2油井降水失劑制備及性能研究"/>
摘 " " "要:針對(duì)高溫條件下降失水劑性能不理想問(wèn)題,依靠納米材料自身的耐溫性能,利用溶膠-溶液法在納米二氧化硅表面接枝一定的疏水聚合物單體AEPM,得到一種耐溫降失水劑FY-RM。從失水性、耐溫性、耐鹽性、吸附性4個(gè)方面對(duì)FY-RM水泥漿體系的性能進(jìn)行研究。結(jié)果表明:當(dāng)FY-RM質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1.0%時(shí),鹽度在35%以?xún)?nèi),溫度240 ℃條件下水泥漿體系A(chǔ)PI失水量低于80 mL, FY-RM降失水劑具有良好耐溫抗鹽性能。
關(guān) "鍵 "詞納米改性;降失水劑;高溫鉆井;固井作業(yè)
中圖分類(lèi)號(hào):TE256 " " 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A " " 文章編號(hào): 1004-0935(2023)07-0958-05
固井作業(yè)是保證油氣田順利開(kāi)發(fā)的重要因素,又是鉆井工程中的重要技術(shù)之一,在促進(jìn)國(guó)家油氣勘探開(kāi)發(fā)效果及國(guó)家能源戰(zhàn)略布局中起到關(guān)鍵保障作用[1-6]。在深井、超深井等復(fù)雜鉆井技術(shù)難題面前,如何提升固井水泥質(zhì)量成為廣大科研工作者關(guān)心的主要問(wèn)題之一[7-12]。其中大多數(shù)采取向水泥漿體系中添加一定的化學(xué)試劑來(lái)提升水泥漿整體作用效 果[13-18]。常用的化學(xué)添加劑包括緩凝劑、降失水劑、分散劑等[19-24]。國(guó)內(nèi)外對(duì)于油井降失水劑展開(kāi)了大量的研究,其中常用的降失水劑主要包括聚合物類(lèi)、凝膠類(lèi)等[25-27]。加入降失水劑后確實(shí)能夠在一定程度上提高水泥漿體系性能,減少失水量,但在耐溫抗鹽性能上表現(xiàn)欠佳[28-31]。針對(duì)這一問(wèn)題,設(shè)計(jì)了一種聚合物基納米二氧化硅油井降失水劑,并對(duì)其性能展開(kāi)了一些列的研究。
1 "實(shí)驗(yàn)部分
1.1 "材料與儀器
G級(jí)油井水泥,淄博優(yōu)藍(lán)國(guó)際貿(mào)易有限公司;自來(lái)水;聚合物類(lèi)分散劑AMPS(2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸),上海凱茵化工有限公司;聚合物類(lèi)降失水劑,實(shí)驗(yàn)室自制;磷酸鹽類(lèi)緩凝劑(焦磷酸鈉),創(chuàng)宏化工;有機(jī)硅消泡劑聚二甲基硅氧烷,上海梓意化工有限公司;無(wú)機(jī)鹽類(lèi)促進(jìn)劑(三乙醇胺),南京樂(lè)軒化工有限公司;液體纖維、環(huán)氧樹(shù)脂、膠乳,濟(jì)南科瑞達(dá)化有限公司;彈性劑(SEBS),佛山市瑞盛塑膠有限公司;水泥漿攪拌器,青島廣正信儀器有限公司;高溫高壓稠化儀,美國(guó)CHANDLER公司;壓汞儀,美國(guó)Micromertics公司;傅里葉紅外光譜儀,北京卓立漢光儀器有限公司。
1.2 "改性納米二氧化硅制備
量取60 mL無(wú)水乙醇倒入單口瓶中,再向其中加入4 mL濃氨水及1 mL去離子水,采用磁力攪拌器攪拌10 min后加入5 mL TEOS及25 mL無(wú)水乙醇,反應(yīng)溫度55 ℃,反應(yīng)時(shí)間6 h,充分反應(yīng)結(jié)束后生成藍(lán)色硅烷溶膠溶液。向溶液中滴入少量HCl將溶膠溶液的pH值調(diào)節(jié)至中性,靜置24 h后利用離心機(jī)進(jìn)行離心處理后得到凝膠,用無(wú)水乙醇充分清洗掉表面未反應(yīng)的物質(zhì),放置于45 ℃真空干燥箱進(jìn)行干燥處理24 h得到白色粉末。
1.3 "FY-RM降水失劑制備
用天平稱(chēng)取2 g的表面活性劑將其溶解于適量的去離子水,磁力攪拌器充分?jǐn)嚢璧耐瑫r(shí)加入一定量的改性納米二氧化硅粉末,超聲分散器分散 " "30 min后裝入到燒瓶中繼續(xù)攪拌,將溫度調(diào)節(jié)至60 ℃。將35 g疏水締合聚合物AEPM溶解與適量去離子水中充分?jǐn)嚢? min,加入少量NaOH將pH值調(diào)整至3。加入一定量的引發(fā)劑后置于恒壓滴液漏斗中,向其中持續(xù)通入N2發(fā)應(yīng)6 h后得到聚合 "物/ SiO2降失水劑溶液,將溶液冷卻至25 ℃,放置于冰箱冷藏12 h,隨后將溶液置于真空干燥箱進(jìn)行干燥處理,得到白色粉末狀固體即為聚合物/SiO2降失水劑固體顆粒。
