压裂用油溶降滤失剂技术要求

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压裂技术详解

压裂技术详解

压裂技术详解第一节压裂设备1.压裂车:压裂车是压裂的主要设备,它的作用是向井内注入高压、大排量的压裂液,将地层压开,把支撑剂挤入裂缝。

压裂车主要由运载、动力、传动、泵体等四大件组成。

压裂泵是压裂车的工作主机。

现场施工对压裂车的技术性能要求很高,压裂车必须具有压力高、排量大、耐腐蚀、抗磨损性强等特点。

2.混砂车:混砂车的作用是按一定的比例和程序混砂,并把混砂液供给压裂车。

它的结构主要由传动、供液和输砂系统三部分组成。

3.平衡车:平衡车的作用是保持封隔器上下的压差在一定的范围内,保护封隔器和套管。

另外,当施工中出现砂堵、砂卡等事故时,平衡车还可以立即进行反洗或反压井,排除故障。

4.仪表车:仪表车的作用是在压裂施工远距离遥控压裂车和混砂车,采集和显示施工参数,进行实时数据采集、施工监测及裂缝模拟并对施工的全过程进行分析。

5.管汇车:管汇车的作用是运输管汇,如;高压三通、四通、单流阀、控制阀等。

第二节压裂施工基本程序1.循环:将压裂液由液罐车打到压裂车再返回液罐车。

循环路线是液罐车-混砂车-压裂泵-高压管汇-液罐车,旨在检查压裂泵上水情况以及管线连接情况。

循环时要逐车逐档进行,以出口排液正常为合格。

2.试压:关死井口总闸,对地面高压管线、井口、连接丝扣、油壬等憋压30-40Mpa,保持2-3min不刺不漏为合格。

3.试挤:试压合格后,打开总闸门,用1-2台压裂车将试剂液挤入油层,直到压力稳定为止。

目的是检查井下管柱及井下工具是否正常,掌握油水的吸水能力。

4.压裂:在试挤压力和排量稳定后,同时启动全部车辆向井内注入压裂液,使井底压力迅速升高,当井底压力超过地层破裂压力时,地层就会形成裂缝。

5.支撑剂:开始混砂比要小,当判断砂子已进入裂缝,相应提高混砂比。

6.替挤:预计加砂量完全加完后,就立即泵入顶替液,把地面管线及井筒中的携砂液全部顶替到裂缝中去,防止余砂乘积井底形成砂卡。

7.反洗或活动管柱顶替后立即反洗井或活动管柱防止余砂残存在井筒封隔器卡距之内,造成砂卡。

裂缝性储层压裂过程中降滤失工艺技术探讨

裂缝性储层压裂过程中降滤失工艺技术探讨
键技 术 。
破碎、 应力异常 , 压裂井施工压力较拖市区块更 高
( 7 MP ) 很 难 进 行 高 砂 比加 砂 ; 地 质 条 件 复 >0 a , ② 杂, 部分区块砂泥薄互层特征明显 , 地层天然裂缝发 育, 加砂 困难 ; 区块 内的 陵 9 、 9 、 2等 , 工过 3 陵 4虎 施 程 中均表 现 出施工压 力高 、 失大 、 比低等 特点 。 滤 砂 从 室 内和 现场 情况 看 , 两个 区块均 具有 地层 天 然裂 缝发 育 、 压裂 过 程 中施 工 压力 高 、 失量 大 、 滤 施 工成 功率低 、 压后 油井有 效期短 的特点 。
越 哂 罐
缺陷, 比如所 用 降滤 失 剂 粉砂 在 较 深 地 层 中易破 碎
且难 以溶 解 , 可造 成 永 久 性 伤 害 。粉 砂 在 施 工结 束
后 还 易产 生运 移 , 堵塞 支撑 剂形 成 的渗流 通道 , 响 影 压裂 效果 。

而大 量 的前髓 液则 会沿 着裂 缝纵 向浸 入到 地层 内部 , 引起 乳 化 、 锁 、 i 膨胀 和运 移 等伤 害 。 因 水 粘 此 有必 要纠 性 的尝试 和选择 其 他种类 的降滤失 剂 对
裂过程 中易形成 多裂缝 , 而使压 裂液效 率 降低 , 同时
使 每条裂 缝 的宽 度减小 。 12 拖 市、 . 江陵 区块
成 了较 完善 的配套 技 术 。在压 裂 施 工 过程 中 , 裂 压
液 在造缝 的 同时会 产生 向地层 的滤失 。压 裂液 的滤
拖 市 区块 的新 下段 为超 压 高温油 藏 , 油层 物 性 差 。该 区块地 质条 件复杂 , 不仅地层 天然裂缝 发育 , 还存在 压裂过 程 中施 工压 力 高 的特 点 , 工 平 均压 施 力 在 6 MP 5 a以上 。高 压会 导 致 施 工 过 程 中地 层 隐

