率损害率测定 ............................................ 4
DBXX/ XXXXX—XXXX
II 前 言
本标准按照GB/T 1.1-2009 标准化工作导则给出的规则编写。
本标准由陕西延长石油(集团)有限责任公司提出。
本标准由陕西省能源局归口。
本标准起草单位:陕西延长石油(集团)有限责任公司。
本标准主要起草人:王香增、高瑞民、雷晓岚、吴金桥、高志亮、段玉秀。
本标准首次发布。 DBXX/ XXXXX—XXXX
1 压裂用滑溜水体系技术规范
1 范围
本标准规定了压裂用滑溜水体系的技术指标、配制方法及性能评价方法。
本标准适用于油气田水力压裂用滑溜水体系的配制和性能评价。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
SY/T 5107-2005 水基压裂液性能评价方法
SY/T 5336-1996 常规岩心分析方法
SY/T 5370-1999 表面及界面张力测定方法
SY/T 5971-1994 注水用粘土稳定剂性能评价方法
SY/T 6074-1994 植物胶及其改性产品性能测定方法
SY/T 6376-2008 压裂液通用技术条件
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1 滑溜水体系
使用降阻剂和其他助剂配成的水基压裂液。
4 技术要求
滑溜水体系通用技术指标见表1。
表1 滑溜水体系通用技术指标
项目 指标
pH 6~8
表观黏度,mPa·s ≤ 10.0
表面张力,mN·m-1 ≤ 28.0
界面张力,mN·m-1 ≤ 1.0
破乳率,% ≥ 95.0
配伍性 无沉淀或絮凝
粘土防膨率,% ≥ 80.0
降阻率,% ≥ 50.0
岩心渗透率损害率,% ≤ 15.0 DBXX/ XXXXX—XXXX
2 5 性能测定
5.1 仪器、设备
a)药物天平:感量0.01g;电子天平:感量 0.0001g;
b)广泛pH试纸或pH计;
c)秒表:精度为0.1s;
d)搅拌器:吴茵(waring)混调器或同类产品;
e)常压同轴圆筒旋转粘度计:范35型或同类6速旋转粘度计;
f)容量瓶、Φ100G#4、Φ100G#5玻璃过滤漏斗、具塞刻度比色管;
g)气体渗透率测试仪(符合SY/T5336-1996规定的产品);
h)电热恒温水浴锅:工作温度为室温~1000℃,控温精度±1℃;
i)电热恒温干燥箱:工作温度为室温~200℃或250℃,控温精度±1℃;
j)表界面张力测试仪(符合5370-1999规定的产品);
k)离心机:转速0~2000r/min;
l) 固体样品粉碎机:JW-1或同类产品;
m)页岩膨胀测试仪:NP-01型,精度0.01mm;
n) 多功能流动回路仪;
o) 高温高压岩心流动实验仪;
p) 真空泵(抽气流量2L~4L/S,额定真空度为6.66×10-2Pa);
q) 压力表:2只,量程0~60MPa。
5.2 滑溜水体系pH值测定
用pH试纸或pH计测定滑溜水体系的pH值。
5.3 滑溜水体系表观粘度测定
滑溜水体系的表观粘度测定按SY/T 6074-1994中6.4执行。
5.4 滑溜水体系表界面张力
以煤油和滑溜水体系界面作油水界面,测定界面张力。表面和界面张力测定按SY/T 5370-1999执行。
5.5 滑溜水体系与地层流体配伍性测定
5.5.1 滑溜水体系破乳率测定
滑溜水体系的破乳率测定按SY/T 5107-2005中6.15.1执行。
5.5.2 滑溜水体系与地层水配伍性观察:滑溜水体系与地层水按1:2,1:1,2:1的体积比混合,观察现象。
5.5.3 滑溜水体系添加剂之间配伍性观察:将压裂液添加剂按配方要求顺序依次加入,观察现象。
5.6 滑溜水体系粘土防膨率测定
滑溜水体系的粘土防膨率测定按SY/T 5971-1994执行。 DBXX/ XXXXX—XXXX
3 5.7 压裂液降阻率测定
