摘 " " "要: 以對苯乙烯磺酸鈉(SSS)、丙烯酸(AA)和順丁烯二酸酐(MA)為主要反應(yīng)單體,采用水溶液聚合法合成一種三元聚合物,質(zhì)量濃度分?jǐn)?shù)約為30%,再向其加入5%的羥基乙叉二磷酸(HEDP),混合后得到一種固井用緩凝劑XCT600。通過在水泥漿中評價發(fā)現(xiàn),該產(chǎn)品抗溫能力強(qiáng),在160 ℃條件下對水泥緩凝作用較強(qiáng),加量與水泥稠化時間呈線性關(guān)系,為高溫深井固井作業(yè)安全提供了保障。
關(guān) "鍵 "詞:抗高溫; 緩凝劑; 固井; 稠化時間
中圖分類號:TE256 " " 文獻(xiàn)標(biāo)識碼: A " " 文章編號: 1004-0935(20202023)0×4-00000509-0×4
在石油鉆進(jìn)的過程中,固井是非常重要的一項(xiàng)工程。固井作業(yè)的成功與否會直接影響到油井的產(chǎn)量與壽命;同時,固井作業(yè)也是一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)極高的作業(yè),如果水泥提前凝結(jié)固化,可能會導(dǎo)致整個井報(bào)廢,會帶來不可估量的損失。為了避免發(fā)生水泥提前凝結(jié)固化等事故,需要往水泥漿中加入一種重要的添加劑—緩凝劑,其主要作用是延長水泥漿的稠化時間,保證固井作業(yè)的安全順利。隨著石油勘探開發(fā)不斷向深井、超深井進(jìn)行,高溫井的數(shù)量越來越多,渤海、南海多個區(qū)塊高溫井循環(huán)溫度都超過了150 ℃。目前國內(nèi)的研究者對高溫緩凝劑在進(jìn)行大量的研究工作[1],市面上的緩凝劑種類繁多,有木質(zhì)素磺酸鹽類、糖類(主要是酒石酸)、有機(jī)磷酸鹽類、以及AMPS聚合物類等。
木質(zhì)素磺酸鹽及其衍生物是固井工程中常用的緩凝劑,其作用機(jī)理主要是利用結(jié)構(gòu)中存在的糖類化合物來起到緩凝效果。但是其缺點(diǎn)是只能在122 ℃以下使用。往往需要將其改性才能再更高的溫度段。羥基羧酸鹽具有優(yōu)異的緩凝效果,但是其敏感性不好,往往要將其與其他緩凝劑復(fù)配使用。無機(jī)化合物主要包括無機(jī)酸、無機(jī)鹽和無機(jī)氧化物類。例如硼砂類、氧化鋅類、磷酸類。有機(jī)膦酸鹽類也可用作油井水泥緩凝劑,有優(yōu)異的耐溫性能[2]。其對水泥顆粒中組分微小變化不敏感,且也具有一定的分散性,往往將其與其他緩凝劑復(fù)配使用來提高使用溫度。
但是,市面上存在的緩凝劑仍存在著不足,主要的缺點(diǎn)抗高溫能力不強(qiáng),而且應(yīng)用在水泥漿中時,高溫敏感性和規(guī)律性不好,存在高溫下加量與溫度變化時,稠化時間沒有規(guī)律的變化,對固井作業(yè)施工埋下安全隱患[3-6]。
近年來,聚合物類緩凝劑逐漸進(jìn)入了科研人員的視野[7-9]。夏修建等人[10]相較于傳統(tǒng)的緩凝劑,以抗鹽抗高溫的單體AMPS為主單體,結(jié)合其余吸附或水化功能單體,設(shè)計(jì)出了抗高溫的緩凝劑。鑒于此,本文通過單體優(yōu)選,分子結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),聚合方法,聚合反應(yīng)條件篩選,以對苯乙烯磺酸鈉(SSS)、丙烯酸(AA)和順丁烯二酸酐(MA)為主要反應(yīng)單體,通過水溶液聚合制備了一種三元聚合物,將其與有機(jī)磷酸鹽復(fù)配而成得到了高溫緩凝劑XCT600。評價了當(dāng)緩凝劑加量與溫度變化時,對水泥漿稠化時間的影響,該緩凝劑有較好的抗溫性能。并對其在水泥漿中的綜合性能進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)考察。該緩凝劑的研發(fā)能為海上石油勘探開發(fā)深井、超深井提供技術(shù)支撐和技術(shù)保障。。