压裂液通用技术条件

压裂液通用技术条件

压裂液通用技术条件近年来,随着页岩气、致密油等非常规油气资源的开发与利用,压裂技术成为提高油气产量的重要手段。

而压裂液作为压裂技术的核心载体,其性能和配方将直接影响到压裂操作的效果。

因此,压裂液通用技术条件的确定变得尤为重要。

一、压裂液通用技术条件的意义压裂液通用技术条件是指在不同的油气藏类型、地质条件和开发需求下,压裂液应具备的一系列基本性能指标和技术参数。

其主要作用有以下几个方面:1. 保证压裂液在井下的稳定性:通过调整压裂液的黏度、密度等参数,使其在高温、高压、高含固相颗粒等复杂地质环境下保持稳定,确保压裂液能够有效地传递压力,实现岩石的裂缝扩展。

2. 提高压裂液的流变性能:通过选择合适的胶体、添加剂等,改善压裂液的流变性能,使其具备良好的排液性能、悬浮液性能和黏弹性能,提高压裂液在井下的液力传递能力。

3. 保证压裂液的环境友好性:在压裂作业中,压裂液与地下水、环境介质等接触,因此要求压裂液具备一定的环境友好性,避免对地下水资源和环境造成污染和破坏。

二、压裂液通用技术条件的基本要求1. 物理性能要求:包括压裂液的黏度、密度、表面张力、滤失性等指标。

黏度要能够满足井下压力传递的要求,密度要与地层压力相平衡,表面张力要适中,以减少液滴的形成和液膜的破裂,滤失性要适中,以保证液相的渗透性。

2. 化学性能要求:包括压裂液的酸碱性、盐度、抗硬水性等指标。

酸碱性要适中,以避免对地层岩石的腐蚀和损伤,盐度要与地层水相匹配,抗硬水性要强,以防止在含硬水地层中发生沉淀和析出。

3. 流变性能要求:包括压裂液的剪切应力、黏弹性、剪切稳定性等指标。

剪切应力要适中,以满足压裂液在裂缝中的剪切能力,黏弹性要合适,以保证液相和固相的相互作用,剪切稳定性要好,以防止液相和固相的分离和沉降。

4. 环境友好性要求:包括压裂液的生物降解性、毒性、可再生性等指标。

压裂液要具备一定的生物降解性,以减少对环境的影响,毒性要低,以防止对人体和生态环境的伤害,可再生性要高,以提高资源的利用效率。

裂缝性地层压裂降滤失技术应用研究

裂缝性地层压裂降滤失技术应用研究

裂缝性地层压裂降滤失技术应用研究裂缝性地层特点是破碎带分布范围大、破碎程度高、渗透性差,其开发难度大,地层压裂是突破瓶颈的有效手段。

然而,现有的压裂技术难以克服裂缝性地层压裂降滤失问题。

因此,在实际工程中,对裂缝性地层压裂降滤失技术应用进行研究显得非常必要。

一、裂缝性地层压裂降滤失机制裂缝性地层中的缝隙非常细小,甚至有些是毫米级别的,不同于孔隙型地层。

压裂液在裂缝中流动时,会使得缝隙内的污染物和固体颗粒物逐渐逸出,导致与框架颗粒逐步堆积,从而引起缝隙逐渐关闭,最后产生了缝隙降滤失和固相物质损失现象。

二、裂缝性地层压裂降滤失技术1.常温常压操作技术常温常压操作技术是一种低温压裂工艺,具有环保、节能、减少降滤失等优点。

其主要特点是使用低温下可逆性可逆性的聚合物基质材料作为密封材料,通过与岩石缝隙自然缩小并产生化合反应,最终实现压裂的目的。

2.化学工艺根据地质条件选用适合的化学物质对裂缝性地层进行加固,从而实现缝隙的密闭性。

例如,采用环氧树脂等基质材料进行封堵,使油流通难度变高,从而减少或排除缝隙的降滤失现象,提高石油开采效益。

3.超临界流体技术超临界流体技术是一种新兴的压裂技术。

此技术利用超临界流体的物理性质改变岩石原有的结构,达到开采目的。

相比传统压裂技术,超临界流体技术能更好地克服压裂液在裂隙中振动的问题,从而避免压裂液特异性质造成的降滤失问题。

三、裂缝性地层压裂降滤失应用实例1.在恶劣环境条件下的油田开发图伯臣油田是典型的裂缝性储层,位于寒冷严苛的阿拉斯加北部,生产环境条件极其恶劣,压裂降滤失问题严重。

为了克服这个问题,图伯臣油田开采中采用了化学技术、常温常压操作技术等多种压裂技术,极大地提高了生产效率。

2.裂缝性地层油层分区开发在美国南达科他,Pineidon Creek油田进行了一个裂缝性地层油层分区开发工程。

项目中,化学技术成功拓展了新的油藏开发技术,其时间、效率和成本都更为适宜,对有效破解困扰油田开发的降滤失问题具有重要意义。

油田压裂反排液的处理方案

油田压裂反排液的处理方案

处理返排油田压裂液的研究方案压裂作业返排出的残余压裂液含有胍胶、杀菌剂、石油类及其他添加剂,如不经处理而外排,将对周围环境造成严重污染。

处理压裂废液主要采取物理法、化学法和微生物降解法,物理法主要包括絮凝法、膜过滤法、气浮法等,化学法主要包括氧化法、电解处理法等。

目前针对压裂返排液的新处理技术是絮凝法、氧化法、生物法、吸附法的联合技术,技术的关键问题是如何快速、高效地去除COD。

1.设计依据1.1压裂液的配方压裂液分为水基、油基和多相压裂液三大类,以油作溶剂或作分散介质配成的压裂液是最早采用的压裂液,这主要是它对油(气)层的损害比水基压裂液要轻,它的特性黏度比水基压裂液更具有吸引力。

