准噶尔盆地致密碎屑岩储层压裂液流变性分析
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准噶尔盆地春光油田白垩系吐谷鲁群组储层特征及流体识别吴可可;王振奇【摘要】春光油田白垩系吐谷鲁群组地层岩性复杂,火山岩、沉积岩交杂,呈条带状分布。
结合岩心、岩石薄片、录井等资料,分别从岩石学特征、储层空间类型、储层物性特征及孔隙结构特征4个方面研究吐谷鲁群组有利区带低阻储层,同时对油水层进行了识别。
结果发现,白垩系吐谷鲁群低阻储层岩石类型主要为灰色砂砾岩,含砾细砂岩、粉砂岩,岩石成分以石英居多,成分成熟度较高,储集空间主要为粒间孔隙、溶蚀孔缝、微裂缝。
根据碎屑岩储层物性分类标准,储层类型属于中孔中渗储层,毛管压力曲线主要为分选比较好的粗歪度类型和分选中等的偏细歪度类型,孔喉分布频率曲线主要为单峰偏粗态型和平峰偏细态型。
鉴于春光地区流体的特殊性,应用阵列感应电阻率差异参数DR和综合识别参数RDR建立春光油田白垩系吐谷鲁群组流体识别交会图版,能较好识别低阻流体。
【期刊名称】《能源与环保》【年(卷),期】2017(039)001【总页数】6页(P128-133)【关键词】春光油田;吐谷鲁群组;储层特征;阵列感应;流体识别【作者】吴可可;王振奇【作者单位】长江大学油气资源与勘探技术教育部重点实验室,湖北武汉430100【正文语种】中文【中图分类】P618.13随着油气田勘探开发进入后期,薄层低阻已经成为勘探开发的重点,尤其在前几年的高油价时期,受到了广泛重视,低阻油气藏较为隐蔽,勘探潜力巨大[1]。
多年来,低阻油气层的识别和评价主要在定性和定量2个方面。
一般是从油田自身特点出发,结合常规测井技术和图版法,其中电阻率孔隙度图版得到较好的效果。
国内许多研究学者都结合研究地区特点进行了较多研究,孙建孟等揭示油层低阻的影响因素,利用不同矿化度盐水的岩电实验,重新确定n的值,建立低阻油层的测井解释模型[2]。
国外学者从低阻油层的成因与特点研究,提出了一系列的导电模型,主要从岩石骨架、孔隙、微孔隙等成分研究导电模型[3]。
Marine and Petroleum Geology 27 (2010) 61-68准噶尔盆地西北部红车断裂带油气运移史的深入理解:通过脉方解石流体包裹体和微量元素的分析曹剑,金之钧,胡文轩,张一杰,姚素平,王旭龙,张跃前,唐勇摘要方解石脉和胶结物在位于中国西北的准格尔盆地西北部红车断层的石炭-二叠系储层广泛发育。
通过方解石的流体包裹体和微量元素分析,得到油气运移史的深入理解。
早白垩纪之前红车断层作为运移通道,两期油气充注运移到上盘、断层核部和下盘储层中。
从晚白垩纪开始,红车断层封闭。
因此导致大气降水向下流入上盘和断层核部的储层。
大气降水的流入可能是储层中原油降解的重要因素。
晚白垩纪之后下盘储层接受了天然气充注(第三期烃类事件)。
这帮忙解释了断层中油气的分布。
该研究提供了断层作为通道和盖层如何演化和储层成岩矿物如何为石油运移史提供线索的实例。
关键词:受断层控制油气运移;断层封闭;流体包裹体;方解石;微量元素;油气包裹体;准噶尔盆地1. 引言红车断裂带位于中国西北准噶尔盆地西北部的北缘(图1)。
已发现油气显示主要沿着断层表明油气运移和聚集与断层活动性密切相关(陈等,2004),这与准噶尔盆地西北部其他构造单元(曹等,2006;金等,2008)和中国其他构造复杂的断陷盆地类似(庞等,2003;史等,2005)。
因此,对于油气在断层中或沿着断层运移的理解对成功的评价含油气系统和盆地内目标勘探至关重要。
在先前的研究中,断层对运移的控制主要集中在油气充注史,通过研究断层的形成、演化和油源对比(杨等,1992;黄和来,1999;宋和王,2000;张和刘,2002;张,2002,2004;何等,2004;陈等,2004)。
通过这些研究,断层是油气运移的重要通道(Karlsen和Skeie,2006;Martinius等,2005)。
图1. 中国西北准噶尔盆地西北部构造图。
油气田主要沿断裂带分布,说明油气的运移和聚集与断层活动性密切相关(曹等,2005)。
