孫麗
摘要:目前CO2和H2S對管材的腐蝕問題已引起油田關注。通過研制一種機械耐用、耐化學腐蝕的水泥配方,通過改善彈性來承受井內壓力變化引起的應力,從而有助于防止水泥環(huán)的損壞。從腐蝕機理出發(fā),優(yōu)化了水泥漿的設計、固井工藝以減輕水泥腐蝕。筆者針對井下管材的腐蝕情況,開展水泥環(huán)腐蝕機理和抗腐蝕水泥漿體系的研究,通過對水泥石抗壓強度、滲透率和腐蝕深度的測試,優(yōu)選出能達到治“本”效果的一套抗腐蝕性水泥漿體系。
關鍵詞:酸性腐蝕性;低高密度水泥漿;固井封竄
針對CO2、H2S等酸性腐蝕性氣體對油氣井水泥環(huán)和套管腐蝕的問題,研制出了一種抗腐蝕劑FH-1。對水泥漿成型后的水泥石塊進行CO2、H2S抗壓強度、滲透率和腐蝕深度的測試,并分析其微觀結構,同時對該抗腐蝕劑的腐蝕機理進行了探討。試驗結果表明,抗腐蝕劑FH-1抗CO2、H2S等氣體的腐蝕能力強。優(yōu)選出的低、高密度水泥漿配方具有良好的抗腐蝕性、防氣竄性、穩(wěn)定漿體等性能,可滿足不同溫度、壓力條件下的固井及封竄作業(yè)需要。
1 抗腐蝕性水泥漿體系材料
1)微硅 微硅的主要成分為非晶態(tài)SiO2。在水泥石的孔隙中充填微硅顆粒,使水泥石變得密實,滲透率下降,強度提高,因此能夠阻止外部腐蝕介質侵入,達到防腐蝕的目的。2)硅粉 硅粉的主要成分為92.37%SiO2、0.27%AL2O3、0.8%Fe2O3、1.4%CaO、0.41%MgO、0.26%P2O5 (配方中的百分數(shù)為質量分數(shù)),密度為2.6g/cm3。硅粉加入,可以使水泥石中Ca(OH)2含量降低,另外,也改變了水泥體系的鈣硅比和水化產(chǎn)物的組分,使水泥石結構均勻、致密,孔隙孔徑變小,孔隙度降低,強度增加,滲透率降低,從而提高了水泥石的抗腐蝕能力。3)抗腐蝕劑FH-1 抗腐蝕劑FH-1是通過聚合反應生成水溶性高分子聚合物(分子量在2×104以下)。抗腐蝕劑FH-1為白色固體粉末,耐弱酸、弱堿,抗H2S腐蝕能力強。
2 室內試驗
1)試驗材料 嘉華G級水泥、重晶石、鈦鐵礦、微硅、粉煤灰、硅粉、降失水劑和BFN、分散劑SXY、消泡劑SD52和抗腐蝕劑FH-1。2)試驗配方 優(yōu)選了10種水泥漿配方,見表1,該配方成型條件為常壓,溫度為60、90、120℃。3)研究方法 CO2和H2S環(huán)境下的腐蝕試驗。先讓水泥養(yǎng)護24H,然后水泥石再在CO2和H2S環(huán)境下腐蝕,即先成型后腐蝕。腐蝕環(huán)境中CO2質量濃度為50000Mg/L,H2S質量濃度為6000Mg/L,環(huán)境溫度為60~120℃,壓力為8~20MPa。試驗考察的內容包括:滲透率、抗壓強度的變化、腐蝕侵入深度、腐蝕后水泥石的微觀形態(tài)等。
3 試驗結果與分析
3.1 水泥漿體系基本性能及抗腐蝕性能測試
水泥漿體系綜合性能測試數(shù)據(jù)見表。其共同特點:滲透率較低(<0.87mD),流變性能良好,水泥石抗壓強度大(>18.2MPa),API失水量?。?lt;10mL)。水泥石脫模進行腐蝕評價試驗6D后,添加了抗腐蝕劑FH-1及防腐蝕外摻材料的水泥石形態(tài)差別是非常明顯的。
3.2 水泥石微觀形態(tài)及分析
水泥石配方1和配方4樣品在CO2、H2S環(huán)境下腐蝕42D后,進行了電子顯微鏡測試。配方1的電子顯微鏡照片(未加入FH-1,密度為1.9g/cm3)??梢钥闯?,沒有添加抗H2S防腐蝕劑(FH-1)的水泥石經(jīng)過42D的腐蝕后,腐蝕情況比較嚴重。腐蝕性氣體(CO2、H2S)從水泥石的左側開始對水泥石進行腐蝕,邊沿的水泥石受腐蝕情況非常嚴重,質地變得疏松,水泥石受到腐蝕的深度約為1.64MM。水泥石左右兩邊的質地差別非常明顯,右部質地緊密,受腐蝕小,左側腐蝕嚴重。用100倍和500倍放大觀察腐蝕部分,水泥石和腐蝕性氣體CO2、H2S發(fā)生反應,產(chǎn)生了顆粒狀的疏松物質,使水泥石結構發(fā)生變化,導致強度有明顯損失。配方4的電子顯微鏡照片(加入FH-1,密度為2.21g/cm3)。可以看出,添加了抗H2S防腐蝕劑(FH-1)的水泥石經(jīng)過42D的腐蝕后,腐蝕情況不明顯。腐蝕性氣體CO2、H2S從水泥石的左側開始對水泥石進行腐蝕,邊沿的水泥石受腐蝕情況比較嚴重,質地變得疏松,水泥石受到腐蝕的深度約為0.54mm。對界面放大50倍后可以清楚地看到,和腐蝕性氣體反應后,水泥石質地變得疏松,產(chǎn)生了顆粒物質。在侵入深度約為0.72MM 的地方,有明顯的膜狀物質,當腐蝕性氣體和水泥石反應到該界面時,產(chǎn)生的膜狀物能阻止進一步腐蝕,提高水泥石自身的抗腐蝕能力。對生成的膜放大500倍后,可以看到生成的膜能夠包覆在腐蝕后所生成的新界面上,保護水泥石不受腐蝕性氣體的進一步腐蝕。
4 結論
1)室內試驗研究表明,抗腐蝕劑FH-1和防腐蝕材料微硅和硅粉可提高水泥石密實度,使水泥滲透率下降,強度提高,阻止外部腐蝕介質侵入。2)該抗腐蝕水泥漿體系不但能夠抗CO2、H2S等氣體的腐蝕,還具有良好的防氣竄、降自由水、漿體穩(wěn)定等綜合性能,不同溫度、壓力條件下的固井及封竄作業(yè)的需要。
參考文獻:
[1]曾添.油氣井抗腐蝕性水泥漿體系的研究[J];長江大學學報(自科版);2017年15期