但油基压裂液成本高,施工上难于处理。

因此现在只用于水敏性强的地层或与水基液接触后渗透率下降的地层,水基压裂液也最常用,约占整个压裂液用量的70%。

油基压裂液主要包括:(1)稠化油压裂液。

它是稠化剂(如脂肪酸铝、磷酸酯盐等)溶于油中配成。

(2)油包水压裂液。

它是一种以油为分散介质,水作分散相,油溶性表面活性剂作乳化剂配成的压裂液。

如以淡水作水相、以柴油作油相,以月桂酰二乙醇作乳化剂,即可配成。

(3)油基泡沫压裂液。

它是以气体(CO2和N2)作分散相,以油作分散介质配成。

水基压裂液一般是水冻胶压裂液,是用交联剂将溶于水的增稠剂高分子进行不完全交联,使具有线性结构的高分子水溶液变成线型和网状体型结构混存的高分子水冻胶,由稠化剂、交联剂、缓冲剂、黏土稳定剂、杀菌剂和助排剂等组成。

多相压裂液由泡沫压裂液等。

泡沫压裂液是一个大量气体分散于少量液体中的均匀分散体系,主要成分有气相、液相、表面活性剂和泡沫稳定剂等其他化学添加剂组成。

不同配方压裂液的返排液处理方法大相径庭,了解压裂液的配方和对返排液的指标分析使得对水处理的方案更加有针对性和高效性。

1.2压裂返排液的水质分析压裂返排液外观呈浅黄色,并伴有强烈的刺激性气味,黏度较大,表面无明显浮油。

油田化学——压裂液及压裂用添加剂

油田化学——压裂液及压裂用添加剂
Hydraulic fracturing can create cracks in the unconventional reservoirs by which the oil and gas can flow to wellbore.
前言
3、本节内容
压裂液选择 压 裂 技 压裂添加剂 术
酸化工艺
特点:
与稠化水相比水包油乳状液有更好的粘温关系
一、水基压裂液
4.水包油压裂液
与稠化水相比水包油乳状液有更好的粘温关系;

能用在比较高的温度( 160℃ )下;

有很好的降阻性能;
依据乳化剂不同,能自动破乳排液。 (阳离子表面活性剂、非离子表面活性剂)
一、水基压裂液
5.水基泡沫压裂液 水基泡沫压裂液是指以水作分散介质,以气
联剂和破胶剂配成。
成胶剂即水溶性聚合物。 交联剂则决定于聚合物中可交联的基团和交联 条件。
破胶剂主要用过氧化物,通过氧化降解破胶。
聚丙烯酰胺的醛冻胶 (甲醛)
部分水解聚丙烯酰胺的锆冻胶 (锆的多核羟桥络离子)
pH4~6
部分水解聚丙烯酰胺的铬冻胶
pH4~6
硼酸对GM的交联反应
3.粘弹性表面活性剂压裂液
竞争络合的机理
三、减阻剂 (1)定义:
压裂液减阻剂是指在紊流状态下能减小压裂 液流动阻力的化学剂。
机理 通过储藏紊流能量,减少压裂液的流
动阻力。
三、减阻剂
聚合物可同时是稠化剂和减阻剂。
在高质量浓度使用时,它是稠化剂; 在低质量浓度使用时,它是减阻剂。
水基压裂液用减阻剂
油基冻胶减阻剂
四、降滤失剂
过氧化物 酶
常用的破坏剂:
潜在酸 潜在螯合剂