1 "樣品制備與評價
1.1 "實(shí)驗(yàn)材料與實(shí)驗(yàn)儀器
實(shí)驗(yàn)材料:去離子水、苯乙烯磺酸鈉(SSS)、丙烯酸(AA)、順丁烯二酸酐(MA)、羥基乙叉二磷酸(HEDP)、液體氫氧化鈉、引發(fā)劑D。降失水劑C-FL80L、消泡劑C-DF60L、緩凝劑C-R40L、G級油井水泥、防衰退劑C-Si300等材料。
實(shí)驗(yàn)儀器:OWC-9360 型恒速攪拌器,OWC-9480C型高溫高壓稠化儀、OWC-9350A10常壓稠化儀、OWC-9510高溫高壓失水儀、天平、恒溫水浴鍋、CSL-900十二速旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)、OWC-2002型油井水泥壓力試驗(yàn)機(jī)、TGA-50型熱重分析儀、布魯克IFS 125HR型傅立葉變換紅外光譜儀等。
1.2 "緩凝劑XCT600的制備
按照一定比例稱量SSS、MA和AA,將其溶于去離子水中,用液體氫氧化鈉調(diào)節(jié)pH值至3-~4,將溶液倒入四口燒瓶中放入恒溫水浴鍋,通氮?dú)? h小時,并緩慢加熱至60 ℃,滴加引發(fā)劑引發(fā)反應(yīng),加熱保溫6 h小時后得到30%固含量的黏稠液體聚合物,冷卻至室溫后,再加入5%的羥基乙叉二磷酸(HEDP),攪拌30 min分鐘后得到緩凝劑XCT600。
1.3 "水泥漿配方
100% 水泥+35% C-Si300+42%淡水+4% C-FL80L+待測緩凝劑+0.5% C-DF60L,水泥漿密度1.90 g/cm3。
2 "結(jié)果與討論
2.1 "緩凝劑XCT600的紅外光譜表征
將緩凝劑樣品XCT600烘干之后用紅外光譜對其結(jié)構(gòu)進(jìn)行表征。由圖1可知,3 309 cm-1為AA和MA中羧基的伸縮振動吸收峰,2 933 cm-1、2 878 cm-1分別為-CH3和-CH2的伸縮振動峰;1 178 cm-1和1 039 cm-1分別為-SO3的對稱和不對稱伸縮振動峰,且在1 600~1 640 cm-1范圍內(nèi)未發(fā)現(xiàn)C=C雙鍵的特征吸收峰,表明所有單體均參與了共聚。
將緩凝劑樣品XCT600烘干之后用紅外光譜對其結(jié)構(gòu)進(jìn)行表征。由圖1可知,3309cm-1為AA和MA中羧基的伸縮振動吸收峰,2933cm-1、2878cm-1分別為-CH3和-CH2的伸縮振動峰;1178cm-1和1039cm-1分別為-SO3的對稱和不對稱伸縮振動峰,且在1600-1640cm-1范圍內(nèi)未發(fā)現(xiàn)C=C雙鍵的特征吸收峰,表明所有單體均參與了共聚。
2.2 "緩凝劑熱重性能表征
采用TGA-50型熱重分析性對該高溫緩凝劑的耐熱性能進(jìn)行了表征。從圖中可以看出,低于100 ℃下質(zhì)量變化比較少,主要是聚合物中的結(jié)晶水分解導(dǎo)致的。從100 ℃到300 ℃,質(zhì)量變化為11.93%,主要原因是聚合物中部分側(cè)鏈斷裂導(dǎo)致的。從圖中還可超過306 ℃聚合物主鏈才開始分解,表明該高溫緩凝劑有很好的耐熱性。
采用TGA-50型熱重分析性對該高溫緩凝劑的耐熱性能進(jìn)行了表征。從圖中可以看出,低于100℃下質(zhì)量變化比較少,主要是聚合物中的結(jié)晶水分解導(dǎo)致的。從100℃到300℃,質(zhì)量變化為11.93%,主要原因是聚合物中部分側(cè)鏈斷裂導(dǎo)致的。從圖中還可超過306℃聚合物主鏈才開始分解,表明該高溫緩凝劑有很好的耐熱性。
2.3 "緩凝劑高溫溫度敏感性
將緩凝劑的加量比例確定,變化實(shí)驗(yàn)溫度,測試溫度變化對水泥漿稠化時間的影響,結(jié)果見表1。
