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延迟交联调剖技术研究进展

2021-01-21张振杰王天赐阿克巴尔卡得拜张宇哲

精细石油化工进展 2020年5期
关键词:体系

刘 标,张振杰,王天赐,刘 鹏,张 峰,阿克巴尔·卡得拜,张宇哲,程 昉,赵 静

1. 中国石油天然气股份有限公司玉门油田环庆分公司,甘肃庆阳 745000;2. 中国石油天然气股份有限公司玉门油田分公司工程技术研究院,甘肃酒泉 735000;3. 大连知微生物科技有限公司,辽宁大连 116023;4. 大连理工大学精细化工国家重点实验室,辽宁大连 116023

随着油田开发技术的不断提高,低渗、超低渗、高温高盐等非常规油气藏被开发出来,非常规油气资源在全球油气资源中占据着重要的地位。其中压裂技术在非常规油气藏开发过程中广泛运用。常用的压裂液体系包含:水基压裂液、乳化压裂液、泡沫压裂液和油基压裂液等[1]。与其他压裂液体系相比,水基压裂液具有滤失量低、携砂性能强、悬浮性能好、稳定性好等优点[2],且成本低廉、货源充足、施工方便,适用于大多数油气田的压裂施工[3]。交联剂是水基压裂液体系的重要组成之一,压裂作业的成败与交联剂的选择密不可分,最早使用的交联剂是传统的无机硼酸盐,但因其交联时间过短,交联后压裂液黏度高,压裂过程中与管路产生较大摩阻,且耐温耐剪切性能差,只能在低温浅井等油藏开发中应用。随着深层油气藏的勘探与开采,对压裂液的耐温耐剪切性能、破胶性能、延迟交联性能和储层保护性能要求也随之提高。国内外诸多研究者对有机硼交联剂做了大量的研究,研究表明,有机硼冻胶压裂液最主要的性能就是交联时间可控,实现延迟交联,降低压裂液在注入管道过程中的摩擦阻力和避免高速剪切对压裂液产生机械降解作用,有机硼交联剂在压裂施工中得到了广泛的应用。……

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