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1、钻井液胶体化学1第1页,共61页,编辑于2022年,星期三水基钻井液胶体水基钻井液胶体主要组成主要组成 粘土、油滴、水溶性聚合物、表面活粘土、油滴、水溶性聚合物、表面活性剂、电解质等性剂、电解质等主要功能主要功能n 悬浮、携带钻屑悬浮、携带钻屑 n 稳定井壁、控制地层压力稳定井壁、控制地层压力n 冷却和润滑钻头、钻具冷却和润滑钻头、钻具n 传递水动力传递水动力n 获取地下信息获取地下信息第2页,共61页,编辑于2022年,星期三“海洋石油981”:第六代深水半潜式钻井平台,总造价近60亿元 该平台长114米,宽79米,面积比一个标准足球场还大;从船底到钻井架顶高度为136米,相当于45层高楼。
2、据测算,世界石油产量中约30%来自于海洋石油,深水油气资源开发正在成为世界石油工业的主要增长点和科技创新的前沿。我国南海具有丰富的油气资源和天然气水合物资源,石油地质储量约为230亿-300亿吨,占我国油气总资源量的1/3,属于世界四大海洋油气聚集中心之一,有“第二个波斯湾”之称,其中70%蕴藏于深海区域。第3页,共61页,编辑于2022年,星期三4n 山东大学的胶体与界面化学山东大学的胶体与界面化学n 钻井液技术的发展钻井液技术的发展n 水基钻井液的共性水基钻井液的共性4第4页,共61页,编辑于2022年,星期三1957年年 国内第二个胶体化学研究室国内第二个胶体化学研究室1983年年 与原
3、石油部共建与原石油部共建“油田胶体化学应用研究室油田胶体化学应用研究室”1999年年 胶体与界面化学教育部重点实验室胶体与界面化学教育部重点实验室山东大学的胶体与界面化学山东大学的胶体与界面化学 建立与发展建立与发展“大庆油田发现不久,他就提出大庆油田发现不久,他就提出钻井泥浆钻井泥浆的表面化学问题,他总是不遗余力的以自己敏锐的洞的表面化学问题,他总是不遗余力的以自己敏锐的洞察力为祖国建设服务。察力为祖国建设服务。”(张存浩院士,化学通报,(张存浩院士,化学通报,2002)傅鹰院士傅鹰院士5第5页,共61页,编辑于2022年,星期三1.SY/T 5233-91 “钻井液用絮凝剂评价程序钻井液用
4、絮凝剂评价程序”2.聚丙烯酰胺不分散低固相泥浆聚丙烯酰胺不分散低固相泥浆,地质出版杜,地质出版杜,19803.聚丙烯酰胺泥浆成分与性能的研究聚丙烯酰胺泥浆成分与性能的研究,地质出版社地质出版社,19814.微乳液理论及其应用,石油工业出版社,19955.表面活性剂及其在油气田中的应用,石油工业出版社,19956.应用胶体化学,科学出版社,1998 7.正电胶钻井液,石油工业出版社,19998.表面活性剂在水泥和沥青混凝土中应用,轻工出版社,20019.表面活性剂在能源和选矿工业中的应用,轻工业出版社,200210.胶体与表面化学(第三版),化学工业出版社,200411.胶体化学,化学工业出版社
5、,2005年12.石油开采中的胶体化学,化学工业出版社,2008年制订的行业标准及相关专著制订的行业标准及相关专著6第6页,共61页,编辑于2022年,星期三钻井液技术的发展钻井液技术的发展 水基钻井液水基钻井液抑制剂大幅攀升抑制剂大幅攀升大、小阳离子及两性离子聚合物、正电胶、铝化合物胺类甲基葡萄糖苷、聚醚甲酸盐 在持续关注在持续关注正电性处理剂正电性处理剂的同时,的同时,电中性电中性(非离子(非离子型)处理剂进一步发展。型)处理剂进一步发展。7第7页,共61页,编辑于2022年,星期三1.clay-freeACCOLADE SystemENCORE SystemINNOVERT System