5.7.1 室内测定降阻率:实验室测定滑溜水体系降阻率按SY/T 6376-2008中7.13.1执行。
5.7.2 现场测定降阻率:现场测定滑溜水体系降阻率按SY/T 6376-2008中7.13.2执行。
5.8 滑溜水体系对岩心基质渗透率损害率测定
滑溜水体系对岩心基质渗透率损害率测定按SY/T 5107-2005中6.10执行。
_________________________________
压裂液通用技术条件
压裂液通用技术条件
一、压裂液概述
压裂液是在井中注入的一种特殊液体,用于增加裂缝渗透性以增加油气井产量。压裂液主要由基础液体、添加剂和颗粒物组成。
二、压裂液技术要求
1. 基础液体要求
(1) 基础液体应具备良好的可控性和溶解性,以便满足不同地质条件下的需要。
(2) 基础液体应具备一定的低温稳定性和高温稳定性,在井口温度变化较大的情况下保持稳定。
(3) 基础液体应具备较低的粘度,以便能够快速在裂缝中传递压力和形成压裂裂缝。
2. 添加剂要求
(1) 添加剂应具备较好的生物降解性,以减少对环境的影响。
(2) 添加剂应具备良好的稳定性,能够在高温高压条件下保持活性。
(4) 添加剂应具备较高的溶解度,以便与基础液体充分混合。
3. 颗粒物要求
(1) 颗粒物应具备较好的流动性,能够在压裂液中均匀悬浮。
(2) 颗粒物应具备较高的破裂压力,以便在注入过程中能够产生足够的裂缝压力。
(1) 密度范围:0.8-2.5 g/cm³
(3) pH范围:5-10
(4) 低温稳定性:-20℃至井口温度
(1) 生物降解性:符合地方环保标准
(3) 黏滞度增强剂用量:0.1-1.0%
(2) 流动性:流动性良好
(3) 破裂压力:>5000 psi 以上为压裂液通用技术条件,具体参数可根据不同油气井地质条件和工艺需求进行调整。
套管滑套压裂工艺技术
套管滑套压裂工艺技术
套管滑套压裂工艺技术是一种利用高压泵将压裂液体注入井壁中,以增强地层渗透性和提高油井产能的技术。在油田勘探和开发中广泛应用,具有操作简单、效果明显等优点。
套管滑套压裂工艺技术主要步骤如下:
首先,进行作业前的准备工作。包括选址、井眼设计、井身清洗、套管下入等。选好钻井地点后,进行井眼设计,确定井径、设计套管等。然后进行井身清洗,将井壁中的杂质清除干净。最后将套管下入井。
其次,进行套管固井。套管下入后,进行固井操作。通过注入水泥浆,将井壁固定住,避免井壁塌陷。
然后,进行套管滑套压裂。将套管滑入井内,与套管固井间留一定的间隙,形成套管滑套。然后,利用高压泵将压裂液体注入套管滑套中,产生高压,使压裂液体进入地层裂缝中,扩大油井产能。
接下来,进行压裂液体回收与处理。在压裂过程中,压裂液体会携带地层中的油气等物质一起流出井口。对于这部分流出的压裂液体,需要进行回收和处理,以防止对环境造成污染。
最后,进行产能测试和评估。压裂完毕后,需要对油井进行产能测试和评估,确定压裂的效果。通过测试和评估,可以了解到底裂缝扩展情况如何,油井产能有没有提高等信息。
总的来说,套管滑套压裂工艺技术是一种有效增强地层渗透性和提高油井产能的方法。通过高压泵将压裂液体注入井壁中,形成裂缝,扩大油井的产能。在实际应用中,需要注意操作规范,确保施工质量。此外,也要重视压裂液体的回收和处理,以保护环境。通过不断优化和改进该工艺技术,可以更好地应对油田开发的需求,提高油井产能,实现经济效益。
新疆油田压裂返排液处理技术
新疆油田压裂返排液处理技术
摘要:进入新时代以来,社会的快速发展,推动了我国科学技术的不断进步。目前“水平井+体积压裂”已经成为新疆油田公司增储上产的主要开发模式,随着该开发模式的广泛应用,压裂返排液的处理成为亟待解决的问题。为了提高压裂返排液中胍胶和无机盐等有效成分的利用率,同时降低采油厂处理站的处理难度,从复配压裂液和回注油层两个方面进行考虑,分别采用“除油—沉降—杀菌”处理工艺和“氧化破胶—混凝沉降—过滤”处理工艺对压裂返排液进行处理。通过检测两种工艺处理后的水质,证明两种工艺处理后的压裂返排液能够满足SY/T6376—2008《压裂液通用技术条件》、Q/SY02012—2016《压裂酸化返排液处理技术规范》、Q/SY0030—2015《油田注入水分级水质指标》,从而实现了新疆油田压裂返排液的有效循环利用,降低了企业的用水成本。
