Современные аспекты применения ПАВ для повышения эффективности алмазного бурения нефтяных и газовых скважин
Перспективы антисальниковых добавок и "интенсификаторов бурения" – специальных добавок, позволяющих увеличивать механическую скорость при бурении пластичных пород долотами PDC. Влияние антисальниковой добавки на снижение поверхностного натяжения.
Рубрика | Геология, гидрология и геодезия |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 16.01.2019 |
Размер файла | 721,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru//
Размещено на http://www.allbest.ru//
Современные аспекты применения ПАВ для повышения эффективности алмазного бурения нефтяных и газовых скважин
В статье рассмотрены перспективы применения антисальниковых добавок и «интенсификаторов бурения» - специальных добавок, позволяющих увеличивать механическую скорость при бурении пластичных пород долотами PDC.
Основные объемы бурения долотами PDC в России приурочены к разбуриванию горных пород невысокой прочности: мягких, средних и, в меньшей степени, твердых. Большинство разрезов скважин (особенно в Западной Сибири) сложено глинистыми породами на разных стадиях литогенеза. Такие породы при бурении буровыми растворами на водной основе склонны к размоканию, набуханию, прилипанию к долоту и элементам КНБК, образованию «сальников», тем самым снижая скорость бурения и приводя к различным осложнениям.
Специалистами ООО НПП «Буринтех» проделана и продолжает выполняться работа как по оптимизации конструктивных особенностей производимых PDC долот, так и по поиску других решений, способствующих увеличению механической скорости бурения и проходки на долото.
При бурении скважин долотами PDC в пластичных породах серьезным ограничением по повышению эффективности работ является проблема образования «сальников». На первое место по предотвращению «сальникообразования» и увеличению допустимой скорости бурения в пластичных породах становится улучшение антисальниковых свойств бурового раствора. В настоящее время в России слабо изучены закономерности, а на рынке практически отсутствуют химические реагенты, препятствующие образованию сальников.
От детергентов - понизителей прочности горных пород к антисальниковым добавкам
Считается, что уменьшение энергоемкости процесса разрушения горных пород на забое может быть осуществлено за счет снижения их твердости. Горные породы не однородны по прочности в силу того, что имеют дефекты в кристаллической решетке, а также микротрещины, пронизывающие кристаллы и расположенные по их границам.
Жидкость как внешняя среда, помимо очистки смачиваемых поверхностей, активно участвует в процессе механического разрушения горных пород, проникая в глубину твердого тела - в зону предразрушения, представляющую собой деформированные слои с повышенной трещиноватостью.
Активность жидкости может быть значительно повышена небольшими добавками к ней специальных веществ, получивших название понизителей твердости. Воздействие этих веществ на процесс разрушения горных пород основано на усилении физико-химического взаимодействия дисперсионной среды с развивающимися в процессе механического разрушения новыми поверхностями горной породы. Дисперсионная среда бурового раствора с добавкой понизителя твердости, проникая в зону предразрушения и распределяясь по микротрещинам, образует на поверхностях горной породы адсорбционные пленки (сольватные слои). Эти пленки производят расклинивающее действие в зонах, расположенных вблизи поверхности обнажаемых горных пород, вследствие чего создаются лучшие условия их разрушения. Чем сильнее при этом связь смачивающей жидкости с поверхностью тела, тем сильнее расклинивающее действие адсорбционно-сольватных слоев.
Понизители прочности (детергенты) - вещества, усиливающие моющее действие воды снижением ее поверхностного натяжения. Первыми детергентами были мыла, полученные из встречающихся в природе веществ, сейчас под детергентами обычно понимают синтетические вещества, по моющему действию сходные с мылами.
Обеспечивая расклинивающий эффект в зоне работы долота, понизители прочности пород одновременно помогают процессу дальнейшего диспергирования находящегося в циркуляции бурового шлама. В большинстве случаев это недопустимо, поскольку возникают проблемы с реологией раствора, его стабильностью и контролем твердой фазы, устойчивостью стенок скважины (повышенному диспергированию подвергаются также породы, складывающие стенки скважины).
