【摘 要】
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塔河油田奥陶系碳酸盐岩储层因独特的地质构造原因,裂缝发育易发生井漏,目前的凝胶堵漏材料通常不具备储层保护的作用,会对储层产生一定的损害,造成油气资源的浪费。酸溶性凝胶(ASMC)是有望解决碳酸盐岩储层裂缝漏失的堵漏技术,本文结合塔河油田碳酸盐岩储层的地质特点,从ASMC基本特性和ASMC改性性能研究等方面开展了系统的试验,主要得到了以下结论与认识:(1)ASMC能够有效应对奥陶系碳酸盐岩储层的漏失
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塔河油田奥陶系碳酸盐岩储层因独特的地质构造原因,裂缝发育易发生井漏,目前的凝胶堵漏材料通常不具备储层保护的作用,会对储层产生一定的损害,造成油气资源的浪费。酸溶性凝胶(ASMC)是有望解决碳酸盐岩储层裂缝漏失的堵漏技术,本文结合塔河油田碳酸盐岩储层的地质特点,从ASMC基本特性和ASMC改性性能研究等方面开展了系统的试验,主要得到了以下结论与认识:(1)ASMC能够有效应对奥陶系碳酸盐岩储层的漏失问题,ASMC密度较小对地层扰动小。良好的流变性,使其可流入或渗透到地层的裂缝中阻止大部分漏失。具有较高的抗压强度,可承受双向压力能更好地抵抗或阻止变形导致的堵漏失效问题。稠化过程表现为“直角稠化”,利于施工的安全与成本的节省。(2)通过调节减阻剂、耐水剂、缓凝剂等对ASMC的泵注性、耐水性、胶凝时间以及酸溶性进行试验研究。试验结果表明ASD-5减阻剂、柠檬酸钠、硼酸及硼砂是调节ASMC各项性能较为有效的试剂。硼砂、硼酸以及三乙醇胺是有效的高温缓凝添加剂,可以使ASMC的稠化时间在120℃、140℃的温度下保持240 min以上,保证ASMC在高温情况下的施工安全性。120℃条件下缓凝剂加量为21%硼砂+21%硼酸;140℃条件下缓凝剂加量为31%硼砂+31%硼酸+21%三乙醇胺。(3)ASMC能在HCl溶液中完全溶解,对缓凝剂改性的ASMC进行静态酸溶、动态酸溶以及动态侵入深度测试,以模拟改性ASMC在静置条件、外部扰动条件、有限表面与酸接触条件下的酸溶速率及酸溶率,试验结果表明改性过后的ASMC仍具备良好的酸溶特点,酸溶率接近100%,酸溶速率也有所提高。ASMC有较好的抗盐污染能力,与水基钻井液、油基钻井液有良好的配伍性。
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