关键词:新疆油田;压裂返排液;处理技术;回注;复配压裂液
引言
随着科技的进步,人们活动范围越来越大,对于自然的破坏越来越剧烈,污染也越来越严重,在采油的过程中,反排液是会对自然造成极大的污染的液体,这种液体非常黏稠,富含盐量,是一种影响非常大的污染液。现阶段,我国很多开采油田的企业都有相应的处理措施,就是将反排液处理的,并通过常规工艺处理注水。该过程在回流分离过程中没有设置特殊和复杂的组件,导致回流的适应性差。当原水回流量大时,对现有处理系统影响较大,严重导致系统关闭。油田回流液保持其对液态组分压裂液的影响。“保留其对压裂液配液有用的成份,定点清除有害成份,全部处理后,能直接回用配液”的特殊工艺。这种技术将反排液进行处理,能够有效的解决污染问题,最大限度地减少回流液的容量,降低白酒的成本。中国非常规油气资源和大型压裂工程,循环水资源,实现零排放效应,降低压裂作业综合成本的最佳途径具有重要的经济价值和环境意义。
滑套式水力喷射分段压裂技术
滑套式水力喷射分段压裂技术
【摘要】滑套式水力喷射分段压裂技术将投球打滑套工艺同水力喷射相结合。施工时从油管投入相应尺寸阀球,打开喷枪内置滑套,同时封堵下层。然后地面加压,在喷嘴形成高速射流,切开套管,水泥环,在地层中形成一定直径和深度的孔眼;同时油套环空小排量注入,使得环空压力略低于地层破裂压力,继续喷射,即可在喷射点形成裂缝。本层施工结束后,再从油管投入相应尺寸阀球,打掉上层喷枪滑套,封堵本层,即可进行上层施工。依此投入由小到大阀球可实现分层压裂。
【关键词】滑套式 水力喷射
1 引言
滑套式水力喷射分段压裂工艺是基于定点水力喷射基础上研发的。滑套式水力喷射压裂工艺可以实现多层压裂,且无须拖动管柱,只需按顺序逐级投入由小到大阀球。操作简单、施工周期短、造缝位置准确、作业成本低,避免了机械封隔器分段压裂时可能带来的封隔器卡阻问题,适用于大部分水平井和直井分层段压裂,对于已射孔、井段大、无隔层压裂井改造非常有针对性。目前压裂公司已在辽河油区内外成功施工了6口井(4口直井、2口水平井),效果显著。
2 技术原理
滑套式水力喷射是将水力喷射和打滑套分层技术相结合的一门工艺技术。
水力喷射由油管及环空挤压共同完成。通过安装在施工管柱上的水力喷射工具,高压能量转换成动能,产生高速射流冲击(或切割)套管和岩石,在地层形成一个(或多个)喷射孔道,完成水力射孔。高速流体的冲击作用在近井地带产生微裂缝,裂缝产生后环空增加一定压力使产生的微裂缝得以延伸,实现水力喷射压裂。同时由于喷嘴出口周围流体速度最高,其压力最低,故流体会自动泵入裂缝而不会流到其它地方。环空的流体也会在压差作用下进入射流区被吸入地层(图1)。
滑套式水力喷射分段压裂工艺是基于水力喷射基础上研发的。在喷枪内安置滑套,由销钉固定。从油管投入钢球,销钉在一定压差下剪断,滑套打落,喷嘴露出,同时钢球落入球坐,封堵下层,然后进行水力喷射。
3 技术优势
体积压裂 03
体积压裂
体积压裂是指在水力压裂过程中,使天然裂缝不断扩张和脆性岩石产生剪切滑移,形成天然裂缝与人工裂缝相互交错的裂缝网络,从而增加改造体积,提高初始产量和最终采收率。
1.1 体积压裂机理
体积压裂的作用机理:通过水力压裂对储层实施改造,在形成一条或者多条主裂缝的同时,使天然裂缝不断扩张和脆性岩石产生剪切滑移,实现对天然裂缝、岩石层理的沟通,以及在主裂缝的侧向强制形成次生裂缝,并在次生裂缝上继续分支形成二级次生裂缝,以此类推,形成天然裂缝与人工裂缝相互交错的裂缝网络。从而将可以进行渗流的有效储层打碎,实现长、宽、高三维方向的全面改造,增大渗流面积及导流能力,提高初始产量和最终采收率。
体积压裂的提出,是基于体积改造这一全新的现代理论而提出。