准噶尔盆地玛湖凹陷二叠系风城组页岩储集层裂缝测井识别与有效性分析黄玉越;王贵文;宋连腾;王松;张益粼;黄立良;赖锦【期刊名称】《古地理学报》【年(卷),期】2022(24)3【摘要】中国页岩油资源潜力巨大,裂缝的发育程度是影响页岩油产量高低的重要因素。
以准噶尔盆地玛湖凹陷风城组页岩储集层为研究对象,通过岩心观察、薄片鉴定、常规及成像测井方法总结归纳了研究区裂缝的发育特征,提出“常规+成像+岩心”的页岩储集层裂缝测井综合识别方法,建立了典型裂缝发育类型的测井综合识别图版。
结果表明,玛湖地区天然裂缝在风三段密集发育,风一段次之,风二段中部几乎不发育。
裂缝主要在长英质页岩、云质页岩和混合质页岩中发育,以高角度构造裂缝与低角度成岩裂缝为主,开启程度高,少数被碳酸盐矿物充填,走向主要为NW-SE向。
基于裂缝参数定量计算结果,结合岩性及矿物组分和地应力等因素分析了储集层裂缝有效性。
研究认为,脆性矿物组分含量高、走向平行于现今水平最大主应力的高角度未充填裂缝发育段对储集层有效性存在明显的控制作用,与产液资料较为吻合。
此裂缝测井综合评价方法效果显著,可为页岩储集层裂缝识别与有效性评价提供方法支撑。
【总页数】16页(P540-555)【作者】黄玉越;王贵文;宋连腾;王松;张益粼;黄立良;赖锦【作者单位】中国石油大学(北京)地球科学学院;中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室;中国石油勘探开发研究院;中国石油新疆油田分公司勘探开发研究院【正文语种】中文【中图分类】P588.22【相关文献】1.白云质岩储集层特征及裂缝带地震多属性预测——以准噶尔盆地玛湖凹陷风城组为例2.准噶尔盆地玛湖凹陷西斜坡二叠系风城组云质岩优质储层特征及控制因素3.准噶尔盆地玛湖凹陷二叠系风城组页岩油储层特征及控制因素4.准噶尔盆地玛湖凹陷二叠系风城组碱湖型页岩油勘探进展5.玛湖凹陷二叠系风城组页岩油储层孔隙结构及分类评价因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
压裂液对储层伤害机理及室内评价分析【摘要】在压裂施工过程中,压裂液起着传递压力、形成地层裂缝、携带支撑剂进入裂缝的作用,压裂液或其添加剂由于与地层不配伍,或者在施工过程中都可能会造成对油气层的伤害。
压裂液对产层的伤害程度决定了压裂施工效果的成败,因此最大程度的降低压裂液对储层的伤害在压裂作业过程中至关重要。
【关键词】压裂液岩心伤害率渗透率随着油气勘探开发的不断进行,低渗透油气储量所占的比例不断增大,低渗透油气田将是相当长一段时间内增储上产的主要资源。
低渗透油藏的自然产能较低,一般不能满足工业油流标准,必须进行压裂改造才能够进行有效的工业开发,因此,压裂是低渗透油气田开发的关键技术和基本手段。
在压裂施工过程中,压裂液起着传递压力、形成地层裂缝、携带支撑剂进入裂缝的作用,压裂液或其添加剂由于与地层不配伍,或者在施工过程中都可能会造成对油气层的伤害。
压裂液对产层的伤害程度决定了压裂施工效果的成败,因此最大程度的降低压裂液对储层的伤害在压裂作业过程中至关重要。
1 伤害机理压裂液的滤失系数,粘温关系、抗剪切能力,携砂能力和对岩心的伤害程度等都可以作为评价压裂液性能的指标,其中压裂液对岩心伤害程度是影响压裂施工成功后增产效果大小的一个重要因素。
压裂液滤液侵入岩心,引起粘土膨胀或运移,使孔隙半径变小,当渗透率较低时,储层本身孔隙半径小,毛管力影响较大,使渗透率大幅度降低,随着渗透率增大,由于孔隙半径较大,滤液的毛管力影响就较弱了,所以渗透率伤害幅度减小。
压裂液对储层基质的损害用岩心渗透率的变化来表征。
岩心伤害率综合反映流经岩心后压裂液滤液渗透率的变化,岩心伤害率越大,表明压裂液对地层的伤害越严重。
2 压裂液滤液对天然岩心的伤害试验岩心渗透率测试方法:岩心流动试验是研究压裂液损害的基本方法,是指通过岩心渗透率变化规律评价压裂液损害室内试验方法,通过正反向流动试验,用天然岩心进行压裂液破胶液对岩心基质渗透率损害率的测定。