6、INTEGRADE System2.less organophilic clay 油基钻井液油基钻井液中不再使用有机土或用量大幅减少中不再使用有机土或用量大幅减少8第8页,共61页,编辑于2022年,星期三9第9页,共61页,编辑于2022年,星期三10第10页,共61页,编辑于2022年,星期三2006年国外钻井液体系和处理剂分类年国外钻井液体系和处理剂分类-张克勤“水基钻井液:不分散钻井液、分散钻井液、钙处理钻井液、聚合物钻井液、低固不分散钻井液、分散钻井液、钙处理钻井液、聚合物钻井液、低固相钻井液、优质水基钻井液、盐水钻井液、高温高压特种产品、完井液、裸眼清洁液、相钻井液、优质水基钻井液
7、、盐水钻井液、高温高压特种产品、完井液、裸眼清洁液、钻进液钻进液;”国内外钻井液技术进展及对钻井液的有关认识国内外钻井液技术进展及对钻井液的有关认识-王中华“国内在生产中结合实际情况,借鉴国外新技术,逐步形成了两性离子聚合物逐步形成了两性离子聚合物钻井液、正电胶钻井液、硅酸盐钻井液、甲基葡萄糖苷钻井液、聚合醇钻井液等钻井液、正电胶钻井液、硅酸盐钻井液、甲基葡萄糖苷钻井液、聚合醇钻井液等一系列新技术一系列新技术 ”水基钻井液水基钻井液11第11页,共61页,编辑于2022年,星期三钻井液钻井液水(盐)或油水(盐)或油粘土颗粒粘土颗粒、油油/水滴水滴水水/油溶性聚合物、表面活性剂油溶性聚合物、表面
8、活性剂钻井液的基本问题?钻井液的基本问题?调控调控粒子间相互作用粒子间相互作用维持适度的分散聚结维持适度的分散聚结 抑制与分散的平衡12第12页,共61页,编辑于2022年,星期三分散介质分散介质水(盐水)油13第13页,共61页,编辑于2022年,星期三粘土粘土“成也粘土败也粘土成也粘土败也粘土”(既要利用又要控制)(既要利用又要控制)14第14页,共61页,编辑于2022年,星期三粘土粘土-阳离子交换阳离子交换粘土阳离子交换容量粘土阳离子交换容量粘土阳离子交换容量粘土阳离子交换容量 指在分散介质的pH值为7的条件下,粘土所能交换下来的阳离子总量。影响因素包括粘土矿物的本性、粘土的分散度、分
9、散介质的酸碱度。钻井液中膨润土含量的测定(钻井液中膨润土含量的测定(亚甲蓝法亚甲蓝法)钠土、钙土等钠土、钙土等盐水浆中盐水浆中pH降低降低钙土的人工钠化钙土的人工钠化处理剂的吸附处理剂的吸附15第15页,共61页,编辑于2022年,星期三样品分子式钠钙钠钙摩摩尔尔比比钠蒙脱土(提纯)(Si3.79Al1.57)(Na0.934Ca0.050)(Mg0.414K0.038Ti0.018Fe0.40)O10(OH)218.68:1土耳其土(未提纯)(Si3.89Al1.15)(Na0.32Ca0.198)(Mg0.17K0.07Ti0.01Fe0.20)O10(OH)21.61:1怀俄明土(提纯)
10、(Si4.10Al1.69)(Na0.37Ca0.13)(Mg0.29K0.033Ti0.008Fe0.27)O10(OH)22.85:1蒙脱土的钠钙比蒙脱土的钠钙比16第16页,共61页,编辑于2022年,星期三水基钻井液中的油相水基钻井液中的油相主动混入或钻遇?主动混入或钻遇?原油(沥青)乳化、磺化沥青白油聚醚类17第17页,共61页,编辑于2022年,星期三18 35nm 1m 粗乳液粗乳液纳纳米乳液米乳液微乳液微乳液粒径粒径1-10 m50-500nm10-100 nm乳化乳化剂浓剂浓度度低中中高外外观观不透明透明、半透明或透明、半透明或乳白色乳白色透明、半透明稳稳定性定性不稳定长长期
