国内钻井液降滤失剂的应用与分析
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磺甲基酚醛树脂
简介:
钻井液用磺化酚醛树脂(SMP)干粉是由苯酚、甲醛、磺化剂等各种原料在一定的条件下经多次聚合和磺化得到胶体产品,再经喷雾干燥而得到粉末状磺化产品。
性能及应用:
钻井液用磺甲基酚醛树脂是一种耐温降失水剂,它的分子量不高,仅104左右,对粘土颗粒无絮凝作用,不会引起增稠作用。
磺甲基酚醛树脂的亲水性和抗盐析能力强,受高温影响小。
它对降低钻井液的高温高压水效果显著。
此外它还能改善滤饼的润滑性,对井眼也有稳定作用。
SMP-1型可用于矿化度小于100,000ppm的钻井液,SMP-Ⅱ型可用于饱和盐水钻井液。
质量指标:
检验标准:SY/T5094-95
用途及功能
钻井液用磺化酚醛树脂是一种具有多功能用途的钻井液处理剂。
该产品具有抗高温、抗盐化、降失水、防塌、润滑等作用,能在井壁形成薄而韧的泥饼,起到良好的润滑效果和保持较好的流变性。
用法及用量:干粉直接从漏斗加入,推荐加量0.5~1%,胶体产品直接加入泥浆中,推荐加量2~4%。
包装储运:
水剂磺甲基酚醛树脂采用塑料桶包装,每桶净重25kg,并具有良好密封性;
干剂外包装采用三合一复合编织袋,并内衬防水塑料膜,每袋净重25kg。
抗盐钙钻井液技术研究与应用新疆塔河油田,塔中、巴麥、玉北及外围勘探区盐水地层分布范围广,存在大段盐膏地层及含高钙盐水污染,在钻井过程中高密度钻井液受到严重污染,给该区块的钻探施工带来较大困难。
针对该地区地层特点,分析了盐水对钻井液体系影响机理,优选出抗高钙降滤失剂SMPFL-L和流性调节剂SMS-19等关键处理剂,通过各处理剂的优化和配伍,室内形成一套抗钙能力达13000mg/L、抗温150℃、抗20%地层水污染、密度大于1.80g/cm3,沉降稳定性小于0.03g/cm3的抗污染钻井液体系。
该技术在玉北X井进行应用,在钻穿古近系大段盐膏层后性能稳定,表现出较好抗污染能力,整个二开井段施工顺利,未发生任何井下复杂情况,能够满足巴麦地区的使用要求。
标签:抗盐钙;高密度钻井液;盐水层;盐膏层Abstract:In Tahe Oilfield in Xinjiang,the salt water strata in the exploration areas of Tazhong,Bamai,Yubei and its periphery have a wide distribution,and there is a large section of salt paste formation and high calcium salt water pollution. During drilling,the high-density drilling fluid is seriously polluted. It brings great difficulties to the drilling construction of this block. According to the formation characteristics of this area,the influence mechanism of brine on drilling fluid system is analyzed. The key treatment agents,such