Из рассмотренного действия стандартных детергентов - понизителей прочности горных пород становится понятно, что их применение в буровом растворе при бурении глинистых сланцев нежелательно, поскольку наряду с пептизацией «сальника» и снижением прочности пород возникает множество проблем с устойчивостью стенок скважины и сохранением проектных параметров бурового раствора. Несмотря на это, при разбуривании твердых пород, в отсутствие проблем с устойчивостью стенок скважины и излишним диспергированием выбуренного шлама, применение детергентов - понизителей прочности пород может приводить к повышению скорости бурения.
Тем не менее, при бурении пластичных пород растворами на водной основе для предотвращения прилипания частиц глинистого шлама к буровому инструменту и друг к другу необходимо применение современных антисальниковых добавок на основе ПАВ, не приводящих к диспергированию шлама. Такие поверхностно-активные вещества широко применяются в текстильной промышленности для придания гидрофобизирующих, водо- и грязеотталкивающих свойств текстильным изделиям.
Гидрофобность - это физико-химическое свойство, при котором твердая поверхность имеет угол смачивания жидкостью и > 90° ( и - краевой угол смачивания жидкостью поверхности твердого тела). При обволакивании волокон гидрофобной пленкой вода не проникает внутрь ткани (подобного эффекта можно ожидать и с поверхностью глинистого шлама). Так реагенты-гидрофобизаторы образуют на поверхности глины полимолекулярный слой, обладающий высокой адгезией к глине и придающий поверхностям водоотталкивающие свойства.
К наиболее распространенным гидрофобизирующим агентам относятся соединения, образующие в воде эмульсии. При введении в водный раствор данные вещества осаждаются на поверхностях и сорбируются ими, заполняя поры и капилляры. Основные гидрофобизирующие соединения: 1) алкилированная янтарная кислота и ее производные; 2) эфиры жирных кислот и многоатомных спиртов; 3) производные оксикарбоновых кислот; 4) оксиэтилированные жирные кислоты; 5) азотсодержащие соединения.
Современная «антисальниковая» добавка на основе ПАВ - это гидрофобизирующее средство с высокой адсорбционной активностью, предназначенное специально для буровых растворов. При использовании добавки в составе промывочной жидкости во время бурения отсутствует эффект прилипания глин к буровому долоту и элементам КНБК. «Антисальниковая» добавка также улучшает смазывающие свойства бурового раствора. Влияние такой добавки на снижение поверхностного натяжения на границе «вода - воздух» и «вода - углеводород» по сравнению с большинством ПАВ незначительно (рис. 1).
Рис. 1. Влияние антисальниковой добавки на снижение поверхностного натяжения на границе с воздухом и углеводородом
При добавлении «антисальниковой» добавки в буровой раствор происходит формирование слоя ПАВ и на поверхности металла, контактирующего с буровой жидкостью. Полярные части молекул ПАВ ориентируются к поверхности металла, а неполярные алифатические радикалы - в сторону водной фазы, что приводит к гидрофобизации металла и образованию на его поверхности слоя адсорбированного активного вещества. В то же время краевой угол смачивания на стеклянной поверхности практически не меняется (рис. 2). Это говорит о том, что характер смачиваемости терригенного коллектора, в случае присутствия антисальниковой добавки в буровом растворе, не изменится и загрязнения призабойной зоны при вскрытии продуктивного пласта из-за действия ПАВ, входящих в состав добавки, не ожидается.
Рис. 2. Влияние антисальниковой добавки на краевой угол смачивания на поверхности стекла и металла
Смазочные добавки и интенсификаторы бурения
Было замечено, что использование добавок нефти снижает показатель фильтрации глинистого раствора; улучшает состояние ствола скважины; увеличивает механическую скорость бурения и срок службы долота; уменьшает момент на вращение колонны бурильных труб и способствует более полной передаче на долото осевой нагрузки; исключает «сальникообразование» на долоте и бурильных трубах и т. д. Однако применение нефти в буровом растворе не удовлетворяет требованиям охраны окружающей среды.
Одним из наиболее прогрессивных методов снижения потерь на трение бурильной колонны в скважине является введение в состав промывочной жидкости специальных органических или комбинированных добавок, в результате чего образуется эмульсия, обладающая смазочными свойствами. Такие промывочные жидкости обеспечивают ряд дополнительных положительных эффектов: увеличение механической скорости, снижение затрат мощности на вращение колонны бурильных труб, снижение потерь напора при циркуляции.