11、期动动力学力学稳稳定定热力学稳定纳米乳液、粗乳液和微乳液的对比纳米乳液简介纳米乳液简介本质本质:热力学不稳定,体系性质依赖于组分混合方式和顺序18第18页,共61页,编辑于2022年,星期三19 乳液的初始粒径随着HLB值的变化最佳最佳HLB值值19第19页,共61页,编辑于2022年,星期三20乳液滴的zeta电位随着pH值的变化,S=5 wt%,O=20 wt%,T=16Zeta电位电位20第20页,共61页,编辑于2022年,星期三21正电纳米乳液的制备正电纳米乳液的制备两步法制备正电纳米乳液乳液Zeta电位和平均粒径随CTAB浓度的变化 不同浓度CTAB乳液的粒径分布21第21页,共6
12、1页,编辑于2022年,星期三22一步法制备正电纳米乳液一步法制备正电纳米乳液不同CTAB加量时zeta电势和平均粒径 不同CTAB加量时的粒径分布22第22页,共61页,编辑于2022年,星期三微乳稀释法制备的正电纳米乳液微乳稀释法制备的正电纳米乳液 微乳液中微乳液中1.5 wt%D230对纳米乳液粒径的影响对纳米乳液粒径的影响23第23页,共61页,编辑于2022年,星期三稀释温度对乳液粒径和稳定性的影响稀释温度对乳液粒径和稳定性的影响 24第24页,共61页,编辑于2022年,星期三PIC法制备的正电纳米乳液法制备的正电纳米乳液 25第25页,共61页,编辑于2022年,星期三乳液在乳液
13、在70恒温放置恒温放置不同时间时乳液的外观变化,由左向右乳液中不同时间时乳液的外观变化,由左向右乳液中CTAB浓浓度分别为度分别为05 mM PIC法制备的正电纳米乳液法制备的正电纳米乳液(a)0 day(b)14 day26第26页,共61页,编辑于2022年,星期三失稳乳液的再利用失稳乳液的再利用 冷冷冻冻前(左)后(右)乳液流前(左)后(右)乳液流动动性的性的变变化化27第27页,共61页,编辑于2022年,星期三编编号号所加失所加失稳稳乳液乳液比例比例/%失失稳稳乳液乳液含量含量/gSaa/gOil/gWax/g液固蜡液固蜡比例比例滴加的滴加的水量水量/g乳液性能乳液性能111.121
14、.63.23.21:18与原乳液一致与原乳液一致216.731.42.82.81:171天后分天后分层层316.731.43.931.672:17乳液乳液稳稳定定42541.23.471.332:161天后分天后分层层533.31027.60.44:110乳液乳液稳稳定定633.3102713:1107天内未分天内未分层层所加失稳乳液比例对乳液再生过程的影响所加失稳乳液比例对乳液再生过程的影响 失稳乳液的再利用失稳乳液的再利用 28第28页,共61页,编辑于2022年,星期三29乳液的基本应用功能乳液的基本应用功能降低摩阻降低摩阻抑制粘土膨胀抑制粘土膨胀提高钻屑回收率提高钻屑回收率对泥浆结构强
15、度影响小对泥浆结构强度影响小29第29页,共61页,编辑于2022年,星期三现场应用大约现场应用大约300口井口井 区块:胜利、新疆、中原、江苏、四川区块:胜利、新疆、中原、江苏、四川 等地试验井的类型涵盖了探井、开发井和水平井、定向井、侧钻井、分枝井、大位移井等多类特殊工艺井。为江苏水乡油田等环境敏感区水平井探索出一条新途径。30第30页,共61页,编辑于2022年,星期三表面活性剂表面活性剂胺(铵)类胺(铵)类聚醚聚醚磺化聚合物的起泡磺化聚合物的起泡31第31页,共61页,编辑于2022年,星期三聚醚浓度为1时钻井液粘附系数与温度的关系。(CPT82,M1900,EO%50%)32第32页