体积改造理念的出现,颠覆了经典压裂理论,是现代压裂理论发展的基础。常规压裂技术是建立在以线弹性断裂力学为基础的经典理论下的技术。该技术的最大特点就是假设压裂人工裂缝起裂为张开型,且沿井筒射孔层段形成双翼对称裂缝。以1条主裂缝实现对储层渗流能力的改善,主裂缝的垂向上仍然是基质向裂缝的“长距离”渗流,最大的缺点是垂向主裂缝的渗流能力未得到改善,主流通道无法改善储层的整体渗流能力。后期的研究中尽管研究了裂缝的非平面扩展,但也仅限于多裂缝、弯曲裂缝、T 型缝等复杂裂缝的分析与表征,但理论上未有突破。而“体积改造”依据其定义,形成的是复杂的网状裂缝系统,裂缝的起裂与扩展不简单是裂缝的张性破坏,而且还存在剪切、滑移、错断等复杂的力学行为(图1)。
1.2 体积压裂的地层条件
1)天然裂缝发育,且天然裂缝方位与最小主地应力方位一致。在此情况下,压裂裂缝方位与天然裂缝方位垂直,容易形成相互交错的网络裂缝。
天然裂缝的开启所需要的净压力较岩石基质破裂压力低50%。同样,有模型研究复杂天然裂缝与人工裂缝的关系,以及天然裂缝开启的应力变化等,建立了天然裂缝发育与扩展模型,研究表明,在体积改造中,天然裂缝系统会更容易先于基岩开启,原生和次生裂缝的存在能够增加复杂裂缝的可能性,从而极大地增大改造体积。图2(左)为西南某储层的页岩露头在外力作用下形成的复杂缝网,图2(右)是体现体积改造形成既有主缝,又有分枝缝,以及纵横交错缝网系统的示意图。而这些天然裂缝的开启以及是否能够形成缝网,与储层的岩石力学参数也有密切的关系。
体积压裂
体积压裂
体积压裂是指在水力压裂过程中,使天然裂缝不断扩张和脆性岩石产生剪切滑移,形成天然裂缝与人工裂缝相互交错的裂缝网络,从而增加改造体积,提高初始产量和最终采收率。
1.1 体积压裂机理
体积压裂的作用机理:通过水力压裂对储层实施改造,在形成一条或者多条主裂缝的同时,使天然裂缝不断扩张和脆性岩石产生剪切滑移,实现对天然裂缝、岩石层理的沟通,以及在主裂缝的侧向强制形成次生裂缝,并在次生裂缝上继续分支形成二级次生裂缝,以此类推,形成天然裂缝与人工裂缝相互交错的裂缝网络。从而将可以进行渗流的有效储层打碎,实现长、宽、高三维方向的全面改造,增大渗流面积及导流能力,提高初始产量和最终采收率。
体积压裂的提出,是基于体积改造这一全新的现代理论而提出。
体积改造理念的出现,颠覆了经典压裂理论,是现代压裂理论发展的基础。常规压裂技术是建立在以线弹性断裂力学为基础的经典理论下的技术。该技术的最大特点就是假设压裂人工裂缝起裂为张开型,且沿井筒射孔层段形成双翼对称裂缝。以1条主裂缝实现对储层渗流能力的改善,主裂缝的垂向上仍然是基质向裂缝的“长距离”渗流,最大的缺点是垂向主裂缝的渗流能力未得到改善,主流通道无法改善储层的整体渗流能力。后期的研究中尽管研究了裂缝的非平面扩展,但也仅限于多裂缝、弯曲裂缝、T 型缝等复杂裂缝的分析与表征,但理论上未有突破。而“体积改造”依据其定义,形成的是复杂的网状裂缝系统,裂缝的起裂与扩展不简单是裂缝的张性破坏,而且还存在剪切、滑移、错断等复杂的力学行为(图1)。
1.2 体积压裂的地层条件
1)天然裂缝发育,且天然裂缝方位与最小主地应力方位一致。在此情况下,压裂裂缝方位与天然裂缝方位垂直,容易形成相互交错的网络裂缝。
天然裂缝的开启所需要的净压力较岩石基质破裂压力低50%。同样,有模型研究复杂天然裂缝与人工裂缝的关系,以及天然裂缝开启的应力变化等,建立了天然裂缝发育与扩展模型,研究表明,在体积改造中,天然裂缝系统会更容易先于基岩开启,原生和次生裂缝的存在能够增加复杂裂缝的可能性,从而极大地增大改造体积。图2(左)为西南某储层的页岩露头在外力作用下形成的复杂缝网,图2(右)是体现体积改造形成既有主缝,又有分枝缝,以及纵横交错缝网系统的示意图。而这些天然裂缝的开启以及是否能够形成缝网,与储层的岩石力学参数也有密切的关系。
低吸附耐高矿化度滑溜水体系研制与现场应用
第37卷第4期2020年12月25日油田化学OilfieldChemistryVol.37No.425Dec,2020
文章编号:1000-4092(2020)04-616-07