«Смазывание» происходит в результате распределения подходящей жидкости по поверхностям металла и глинистых частиц, предотвращающей непосредственное соприкосновение поверхностей друг с другом. Таким образом, эффекты, связанные с трением, становятся незначительными.
В своем составе смазки содержат молекулы ПАВ с длинной углеводородной цепью, способные не только понижать поверхностное натяжение, но также эффективно гидрофобизировать твердую поверхность. Смазочная добавка покрывает гидрофильную поверхность глинистых частиц и металла посредством ПАВ, обеспечивающего распределение углеводородной пленки на поверхностях металла и выбуриваемой глинистой породы. В результате на границе контакта «глинистая частица - металл» размещается слой неполярной жидкости из смазочной добавки. Неполярные жидкости обладают низкой работой когезии, определяемой неспецифическими дисперсионными взаимодействиями. Из-за низких молекулярных сил притяжения внутри неполярной граничной жидкости сцепление между металлом и частицами шлама легко разрушается циркулирующим раствором и образования «сальника» не происходит. Смазочные материалы попутно могут выполнять также функции охлаждения, защиты от коррозии, уплотнения зазоров и очистки поверхностей.
Было замечено, что при бурении активных глин добавление смазочных добавок, содержащих композицию неполярных углеводородов и смесь ПАВ, приводит к значительному росту механической скорости бурения. Такие реагенты постепенно выделились в отдельную группу и получили название: «интенсификаторы бурения».
В настоящее время в лаборатории буровых растворов ООО НПП «Буринтех» разработан «интенсификатор бурения» - специальная добавка, позволяющая увеличить механическую скорость бурения при использовании растворов на водной основе.
«Интенсификатор бурения» содержит смесь безвредных для окружающей среды поверхностно-активных веществ и синтетических жидкостей. Добавка покрывает стенки скважины, выбуренную породу и металлические поверхности гидрофобным слоем синтетических жидкостей (рис. 3), что минимизирует сальникообразование и износ бурового оборудования.
Рис. 3. Смачивание интенсификатором бурения металлической поверхности из воды и образование гидрофобного слоя синтетических жидкостей
Воздействие реагента на выбуренную породу изучалось по его влиянию на измельчение (диспергирование) глинистого шлама в буровом растворе. Для этого глинистый шлам помещался в нагретый до 50°С базовый полимер-глинистый раствор и динамически перемешивался в нем в течение 16 часов. После этого сохранившийся (не измельчившийся) шлам отделялся от раствора, и определялось, какая часть породы сохранила целостность (не пептизировалась). Установлено, что добавление интенсификатора эффективно препятствует диспергированию глинистого шлама (рис. 4).
Рис. 4. Сохранение целостности глинистого шлама (% по массе) после диспергирования в растворе
Присутствие интенсификатора в буровом растворе обеспечивает чистоту долота в процессе бурения, что позволяет увеличить осевую нагрузку (позволяет резцам долота PDC находиться в непрерывном контакте с забоем и максимально разрушать пластичную породу), этим увеличивая механическую скорость бурения.
Применение реагента способствует стабилизации ствола скважины. Дополнительное ингибирование и сохранение устойчивости стенок скважины происходит из-за способности интенсификатора образовывать адсорбционные гидрофобные оболочки на поверхности глинистых частиц. Находясь под давлением в фильтрационной корке, такие оболочки способны деформироваться и принимать более удобную форму, в результате чего уменьшается зазор между частицами и снижается проницаемость фильтрационной корки. Так, при добавлении разрабатываемого интенсификатора бурения в типичный полимер-глинистый раствор наблюдается снижение показателя фильтрации (рис. 5).
Рис. 5. Влияние концентрации интенсификатора бурения на снижение показателя фильтрации
Из-за уменьшения эффектов трения в растворах на водной основе понижается момент сопротивления вращению, вероятность затяжек и дифференциального прихвата. В результате лабораторного тестирования на машине трения LUBRICITY TESTER «OFITE» установлено влияние концентрации интенсификатора бурения на смазывающую способность промывочной жидкости. При добавлении реагента в водный буровой раствор происходит значительное снижение коэффициента трения пары «металл - металл» (рис. 6).