16、,共61页,编辑于2022年,星期三已二已二胺胺 NH2(CH2)6NH2 聚聚胺胺乙二醇类乙二醇类 (RO)2NCH2CH2N(OR)2聚聚胺胺类类胺(铵)类胺(铵)类抑制剂抑制剂质子化反应:33第33页,共61页,编辑于2022年,星期三1.页岩抑制剂页岩抑制剂 胺胺铝盐铝盐2.包被剂包被剂 encapsulator 高分子量的部分水解聚丙烯酰胺高分子量的部分水解聚丙烯酰胺3.防泥包剂防泥包剂 anti-accretion agent 4.降滤失剂降滤失剂高性能水基钻井液高性能水基钻井液HPWBM High performance water based drilling mud34第34
17、页,共61页,编辑于2022年,星期三有机胺水溶液的表面张力35第35页,共61页,编辑于2022年,星期三Amine-1在粘土上的吸附曲线 MI聚胺在粘土上的吸附曲线 电解质对胺在蒙脱土上吸附的影响电解质对胺在蒙脱土上吸附的影响 36第36页,共61页,编辑于2022年,星期三温度和电解质对胺在蒙脱土上吸附的影响温度和电解质对胺在蒙脱土上吸附的影响 Amine-1在粘土上的吸附曲线MI聚胺在粘土上的吸附曲线37第37页,共61页,编辑于2022年,星期三蒙脱土水化与否对胺吸附的影响38第38页,共61页,编辑于2022年,星期三胺及典型胺及典型阳离子活性剂阳离子活性剂对粘土颗粒对粘土颗粒Ze
18、ta电势的影响电势的影响 39第39页,共61页,编辑于2022年,星期三胺插入粘土层间示意图胺插入粘土层间示意图 样品处理层间距空白空白胺胺-NaCl胺-KCl胺-CaCl2MI聚胺()12.5112.5114.0013.6213.7514.17Amine-1()12.5112.5113.8313.8313.8113.94Amine-3()12.5112.5117.8217.8516.4216.0040第40页,共61页,编辑于2022年,星期三温度和电解质对含胺粘土浆温度和电解质对含胺粘土浆pH值的影响值的影响41第41页,共61页,编辑于2022年,星期三条件条件回收质量回收质量(g)回
19、收率(%)蒸馏水蒸馏水2.70井浆加胺前井浆加胺前11.6135.64井浆加胺后井浆加胺后16.9657.04实验条件实验条件:150滚动滚动16小时小时胺提高井胺提高井浆回收率回收率注:注:临临111-X9,井深,井深2330米米(东二段东二段),加量加量0.35%42第42页,共61页,编辑于2022年,星期三1.当处理剂分子结构中有较长碳链和季铵盐阳离子基团时,虽然对粘土分散造浆性有极强的抑制能力,但失水偏大,而且起泡多,不适合用作钻井液抑制剂。2.分子结构中不含长碳链和季铵盐阳离子基团的非离子型有机胺类,有一定降低表面张力和升高粘土浆pH值的作用,对粘土颗粒zeta电势影响不大,因此,
20、在明显抑制粘土分散造浆作用的加量时,对已水化分散泥浆有一定的降粘和降滤失作用,达到一定加量时亦无需加碱提高pH值。3.当钻井液抑制性不足固含、粘切上升急需强化抑制性时,聚合物、正电胶等多数抑制剂“加不进去”,新型的胺类或许是不多的选择之一,可望用于高固含高固含钻井液抑制性钻井液抑制性的提高和粘切调控。胺类抑制剂小结胺类抑制剂小结43第43页,共61页,编辑于2022年,星期三合成聚合物合成聚合物水基钻井液中高温高盐的影响水基钻井液中高温高盐的影响44第44页,共61页,编辑于2022年,星期三粘土粘土聚合物处理剂聚合物处理剂-降解、交联、解吸附降解、交联、解吸附高温高盐水基钻井液面临的问题高温
