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第26卷第1期
2009年1月
钻井液与完井液
DRILLINGFLUID.COMPLETIONFLUID
Vol.26No.1Jan.2009
文章编号:1001-5620(2009)01-0023-03
海水钻井液的水合物抑制性实验研究
张昊蒋国盛高绍智2陈建华1
(1.中国地质大学(武汉)工程学院,武汉;2.中原石油勘探局钻井集团钻井三公司,河南濮阳)
摘要利用水合物生成及模拟微钻实验系统对部分钻井液处理剂及聚合醇无黏土海水钻井液进行了水合物抑制性实验研究。结果表明:黏土对水合物生成有明显促进作用;改性淀粉、聚合醇对水合物生成有一定的抑制作用;动力学抑制剂PVPK90有良好的水合物抑制能力;在-4℃和18.8MPa附近压力条件下,加入动力学抑制剂的聚合醇无黏土海水钻井液能有效抑制水合物生成。
关键词深水钻井;钻井液;钻井液添加剂;天然气水合物中图分类号:TE254.3文献标识码:A
在深水钻井过程中钻遇含气砂岩,或是在含天然气水合物地层中钻进,天然气如果窜入井筒或环空的钻井液中,气体在海底低温高压条件下易在钻井管线、阀门和防喷器内形成水合物,堵塞井眼、环空或防喷器,严重影响钻井作业的正常进行。因此,有必要研究钻井液处理剂对天然气水合物生成的影响以及深水钻井液的水合物抑制性。利用水合物生成及模拟微钻实验系统对水合物生成的影响因素进行了实验研究,并对聚合醇无黏土海水钻井液的水合物抑制能力进行了评价。
1室内实验
1.1实验装置
天然气水合物生成及微钻实验系统基本组成见图1。
报警装置
报警装置
买
高压气源
高压控制台9
空气压缩机
图1水合物生成及微钻实验系统示意图
反应釜9
数据采集系统
高低温试验箱
真空泵
该系统主要包括可编程高低温试验箱、高压反应釜、气体泄露报警装置、高压气源、压力控制系统、数据采集控制与显微摄像系统。该系统既能进行水合物的合成与分解的实验研究,又能进行水合物钻探与钻井过程控制、低温钻井液、水合物钻进物理力学性质研究。
1.2实验材料
甲烷,动力学抑制剂PVPK30和PVPK90,海水,聚合醇,改性淀粉,钠膨润土,聚合醇无黏土海水钻井液,实验用的溶液均用海水配制。
1.3实验方法
将配好的试液通过进液口注入反应釜中,打开真空泵抽真空,再打开气源阀门;甲烷气体经高压控制台进入反应釜,加压至设定的值,保持一段时间,待反应釜内压力稳定后,关闭气源和控制台上的高压针阀,让反应釜内气体和水充分混合,静置约12h后,启动高低温试验箱,开始降温。打开数据采集系统,对合成过程中反应釜内部的温度(液体中的温度和气体中的温度)、压力以及反应釜外围的环境温度进行测量和实时保存。实验采用压力指示法,通过测定高压反应釜内的温度、压力,可以对水合物生成进行评价。
基金项目:由“863计划”专题课题“海底天然气水合物地层钻井钻井液工艺技术研究”(2006AA09Z316)、教育部“新世纪优秀人才支持计划”项目“海底天然气水合物井壁稳定性的理论和实验研究”(NCET-05-0663)资助。
第一作者简介:张昊,1983年生,中国地质大学(武汉)地质工程专业在读硕士研究生,研究方向为钻探与钻井工程。地址:湖北省武汉市中国地质大学0631信箱;邮政编码430074;电E-mail:zhanghaocug@。
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24钻井液与完井液2009年1月
2钻井液材料对水合物生成的影响
2.1黏土
在海水中加入2%或4%的膨润土养护24h后,在0℃、3.8MPa下做水合物生成实验,结果见图2。
-海水
15
-2%黏土4%黏土
PMPa
PMPa
20040006008001000
200400
0
t/min
图2试液为黏土体系时反应釜内压力随时间的变化
由图2可以看出,试液为海水时,在前100min反应釜内压力急剧下降,其后压力一直较为稳定,在1200min的反应时间内,反应釜内压力下降了2.1
MPa,经观察发现反应釜内生成了大块水合物;试液为2%黏土体系时,反应釜内压力下降了3MPa,反应釜内生成有大量水合物;试液为4
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