Рис. 6. Снижение динамического коэффициента трения при добавлении интенсификатора бурения в буровой раствор
Интенсификатор разработан для применения при бурении в мягких, средних и твердых глинистых сланцах, в пресных и соленых системах бурового раствора. Продукт можно использовать как для очистки бурового инструмента от образовавшегося сальника, так и в качестве антисальниковой добавки в составе промывочной жидкости. Наибольшая эффективность применения реагента достигается при бурении высокопроизводительными долотами PDC с резцами из поликристаллического алмаза.
Экономически наиболее обосновано применение данного реагента при бурении долотами PDC малого диаметра скважин со сложным пространственным профилем, большим зенитным углом или горизонтальным окончанием.
Проблема образования сальников при использовании долот PDC малого диаметра особо актуальна, поскольку они имеют значительно меньшую открытую площадь для выноса шлама. Площадь межлопастного пространства у лопастного долота диаметром 123,8 мм приблизительно в 8 раз меньше, чем у долота диаметром 295,3 мм. Если в качестве критерия для сравнения рассматривать не абсолютные значения площадей межлопастного пространства, а их отношение к диаметру, то получается, что долота малого диаметра (123,8 мм) имеют пространство для выноса шлама (на единицу диаметра) примерно в 3,5 раза меньшее, чем у долота диаметром 295,3 мм. Из-за конструктивных особенностей долот PDC с уменьшением диаметра вероятность образования на нем сальника увеличивается. Решение проблемы снижения механической скорости бурения в результате «сальникообразования» при использовании долот малого диаметра заключается в применении добавок к буровым растворам - «интенсификаторов бурения».
Выводы
бурение алмазный антисальниковый натяжение
Достаточно часто в практике бурения пластичных глин на современных полимерных ингибированных растворах скорость проходки падает в 2 - 3 раза. Анализ причин подобного падения механической скорости не позволяют делать однозначных выводов, т. к. обнаружение образования «сальника» на забое всегда проблематично и определяется только по косвенным признакам. Для исключения подобных ситуаций необходимы профилактические меры, связанные с применением реагентов, предотвращающих «сальникообразование», которые должны значительно повысить технико-экономические показатели бурения.
Использование специальных реагентов, препятствующих образованию «сальников» при бурении долотами PDC, позволит расширить диапазон условий, при которых долота будут успешно использоваться с растворами на водной основе, не ставя под угрозу эффективность бурения.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Строение горных пород, деформационное поведение в различных напряженных состояниях; физические аспекты разрушения при бурении нефтяных и газовых скважин: действие статических и динамических нагрузок, влияние забойных условий, параметров режима бурения.
учебное пособие [10,3 M], добавлен 20.01.2011Технология бурения нефтяных и газовых скважин. Закономерности разрушения горных пород. Буровые долота. Бурильная колонна, ее элементы. Промывка скважины. Турбинные и винтовые забойные двигатели. Особенности бурения скважин при равновесии "скважина-пласт".
презентация [1,5 M], добавлен 18.10.2016Изучение технологических процессов бурения нефтяных и газовых скважин на примере НГДУ "Альметьевнефть". Геолого-физическая характеристика объектов, разработка нефтяных месторождений. Методы увеличения производительности скважин. Техника безопасности.
отчет по практике [2,0 M], добавлен 20.03.2012Исследование основных способов бурения нефтяных и газовых скважин: роторного, гидравлическими забойными двигателями и бурения электробурами. Характеристика причин и последствий искривления вертикальных скважин, естественного искривления оси скважин.
курсовая работа [2,0 M], добавлен 15.09.2011Метод ударно-канатного бурения скважин. Мощность привода ротора. Использование всех типов буровых растворов и продувки воздухом при роторном бурении. Особенности турбинного бурения и бурения электробуром. Бурение скважин с забойными двигателями.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 10.10.2011Классификация буровых установок для глубокого бурения. Основные блоки и агрегаты их взаимодействия. Факторы для обоснования конструкции скважины. Способы бурения, их характеристика. Цикл строительства скважины, монтаж и демонтаж бурового оборудования.