21、高盐水基钻井液面临的问题45第45页,共61页,编辑于2022年,星期三公司公司名称名称组分组分温度温度CHEVRONDriscalDAM-AMPS-NVP(?)(?)246ClariantOilServices Hostadrill4706乙烯酰胺乙烯酰胺-乙烯磺酸共聚物乙烯磺酸共聚物230BaroidTHERMA-CHEK乙烯酰胺乙烯酰胺-乙烯磺酸共聚物乙烯磺酸共聚物232M-IDURALONAMPS/N-烷基丙烯酰胺烷基丙烯酰胺204RESINEX聚合物聚合物-褐煤的混合物褐煤的混合物204AM、磺化单体、交联单体、磺化单体、交联单体232BASFpolydrill磺化聚合物、磺化褐煤磺
22、化聚合物、磺化褐煤200BakerHughesPYRO-TROLAM-AMPS260部分国外公司的高温处理剂部分国外公司的高温处理剂46第46页,共61页,编辑于2022年,星期三有无差异有无差异?聚合物水热处理(降解!)后加入泥浆聚合物水热处理(降解!)后加入泥浆聚合物(或溶液)直接加入泥浆聚合物(或溶液)直接加入泥浆47第47页,共61页,编辑于2022年,星期三实验条件实验条件AVmPasPVmPasYPPaFLFLmlmlpH聚合物降解聚合物降解混合处理混合处理200/16h(盐水基浆盐水基浆)5.52.53.095.095.07.00200/16h*7.06.01.09.0-11.0
23、9.0-11.08.44180/16h80/24h4.54.506.0-7.26.0-7.28.57200/16h80/24h2.02.007.0-9.07.0-9.08.68200/24h3.03.009.0-11.09.0-11.08.4680/24h(盐盐水降解水降解)7.06.01.07.0-8.07.0-8.08.50200/72h室温室温/24h3.53.507.2 7.2 8.57注:(注:(*)为未)为未“预降解预降解”聚合物对比数据聚合物对比数据 4%盐水泥浆:盐水泥浆:4 wt%粘土粘土+1.5wt%聚合物聚合物聚合物聚合物“预降解预降解”对盐水泥浆性能的影响对盐水泥浆性能
24、的影响48第48页,共61页,编辑于2022年,星期三2%SSMA聚合物高温聚合物高温处处理理对盐对盐水泥水泥浆浆性能的影响性能的影响实验条件实验条件AV/mPasPV/mPasYP/PaFL/mlpH聚合物聚合物热处热处理理混合混合处处理理聚合物聚合物NaCl盐盐水溶液水溶液常温常温室温静置室温静置24h后后120/8h4.52.02.5347.68聚合物聚合物NaCl盐盐水溶液水溶液120/8h室温静置室温静置24h后后120/8h5.52.03.5467.51聚合物聚合物CaCl2盐盐水溶液水溶液常温常温室温静置室温静置24h后后120/8h4.52.52.0267.92聚合物聚合物Ca
25、Cl2盐盐水溶液水溶液120/8h室温静置室温静置24h120/8h2.52.50197.71聚合物复合聚合物复合盐盐水溶液水溶液常温常温室温静置室温静置24h后后120/8h4.52.02.5427.20聚合物复合聚合物复合盐盐水溶液水溶液120/8h室温静置室温静置24h后后120/8h4.52.52.0307.18注:聚合物-粘土分散体系:4.0wt%NaCl+2.0 wt%PSSMA+4 wt%泥浆;0.5 wt%CaCl2+2.0 wt%PSSMA+4 wt%泥浆;0.5 wt%CaCl2+4wt%NaCl+2.0 wt%PSSMA+4 wt%泥浆;49第49页,共61页,编辑于20