石油工业中的油井压裂技术使用注意事项

石油工业中的油井压裂技术使用注意事项

石油工业中的油井压裂技术使用注意事项随着全球对能源需求的不断增长,石油工业成为了世界各国重要的经济支柱之一。

为了更高效地开采石油资源,油井压裂技术逐渐成为油田开发的重要工艺之一。

然而,油井压裂技术的使用需要遵循一定的注意事项,以确保安全和环保。

首先,油井压裂技术使用时需要选择合适的压裂液。

压裂液在压裂过程中承担着多个重要的功能,包括传递压力、增加产能、控制砂岩的破裂和维持井眼稳定等。

常见的压裂液包括水基液、油基液和液化气基液等。

选择合适的压裂液需要考虑井底温度、地质条件、水资源和环境保护等因素。

其次,油井压裂技术使用时需要控制压裂液的注入速度和压力。

高速高压的注入会对地下储层造成过度破坏,导致无效的压裂结果或者破坏周边地层,甚至引发地震等不良后果。

因此,在选择压裂参数时需要综合考虑储层类型、井深、孔隙度和渗透率等因素,并在实际操作中逐步调整,以避免破坏储层和地质环境。

此外,油井压裂技术使用时需合理管理废水和废液。

油井压裂过程中产生的大量废水和废液含有化学品和残留碳氢化合物等有害物质,如果没有正确处理和处置,可能对地下水和土壤造成污染。

因此,在使用油井压裂技术时,必须严格遵守环保法规,监测和处理废水和废液,并采取适当的环保措施,确保对环境的最小影响。

另外,油井压裂技术使用时需要注意防止泄漏和事故。

在压裂过程中,设备的泄漏和故障可能导致化学品外泄、火灾等严重事故。

因此,必须确保设备和操作人员符合安全标准,并采取必要的安全措施,如建立紧急应急处理措施、使用防爆设备和安全阀等。

最后,油井压裂技术使用时需要持续监测和评估效果。

在油井压裂后,需要持续监测和评估井口压力、产量和井下参数等,以了解压裂效果和确定进一步操作措施。

监测和评估工作的精确性和准确性对确定油田开发策略具有重要意义,同时也对提高开采效率和降低成本至关重要。

总结起来,石油工业中的油井压裂技术是一项复杂的工艺,在使用时需要注意选择适合的压裂液、控制压力和注入速度、合理管理废水废液、防止泄漏和事故以及持续监测和评估效果。

石油工程中油井压裂技术的使用注意事项解析

石油工程中油井压裂技术的使用注意事项解析

石油工程中油井压裂技术的使用注意事项解析油井压裂技术在石油工程中被广泛应用,它是一项有效的增产措施,可提高油井的产能和采收率。

然而,在使用油井压裂技术时,有一些注意事项需要被认真考虑和解析,以确保操作的安全性和有效性。

首先,了解油井地质条件是使用油井压裂技术的基础。

油井地质条件包括油层的厚度、渗透率、孔隙度、岩石强度等,这些因素会直接影响油井压裂的效果。

在进行压裂前,必须充分了解油井地质条件,通过地质勘探和现场测试获取准确可靠的地质数据,以便制定合理的压裂设计方案。

其次,选取适当的压裂液是使用油井压裂技术的重要环节。

压裂液是将岩层破碎并形成裂缝的关键因素。

压裂液通常由水、催化剂、助破剂和助排剂组成。

根据油井地质条件和油层特征,选择适合的压裂液配方,以最大程度地发挥其破裂效果。

此外,还要注意压裂液的性能稳定性和环境友好性,禁止使用对环境有害的物质。

第三,确定压裂参数是确保油井压裂效果的关键因素之一。

压裂参数包括压裂液的流量、压力、压裂速率和压裂时间等。

合理选择压裂参数可以有效地控制破裂裂缝的形成和扩展,提高压裂的效果和采油率。

不同的油层地质条件和岩石特征会对压裂参数的选择提出不同要求,因此需要进行综合分析、可行性研究和实验验证,以确定最佳的压裂参数。

然后,油井压裂过程中应注意确保安全和环境保护。

在进行油井压裂操作时,需要合理布置各项工艺设备,确保其运行安全和稳定。

操作人员需要经过专业培训,了解压裂工艺,并掌握操作技能,以应对可能出现的突发情况和意外事故。

此外,在操作过程中应采取各项安全措施,如防火防爆、防毒、防滑等,以确保操作人员的人身安全和环境的保护。

最后,油井压裂后需要进行后续的评价和监测。

评价和监测的目的是了解压裂效果,为进一步的优化和改进提供依据。

通过实时监测压裂效果和油井产能的变化,可以及时调整工艺参数,以获得最佳的增产效果。

此外,还可以通过监测来评估油井的稳定性和可持续性,为后续的生产运营提供指导和保障。

压裂基础知识应知应会(工程)

压裂基础知识应知应会(工程)

工程技术质量应知应会压裂大队技术办标准、质量方针分公司质量方针:追求卓越质量,满足用户期望。

分公司质量承诺:公司通过制度化、规范化科学管理,始终坚持以客户为关注焦点,基于风险的思维,完善并有效实施质量管理体系,保持持续改进。

公司承诺:在一切生产经营活动中,全面落实质量管理体系各项规定及其有关法律、法规要求,为广大客户提供满意的产品和服务。

分公司压裂施工和服务的质量目标为:作业施工一次成功率98%以上。

1、循环车组时,单车循环排量不应低于1m³/min,时间不少于30s。

2、投暂堵剂时,液体投送排量控制为0.4m³/min~0.6m³/min,暂堵剂封堵欲封堵层位后,工作压力应该高于挤入压力2MPa以上方可施工。

3、由K344-113封隔器组成的长垣内部压裂管柱最多允许使用4级封隔器,允许上提1次;由Y344-114封隔器组成的长垣内部压裂管柱最多允许使用2级封隔器,允许上提2次。

4、由K344-113封隔器组成的长垣内部压裂管柱要承压40MPa;由Y344-114封隔器组成的长垣内部压裂管柱要承压55MPa。

5、检查地面流程要做到:1)密封性良好,不刺不漏,符合压裂施工设计的要求;2)开关和活动部分灵活好用,符合工具设施的技术要求;3)高压管汇初端到井口的距离大于40m,小于200m(常规压裂);4)高压管汇的连接方向为管汇进液管指向井口的方向;5)井口套管安装量程为25MPa的压力表。