as SMPFL-L and SMS-19,are selected and optimized and compatible with each other. A set of anti-pollution drilling fluid system with 13,000 mg/L calcium resistance,150℃temperature resistance,20% formation water pollution resistance,with a density >1.80g/cm3 and settling stability less than 0.03g/cm3 was formed,which can meet the requirements of the Bama area.Keywords:salt-resistant calcium;high-density drilling fluid;brine layer;salt-gypsum layer引言随着勘探开发的深入,钻遇高压盐水层越来越多[1],施工中钻井液流变性难以维护,易造成井壁失稳、重晶石沉降、卡钻等复杂情况,不仅严重影响钻探作业的速度,还大大增加了工程的安全风险。
常用处理剂的名称及主要作用子;3 烧碱NaOH 提高动切力、提高PH值;4 随钻堵漏剂ZD-1 预堵漏、堵漏;5 复合堵漏剂HD-1 堵漏;6 羧甲基纤维素钠盐高HV-CMC 提高粘切、与钙离子产生沉淀;7 羧甲基纤维素钠盐低LV-CMC 降低滤失量,改善泥饼质量,与钙离子产生沉淀;8 复合离子丙烯酸盐SD-17W 抗钙、提粘切、絮凝抗温;9 阳离子沥青粉CAS-2000 防塌;10 钻井用特种性能调整剂SD-21 降低滤失量,抗污染;11 防塌润滑剂SD-20 防塌、润滑、降粘度、降滤失量;12 水解聚丙烯腈铵盐NH4-HPAN 降滤失量,改善流型;13 悬浮性水解聚丙烯酰胺DPHP 不分散低固相体系页包被抑制剂絮凝剂14 磺化酚醛树脂SMP 抗污染、抗高温降滤失量,尤其是高温高压滤失量,改善泥饼质量;15 阳离子褐煤PMC 抗污染、抗高温降滤失量,尤其是高温高压滤失量,改善泥饼质量;16 钻井液强包被剂FA367 絮凝剂;17 石灰石粉CaCO3 加重、堵漏、预堵漏;18 腐植酸钾KHm 防塌、降粘度、降滤失量、能容纳较高的固相含量;19 氯化钾KCL 用于钾基钻井液中含量要大于90%,提供钾离子能容纳较高的固相含量;20 正电胶干粉MMH 防塌、提高动切力;21 锯末堵漏;22 水泥堵漏;23 麦秸堵漏;24 红胶泥堵漏;25 磺化单宁SMT 抗高温、抗污染、稀释、除钙离子;26 黄河二号HSHY 抗高温、抗污染、稀释、除钙离子;27 氢氧化钾KOH 提供钾离子,提高PH值;28 水解聚丙烯腈钾盐K-HPAN 防塌、降滤失量、调整流型、用于钾基钻井液;29 聚丙烯酸钾KPAM 防塌、絮凝;30 聚丙烯酰胺PAM 絮凝;31 无荧光封堵防塌剂TDW-2 抗高温,封堵防塌,稳定井壁,降滤失量,能容纳较高的固相含量;32 磺化褐煤SMC 抗污染、抗高温降滤失量,尤其是高温高压滤失量,改善泥饼质量;33 多功能处理剂降滤失量、润滑、防塌;34 多功能固体润滑剂HFT-102 降滤失量、润滑、防塌;35 SL-1 降滤失量;36 SL-2 降滤失量、提粘切;37 原油润滑、解除卡钻;38 石灰CaO 处理碳酸根、碳酸氢根污染;。