低吸附耐高矿化度滑溜水体系研制与现场应用*
马应娴1,2,马乐瑶3,郭建春2,周瀚4,熊雨佳5,陈晔希4,车继明6
(1.西南石油大学石油与天然气工程学院,四川成都610500;2.油气藏地质及开发工程国家重点实验室(西南石油大学),四川成都610500;3.中国石化股份胜利油田分公司胜利采油厂,山东东营257000;4.中国石油集团川庆钻探工程有限公司井下作业公司,四川成都610051;5.中国石油集团川庆钻探工程有限公司地质勘探开发研究院,四川成都610051;6.中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿,四川遂宁629000)
摘要:为降低压裂用滑溜水对储层的吸附伤害和实现产出水直接配制,提高回收再利用率,基于耐高矿化度、低吸附的要求,通过引入极性阳离子片段设计并制备了一种高耐盐低吸附降阻剂NY,将NY与助排剂、黏土稳定剂等添加剂复配得到滑溜水体系,对滑溜水配方进行了优化,评价了滑溜水的综合性能,并在四川盆地页岩区块进行了现场应用。结果表明,降阻剂NY的耐盐降阻性能良好,在高矿化度(≤300g/L)下的降阻率大于70%,并与各添加剂的配伍性良好。滑溜水的耐盐降阻性能良好,在矿化度为0300g/L的条件下,滑溜水体系的起黏时间均小于60s,表观黏度为13mPa·s,表面张力均小于30mN/m,防膨率均大于80%,页岩吸附量≤3.66mg/g,各项指标均满足行业标准与现场压裂需求。现场实施8口井,施工成功率100%,产出水重复利用率100%。与普通耐盐滑溜水相比,该滑溜水吸附性和对储层的伤害低,液体综合成本降低17%,单井产量提升44%,现场应用效果显著。图4表7参21关键词:页岩气;水力压裂;滑溜水;低吸附;高耐盐中图分类号:TE357.1+2文献标识码:ADOI:10.19346/ki.1000-4092.2020.04.009
滑溜水技术简介
项目名称 指标
外观 浅白色透明均匀液体
pH值 7-8
降阻率 ≥70
表面张力:mN·m-1 ≤28
界面张力:mN·m-1 ≤10-2
防膨率 ≥60
体系特点:
1、连续配制、在线添加,真正实现了大排量的施工要求且配制操作简便;
2、滑溜水优良的低摩阻性能,在节约能量的同时更是降低了对储层的伤害;
3、无不溶残渣,且配伍性良好,更大程度地提高作业的成功率;
4、压裂液靠液体聚合物溶解后的本身粘度携砂,使得支撑剂更容易切入,支撑剂的添加能够促进流体更加稳定,携带支撑剂的能力更加优良,因此可以有效的提高砂比;
5、适用范围广,可应用于常规油井、水井、气井压裂,也可用于页岩气、煤层气高砂比的压裂工艺中,完善现有压裂工艺。适用于各种支撑剂,包括石英砂,陶粒砂,树脂包层砂等不同类型规格的支撑剂。
现场应用:
新木嫩1井目的层段
层位 层号 解释井段(m) 厚度(m) 孔隙度(%) 渗透率(10-3µm2) 含油饱和度(%) 泥质含量(%) 岩性 解释结果
3 11+12 1685.4-1706.2 20.8 16.36 12 50.14 24.28 砂岩 油层
6 18 1751.2-1754.8 3.6 16.93 21.46 59.83 14.02 砂干层 岩
施工设计:
(1) 根据井网及储层物性进行裂缝模拟产能预测软件优化设计,优化合理的半缝长为100-130m;缝高40-60m,全井设计加40-70目86MPa陶粒10m3, 30-50目69Mpa陶粒15m3,20-40目52Mpa陶粒10m3,配置总液量1438m3;
(2)压裂施工排量6-4 m3/min;
(3)预测最大排量下施工压力:43.6MPa;
施工及采油跟踪:
1) 现场施工顺利,完全达到了设计排量;
2) 在设定泵压下,排量最达可达近9方/分的排量; 3) 返液速度快,采油恢复周期短;
4) 施工后初期出液量达到了试采时水平,日产油液可达5方;
压裂用滑溜水体系技术规范
压裂用滑溜水体系技术规范
