蓋玉葉,張貴玲,宋時權(quán),邵紅云,牟英華,趙俊橋
中國石化勝利油田分公司 石油工程技術(shù)研究院(山東 東營257000)
壓裂用纖維因其獨(dú)特的優(yōu)勢,近年來應(yīng)用越來越廣泛。其主要是在壓裂施工過程中添加一定量纖維,依靠纖維材料形成的類似網(wǎng)狀的互繞結(jié)構(gòu)來固定支撐劑[1],以提高壓裂液的攜砂能力,并使支撐劑在裂縫內(nèi)均勻鋪置,減少地層吐砂,從而提高改造效果。在攜砂液中添加纖維,可以提高支撐劑的輸送能力,能夠?qū)⒅蝿┹斔偷礁h(yuǎn)的位置形成較長的水力裂縫,并且有助于控制支撐劑的沉降高度,從而增強(qiáng)壓裂過程中裂縫縫高的控制[2]。目前勝利油田壓裂用纖維的檢測評價是依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)Q/SH 1020 2676—2018[3],但實(shí)驗(yàn)人員在使用標(biāo)準(zhǔn)過程中,發(fā)現(xiàn)該標(biāo)準(zhǔn)存在壓裂用纖維攜砂性能與現(xiàn)場應(yīng)用不能緊密結(jié)合,不能全面反映纖維質(zhì)量等問題。為解決現(xiàn)有方法不能真實(shí)反映其攜砂性能的問題,通過室內(nèi)研究,對壓裂用纖維的加入量、壓裂液濃度(以下濃度均為質(zhì)量分?jǐn)?shù))、陶粒砂比及體積密度進(jìn)行了細(xì)化研究,從而為實(shí)驗(yàn)室檢測評價提供相應(yīng)的依據(jù)。
主要試劑有:壓裂用纖維;羥丙基瓜爾膠(工業(yè)一級品);低中高密度陶粒。
主要儀器包括:秒表,精度±0.1 s;分析天平,感量0.001 g;燒杯(250 mL);量筒(100 mL、500 mL);攪拌器;玻璃棒。
實(shí)驗(yàn)步驟:①在清水中加入一定濃度的羥丙基瓜爾膠,用攪拌器將二者混合均勻,配制壓裂液基液;②根據(jù)實(shí)驗(yàn)的需要加入一定量的纖維及陶粒,并混合均勻,再將混合液倒入100 mL量筒中;③將上述的壓裂液混合液置于室溫中,放置120 min,將支撐劑在量筒中的沉降體積及沉降時間記錄下來。
按照標(biāo)準(zhǔn)要求:纖維加入量為0.5 g。但不同的纖維加入量也會影響纖維的攜砂性能,按照纖維和陶粒同時加入的方式,開展纖維濃度對攜砂性能影響的實(shí)驗(yàn),取3個燒杯,分別在不同燒杯中放入100 mL壓裂液,同時加入0.3 g、0.5 g、0.7 g纖維及17 g陶粒,攪拌均勻,再把混有纖維及陶粒的壓裂液倒入量筒中,觀察陶粒沉降體積及沉降時間。
從表1中可以看出,當(dāng)纖維加量在一定濃度范圍內(nèi),隨著纖維加量的增加,陶粒完全沉降時間及沉降體積也在增加,主要是由于纖維加量的增大,增強(qiáng)了其交聯(lián)的三維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度,從而提高了壓裂液的攜砂性能。雖然纖維的濃度能提高其攜砂性能,但由于考慮到纖維成本以及現(xiàn)場實(shí)際施工要求[4],標(biāo)準(zhǔn)中纖維的加量建議為0.5 g。
表1 不同纖維加量下陶粒的沉降體積及沉降時間
按照標(biāo)準(zhǔn)要求,考察纖維的攜砂性能是用0.4%的羥丙基瓜爾膠溶液,但基液的濃度也會影響到纖維的攜砂性能,為此分別配制0.4%、0.5%、0.6%羥丙基瓜爾膠溶液,再同時加入17 g陶粒及0.5 g纖維,觀察纖維的攜砂性能(表2)。
表2 不同基液濃度下陶粒的沉降時間及沉降體積
從表2可以看出,當(dāng)基液在一定的濃度范圍內(nèi),其沉降時間及沉降體積也在增大。當(dāng)濃度在0.4%~0.6%變化時,沉降體積增大18 mL,沉降時間增大13 min,這是由于隨著基液濃度的升高,基液的黏度也在逐步增加,從而提高了體系對陶粒沉降的牽制力。但結(jié)合實(shí)驗(yàn)室及現(xiàn)場施工實(shí)際情況,0.4%的羥丙基瓜爾膠溶液對體積密度較大的陶粒攜砂能力作用較弱,纖維作用很難體現(xiàn)。為此建議修改標(biāo)準(zhǔn),設(shè)定濃度為0.5%的羥丙基瓜爾膠溶液作為攜砂液。
按照標(biāo)準(zhǔn)要求,每100 mL壓裂液中要求加入17 g陶粒,但實(shí)際生產(chǎn)過程中,綜合砂比為10%~20%,不同砂比的陶粒也會對纖維的攜砂性能有影響,為此展開不同砂比對沉降時間及沉降體積的影響研究。取3個燒杯,分別取10%、15%、20%砂比的陶粒,量取100 mL壓裂液倒入,再在不同燒杯中放入0.5 g纖維攪拌均勻,倒入量筒中,觀察陶粒的完全沉降時間及沉降體積(表3)。
表3 不同砂比下陶粒的沉降時間
從表3中可以看出,隨著砂比的增加,陶粒的沉降時間也在縮短,說明不同砂比的陶粒對纖維的攜砂能力影響較大,這是因?yàn)槔w維與支撐劑混合,可以使得纖維在支撐劑中分散形成三維空間網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)[5],將支撐劑束縛于其中,阻止支撐劑的運(yùn)移,以改善攜砂液的攜砂能力。但陶粒砂比的增大,纖維形成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)比較脆弱[6-7],影響了其攜砂能力。
實(shí)驗(yàn)中取粒徑425~850μm范圍的3種不同陶粒,其體積密度分別為1.47 g/cm3、1.64 g/cm3、1.84 g/cm3,按照標(biāo)準(zhǔn)要求,在0.4%的基液中,加入3種陶粒17 g及0.5 g纖維,觀察陶粒的完全沉降體積及沉降時間。
從表4中可以看出,高密度陶粒的沉降體積要比中密度和低密度的沉降體積小,這是因?yàn)楦呙芴樟F渲亓σ笥谥小⒌兔芏忍樟#杆俪两涤诹客驳撞?,與纖維難以形成致密的空間網(wǎng)狀機(jī)構(gòu)[8-9],建議評價方法應(yīng)考慮陶粒的密度影響。
表4 不同密度下陶粒的沉降時間及沉降體積
通過纖維攜砂性能影響因素分析實(shí)驗(yàn)研究,得出以下結(jié)論:
1)當(dāng)纖維加量在0.3~0.7 g變化時,其沉降體積增加了19 mL,沉降時間增大了11 min,說明纖維顯著改善了壓裂液的攜砂性能。當(dāng)基液濃度在0.4%~0.6%變化時,沉降體積增大18 mL,沉降時間增大13 min,說明基液濃度增強(qiáng)了對陶粒的牽制力。
2)陶粒砂比及陶粒密度的增大,會降低其沉降時間及沉降體積,也就是陶粒砂比及密度的增大,降低了纖維的攜砂能力,檢測人員應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)控制陶粒砂比的量。