1.4 "FY-RM降水失劑性能測(cè)試
按照《油井水泥實(shí)驗(yàn)方法》配制含有一定量FY-RM降水失劑的水泥漿,隨后對(duì)耐溫性、耐鹽性、抗吸附性能進(jìn)行評(píng)價(jià)。將配制好的水泥漿加入到常壓稠化儀漿筒中,再將稠化儀筒加入到稠化儀中,將溫度設(shè)置為實(shí)驗(yàn)溫度,常壓氧化水泥漿30 min。將養(yǎng)護(hù)好的水泥漿轉(zhuǎn)移至高溫高壓失水儀內(nèi),將溫度調(diào)整至實(shí)驗(yàn)溫度,測(cè)定6.9 MPa條件下的30 min失水量,進(jìn)而計(jì)算API失水量。
2 "結(jié)果與討論
2.1 "結(jié)構(gòu)表征
2.1.1 "紅外光譜分析
對(duì)聚合物/SiO2 FY-RM進(jìn)行紅外光譜分析,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖1所示。在 FTIR譜圖中,3 456.72 cm-1為—NH伸縮振動(dòng)吸收峰;2 937.13 cm-1為—CH3彎曲振動(dòng)峰;2 857.63 cm-1為—CH2—伸縮振動(dòng)峰; " 1 651.32 cm-1和1 551.15 cm-1為—COOH基團(tuán)所呈現(xiàn)的伸縮振動(dòng)峰,1 455.42 cm-1為—CH3伸縮振動(dòng)吸收峰,627.61 cm-1為S—C伸縮振動(dòng)峰。 " " 473.93 cm-1的出現(xiàn),標(biāo)志著Si—O—Si基團(tuán)出現(xiàn),間接證明聚合物單體與SiO2的化學(xué)接枝成功。
2.1.2 "熱重分析
將改性前后的納米二氧化硅進(jìn)行充分洗滌干燥后對(duì)其進(jìn)行熱重分析,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖2所示。由 " 圖2可知,F(xiàn)Y-RM的熱失重曲線(xiàn)存在兩個(gè)明顯的失重階段。在溫度在30~100 ℃時(shí),納米二氧化硅表面存在的吸附水脫落,失重率約為10.37%;改性后Nano-SiO2表面的羥基被有機(jī)官能團(tuán)所取代,表面由親水向疏水是轉(zhuǎn)化,表面存在的吸附水量降低,失重率約為6.42%;溫度在300~400 ℃之間時(shí),Nano-SiO2表面存在大量的硅羥基發(fā)生脫水縮合,表面經(jīng)過(guò)疏水聚合物單體改性的FY-RM脫去有機(jī)基團(tuán)及脫水縮合反應(yīng)生成的水,失重率約 " " " "為16.58%。
2.1.3 "粒徑分析
納米二氧化硅由于自身具有一定的親水基團(tuán),在水中分散時(shí)容易出現(xiàn)團(tuán)聚現(xiàn)象,故需要對(duì)納米二氧化硅進(jìn)行改性處理。對(duì)改性前后的納米二氧化硅的粒徑分布進(jìn)行測(cè)試,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖3所示。
改性前的納米二氧化硅顆粒發(fā)生團(tuán)聚后粒徑較大,粒徑中值為941.24 nm,在表面接枝一定的疏水聚合物單體后,表面的親水性得到改善,顆粒在水中的分散性能大幅度提升,改性后粒徑中值為26.85 nm。
2.2 "失水性
以不同質(zhì)量分?jǐn)?shù)FY-RM配制水泥漿體系,對(duì)其在60 ℃和180 ℃條件下的失水量進(jìn)行測(cè)定,結(jié)果如圖4所示。由圖4可知,隨著質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增加,API失水量逐漸降低,在60 ℃條件下,當(dāng)質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到0.4%時(shí),失水量在50 mL以下,說(shuō)明FY-RM降失水劑的加入在一定程度上能夠起到控制失水的效果。當(dāng)質(zhì)量分?jǐn)?shù)相同時(shí),溫度由60 ℃上升到180 ℃,失水量有所升高,但當(dāng)質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到0.7%時(shí),同樣可以實(shí)現(xiàn)將失水量控制在50 mL以下,說(shuō)明FY-RM降水失劑在180 ℃條件下仍然具有一定的降水失效果,在高溫固井作業(yè)中實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定井壁的效果。這是因?yàn)槭杷喓项?lèi)聚合物與納米二氧化硅形成的雜化材料,在壓差的作用下通過(guò)“架橋”作用和交聯(lián)作用形成三維網(wǎng)架結(jié)構(gòu),能夠使原本結(jié)構(gòu)松散的泥餅變得更加致密,大幅度提高泥餅質(zhì)量,降低水泥漿的失水量。