聚乙烯醇在钻井液中的应用班级:10油田化学三班姓名:李涛涛聚乙烯醇,英文名称2: polyvinyl alcohol,viny)alcohol polymer,poval,简称PVA,分子式: [C2H4O]n摘要:主要讲述了聚乙烯醇胶乳对油井水泥浆的失水、稠化性能、游离水和水泥石抗压强度等参数的影响。
结果表明,胶乳加量增大时,油井水泥浆的失水量迅速变小,稠化时间延长,初始稠度减小,游离水得到有效的控制,水泥石的抗压强度减小而柔性增大。
试验证明,聚乙烯醇胶乳通过成膜、吸附、水化等作用能有效地控制油井水泥浆的液相运移情况,调节其稠化性能,改善水泥石的物理力学性能。
自行设计了一套测定水泥石胶结强度的装置,实验证明所提出的测定方法是可行的。
首先聚乙烯醇(PVA)是一种水溶性聚合物,分子中有大量的羟基存在。
因此,可以把它作为油井水泥降失水剂的原料。
文章研究了在不同的聚合度和醇解度的PVA作为油井水泥降失水剂的滤失性能,研究发现PVA17-88是以PVA作为油井水泥降失水剂的最好原料。
并对PVA17-88作为油井水泥降失水剂与分散剂和消泡剂的配伍性、耐温、抗盐以及水泥浆的综合性能进行了系统的研究。
高分子聚合物材料作为油井水泥外加剂在油田固井工程中的应用,其地位日益突出,对提高固井质量起到了重要的作用.该文较详强的介绍了固井工程与油井水泥外加剂的关系以及相关的概念,综述了前人的研究成虹,研制出了新型聚合物胶乳水泥体系,同时设计了相应的特种实验仪器.该文重点研究了水溶性聚合物-聚乙烯醇作为油井水泥外加剂的一些行为特征,同时研究了配套组分对聚合物水泥浆体系的性能影响.聚乙烯醇水溶液与硼砂在碱性条件下交联是该文研究应用的最基本原理之一,聚乙烯醇与硼砂交联形成了一定的网状结构,加入的有机酸组分参加进一步的交联,使之形成了立体柔性的网状交联结构,这种结构吸附到水泥颗粒上,阻碍和束缚了水泥浆中自由水的运移,同时这种交联吸附性质使水泥浆体系在压差作用下能够在滤失界的目的,减少了水泥石的表观和内部体积由于失水而造成的收缩,同时也对地层流体的外窜起到了封堵作用,保证了水泥浆在井下的正常凝固.另外聚乙烯醇与其他组分的配合作用,使水泥浆体系还具备了"直角稠化","零自由水"和剪切稀释等特性.该文发展了油田固井工程中的防窜理论,在水泥外加剂的研究方面达到了一个新的水平.在现场试验和推广应用过程中为解决大庆油田的高压层固井、水平井固井,地矿部浅气层固井和渤海海上深层气层固井问题起到了重要作用.聚乙烯醇用作石油及天燃气钻井、固井过程中的降失水添加剂增强水泥浆保水作用防止水泥浆在渗透性地层中先期脱水,对缓凝时间和抗压强度影响小,并有效防止气窜用作石油及天然气钻井过程中的防塌添加剂,能有效阻止钻井液滤液浸入泥页岩,从而达到防止井壁失稳甚至井壁坍塌的作用聚乙烯醇的抑制防塌性能是长久有效。
中国石油大学(钻进液工艺原理)实验报告实验日期: x 成绩:班级: x 学号: x姓名: x 教师:x同组者: x实验二钻井液静滤失量及瞬时滤失量测定实验一.实验目的1.掌握常用API钻井液仪器的使用和校正方法。
2.掌握钻井液静滤失量及瞬时滤失量测定实验。
3.了解钻井液降滤失剂对钻井液滤失量的影响。
二.实验原理在滤失介质两端施加一定的压力差,在压力差的作用下,钻井液通过滤失介质发生滤失。