DOI: 10.12358/j.issn.1001-5620.2022.04.017准噶尔盆地砂砾岩储层压裂液损害及保护措施魏云1,2, 沈秀伦3, 周伟1,2, 娄清香1,2, 蒋官澄3, 杨丽丽3, 张远凯1,2(1. 砾岩油气藏勘探开发重点实验室, 新疆克拉玛依 834000;2. 新疆油田公司实验检测研究院, 新疆克拉玛依 834000;3. 中国石油大学(北京)石油工程学院, 北京 102249)魏云,沈秀伦,周伟,等. 准噶尔盆地砂砾岩储层压裂液损害及保护措施[J]. 钻井液与完井液,2022,39(4):508-515.WEI Yun, SHEN Xiulun, ZHOU Wei, et al.Damage of sandy conglomerate reservoirs in Dzungar basin by fracturing fluids and measures for protection of the reservoir damage[J]. Drilling Fluid & Completion Fluid ,2022, 39(4):508-515.摘要 针对准噶尔盆地玛湖凹陷区上乌尔禾组砾岩储集层压裂开采过程中储层损害等问题,在分析准噶尔盆地砂砾岩上乌尔禾组玛湖1井区储集层基本特征的基础上,开展了压裂液破胶液与地层水流体配伍性及固相颗粒堵塞评价、储层敏感性评价、毛细管自吸及黏土矿物水化膨胀评价实验,分析了储层损害的主要因素;对防膨抑制剂,仿生双疏压裂液助排剂进行了优选;此外,还建立了储层敏感性损害智能化定量预测技术。
研究结果表明,准噶尔盆地砂砾岩上乌尔禾组玛湖1井区储层损害主要因素是蒙脱石吸水膨胀损害、强毛细管自吸损害、固相颗粒堵塞损害、水敏和弱酸敏性损害。
优选出的4%聚醚胺抑制剂膨胀量在1.28 mm ,2%仿生双疏助排剂的助排效率在88.54%以上; 2%聚醚胺和2%双疏压裂液体系的岩心自吸量为1.38 mL ,膨胀量为1.42 mm ,返排率达到86.2%;建立的储层敏感性损害智能化定量预测技术的预测精度在85%以上,形成了一套适合准噶尔盆地玛湖砾岩储集层保护体系。
大庆石油地质与开发Petroleum Geology & Oilfield Development in Daqing2023 年 4 月第 42 卷第 2 期Apr. ,2023Vol. 42 No. 2DOI :10.19597/J.ISSN.1000-3754.202202036适合致密砂砾岩储层的多功能滑溜水压裂液体系研制与评价王彦兴1 路勇2 王旗3 樊宽阳4(1.中国石油长庆油田公司油田开发事业部,陕西 西安710018;2.中国石油长庆油田公司第三采油厂,宁夏 银川750006;3.中国石油长庆油田公司第四采油厂,陕西 靖边718500;4.中国石油长庆油田公司第五采油厂,陕西 西安718600)摘要: 针对致密砂砾岩油藏采用常规水基压裂液施工效果较差的问题,室内实验以多功能纳米乳液减阻剂DZR⁃3为主要处理剂,结合复合表面活性剂FHR⁃1和杀菌剂SYR ,研制了一种适合致密砂砾岩储层的多功能滑溜水压裂液体系,并对其综合性能进行了评价。
实验结果表明:多功能滑溜水压裂液体系的基本性能指标均能满足标准;体系的耐温抗盐性能和抗剪切性能较好;体系对致密砂砾岩岩心的基质渗透率损害率低于10%,明显低于常规瓜尔胶和滑溜水压裂液;体系还具有较好的渗吸驱油效果,在地层温度条件下对砂砾岩岩心的自发渗吸驱油效率可以达到30.8%,驱油效果明显优于常规瓜尔胶和滑溜水压裂液。
现场应用结果表明,SL⁃X 井压裂施工后的产油量明显高于使用常规瓜尔胶和滑溜水压裂液的邻井,实现了压裂后油井增产的目的。
该成果为致密砂砾岩储层的高效压裂开发提供了技术支持。