2.3 "耐溫性
通過(guò)改變實(shí)驗(yàn)溫度,對(duì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.4%、0.6%、0.9% FY-RM的水泥漿API失水量進(jìn)行測(cè)定,分析了溫度對(duì)FY-RM水泥漿失水量的影響,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖5所示。
由圖5可知,隨著溫度的升高,失水量逐漸升高,但增長(zhǎng)幅度顯著減低,當(dāng)FY-RM質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1.0%時(shí),240 ℃條件下水泥漿體系的API失水量達(dá)到48 mL,證明FY-RM降失水劑可耐240 ℃高溫。這是因?yàn)闇囟戎饾u升高,納米顆粒表面接枝的聚合物受溫度影響分子間運(yùn)動(dòng)加劇,聚合物支鏈呈現(xiàn)逐漸延伸狀態(tài),導(dǎo)致水泥漿黏度逐漸下降,使得濾液的流動(dòng)阻力下降,F(xiàn)Y-RM體系中存在三維空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu)相互發(fā)生交聯(lián)反應(yīng),其中分子形態(tài)及官能團(tuán)活性受溫度影響較小,故FY-RM水泥漿體系能夠耐受240 ℃高溫的深井及超深井固井作業(yè)。同時(shí)可以看出,隨著FY-RM質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增加,溫度相同時(shí),水泥漿體系A(chǔ)PI失水量逐漸升高,當(dāng)質(zhì)量分?jǐn)?shù)大于0.8%時(shí)API失水量變化幅度并不大。
2.4 "耐鹽性
鹽度的升高對(duì)于聚合物的性質(zhì)影響較大,為評(píng)價(jià)鹽度對(duì)FY-RM水泥漿API失水量的影響,分別對(duì)不同鹽度條件下體系A(chǔ)PI失水量,分析FY-RM降水失劑的耐鹽性,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖6所示。相同質(zhì)量分?jǐn)?shù)條件下,隨著鹽度的升高,API失水量逐漸升高,說(shuō)明FY-RM受鹽度影響較大。這是因?yàn)辂}度的升高,水中電解質(zhì)濃度增大,聚合物影響了聚合物分子的固有形態(tài),導(dǎo)致FY-RM降失水劑的性質(zhì)在一定程度上受到了影響。同一鹽度條件下,失水量隨著FY-RM質(zhì)量分?jǐn)?shù)的升高而逐漸降低,證明FY-RM降失水劑有利于降低水泥漿體系的失水量,提高固井質(zhì)量。當(dāng)質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.8%、鹽度在35%以?xún)?nèi)時(shí),失水量低于80 mL。當(dāng)質(zhì)量分?jǐn)?shù)升高到1.0%以上時(shí),失水量低于80 mL。故若鉆遇鹽膏儲(chǔ)層時(shí),建議提高FY-RM的質(zhì)量分?jǐn)?shù)。
2.5 "吸附性
聚合物在水泥顆粒表面的吸附作用直接影響FY-RM降水失劑的作用效果,為此對(duì)不同溫度條件FY-RM的吸附量進(jìn)行測(cè)定,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖7所示。由實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可以得到,前10 min以?xún)?nèi)吸附量驟然上升,隨著時(shí)間的推移吸附量變化趨于平緩。飽和吸附量隨著溫度升高呈現(xiàn)先升高后降低的趨勢(shì),實(shí)驗(yàn)溫度為80 ℃時(shí),60 min時(shí)的吸附量為1.8 mg·g-1。這是因?yàn)榧{米顆粒表面接枝的聚合物能夠在水泥顆粒表面形成致密網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),提高泥餅的致密性,降低水泥石滲透率,提高固井質(zhì)量。并且聚合物分子上的官能團(tuán)能夠牢牢吸附于微孔細(xì)表面,表面存在的疏水分子鏈能夠?qū)O性水分子起到一定的束縛作用,阻礙水泥漿體系失水作用。