三.实验仪器1.ZNS型失水测定仪一台2.漏斗粘度计一个3.密度计一个4.秒表一只5.500ml、1000ml钻井液杯各一个6.PH试纸一盒7.20ml量筒2个,待测钻井液1000ml8.GJ—I高搅机一台四.仪器使用要点1.ZNB型钻井液密度计将搅拌均匀的钻井液注入杯中齐杯口为止,轻轻将盖旋转盖紧,擦去外溢钻井液,然后将杠杆主刀口置于底座的刀垫上,移动游码,是水平泡与中间两根红线相切,游码左侧边线所对刻度,即为该钻井液的密度(ρ/cm3).校正方法:测量清水比重应为1.00,否则,须增减枰杆末端调节器中的铅粒。
注意:(1)每测完样品都要把刀口住置于刀架上,保护好刀刃。
(2)每测完样品都要洗净干钻井液杯。
2、ZNN型漏斗粘度计用清水刷净漏斗,用手指堵住漏斗管口,把充分搅拌的钻井液经筛网倒入漏斗,直至液面到达筛网底部(700ml),放开手指,记录流满量杯(500ml)所需的时间,即为钻井液的粘度(秒)。
校正方法:20℃左右时,清水粘度为15±0.5秒。
注意:(1)保护管嘴,不得用铁丝等硬物穿通。
(2)测量时,漏斗应垂直放好。
3.打气筒失水仪(1)松开减压阀,关死放空阀,打气使气筒压力答达10MPa 左右,然后顺时针转减压阀,直到压力表读数为0.7MPa。
(2)用食指堵住钻井液杯气接头小孔,倒入适量的钻井液,使液面与钻井液杯内槽相齐,放好密封圈(擦干),铺一张干滤纸,拧紧钻井液杯盖。
然后装入三通接头,并卡好挂架及量筒。
钻井液用抗温抗盐润滑降滤失剂SLJWP的制备及性能评价邱维清【摘要】在深井复杂地层钻井过程中,高温、高盐和高摩阻一直是困扰钻井工作的难题.在钻井液中加入抗温抗盐润滑降滤失剂,可以在降低摩阻的同时,还具有抗温、抗盐降滤失的效果.利用反相乳液聚合方法制备了一种抗温抗盐润滑降滤失剂SLJWP,在确定合成条件的基础上,对抗温抗盐润滑降滤失剂SLJWP进行了性能评价.红外光谱分析表明,新研制的SLJWP抗温抗盐润滑降滤失剂具有多羟基结构,该结构易和水分子结合,阻止水分子渗入地层.利用旋转粘度计,失水仪、极压润滑仪等仪器,对其性能进行了评价分析.结果表明,SLJWP降滤失剂具有良好的降滤失、抗温、润滑、抗Na+污染能力.【期刊名称】《石油化工应用》【年(卷),期】2014(033)011【总页数】5页(P97-100,105)【关键词】降滤失剂;抗温;抗盐;润滑;钻井液【作者】邱维清【作者单位】胜利石油工程有限公司钻井工程技术公司,山东东营257064【正文语种】中文【中图分类】TE254.1在石油钻井过程中,钻井液用降滤失剂是保证钻井液性能稳定、减少有害液体向地层滤失、稳定井壁和保证井径规则的重要处理剂[1-2]。
在深井复杂地层钻井过程中,降滤失剂由于受地层高温及高价离子的影响,常常性能变差或失效,滤失量大幅上升,进而导致各种井下复杂情况的发生,给钻井作业带来巨大困难和损失。
同时随着定向井、水平井钻井工艺技术在复杂地层的推广应用,对钻井液性能提出了更高的要求,如何降低钻井摩阻,提高钻井液的润滑性能,成为定向井、水平井施工的关键。
为了解决钻井工作遇到的高温、高盐和高摩阻等问题,袁丽等[3]以淀粉,液体润滑剂等为原料,合成固体润滑降滤失剂,该产品虽有良好润滑性和降滤失效果,但在抗温抗盐方面则有待提高。
同样,刘传禄等[4]以改性纤维素和多种表面活性为原料制得PPL 防卡降滤失剂,其润滑性能优于柴油,而抗温性能也需进一步完善。
国内钻井液降滤失剂的应用与分析第一章引言在石油与天然气勘探开发的各项施工中,修井作业是一个重要环节。
油气水井在自喷、抽油或注水注气过程中,随时可能发生故障,造成油井减产甚至停产。