我們可以看到,在120℃-~160 ℃的變化區(qū)間內(nèi),加入3.5%的緩凝劑XCT600,稠化時間隨著溫度的升高而縮短,并未出現(xiàn)異常的稠化時間倒掛現(xiàn)象,說明該緩凝劑有著較好的溫度敏感性,稠化時間易于調(diào)節(jié),抗高溫能力強(qiáng),有利于保證高溫固井作業(yè)安全。
2.3 "緩凝劑高溫加量敏感性
將緩凝劑的實(shí)驗(yàn)溫度確定,變化緩凝劑加量,測試其加量變化對水泥漿稠化時間的影響,結(jié)果見表2。
由表2可知,當(dāng)溫度固定為160 ℃時,增加緩凝劑XCT600的加量,稠化時間延長,又無超緩凝現(xiàn)象發(fā)生。說明該緩凝劑能夠隨加量的增大延長稠化時間,保證在高溫下,按照施工的要求調(diào)整稠化時間,保障固井作業(yè)安全需求。
如圖2所示,稠化曲線平穩(wěn)正常,初始稠度低,無包心、鼓包等異常膠凝現(xiàn)象出現(xiàn),稠化過渡時間短,表明水泥漿高溫稠化性能良好。
2.4 "水泥漿綜合性能評價
將緩凝劑XCT600與在用的常規(guī)緩凝劑C-R40L進(jìn)行水泥漿的綜合性能對比,實(shí)驗(yàn)溫度為160 ℃,結(jié)果見表3。
由表3可知,通過緩凝劑、降失水劑、消泡劑等添加劑構(gòu)建的常規(guī)水泥漿體系綜合水泥漿性能優(yōu)異。水泥漿流動性良好、API失水較低、水泥漿沉降穩(wěn)定性良好,抗壓強(qiáng)度滿足固井施工的要求。通過對比兩種緩凝劑C-R40L和XCT600可以看出,加量同時為3.5%時,C-R40L會對水泥漿有分散作用,導(dǎo)致水泥漿不穩(wěn)定而發(fā)生沉降。而且值得注意的是稠化時間XCT600與C-R40L比較接近,但是加入XCT600的水泥漿強(qiáng)度明顯比C-R40L強(qiáng)度更高,說明其對水泥的強(qiáng)度發(fā)展有積極的作用。因此,綜合來看,新型抗溫緩凝劑XCT600的綜合水泥漿性能優(yōu)于C-R40L。
2.5 "緩凝劑發(fā)展展望
隨著油氣開發(fā)逐漸向深層、超深層進(jìn)行,對耐高溫、超高溫、極高溫的緩凝劑也提出了越來越高的要求,擁有更高性能、能滿足復(fù)雜井況的緩凝劑也成為了迫切的需求。筆者從緩凝劑的發(fā)展展望看提出以下幾點(diǎn)建議:
1. " "1)引入新的單體?,F(xiàn)有油田化學(xué)用的高分子主要是AMPS類聚合物,引入具有功能性的共聚單體如大單體(如APEG、TPEG等)、親水性單體、疏水締合型單體、微交聯(lián)型單體等。
2. " "2)使用新的聚合方法。目前行業(yè)內(nèi)大多數(shù)緩凝劑的制備方法都是通過水溶液聚合制備,具有固含量比較低、反應(yīng)不可控、產(chǎn)物粘度較高、增大運(yùn)輸成本降低運(yùn)輸效率等弊端。且烘干需要大量能耗,不利于制備固體緩凝劑。因此,使用新的聚合方法如沉淀聚合、懸浮聚合等也成為了發(fā)展的一個新的方向。
3. " "3)有機(jī)高分子改性。未來油田化學(xué)品的一個發(fā)展趨勢是向著綠色、低碳、環(huán)保等方向發(fā)展。天然可再生高分子如淀粉、纖維素、環(huán)糊精、殼聚糖、木質(zhì)素、單寧酸、多聚糖類(黃原膠、瓜爾膠)、蛋白質(zhì)等通過一定條件下改性往往擁有更好的性能。
4 "3 "結(jié) 論
(1)通過對高溫緩凝劑分子結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),制備了一種抗循環(huán)溫度160 ℃的高溫緩凝劑,通過紅外光譜表征,單體聚合充分且完全。
(2)新型抗高溫緩凝劑XCT600著較好的溫度敏感性與加量敏感性,無稠化時間倒掛等現(xiàn)象發(fā)生,且能夠隨加量的增大延長稠化時間,有利于保證固井作業(yè)安全。
(3)新型抗高溫緩凝劑XCT600對水泥的強(qiáng)度發(fā)展有積極的作用,綜合水泥漿性能優(yōu)于在用的其它產(chǎn)品。
參考文獻(xiàn):