关键词:致密砂砾岩;纳米乳液减阻剂;复合表面活性剂;多功能滑溜水;渗吸驱油中图分类号:TE357.12 文献标识码:A 文章编号:1000-3754(2023)02-0160-07Development and evaluation of multi⁃functional slick water fracturingfluid system for tight glutenite reservoirWANG Yanxing 1,LU Yong 2,WANG Qi 3,FAN Kuanyang 4(1.Development Department of PetroChina Changqing Oilfield Company ,Xi ’an 710018,China ;2.No.3 Oil Production Company of PetroChina Changqing Oilfield Company ,Yinchuan 750006,China ;3.No.4 Oil Production Company of PetroChina Changqing Oilfield Company ,Jingbian 718500,China ;4.No.5 Oil production Company of PetroChina Changqing Oilfield Company ,Xi ’an 718600,China )Abstract :In view of poor operation effect of conventional water base fracturing fluid in tight glutenite reservoirs , multi -functional nano emulsion drag reducer DZR -3 is used as the main treatment agent and combined with compos⁃ite surfactant FHR -1 and bactericide SYR. Multi -functional slick water fracturing fluid system suitable for tight glu⁃tenite reservoir is developed , and its comprehensive performance is evaluated. Experiment results show that the ba⁃sic performance indexes of the multi -functional slick water fracturing fluid system can meet the requirements of the standard. The system has good performance of temperature resistance , salt resistance and shear resistance. The ma⁃trix permeability damage rate of the system to tight glutenite core is less than 10%, which is significantly lower than that of conventional guanidine gum and slick water fracturing fluid. The system also has good displacement effect ,收稿日期:2022-02-25 改回日期:2022-05-10基金项目:四川省教育厅区域创新合作项目“致密油藏水平井体积压裂多尺度非线性流动耦合模型及产能预测”(2020YFQ0034)。
准格尔盆地一西区克拉玛依组储层特征准格尔盆地是中国重要的石油天然气勘探开发区之一,而其西部的克拉玛依组储层具有非常重要的地质意义。
下面将对克拉玛依组储层特征进行详细描述。
1. 岩性特征克拉玛依组主要由碎屑岩组成,其中包括砂岩、页岩和泥岩。
砂岩中主要以细粒砂岩为主,粒度较细,颗粒间紧密排列,呈现出良好的孔隙储集特征。
页岩和泥岩则主要起到了封盖和垫层的作用,对砂岩的储层性能有一定的影响。
2. 孔隙结构克拉玛依组砂岩储层的孔隙结构主要表现为含有多种类型的孔隙和孔隙连接方式。
