新型碳酸盐岩储层酸化解堵体系合成及解堵影响因素分析

来源 :钻井液与完井液 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liujifanhua
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针对碳酸盐岩储层钻井过程中岩屑及钻井液颗粒堵塞储层喉道严重现象,基于有机化学理论和酸化体系制备原则合成了一类新型碘磺酸乙酯并配制新型碳酸盐岩储层酸化解堵体系。室内以碳酸盐岩溶蚀率和渗透率为评价指标,分析了盐酸含量、碘磺酸乙酯含量、体系温度及初始渗透率对新型酸化解堵性能影响,并揭示其解堵机理。实验表明,盐酸及碘磺酸乙酯含量、体系温度及初始渗透率增加均有助于储层溶蚀率和渗透率提高,含7%盐酸的新型酸化解堵体系使地层溶蚀率及渗透率恢复率达96.1%和111.3%,远高于传统土酸体系的80.3%和76.1%。体系
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为了解决大庆油田齐家-古龙区块页岩油水平井井壁失稳的问题,对古龙区块地质特征、施工难点和失稳机理进行总结分析。针对施工中遇到的井壁稳定、钻井液流变性控制、井眼净化等油基钻井液技术难题,提出相应的技术对策。优选SFD-1、无荧光防塌剂BY和Soltex等关键封堵处理剂,并对目前使用的油包水钻井液配方进行优化和室内评价。实验结果表明,优化后的钻井液具有良好的性能,高温高压滤失量小于3 mL,抗岩屑侵可达30%。该钻井液技术在大庆油田古龙区块**2HC井进行现场试验,施工顺利,井下无复杂事故发生,能够解决长水平
对于裂缝发育等破碎性地层,在井筒内外压差作用下钻井液极易沿裂缝等天然通道侵入地层,致使近井裂缝发育带孔隙压力增加,引发泥页岩水化膨胀及强度性能下降,导致坍塌压力增加,从而使得井壁垮塌越加严重,搞清破碎性地层垮塌机理至关重要。结合延安气田石盒子和石千峰组裂缝性泥页岩“越提密度、垮塌越严重”井塌处理误区,指出缺乏对裂缝有效封堵是症结所在。为此提出适用于裂缝发育等破碎性地层“封堵为先、抑制水化、合理密度”的防塌技术对策,在此基础上,优选出延安气田强封堵钻井液配方并在现场成功应用,相关技术思路及研究成果可为类似破
目前使用的超支化多胺小分子抑制剂存在伯胺基团密度较低、在高pH值环境中抑制性不足等缺陷。针对此情况,以季戊四醇为原料,通过两步反应,制得了具有规整分子结构与高胺基密度的八胺基星形小分子(OASS)。分子模拟结果表明,OASS在黏土表面的吸附密度与季戊四胺(PTTA)、3,3-双(2-氨基乙基)-1,5-戊二胺(BAPD)差别不大,但单分子吸附能大幅高于PTTA、BAPD,表明3种多胺小分子在黏土表面的吸附中心均由胺基提供,且胺基密度高的OASS具有更强的吸附能力。吸附性能测定表明,OASS在25℃下的饱和
长封固段大温差固井具有一次性封固段长、封固段底部与顶部温差大的特点,容易导致顶部水泥浆长时间无强度。目前针对大温差缓凝剂的研究较多,其他相关外加剂的大温差性能较少有关注,同时较少有针对100℃以上大温差固井的研究。针对大温差固井的特点,对降失水剂、分散剂和缓凝剂的大温差性能进行评价和筛选,降失水剂C-G86L和缓凝剂C-H42L具有良好的大温差性能,而分散剂对大温差性能有不利影响。构建了1.4 g/cm3大温差低密度水泥浆体系,并引入丁苯胶乳,提高了水泥石在低温下的强度发展。此体系在
陕北神木气田米38区块致密砂岩气藏主要以水平井方式开发,由于储层段含有大段泥页岩,前期使用的钻井液体系固相含量高,在钻进过程中托压严重、摩阻大,常发生井壁失稳、下钻遇阻等情况。针对米38区块储层特征,优选了关键处理剂,形成了无黏土低固相水基钻井液体系。室内实验表明,该钻井液具有良好的封堵性和抑制性,高温高压砂床(150℃、3.5 MPa)侵入深度为7.2 cm,16 h的页岩膨胀高度仅为0.76 mm。现场应用表明,该钻井液体系具有良好的流变性、抑制性和封堵能力,较好地满足长庆油田米38区块水平段易坍塌地
综述了国内外大发射电流空心阴极研究现状,并根据大发射电流阴极的技术特点,从基本理论和工程实现的角度,指出了大发射电流阴极研制工程难点,主要包括模化设计技术、发射电流与阴极寿命的矛盾、高能离子腐蚀、高可靠性加热器、大发射电流空心阴极试验技术等。
宽带大功率行波管是空间态势感知系统、目标特性测量和精密跟踪成像雷达等装备的核心部件。本文简要介绍了研制的一种X波段宽带大功率行波管,为了提高器件性能,提出采用双阳极栅控电子枪、一体化电磁聚焦系统、耦合腔相速跳变等技术,器件测试结果表明,工作带宽达到了1.5 GHz,脉冲输出功率大于122 kW,平均功率大于4.88 kW。
研究以丙烯腈与脂肪伯胺为原料,配比为1∶1.1,通过两步反应合成N-烷基-β-氨基丙酸(HA),并采用Paragon-1000型红外光谱仪进行了结构表征分析。选用两性发泡剂HA、阴离子发泡剂ABS、非离子发泡剂AEO、阳离子发泡剂CTAB,与两性发泡剂HA进行了泡沫性能对比。对HA进行了耐温、抗盐、抗钙性能及稳定性能评价。实验表明,HA的发泡能力随温度变化不明显,在25℃附近,半衰期最长为14 min,泡沫稳定性最好;在pH<3和pH>7时,发泡体积大于540 mL,半衰期大于5.5 min,
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