3 "結(jié) 論
1)依據(jù)溶液-溶膠法用疏水締合聚合物對(duì)改性納米二氧化硅進(jìn)行修飾,制備得到一種聚合物基納米SiO2油井降水失劑,將其命名為FY-RM。對(duì)FY-RM降失水劑進(jìn)行表征,F(xiàn)TIR譜圖中473.93 cm-1的出現(xiàn)標(biāo)志著Si—O—Si基團(tuán)的產(chǎn)生,間接證明聚合物單體與SiO2的化學(xué)接枝成功。
2)溫度180 ℃時(shí),失水量質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到0.7%時(shí)同樣可以實(shí)現(xiàn)將失水量控制在50 mL以下。當(dāng)質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.8%、鹽度在35%以?xún)?nèi)時(shí),失水量低于80 mL。當(dāng)質(zhì)量分?jǐn)?shù)升高到1.0%以上時(shí),失水量低于80 mL。溫度為80 ℃時(shí),60 min時(shí)吸附量為 " 1.8 mg·g-1。
3)FY-RM在壓差的作用下通過(guò)“架橋”作用和交聯(lián)作用形成三維網(wǎng)架結(jié)構(gòu),能夠使原本結(jié)構(gòu)松散的泥餅變得更加致密,大幅度提高泥餅質(zhì)量,降低水泥漿的失水量,在高溫固井作業(yè)中實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定井壁的效果。
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Preparation and Performance of Polymer-based Nano-SiO2
Fluid Loss Reducer in Oil Wells
HAO Liang-liang, MA Yan-bing, PAN Xue, WANG Jiu-hong
(Daqing Yilai Inspection and Testing Technology Service Co., Ltd., Daqing Liaoning 163000, China)
Abstract: "Aiming at the unsatisfactory performance of fluid loss reducer under high temperature conditions, based on the temperature resistance of the nanomaterial itself, and the sol-solution method was used to graft a certain hydrophobic polymer monomer AEPM on the surface of the nano-silica to obtain a temperature-resistant fluid loss reducer FY-RM. The performance of FY-RM cement slurry system was studied from four aspects of water loss, temperature resistance, salt resistance and adsorption. The experimental results showed that when the concentration of FY-RM was 1.0%, the salinity was within 35%, and the API water loss of the cement slurry system was less than 80 mL at a temperature of 240 ℃, and the FY-RM fluid loss reducer had good temperature resistance and salt resistance.
Key words: "Nano-modification; Fluid loss reducer; High temperature drilling; Cementing operation