【摘 要】
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钻井过程中,暂堵性堵漏技术能否成功的关键在于堵漏材料固相粒子能否短时间在近井筒附近的漏失通道内形成具有一定承压能力且渗透率近于为零的致密“封堵层”。固相粒子粒径与漏失通道尺寸匹配性好,则易在漏失通道狭窄处被阻卡,不再向地层深处运移,随着在狭窄处固相粒子阻卡沉积,其浓度增大,进而形成具有一定厚度的“封堵层”。封堵层渗透率的大小决定着其承受压差能力的封堵效果,钻井液滤液能否突破封堵层向地层深处滤失,进
【机 构】
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西南石油大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室,成都610500 中国石油川庆钻探工程有限公司川东
【出 处】
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中国力学大会2011暨钱学森诞辰100周年纪念大会
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钻井过程中,暂堵性堵漏技术能否成功的关键在于堵漏材料固相粒子能否短时间在近井筒附近的漏失通道内形成具有一定承压能力且渗透率近于为零的致密“封堵层”。固相粒子粒径与漏失通道尺寸匹配性好,则易在漏失通道狭窄处被阻卡,不再向地层深处运移,随着在狭窄处固相粒子阻卡沉积,其浓度增大,进而形成具有一定厚度的“封堵层”。封堵层渗透率的大小决定着其承受压差能力的封堵效果,钻井液滤液能否突破封堵层向地层深处滤失,进而破坏了封堵层的承压能力,导致封堵层失稳而使堵漏效果不明显。通过自制皂沫流量计仪器,实验设计了不同暂堵材料的堵漏配方,考虑粒子粒径与裂缝宽度匹配关系为(0.5~1)/1时,暂堵剂封堵具有一定裂缝宽度的岩样的封堵效果,对比分析评价了变围压条件下不同堵漏材料成分所形成的封堵层的渗透率。实验表明:对于单一堵漏材料形成的封堵层,核桃壳粒子形成的封堵层的渗透率比碳酸钙粒子封堵层渗透率小,但其承压能力不如碳酸钙粒子封堵层;碳酸钙和核桃壳两种暂堵粒子形成的封堵层效果最好,其渗透率最小,且在变围压条件下其渗透率变化不大,其承压能力较强,在一定程度上能够满足“致密封堵、双向承压”的暂堵性堵漏技术要求。
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