6、套压表上升超过8MPa时要停止加砂,打开套管放空阀门进行套管放空,在关闭套管放空阀门观察套压变化,如在6MPa以下套压能够稳住不再继续升高,则可继续加砂。

7、支撑缝宽裂缝闭合在支撑机上的宽度,单位为毫米。

8、支撑缝长裂缝闭合在支撑剂上的长度,单位为米。

9、裂缝导流能力支撑剂在储层有效闭合压力作用下通过或输送储层流体的能力,以支撑裂缝渗透率与裂缝闭合宽度的乘积表示,单位为达西厘米。

压裂用渗析剂

压裂用渗析剂

压裂用渗析剂
压裂是用于油气井增产的主要技术手段,渗析剂在压裂中起到了重要作用。

以下是压裂用渗析剂的简介:
定义:压裂用渗析剂是指在压裂过程中,用于增加液体粘度、减少压裂液滤失量,并具有一定耐酸碱性能和热稳定性的添加剂。

种类:渗析剂的种类繁多,常见的有瓜尔胶、羟丙基瓜尔胶、羧甲基瓜尔胶等。

这些添加剂可以单独使用,也可以根据需要混合使用,以达到最佳的压裂效果。

作用机理:渗析剂通过增加压裂液的粘度,降低滤失量,从而提高压裂液的支撑能力和返排能力。

同时,渗析剂还可以改善压裂液与地层的配伍性,减少对地层的伤害。

使用方法:压裂用渗析剂一般以溶液形式添加到压裂液中。

在使用过程中,应根据不同地层条件和施工要求,选择合适的渗析剂种类和浓度,并进行配伍实验,以确定最佳的添加剂配方。

优点与局限性:渗析剂具有较好的增粘效果和稳定性,能够显著提高压裂液的性能。

然而,渗析剂的使用也受到一些限制,如对地层条件的要求较高,可能会对地层造成一定程度的伤害等。

总之,压裂用渗析剂是油气井增产的关键添加剂之一。

在实际应用中,应综合考虑地层条件、施工要求和经济效益等因素,选择合适的渗析剂种类和配方,以达到最佳的压裂效果。

同时,还应加强渗析剂的研究与开发,提高其性能和适应性,以满足不断变化的油气井增产需求。

裂缝性火山岩储层压裂降滤失技术研究与应用

裂缝性火山岩储层压裂降滤失技术研究与应用

① 有效 储 集空 间 为裂缝一 隙型 ,E 测井 解释 天然 裂 缝 发育 ,压 裂 液 滤失 大 ,导 致 加砂 困难 ;② 岩 石 孔 MI
成 分 复杂 ,各 向异 性一 均质 性强 ,具 有 多裂缝 同时破 裂 与 可能 弯 曲延伸 的特征 ,施 工 状 况难 于 研 判 和 非 控 制 ;③ 基质 渗透 性 差 ,油 层平 均孔 隙度 6 6 ,平 均 渗 透 率 0 3 0 m。 .2 . 8X 1 _ ,属 于 特 低 渗 储 集 层 ,
需 要造 长缝 才 能达 到效 果 ;④地 层杨 氏模 量 高 ( 于 4 0 MP ) 大 ×1 a ,造 成缝 宽狭 窄 。这 些 因素 造 成古 5 3
井 区石 炭 系储层 压 裂改 造 的难度 ,如百 5 3井 的 石 炭 系 S 0 1层 ,在 压裂 设 计 中采 用 了支 撑 剂段 塞 技 术 ,
1 降 滤 失剂 的研 究
有 必要 采取 措施 ,降低 粉砂 不 能封堵 的微 裂缝 对 压裂 液 的滤失 。经 过 室 内试 验筛 选 出一种 乳 状液 态 的油 溶 性降 滤失 剂 L 一 ,可有 效控 制压 裂 液 的初 滤 失及 造壁 滤 失 系数 cⅢ 其 原 理 主要 是 降 滤失 剂 在 高 B2 。 渗层 的 壁 面进 行 物理 堆积 ,与压裂 液 中 的胍胶 分子 共 同形成 滤 饼 ,提高 滤饼 的强 度 ,防止 滤失 的进 一 步
石油天然气学报 ( 汉石油学院学报 ) 21年 】月 第 3 卷 第 1 期 江 01 0 3 0
J u n lo l n sT c n lg (. PI o r a fOi a dGa eh oo y J J ) Oc. 0 1 Vo. 3 No 1 t2 1 13 .0

WT-20压裂液降滤失剂室内评价及现场试验

WT-20压裂液降滤失剂室内评价及现场试验

WT-20压裂液降滤失剂室内评价及现场试验作者:王新庆等来源:《石油知识》 2013年第4期王新庆李彦林何静孙兴旺(延长油田股份有限公司勘探开发技术研究中心陕西延安 716000)摘要:本文介绍了一种液体油溶性降滤失剂,可直接配合羟丙基胍胶压裂液、聚合物压裂液进行使用。

室内实验表明3%降滤失剂的加量可将羟丙基胍胶压裂液的滤失系数C3降低10倍。

可有效提高压裂液的造壁性能,利于形成长而宽的裂缝,根据降滤失剂的加量情况也可适当降低胍胶粉的用量,提高压裂液的经济性。

现场应用10井次以上,结果表明该类型的降滤失剂不仅在压裂液中具有较好的悬浮性、稳定性,还可有效降低压裂液向地层中的滤失,减少压裂液对油层的污染。

关键词:胍胶压裂液;WT-20降滤剂;悬浮性;压裂液滤失系数压裂现场所使用的压裂液,受压裂液pH值、交联强度、破胶剂浓度的分布以及裂缝壁面物性差异等因素的影响,常使压裂液在裂缝中产生不同类型的滤失。