[1] 侯海歐,鄒亦瑋,等. 固井用緩凝劑的研究進(jìn)展[J].化工管理,2022,09:61-63.
[2] 宋維凱,田野,汪蕾,等. 新型油井水泥緩凝劑CR22L的室內(nèi)研究[J].科技視界,2015 (16):294-295.
[3] 齊志剛, 徐依潔, 王槐平, 等. 油井水泥緩凝劑SDH-2的性能研究及應(yīng)[J].鉆井液與完井液, 2005, 22(5):24-27.
[4] 趙琥,田野,王清順,等.新型高溫緩凝劑PC-H42L的室內(nèi)合成與評價[J].《長江大學(xué)學(xué)報(bào)(自科版)》,2012.,09(7):73-74.
[5] 程小偉,余楊,張曲,等.新型螯合物型緩凝劑的合成與性能研究[J].硅酸鹽通報(bào),2020,39(11),3683-3690.
[6] 嚴(yán)思明, 楊圣月, 張紅丹, 等. 抗高溫油井水泥緩凝劑HL-1的合成與性能[J].油田化學(xué),2015,32(3):317-321.
[7] 張瑞, 霍錦華, 陳大鈞, 等.HJH-1型高溫油井水泥緩凝劑的合成及其性能評價[J].精細(xì)化工,2015,32(9):1061-1066.
[8] 劉鑫, 田振華, 蔣立坤, 等.油氣井水泥用含膦聚合物緩凝劑OPR-1的合成及性能[J]. 石油鉆采工藝, 2020,42(6):714-719.
[9] 田宏偉, 汪蕾, 耿國偉, 等. 油井水泥高溫緩凝劑CHR40的合成與評價[J]. 石油化工應(yīng)用, 2016, 35(1):17-20
[10] 夏修建, 于永金, 陳洲洋, 等. 一種新型超高溫固井水泥漿緩凝劑[J]. 天然氣工業(yè),2021,41(9):98-104.
Development of a Retarder XCT600 for High Temperature Cementing
LEI Ting1, ZOU Yi-wei2, WANG Yi-xing2, LIN Bi-sheng2
(1. Blue Ocean BD Hi-Tech Co., Ltd., Quanzhou Fujian 362100, China;
2. COSL Oilfield Chemicals Division, Sanhe Heibei 065201, China)
Abstract: "With sodium styrenesulfonate (SSS), acrylic acid (AA) and maleic anhydride (MA) as the main reaction monomers, a ternary polymer with mass fraction of about 30% was synthesized by aqueous solution polymerization, and 5% hydroxyethylidenediphosphoric acid (HEDP) was added to it, after mixing, a set retarder XCT600 for well cementing was obtained. Through evaluation in cement slurry, it was found that the product had strong temperature resistance, strong retarding effect on cement at 160 ℃, and had a linear relationship between dosage and cement thickening time, guaranteeing the safety of high temperature deep well cementing operation.
Key words: High temperature resistance; Retarder; Thickening time