诸如:油井下沙堵、井筒内严重结蜡结盐、油层堵塞、渗透降低、油气水层互相串通、生产油层枯竭等油井本身的故障;油管连接脱扣、套管挤扁、断裂和渗漏等油井结构损坏;抽油杆弯曲、断裂或脱扣、抽油泵工作不正常等井下采油设备故障等。
出现故障后,只有通过井下作业来排除故障,更换井下设备,调整油井参数,恢复油井的正常生产。
石油在当代社会各国发展占据着非常重要的地位,相应石油钻采技术也在不断地得到迅猛的发展。
各种化学处理剂亦相继问世。
我国石油钻采技术还处于相对落后的水平:一种在于没有好的化学处理剂;一种在于没有好的钻井技术;好的泥浆处理剂对石油钻采有相当重要的作用。
降滤失剂是泥浆处理剂的一种,是用以保证钻井液性能稳定,减少有害液体向地层滤失,以及稳定井壁、保证井径规则的重要泥浆处理剂。
降滤失剂主要通过以下几个机理发挥作用:①全方位地堵塞泥饼中的毛细孔道使其光滑而致密;②增加泥饼负电荷密度使其形成强有力的极化水层;③吸附于粘土晶体颗粒侧面形成桥联缩小毛细孔径;④增加滤液粘度;⑤改变泥饼毛细孔的润湿性。
在日前使用的各种降滤失剂中,以预胶化淀粉为代表的一类主要表现为第①种机理,而以NH、HPAN和SMP—I为代表的强阴离子型主要表现为第②、③种机理,对第④种机理来说,CMC、PAC类不可忽视,但其它降滤失剂类型可忽略不计,只有沥青类才具有第⑤种机理。
一般降滤失剂的作用机制往往是以某种机理为主,以其它机理为辅。
如果根据降滤失剂分子结构特点,通过化学改性或适当复配,既保留降滤失剂作用机理的强项又弥补其作用机理的弱项,即可改善其降滤失效果。
国内使用的降滤失剂主要有如下两大类:一是天然物的衍生物;二是以腈纶废丝为原料的改性产品前者原料来源广泛,但产品在钻井液中作用单一、加入量较大,质量受原料影响,波动也较大。
后者原料来源受到一定限制,产品的抗盐、抗钙等能力较差。
JST501是以丙烯酰胺、丙烯磺酸钠、丙烯酸钾、丙烯酸钙为单体,在一定条件下共聚制得的产物。
聚合物类是用量最大的降滤失剂之一,其发展速度较快。
这类聚合物以丙烯酸、丙烯酰胺共聚物为主。
腈纶废料的水解产物是一种中等分子量且价格低廉的丙烯酸多元共聚物,其成本仅相当于纯粹合成聚合物的1/3。
因此其用量在钻井液中一直占主导地位。
这类产品有水解聚丙烯腈钙(CPAN)、水解聚丙烯腈钠、铵、钾盐等。
磺化淀粉、褐煤、羧甲基纤维素等是最早使用的钻井液降滤失剂。
随着研究的不断深入以及钻遇地层的条件日趋复杂,已有天然及天然改性的降滤失剂已不能满足钻井的需要,从而促进了人工合成聚合物降滤失剂的研究与发展。
近年来,随着泥浆工艺技术的不断发展,人们又把降滤失剂的研究重点放在了开发综合性能好的两性复合离子型聚合物和新型含磺酸基单体聚合物方面上来,并取得了可喜的进展。
阳离子和或具阳离子两性复合离子型泥浆降滤失剂在降滤失能力,抗盐抗温能力,防塌效果等方面有着阴离子型处理剂难以比拟的优点。
近年来的钻井实践表明,阴离子型钻井液体系对近代高压喷射钻井和优化钻井的局限性越来越多,如泥浆的静结构力强、水眼能耗大,对钻屑及粘土的水化分散抑制能力不足等,已成为优化钻井中的突出问题。
石油勘探开发研究院油化所与西南石油学院合作,在阴离子类处理剂合成的基础上,研制出了能够与阴离子泥浆体系相配伍的新型两性复合离子聚合物包被降滤失剂FA-367,进一步实现了泥浆处理剂的多功能化。
两性离子聚合物处理剂表现出的良好性能,也推动了两性离子塑多元共聚物降失水剂的研究工作。