26、22年,星期三氯化钙加入前后聚合物水溶液水不溶聚合物有无降滤失作用?水不溶聚合物有无降滤失作用?50第50页,共61页,编辑于2022年,星期三聚合物对盐水、复合、饱和盐水基浆滤失量及流变性能的影响聚合物对盐水、复合、饱和盐水基浆滤失量及流变性能的影响 实验条件实验条件AV/mPasPV/mPasYP/PaFL/mlpH聚合物聚合物混合混合处处理理*聚合物水溶液聚合物水溶液 与盐水基浆混合后与盐水基浆混合后200/16h老化老化 6.05.50.511.08.99#聚合物水溶液聚合物水溶液 混入复合盐水基浆后混入复合盐水基浆后200/16h老化老化 11.256.55.758.48.73#聚合
27、物胶乳聚合物胶乳 与盐水基浆混合后与盐水基浆混合后200/16h老化老化 12.05.07.020.08.70聚合物饱和盐水溶液聚合物饱和盐水溶液 饱和盐水基浆混合后饱和盐水基浆混合后200/16h老化老化 9.08.01.09.08.36*组成:4 wt%的泥浆+4 wt%NaCl+1.5wt%聚合物;#组成:4 wt%的泥浆+4 wt%NaCl+0.5 wt%CaCl2+1.5 wt%聚合物;组成:4 wt%的泥浆+30 wt%NaCl+1.5 wt%聚合物。第51页,共61页,编辑于2022年,星期三粘度降低能否说明聚合物降解?粘度降低能否说明聚合物降解?低分子量必然是低粘度!低分子量必
28、然是低粘度!低粘度一定对应低分子量?低粘度一定对应低分子量?不同温度处理后PAMPS水溶液表观粘度随氯化钙浓度变化曲线不同温度处理后PSS水溶液表观粘度随氯化钙浓度变化曲线52第52页,共61页,编辑于2022年,星期三SSMA(x:y=1:1)PAMPSPSS高温高盐对水溶性聚合物的影响高温高盐对水溶性聚合物的影响 -降解?析出(降解?析出(浊点盐度浊点盐度)?)?53第53页,共61页,编辑于2022年,星期三注:PAMPS分子量80万PAMPS分子尺寸分子尺寸随随CaCl2浓度和温度的变化浓度和温度的变化54第54页,共61页,编辑于2022年,星期三PSS尺寸随尺寸随CaCl2和温度的
29、变化和温度的变化PSSMw=7万55第55页,共61页,编辑于2022年,星期三温度对钙离子在PAMPS上结合数的影响温度对钙离子在聚合物上结合数的影响温度对钙离子在聚合物上结合数的影响温度对钙离子在PSS上结合数的影响56第56页,共61页,编辑于2022年,星期三盐盐的的类类型型聚合物聚合物泡沫体泡沫体积积增加(增加(%)即即时测时测定定静置静置5min纯纯水水SS:MA=1:100SS:MA=3:15015PSS29000.5%CaCl2SS:MA=1:1275275SS:MA=3:1250250PSS225504.0%NaClSS:MA=1:1225225SS:MA=3:122550P
30、SS29025聚合物盐水溶液的泡沫性能聚合物盐水溶液的泡沫性能注:注:水溶液中聚合物质量分数为水溶液中聚合物质量分数为0.8%57第57页,共61页,编辑于2022年,星期三PSS饱和氯化钠溶液120/8h 处理前后高温高盐导致聚合物溶解性降低高温高盐导致聚合物溶解性降低58第58页,共61页,编辑于2022年,星期三59第59页,共61页,编辑于2022年,星期三高温高盐对典型水溶性聚合物的影响高温高盐对典型水溶性聚合物的影响1.高温高盐导致分子链尺寸变化去水化、电荷屏蔽2.亲水性降低,疏水性相对增加,产生泡沫 与聚醚多元醇升温(亲水性降低)消泡矛盾?60第60页,共61页,编辑于2022年,星期三聚合物小结与思考聚合物小结与思考p 聚合物在明显析出之前发生了变化聚合物在明显析出之前发生了变化例如,聚醚多元醇例如,聚醚多元醇CMC、CMT p 没有直接测定聚合物高温高盐处理后分子量的变化没有直接测定聚合物高温高盐处理后分子量的变化p 聚合物在粘土上的吸附及温度、盐的影响聚合物在粘土上的吸附及温度、盐的影响61第61页,共61页,编辑于2022年,星期三