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DB XX/ XXXXX—XXXX
压裂用滑溜水体系技术规范
Technical specifications of Sliding water system for fracturing
(征求意见稿)
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目次
前言 (Ⅱ)
1 范围 (1)
2 规范性引用文件 (1)
3 术语和定义 (1)
3.1 滑溜水体系 (1)
4 技术要求 (1)
5 性能测定 (2)
5.1 仪器、设备 (2)
5.2 滑溜水体系pH值测定 (2)
5.3 滑溜水体系表观粘度测定 (2)
5.4 滑溜水体系表界面张力 (2)
5.5 滑溜水体系与地层流体配伍性测定 (2)
5.6 滑溜水体系粘土防膨率测定 (3)
5.7 压裂液降阻率测定 (3)
5.8 滑溜水体系对岩心基质渗透率损害率测定 (4)
前言
本标准按照GB/T 1.1-2009 标准化工作导则给出的规则编写。
本标准由陕西延长石油(集团)有限责任公司提出。
本标准由陕西省能源局归口。 本标准起草单位:陕西延长石油(集团)有限责任公司。
本标准主要起草人:王香增、高瑞民、雷晓岚、吴金桥、高志亮、段玉秀。本标准首次发布。
压裂用滑溜水体系技术规范
1 范围
本标准规定了压裂用滑溜水体系的技术指标、配制方法及性能评价方法。
本标准适用于油气田水力压裂用滑溜水体系的配制和性能评价。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
SY/T 5107-2005 水基压裂液性能评价方法
SY/T 5336-1996 常规岩心分析方法
SY/T 5370-1999 表面及界面张力测定方法
SY/T 5971-1994 注水用粘土稳定剂性能评价方法
滑溜水压裂液标准
滑溜水压裂液是一种用于增强井壁和油气田开采的化学液体,由多种化学物质组成。在油气田开采中,滑溜水压裂液被注入到钻孔中,在高压作用下将岩石压裂,从而提高油气田渗透率。滑溜水压裂液的配方非常重要,因为不同的油气田需要不同的配方才能确保最佳的压裂效果。本文将介绍滑溜水压裂液的标准配方和相关的标准。
一、滑溜水压裂液的基本组成
1. 液相基础
滑溜水压裂液的液相基础通常由水和添加剂组成。水的质量应该符合当地国家或地区的饮用水标准,并且需要进行过滤和处理以去除其中的颗粒和有机物质。添加剂的种类和用量应该根据地质条件、井深和岩石类型等因素来确定。
2. 助剂
助剂是滑溜水压裂液中的关键成分之一,它们通常用于改善液相基础的性能。例如,添加表面活性剂可以降低液面张力,从而提高滑溜水压裂液在岩石裂缝中的渗透性。另外,添加胶体粘合剂可以增加液相基础的黏度,从而提高压裂液在岩石裂缝中的扩散能力。
3. 改性剂
改性剂通常用于调整滑溜水压裂液的性质。例如,添加缓蚀剂可以防止液相基础与钢铁管道之间的腐蚀,从而保护钻孔和设备。另外,添加缓凝剂可以延长滑溜水压裂液的稳定时间,使其在注入到地下岩石之前更容易管理和控制。
二、滑溜水压裂液的标准配方
1. 基本组成
滑溜水压裂液的标准配方应该根据不同的油气田进行调整,但是通常包括以下成分:
- 液相基础:水和添加剂
- 助剂:表面活性剂和胶体粘合剂
- 改性剂:缓蚀剂和缓凝剂
2. 液相基础配方
液相基础的配方应该根据当地的水质和地质条件进行调整。通常,水的含盐量应该低于5000mg/L,而钾、钠和镁等离子体的含量应该低于500mg/L。添加剂的种类和用量也应该根据具体情况来确定。
3. 助剂配方
助剂的种类和用量应该根据地质条件、井深和岩石类型等因素来确定。例如,表面活性剂的用量通常在0.1-1.0%之间,而胶体粘合剂的用量则在0.05-0.5%之间。
4. 改性剂配方
改性剂的种类和用量应该根据滑溜水压裂液的具体需求来确定。例如,缓蚀剂的用量通常在0.1-0.5%之间,而缓凝剂的用量则在0.02-0.2%之间。