随着钻特殊井、超深井和复杂井数量的增多,对钻井液工艺技术提出了更高的要求,原有的钻井液处理剂已不能完全满足钻井液工艺技术发展的需要。
这便促使了油田化学工作者致力研制开发新型钻井液处理剂。
随着钻井液添加剂的广泛使用,大量的废弃钻井液添加剂进入环境,其中有相当一部分不能或很难被自然界中的微生物降解。
这些添加剂长期滞留在环境中,轻者污染环境,影晌动、植物的生长,重者毒害人、畜。
合成聚合物是用量大的钻井液降滤失剂之一,也是国内油田化学工作者研究、探索最集中、最活跃的领域。
研究表明,采用新单体与丙烯酸、丙烯酰胺等共聚,可改善聚合物类处理剂的耐温性能和抗高价离子污染的能力。
从2O世纪9O年代后期至今,油田开采“双保”(保护环境、保护产层)活动越来越受到重视,也正是认识了天然材料改性后的诸多优点之后,又开始把目光投向了天然原料的油田化学剂。
天然材料来源丰富,价格低廉,如淀粉、纤维素、腐殖酸、栲胶(单宁)、木质素等的天然材料改性后具有生物降解性,是环保型材料,用作多功能新型油田化学剂的前景十分广阔。
我国在钻井液降滤失剂研究与应用方面已取得了大的进展,钻井液工艺技术亦日趋完善,现有降失水剂已基本上能满足钻井液降失水的需要,同时在新型处理剂研究方面也积累了一些经验。
第二章历史回顾70年代末研制出了以磺甲基化酚醛树脂(SMP)为代表的合成树脂类降滤失剂,并成功的应用于深井和复杂井的钻井作业中,随后即迅速在全国各油田推广应用。
牛亚斌等[1]于80年代初期研制出了丙烯酸多元共聚物泥浆处理剂(包括增粘剂、降滤失剂和降粘剂),进一步推动了人工合成聚合物在钻井中的应用与发展,同时也为发展我国聚合物泥浆起到了积极的作用。
2.1纤维素衍生物以羧甲基纤维素(CMC)为代表的纤维素产品是迄今为止用量最大,用途最广泛的钻井液降滤失剂之一。
CMC之所以能成为重要的钻井液处理剂,因为其原料来源丰富、价格相对低廉,生产工艺也较简便。
然而CMC分子主链是以醚键相连结,一般在钻井液中抗温只能达到l30~140℃,加之其抗高价离子污染、抗盐能力有限,在更大范围内应用受到限制。
添加诸如苯酚、苯胺、水杨酸等抗氧化合物可以改善CMC的抗温性能(使用温度可提高到l50℃以上),由于这些抗氧剂的毒性人们很少使用。
用化学方法在分子中引入一些基团,如甲基、乙基、氰乙基、羧乙基等可以有效的改善CMC的抗温性能。
一个典型的例子[2]是用丙烯腈对CMC在碱性条件下进行氰乙基化反应,其结果使CMC在抗高温、抗盐及抗高价离子污染方面有了大的改善,尤其是在提高抗高价离子污染方面,显著优于CMC,扩大了CMC的应用范围。
张连生等[3]以CMC为骨架用混合稀土高价硝酸盐引发AM进行自由基接枝聚合得到CMC-PAM梳型共聚物,经水解处理和羟甲基化反应制得聚N-羟甲基丙烯酰胺-丙烯酸钠接枝羧甲基纤维素则是又一新型改性产物,该产物作为钻井液添加剂,有良好的综合性能;进一步研究表明,这一接枝产物的增粘和降滤失能力显著优于Drispac,由于N-羟甲基丙烯酰胺接枝共聚物降解后的产物仍具有足够的分子量,在淡水泥浆中经165℃高温后仍能保持良好的降滤失性能[4]。
蒋太华等[5]由改性纤维素与丙烯腈在一定条件下接枝共聚、水解、磺化而制得一种新型降滤失剂LS-2,经室内和现场试验表明,该降滤失剂热稳定性好,对泥浆体系的粘切影响小,抗电解质能力强,可适用于各种钻井液体系。
2.2淀粉反其衍生物淀粉衍生物类降滤失剂以其良好的抗盐性能而成为饱和盐水钻井液的理想降滤失剂。