控制压裂液向地层的滤失,有利于提高压裂液效率,减少压裂液用量,形成长而宽的裂缝,提高砂液比,获得高导流能力的裂缝;同时通过降低压裂液的滤失和滞留,缩短压裂液返排时间,减少对储层的损害。

如果压裂液类型和储层条件一定,控制降滤失性能的关键因素为降滤失剂。

常用作压裂液降滤失剂的添加剂为柴油、油溶性树脂、聚合物(如淀粉)和硅粉等。

由于柴油、硅粉在压液中悬浮分布均匀度较差,造成实际应用中效果不理想。

而聚合物(如淀粉)残渣较高,易对油层形成新的伤害,经过室内实验筛选出一种乳状液态的油溶性降滤失剂—WT-20,可有效控制压裂液的初滤失及造壁滤失系数C3。

其原理主要是降滤失剂在高渗层的壁面进行物理堆积,与压裂液中的胍胶分子共同形成滤饼,提高了滤饼的强度,防止滤失的进一步扩大,压裂施工结束后,经地层流体的冲刷与原油油解作用而消除滤饼。

因此在压裂液中添加降滤失剂可以提高压裂液效率,降低对油层的伤害程度。

1室内实验1.1主要原料增稠剂:羧丙基胍胶粉增稠剂(CMHPG),淡黄色固体粉末,中国石油物资昆山公司提供;WT-20降滤失剂:克拉玛依井通公司生产;破乳剂:PR-7,克拉玛依中太公司提供;助排挤:KW-1,克拉玛依中太公司提供;氢氧化钠(AR);37%的工业盐酸,柴油0#。

压裂液降滤失性能的研究

压裂液降滤失性能的研究

压裂液降滤失性能的研究摘要:水力压裂作为油气田开发过程中提高产量的重要措施,已经在我国各大油田得到广泛应用。

压裂液的综合性能作为压裂作业过程的关键因素,越发受到油田科研人员的重视。

但是在实际压裂作业过程中遇到很多棘手的问题:粘土矿物水化膨胀、压裂液滤失量低、反排差、效率低等,针对这些弊端,研制出了防膨降滤失压裂液。

本文通过实验,主要针对该压裂液的降滤失性能进行研究。

该压裂液体系初滤失量小于1伊10-3m3/m2,油溶性降滤失剂有很强的滤失暂堵性能,高达95%,并且遇油后能够自动解堵恢复渗透率,渗透率恢复值均高于96%以上。

Abstract: As an important measure to improve the production in the process of developing oil and gas field, the hydraulic fracturinghas been widely used in the major oilfields in China. As a key factor in the process of fracturing operations, the comprehensive performanceof fracturing fluid is paid more and more attention of the oilfield researchers. But there are many thorny questions in the actual fracturingprocess: hydration swelling clay minerals, low fracturing fluid filtration, poor reverse platoon, low efficiency, for these drawbacks, antiswellingpressure fluid loss fracturing fluid is developed. Through experiments, this paper mainly researches on fluid loss properties of thefracturing fluid. The fracturing fluid filtration rate is less than 1伊10-3m3/m2, oil-soluble fluid loss additive has a strong filtration temporaryblocking performance, up to 95%, which can automatically restore permeability after the case of plugging the oil, and the permeabilityrecovery values are higher than 96%.关键词:降滤失;性能;压裂液Key words: de-filtration;performance;fracturing fluid中图分类号:TE357 文献标识码院A 文章编号院1006-4311(2014)24-0054-020 引言水力压裂过程中,压裂车通过高压手段把压裂液挤入底层。

采油用降粘剂(油溶)安全技术说明书

采油用降粘剂(油溶)安全技术说明书

化学品安全技术说明书第一部分化学品及企业标识中文名称:采油用降粘剂(油溶)企业名称:地址:邮编:传真:报告编号:生效日期:电子邮件:@24小时应急咨询电话:第二部分危险性概述危险性类别:易燃液体理化危险信息:本品易燃,蒸汽能与空气形成爆炸性混合物,遇高热、明火、氧化剂有燃烧的危险。

紧急情况概述:无色或淡黄色易挥发液体。

易燃,其蒸汽与空气混合后可形成爆炸性混合物。

液体对胃肠道有刺激性,食入可引起恶心、疼痛、呕吐、腹泻,严重病例出现困倦和中枢神经系统抑制,进一步发生昏迷。

蒸汽对上呼吸道有刺激性,吸入高浓度的蒸汽会引起肺刺激,伴有咳嗽、恶心;出现头痛头晕、反射迟钝、疲乏和共济失调等中枢神经抑制症状。

当蒸汽浓缩时产生明显的眼镜刺激反应。

与眼镜直接接触能引起疼痛,并造成角膜上皮组织的暂时损害。

GHS危险性类别:易燃液体-类别3,急性毒性(经口)-类别5,急性毒性(经皮)-类别5,急性毒性(吸入)-类别5。

标签要素:危险性类别易燃液体危险标识警示语警告危险说明易燃液体;引起眼镜刺激;吞咽可能有害;皮肤接触可能有害;吸入可能有害。

防范说明预防措施:在未了解所有安全措施之前,切勿操作。

远离火种,热源。

使用不产生火花的工具作业。

采取防止静电措施,容器和接收设备接地。

使用防爆型通风系统和设备。

密闭操作,全面通风,避免吸入蒸汽,戴橡胶手套,化学安全防护镜,穿防静电工作服。

可能接触其蒸汽时,戴过滤式防毒面具。

紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴空气呼吸器。

作业场所不得进食、饮水、吸烟。

操作后彻底清洗身体接触部位。

污染的工作服不得带出工作场所。

事故响应:发生火灾时,尽可能将容器从火场转移至空旷处,喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。

