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控水相渗调控剂(颗粒型-2)

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控水相渗调控剂(颗粒型-2)

控水相渗调控剂(颗粒型、概述低渗油气藏难采储量的动用对油气田的增产、稳产日趋重要,储层的压裂改造已成为开采低渗储层的重要手段。储层压裂改造是一项高投入、高产出、高风险的复杂系统工程,其高风险体现在施工是否成功和施工效果上。在压裂改造过程中,支撑剂是影响压裂产量和有效期的重要因素。在最近的几十年来,压裂技术的应用逐步扩展到了中目前最先进的钻井、完井工艺结合在一起,在压裂解堵、薄层改造、压裂防砂、水平井增产改造等方面发挥着重要作用。压裂的主要目的在于提供一条连通地层与井筒的高导流能力通道,改变地层流体的渗流方式,以最大限度的提高油气的生产指数。因此,裂缝导流能力的好坏以及其与地层渗流能力的良好匹配,无论对于低渗透致密油气藏还是低压中是影响其压裂增产改造效果的重要因素。裂缝的导流能力主要取决于缝中充填支撑剂所提供的渗透率大小,因此,支撑剂的性能和质量成为影响裂缝导流能力的主要因素。评价支撑剂性能的指标有很多,如圆球度、破碎率、视密度与体积密度、酸蚀度、浊度、粒径分布等,但在压裂施工中的各个环节以及泵注到地层中各种物质中,真正对压后增产作出贡献的是支撑剂所提供的对油的长期导流能力。高的长期导流能力主要来源于好的支撑剂性能。影响导流能力的主要因素包括常人们只注重支撑剂的前六项技术指标,其实考虑支撑剂表面的油水浸润性质才具有更加现实意义。因为随着油田的高含水中后期开发,油藏综合含水都超过80,控水稳油显得极为紧迫。当然压裂的目的是尽可能的采更多的原油,而不是地层水。而支撑剂表面的油水浸润性质能够决定其对油和水的导流能力,表面疏水的支撑剂可以形成堵水、排油孔道,起到压裂增产的目的。2、作用机理通过自组装技术将疏水性单体自动组装到砂粒表面,形成单层分子膜;然后分子膜在γ 射线作用下进行原位聚合,进而生成具有较强疏水性能的界面膜。由于较强的疏水作用,紧密排列后形成的毛细孔隙产生强大的疏水、阻水作用,因此疏水砂除了具有普通砂所具有的对地层的充填和支撑作用外,还具有优良的控水稳油作用。可以同时作为压裂砂可以单独作为堵水材料来使用。3、于疏水性砂表面覆膜高分子材料,其密度比相应的支撑剂有一定程度的降低。由此带来的优点是(1)在同等裂缝体积下,疏水性砂使用量低于其它支撑剂;(2)携砂液量相应减少,节约压裂液费用;(3)有利于提高砂比;(4)砂堵风险减小。水性砂比相应未覆膜支撑剂强度高,破碎率大幅度降低。(1)疏水性砂具有较高的抗压强度,能用于超深井高闭合压力(80的压裂作业;(2)疏水性砂的球度、圆度、浊度、耐酸碱性等指标均优于相应的未覆膜的支撑剂材料。粒在裂缝中具有一定的粘结作用,形成整体型过滤层,可以承受周期性的开停井而引起的裂缝交替生产压差,既可以有效防止支撑剂返吐,又有良好的防砂功效。为此,疏水性砂不但可作为增产压裂也可作为防砂压裂使用,减少或消除地层出砂,减少产出流体对地面生产管道设备的磨蚀,提高安全性。于界面具有较强的疏水作用,紧密排列后形成的毛细孔隙产生强大的疏水、阻水作用,可以起到优良的控水稳油效果。水性砂外壳的柔韧特性可以消除或降低支撑剂嵌入程度,保证裂缝的导流能力,提高压裂有效期。耐酸、碱、盐,可适用于任何高温油层等。1)由于密度相对较低,在同等规模裂缝尺寸下压裂作业的支撑剂用量减少;(2)由于携砂液量减少而节约了压裂液费用;(3)支撑剂密度降低在一定程度上减少对压裂液质量的依赖性,有利于提高压裂成功率;(4)确保压裂裂缝质量,有效期及增产量提高。4、主要技术指标技术参数压力(1 2 3破碎率(%) 20/40 20/40 20/40522 3693 4 7866 7 12单颗粒抗压强度(350 300 250水突破压力(,10柱 11 16 2 320/40 20/40 20/4016 0 0 00 4 4 60 70 61 760 25 34 18 1 1导流能力力(1 2 320/40 20/40 20/4050 120 90 8060 80 60 5570 170 50 45渗透率力(1 2 320/40 20/40 20/4050 300 200 19060 200 140 13070 170 120 1104、市场前景 压裂、堵水、防砂是油田生产的三大主要增产措施。随着油田的中后期开采,低渗、高含水、大量出砂的问题越来越严重,除了采取科学的生产方法和增产措施外,所用材料是施工成功与否另一关键所在。疏水砂除了具有普通砂所具有的对地层的充填和支撑作用外,还具有优良的控水稳油作用,可以同时作为压裂力- 防砂至可以单独使用来作为油井的选择性堵水材料,因此其应用潜力是非常大的。

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