谭业邦等[6]用接枝的方法合成了一种淀粉接枝磺甲基化聚丙烯酰胺(S-g-SPAM),泥浆性能试验表明,该产品在淡水、盐水和饱和盐水泥浆中无论在室温或150℃下均具有好的降失水效果和良好的抗钙污染能力。
高锦屏等[7]用淀粉、AM 和PVA(聚乙烯醇)制得接枝共聚产物,其降滤失、抗温性能优于CMC,而其成本比CMC低。
2.3合成树脂类磺甲基酚醛树脂(SMP)是典型的合成树脂类降滤失剂,由于其分子主链中含有苯环,热稳定性好,在泥浆中抗温能力强,同时其主要水化基团-CH2SO3-对盐的敏感性弱,因此处理剂的抗盐污染能力提高,使SMP类在石油深井钻探和盐水泥浆中得到较广泛的应用,并发展了以SMP为主的用于深井段的钻井液体系。
为了进一步扩大SMP的应用范围,在SMP现场应用的基础上还开展了SMP的改性工作。
谭道忠等[8],由SMP、SMC和HPAN经复配或共缩聚制得一种代号SPNH的钻井液高温稳定剂,这一添加剂在现场应用中取得了显著的技术经济效益。
甘肃省山丹县龙首化工厂[9]针对油田需要研制生产了一种代号PSC的磺化酚腐植酸铬泥浆处理剂,该剂具有较好的抗盐、抗温能力,在降滤失量的同时还有较好的降粘作用。
王平全[10]选用风化煤与苯酚、磺化剂、交联剂等反应而制得一种新型的抗高温降失水稳定剂PSC-I,它具有较好的降失水作用,抗温能力强、抗盐性好,其效果明显优于SMP 及SMP与SMC的复配物。
HMF则是冷福清[11]以SMP与SMC共聚制得的多功能降滤失剂,因其具有好的降滤失效果及抗盐、抗温能力,是一种较理想的抗高温降滤失剂。
由SMP与木质素磺酸钠缩聚而得的SLSP,除具有SMP的抗温抗盐能力外,还有降粘作用。
中原油田在钻井液实践经验的基础上,由SMP、水解聚丙烯腈、腐植酸钾等共缩聚制得的SDX,除具有以往产品良好的降失水作用外,还具有较好的防塌作用。
以SDX 和XA—l为主设计的XA—I/SDX低聚物抑制性泥浆体系有效的解决了中原油田易塌地层防塌问题。
2.4 丙烯酸多元共聚物聚台物类是目前用量最大的降滤失剂之一其发展速度较快。
这类聚台物以丙烯酸、丙烯酰胺共聚物为主。
腈纶废料的水解产物是一种中等分子量且价格低廉的丙烯酸多元共聚物,其成本仅相当于纯粹合成聚合物的1/3。
因此其用量在钻井液中一直占主导地位。
这类产品有水解聚丙烯腈钙(CPAN)、水解聚丙烯腈钠、铵、钾盐等。
近年来铵盐有取代其钠、钙盐的趋势,为了充分利用PAN废料,近年来在制备工艺及改性方面进行了一定的工作。
彭振斌[12]采用PAN和PAM在高温下加压共水解的方法制备了一系列新型的多效处理剂-水解双聚铵,现场应用表明,这种水解产物具有加量少、综合性能好,与其它处理剂配伍效果更佳,同时具有较好的抗盐、抗钙、抗温和防塌效果。
王中华[13]采用PAN废料与CaO等在适量的H2O存在下高温高压水解制得CPA(相当于水解聚丙烯睛钙),其性能可以达到通用的水解聚丙烯腈钙标准,而成本仅相当于传统法的3/5,从而开辟了PAN废料利用的一条新途径。
第三章发展概述从钻井液处理剂的发展看,70年代以来,水解聚丙烯腈盐类、聚丙烯酰胺和水解聚丙烯酰胺在钻井液处理剂中得到广泛应用,并形成了低固相不分散钻井液体系。
在80年代实践经验的基础上,90年代的FA367为代表的两离子型聚合物,使聚合物钻井液工艺技术又有了新的发展。
而阳离子处理剂的研究也逐步为人们所重视,但并没有真正形成阳离子处理剂系列及钻并液体系。