отчет по практике [2,0 M], добавлен 05.05.2014История развития и проблемы сверхглубокого бурения скважин. Особенности Кольской и Саатлинской сверхглубоких скважин. Характеристика способов бурения и измерение физических свойств пород. Новая техника и новые технологии бурения, их научные результаты.
курсовая работа [130,5 K], добавлен 02.03.2012Сущность процесса бурения, назначение и виды буровых скважин. Правила проектирования, монтажа и эксплуатации буровых установок для бурения нефтяных и газовых скважин. Важность соблюдения инструкции по технике безопасности при проведении буровых работ.
контрольная работа [40,7 K], добавлен 08.02.2013Использование при бурении нефтяных и газовых скважин в глубоководных районах морей и океанов плавучих буровых установок, способных самостоятельно или с помощью буксиров менять районы бурения. Самоподъемная, полупогружная и гравитационная платформа.
реферат [160,7 K], добавлен 01.12.2010Технические средства и технологии бурения скважин. Колонковое бурение: схема, инструмент, конструкция колонковых скважин, буровые установки. Промывка и продувка буровых скважин, типы промывочной жидкости, условия применения, методы измерения свойств.
курсовая работа [163,3 K], добавлен 24.06.2011Описание содержания и структуры курсовой работы по бурению нефтяных и газовых скважин. Рекомендации и справочные данные для разработки конструкции скважины, выбора режима бурения, расхода промывочной жидкости. Разработка режима цементирования скважины.
методичка [35,5 K], добавлен 02.12.2010Технология бурения нефтяных и газовых скважин. Выполнение операций, связанных с проводкой скважины. Звукопоглощающие конструкции активного типа. Оснастка талевой системы. Сроки и качество наклонного бурения. Пуск в эксплуатацию буровых установок.
контрольная работа [24,6 K], добавлен 08.02.2013Описание ударного и вращательного бурения. Назначение и состав бурильной колонны. Технологические требования и ограничения к свойствам буровых растворов. Влияние разных типов долот на качество цементирования скважин. Особенности применения буровых долот.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 19.09.2010Проектирование конструкции нефтяных скважин: расчет глубины спуска кондуктора и параметров профиля ствола. Выбор оборудования устья скважины, режимов бурения, цементирующих растворов и долот. Технологическая оснастка обсадных и эксплуатационных колонн.
дипломная работа [2,8 M], добавлен 19.06.2011Основные сведения о бурении скважин. Общая схема колонкового бурения. Тампонирование скважины как комплекс работ по изоляции отдельных ее интервалов. Диаметры колонковых скважин, зависящие от целей их проходки и от типа породоразрушающего инструмента.
презентация [175,8 K], добавлен 18.10.2016Поиски и разведка полезных ископаемых. Классификация способов бурения. Добыча жидких, газообразных и твердых полезных ископаемых через эксплуатационные скважины. Производство взрывных работ. Осушение обводненных месторождений в заболоченных районах.
курсовая работа [229,7 K], добавлен 23.12.2013Современное состояние и перспективы дальнейшего развития буровой техники. Характеристики и классификация буровых станков. Станки вращательного бурения шарошечными долотами и резцовыми коронками, ударного, ударно-вращательного и комбинированного бурения.
реферат [608,8 K], добавлен 07.01.2011Особенности буровых работ. Методы контроля и регулирования, применяемые в процессе бурения скважины. Общая характеристика некоторых прогрессивных методик, обеспечивающих процесс бурения. Критерии оценки технического состояния скважин. Организация ГИС.
шпаргалка [73,1 K], добавлен 22.03.2011Ознакомление с финансовым положением исследуемого предприятия. Характеристика региона и разрабатываемых месторождений. Рассмотрение задач и функций производственного отдела реконструкции скважин. Анализ процесса бурения нефтяных и газовых скважин.
отчет по практике [274,6 K], добавлен 08.12.2017Назначение устьевого оборудования скважин и колонных головок. Способы монтажа и транспортировки буровых установок. Схемы работы комплексов механизмов для механизации АСП-3. Модуль компрессоров в системе пневмоуправления буровой установки БУ-2900/175.
контрольная работа [467,8 K], добавлен 17.01.2011