处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。

用干粉、泡沫灭火剂、雾状水、二氧化碳灭火器或沙土灭火。

安全储存:储存于阴凉、通风的库房。

远离火种、热源。

库温不宜超过30℃。

保持容器密封。

压裂液(3)

压裂液(3)
曲线4表示排量Q=0.4m3/min时,压裂液滤失系数 C与滤失体积百分比之间的关系曲线。
20
图6-8 滤失系数与缝长关系曲线
曲线分析: 从1、2曲线可看出,在相同条件下,排量大,则裂缝 延伸长;
从3、4曲线可看出,在压裂液性能好的情况下,滤 失量减少比提高排量效果好。(需查原著: 3、4曲线 的压裂液性能是否相同?)
9
若干度大于0.9,则泡沫变成雾状,其悬砂能力大 大下降。
因此,施工中,控制泡沫干度是十分重要的。通 常压裂施工中,将干度控制在0.7~0.8范围内。
1.特点:泡沫压裂液密度低,粘度高,悬砂能力 较强,含水少,对地层污染小。但泡沫稳定性较差。
2.适用: 低压地层、水敏地层和气层。 存在问题:p259
10
二、压裂液的滤失性
压裂液滤失原因: 压裂液在裂缝中流动时,在缝内压力和地层压力之差
的作用下,使部分压裂液渗入地层的性质。
11
四、压裂液滤失系数
造壁性影响的滤失系数 压裂液粘度影响的滤失系数 地层流体的粘度和压缩性影响的滤失
系数
12
1.受压裂液粘度控制的滤失系数C1
假设:
压裂液为牛顿型液体且作线性层流流动; 压裂液呈活塞式侵入,即侵入段地层流体被顶替; 压裂液和地层岩石均不可压缩; 压差ΔPv=PE-Ps 为常数。 利用达西方程,就可导出液体的滤失速度及系数 。 注意:当压裂液的粘度大大超过地层流体的粘度时 ,压裂液的滤失速度主要取决于压裂液的粘度。
8
(4)泡沫压裂液 泡沫压裂液实际上是一种液包气乳状液,气体是内相,
液体是外相。 泡沫压裂液的基液是水,稠化水、水冻胶、酸液、醇
和油。气体有二氧化碳、空气、天然气、氮气等,起泡 剂为表面活性剂。

压裂液滤失的控制技术探讨

压裂液滤失的控制技术探讨

压裂液滤失的控制技术探讨摘要:压裂工艺是指在油气开采过程,在油气表层形成裂缝的一种技术,是水井和油气井增产增注的有效措施。

压裂技术是通过在裂缝中填充石英砂等支撑剂以增强油气表层的渗透功能,采用此工艺的目的是增加油气的产量,提高国内生产总值。

作为压裂工艺核心的压裂液在打造裂缝并且在裂缝中输送一定强度的支撑剂过程中发挥着重要作用。

它本身所具有的良好流变性和热稳定性在油田开采中得到广泛应用。

本文从我国现阶段压裂技术的发展状况以及对压裂液滤失的控制现状出发,了解了对压裂液的滤失量进行有效控制的必要性和重要意义,并且为压裂液滤失控制技术的发展创新提出了几点建议。

关键词:压裂液;滤失;控制技术;对策在我国油气开采、稳油控水过程中,压裂技术发挥着不可替代的作用。

压裂可以有效地穿透进井周围的危险区,使油井产能恢复甚至超越自然状态下的水准,可以大大提高油气产量。

采用合理的压裂控制技术也是促进我国相关工业发展的重要手段。

压裂液作为压裂施工的重要环节不仅可以影响压裂功效的成败,而且还会影响压后油气层的改造。

为促进压裂技术的发展就要从如何有效的控制压裂液的滤失量,如何增强地层结构角度出发,从最基本的层面入手以保证压裂技术的创新应用。

一、我国现有的压裂技术发展现状经过大半个世纪的改革创新,压裂材料和设备在压裂技术的运用中不断更新,压裂技术以其独特的自身优势,日益成为油田开发和单井产量提高的关键技术。

但是我国对现有压裂技术的发展与国外其发展水平仍存在较大差距,技术不过关且科技含量低等问题的存在十分明显,仍然需要加快科研步伐予以改善提高。

此外,我国重复压裂技术、复杂性储层压裂技术、煤层气压裂技术等应用范围狭窄,需要更加广泛地拓展其发展空间和应用领域。

同时压裂液技术使用过程中,因添加剂使用不当造成地层岩石矿物的损坏,油层的伤害以及压裂施工工程中的损失问题也需要进一步改善,要努力形成控制成本、降低滤失、促进环保的新型压裂液技术发展体系。