其中包括溶孔、颗粒间隙孔、胶结孔等。
这些孔隙结构形成了多种多样的孔隙连接方式,有利于油气的储集和运移。
3. 孔隙度和渗透率克拉玛依组砂岩储层的孔隙度一般在10%-20%之间,而渗透率则在10-1000mD范围内。
这种孔隙度和渗透率的组合使得克拉玛依组砂岩储层具有良好的储层性能,适合进行油气勘探开发。
4. 岩石力学性质克拉玛依组砂岩的岩石力学性质表现为较高的抗压强度和较好的储集性能。
在地下应力的作用下,储层能够保持相对稳定的孔隙结构,不易发生塌陷和破坏,为油气的储集和开采提供了有力的保障。
5. 地层构造克拉玛依组砂岩储层的地层构造以褶皱和断裂为主,这种特殊的构造形式为油气的聚集提供了良好的储集空间。
断裂和节理的存在也为油气的运移提供了通道和通路,有利于形成大规模的油气藏。
6. 成岩作用克拉玛依组砂岩的成岩作用主要表现为长期的风化和流水作用。
这种成岩作用使得砂岩具有较好的孔隙结构和储集性能,为油气的富集提供了有利的地质条件。
以上就是克拉玛依组储层的主要特征,这些特征使得克拉玛依组砂岩储层具有良好的储集性能和丰富的油气资源潜力。
在今后的油气勘探开发中,需要对这些特征进行深入的研究和分析,以实现更好的资源利用和经济效益。
准噶尔盆地致密碎屑岩储层压裂液流变性分析作者:王玉玺唐书恒赖枫鹏杨亚楠麻书玮张静静来源:《科技资讯》2011年第25期摘要:针对准噶尔盆地致密碎屑岩储层压裂施工中使用的KCl加重压裂液,本文利用实验测定了压裂液的流变性。
实验得出,当前准噶尔盆地致密碎屑岩储层开采所使用的压裂液具有高粘度,抗剪切能力强,耐高温,交联性好的特点。
其性能优劣的主要受羟丙基胍胶(GHPG)的浓度以及交联比的大小的影响。
此外,本文还将其性能与常规压裂液性能进行了比较,对比显示出其在携砂能力方面具有较强的优越性。
关键词:准噶尔盆地致密碎屑岩储层高温高压压裂液流变性中图分类号:TE357 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2011)09(a)-0088-03The fracturing flowed-denaturation analysis of tight clastic reservoir in Junggar Basin(School of Energy Resources,China University of Geosciences(Beijing);29# Xue Yuan Road,Haidian District Beijing;100083)Abstract:The rheology of KCl heavy fracturing fluid used in the tight clastic reservoir of Junggar Basin was tested through experiments in this paper.The result of the experiment showed that the fracturing fluid used in the tight clastic reservoir of Junggar Basin had higher viscosity,higher shear capacity and higher temperature capacity.Its performance has related to the concentration of GHPG and the crossing-linking ratio of the fracturing fluid.Besides,the paper had also compared the performance of the KCl heavy fracturing fluid to that of the conventional fracturing fluid.And the comparison showed that the KCl heavy fracturing fluid had more sand-carrying capacity than that of the conventional ones.Key Words:Junggar Basin;tight clastic reservoir;high temperature and pressure;flowed-denaturation of fracturing fluid目前,对于致密碎屑岩储层[1~2]压裂的研究已成为中国油气开发的重要部分。