压裂用驱油剂表活剂产品技术标准2023年

压裂用驱油剂表活剂产品技术标准2023年

1本标准规定了压裂用驱油剂表活剂BFC-51 的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、储存。

本标准适用于裂用驱油剂表活剂BFC-51 的质量检验。

2下列文作中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单 (不包括勘误的内容) 或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T16483 化学品安全技术说明书内容和项目顺序;SY/T5764 压裂用植物胶通用技术要求;SY/T 5107 水基压裂液性能评价方法;SY∕T 5370 表面及界面张力测定方法GB/T 6680 液体化工产品采样通则JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则;3本文件没有需要界定的术语和定义。

4压裂用驱油剂表活剂 BFC-51生产单位产品顺序号主要原材料名称现场生产作业环节和化学剂功能组成5压裂用驱油剂表活剂 BFC-51的技术指标应符合表1的规定。

项目指标外观均匀液体pH 值3-8溶解性良好配伍性良好表面张力 (mN/m ) (0.3%的自来水溶液)≤28界面张力 (mN/m ) (0.3%的自来水溶液)≤16a)b)e)i)J)k)l)m)仪器和试剂比色管精密pH 试纸;表界面张力仪羟丙基瓜尔胶:工业一级品;氢氧化钠:分析纯;碳酸钠:分析纯;过硫酸铵:分析纯。

将试样恒定到20℃±5℃ ,取 50mL 试样于100mL 比色管中,在自然光下,用目视判定。

取 50mL试样于 100mL 烧杯中,用精密 pH 试纸直接进行测试。

取20mL 试样与 20mL 自来水互溶于 100mL 烧杯中,在自然光下,用目视判定。

按照产品配方配置,与产品中其他原材料之间相互配伍,无分层、无沉淀、无浑浊、无变色现象。

用自来水配制质量分数为 0.3%的驱油剂水溶液,在室温下按 SY/T 5370中的圆环法或平板法测定溶液的表面张力。

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ICS75.020
E 14
备案号:
Q/SH
中国石油化工集团公司企业标准
Q/SHCG63—2013
压裂用油溶性降滤失剂技术要求
TechnicalRequirementsofoil solublefluidlossadditiveforFracturingfluids
2013-10-17发布
2013-11-15实施
中国石油化工集团公司发布

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国石油化工集团公司科技部提出并归口。
本标准起草单位:中国石化采油助剂与机电产品质量监督检验中心(中国石化胜利油田分公司技术检测中心)。
本标准主要起草人:徐英彪、张娜、周海刚、张志振、孙凤梅、刘红霞。
压裂用油溶
1
本标准规定了压裂用油溶降滤失剂的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及HSE要求。
GB/T 8170数值修约规则与极限数值的表示和判定
Q/SH 0050压裂用瓜尔胶和羟丙级瓜尔胶技术要求
Q/SH0351水基压裂用交联剂技术要求
Q/SHCG 39油田化学剂中有机氯含量测定方法
3
压裂用油溶性降滤失剂技术指标应符合表1的规定。
表1技术要求
项目
指标
外观
乳白色或淡黄色液体
闪点,℃
≥55
分散性
固含量按式(1)计算:
%………………………………………(1)
式中:
W——固含量;
m0——离心管质量,g;
m1——烘干后样品和离心管质量之和,g;
m——样品质量,g;
每个样品做两个平行样,取算术平均值为测定结果。每个测定值与平均值之差不大于±1%,测试结果的数值修约依据GB/T 8170进行。
5


降滤失率按式(
本标准适用于压裂用油溶性降滤失剂的采购和质量检验。
2
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。
GB/T 261闪点的测定宾斯基-马丁闭口杯法
GB/T6678—2003化工产品采样总则
GB/T6680液体化工产品采样通则
%…………………………………………(2)
式中:
X——降滤失率;
V1——未加样品滤失量,mL;
V2——添加样品滤失量,mL。
每个样品做两个平行样,取算术平均值为测定结果。每个测定值与平均值之差不大于±4%,测试结果的数值修约依据GB/T 8170进行。
5
将试样搅匀,称取
将四只50
均匀分散
固含量
≥25%
降滤失率
≥30%
油溶率
≥95%
有机氯含量
0%
4
仪器设备及材料应符合以下要求:
a)分析天平:分度值0.0001g;
b)恒温水浴:控温精度±1℃;
c)高温高压降滤失仪WHSH型或同类产品;
d)吴茵混调器;
e)羟丙级瓜尔胶:符合Q/SH 0050标准要求;
f)有机硼交联剂,符合Q/SH 0351标准要求。
5
5
在光线充足的条件下目测。
5
按GB/T261的规定执行,检测样品原液。
5
量取
量取500mL蒸馏水,置于吴茵混调器中,使其在低速下搅拌。用电子天平称取3.00g
将上述配好的羟丙基
5
将四只50mL的离心管洗净,在(105±2)℃条件下烘干至恒量。称其质量,然后分别加入样品20g(精确至0.001g),加入25mL蒸馏水,将离心管放入离心机中,在2000r/min~3000r/min下离心30min,倒出上部液体,再加入蒸馏水40mL,用玻璃棒搅匀,再离心,重复上述操作两次,将离心管与沉淀物放入电热恒温干燥箱中,在(100±2)℃条件下烘干至恒量。
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