准噶尔盆地致密碎屑岩储层压裂液流变性分析摘要:针对准噶尔盆地致密碎屑岩储层压裂施工中使用的KCl加重压裂液,本文利用实验测定了压裂液的流变性。
实验得出,当前准噶尔盆地致密碎屑岩储层开采所使用的压裂液具有高粘度,抗剪切能力强,耐高温,交联性好的特点。
其性能优劣的主要受羟丙基胍胶(GHPG)的浓度以及交联比的大小的影响。
此外,本文还将其性能与常规压裂液性能进行了比较,对比显示出其在携砂能力方面具有较强的优越性。
关键词:准噶尔盆地致密碎屑岩储层高温高压压裂液流变性
目前,对于致密碎屑岩储层[1~2]压裂的研究已成为中国油气开发的重要部分。
虽然现今少数地区使用了如:泡沫压裂液[3]、VES清洁压裂液[4]和低分子压裂液[5]等较为新型的压裂液,但是由于成本问题,一直得不到广泛的应用。
因此,常规的胍胶压裂液仍是目前油田压裂使用最广泛的。
但常规压裂液在致密碎屑岩储层这种具有结构复杂、物性较差和非均质性较强储层特点的应用还存在着携砂能力差等诸多问题。
基于这一问题,本文立足于准噶尔盆地致密碎屑岩储层的开发,分析了其实用的KCl加重压裂液的优越流变性能及影响因素。
并将其与常规胍胶压裂液进行了比较,进一步探究了其优越性。
1 准噶尔盆地致密碎屑岩储层特点
准噶尔盆地现今地温梯度平均为22.6℃/km,与邻区塔里木盆地的地温梯度(17.6~25℃/km)相似。
此外,由于构造运动强烈,准噶尔盆中除三叠系的克拉玛依组储层、侏罗系的八道湾组和三工河组储层以及白垩系储层等少数储层物性较好外,整体平均孔隙度在 4.10%~10.84%间,渗透率在1×10-3μm2~125×10-3μm2之间,为典型的低孔低渗非常规致密储层。
整体具有储集岩石结构复杂、物性条件差、非均质性极强、流体分布规律不明显等特点,并且还含有较多泥质[6]。
因此,为了达到更好的开发效果,对此类储层必须采用更为复杂和精确的压裂方式。
因此,压裂液的配置方式及其性质的优劣便显得极为关键。
2 压裂液流变性及其影响因素分析
2.1 常规压裂液存在的问题[7]
(1)虽然胍胶压裂液保证了高温深层压裂施工的成功,但是当其在地面交联,施工时压裂液会高速进入管线和通过炮眼,高速剪切会造成严重的剪切降解,产生永久的粘度损失,从而使得压裂液丧失有效地携砂能力,影响压裂液效果。
(2)常规压裂液化合物交联链间形成的是体型结构,无法完全破胶。
且其破胶后产生的残渣残留在裂缝内会严重降低支撑剂充填层的渗透率,从而伤害产层,减弱压裂液效果。
(3)常规压裂液破胶不完全会造成填砂压裂液井冲砂冲不动,从而延长作业时间,增加作业成本。
2.2 准噶尔盆地储层压裂所用压裂液的流变性测试
在对压裂工艺有影响的压裂液诸多性能中,最为主要的是压裂液的流变性。
它涉及到压裂过程中压裂液的稳定性、悬浮能力、摩阻计算等最重要的参数设计[8~9]。
准噶尔盆地致密碎屑岩储层的特点使其在压裂过程中所使用的压裂液具有不同于常规储层压裂所使用的压裂液的流变性,其要求压裂液必须有更高的抗高温能力和抗剪切能力。
本次实验所使用的压裂液配方为:0.45% ~0.5%羟丙基胍胶GHPG(超级)+25%KCl +0.3%DJ-14(温度稳定剂)+1%HSC-25(助排剂)+1%FRZ-4(破乳剂)+0.1%甲醛(杀菌剂)+0.025%NaOH(pH调节剂)[10~11]。
共有三种类型的压裂液经过了测试(KCl加重压裂液(交联比100∶1)、KCl加重压裂液(交联比100∶0.8)和KCl加重压裂液(0.45%GHPG))。
其实验结果如下。
2.2.1 KCl加重压裂液(交联比100∶1)耐温耐剪切性能
表1所示为KCl加重压裂液(交联比100∶1)的粘温和粘时数据表,图1为根据实验所测数据绘制的KCl加重压裂液(交联比100∶1)粘度和温度的关系曲线及粘度和时间的关系曲线。
数据表及图件均显示出,该配方压裂液在温度130℃,170s-1条件下连续剪切100min后,粘度仍
高达349mPa·s,符合SY/T 5107-2005《水基压裂液性能评价方法》中表观粘度≥50(mPa·s)的要求,并且远高于常规压裂液平均230mPa·s的标准。
2.2.2 KCl加重压裂液(交联比100∶0.8)耐温耐剪切性能
表2所示为KCl加重压裂液(交联比100∶0.8)的粘温和粘时数据,图1为根据实验所测数据绘制的KCl加重压裂液(交联比100∶0.8)粘度和温度的关系曲线及粘度和时间的关系曲线。
数据表及图件均显示出,该配方压裂液在温度为130℃,170s-1的条件下连续剪切100min 后,液粘度达到376mPa·s,符合SY/T 5107-2005水基压裂液性能评价方法,表观粘度≥50(mPa·s)的行业标准。
说明液体抗剪切性能良好,完全能够达到压裂施工的携砂要求。
2.2.3 KCl加重压裂液(0.45%GHPG)耐温耐剪切性能
表3所示为KCl加重压裂液(0.45%GHPG)的粘温和粘时数据,图3为根据实验所测数据绘制的KCl加重压裂液(0.45%GHPG)的粘度和温度及粘度和时间的关系曲线。
实验结果显示该配方压裂液在温度为130℃,170s-1条件下连续剪切100min后,液粘度达到134mPa·s,符合SY/T 5107-2005水基压裂液性能评价方法,表观粘度≥50(mPa·s)的行业标准。
说明液体抗剪切性能良好,完全能够达到压裂施工的携砂要求。
但是此种配方相对于前两种而言,在同等条件下性能较差,远低于349mPa·s和376mPa·s的高粘度值。
2.3 压裂液流变性影响因素分析
在以上三种实验方案中,其抗剪切能力均能达到国家SY/T 5107-2005水基压裂液性能评价方法,表观粘度≥50(mPa·s)的行业标准,但其中KCl加重压裂液(0.45%GHPG)配方的性能最差,KCl加重压裂液(交联比100∶0.8)配方的性能最好。
从进一步的实验结果分析:准噶尔盆地致密碎屑岩储层所用压裂液的流变性主要受到了羟丙基胍胶GHPG的浓度以及交联比大小的影响,其性能随着羟丙基胍胶GHPG 浓度(0.45%~0.5%范围内)的降低而降低,随着交联比(100∶0.5~100∶1范围内)的降低而升高。
此外,温度稳定剂及压裂液的ph值等因素同样对压裂液的性能造成影响,但就目前准噶尔盆地所使用的压裂液配方而言,其使用值在正常范围内的波动对压裂液的性能影响相对较小[12]。
因此,准噶尔盆地致密碎屑岩储层开采过程中的压裂液配置时应更加着重于对羟丙基胍胶GHPG浓度和交联比大小的选取,针对不同区域储层的差异选取不同的配置方案。
3 结语
根据准噶尔盆地致密碎屑岩储层开采使用的压裂液流变性实验测试,对比结果显示出KCl加重压裂液具有如下特性。
(1)KCl加重压裂液具有极强的抗高温,抗剪切的性能,不仅能够满足SY/T 5107-2005水基压裂液性能评价方法,表观粘度≥50(mPa·s)的
行业标准,其携砂能力远优于常规配方的压裂液。
(2)KCl加重压裂液的三种配方中交联比为:100∶0.8的配方在温度为130℃,170s-1条件下连续剪切100min的同等条件下粘度高达376mPa·s,是三组中效果最优的。
(3)KCl加重压裂液的流变性性能主要受到了羟丙基胍胶GHPG 的浓度以及交联比大小的影响,其性能随着羟丙基胍胶GHPG浓度(0.45%~0.5%范围内)的降低而降低,随着交联比(100∶0.5~100∶1范围内)的增大而升高。
(4)准噶尔盆地致密碎屑岩储层开采过程中的压裂液配置时应针对不同区域储层的差异选取适宜的羟丙基胍胶GHPG浓度和交联比值的配置方案。
参考文献
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