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长庆气田低伤害压裂液体系开发及应用

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摘要

第一章 绪论

1.1 引言

1.1.1 杂聚糖及其衍生物在油田化学工作液中的应用

1.1.2 植物种实杂聚糖

1.2 瓜胶的性能研究

1.2.1 水基压裂液中的添加剂的研究

1.2.2 羟丙基瓜胶与阳离子季铵盐的接枝共聚物研究

1.2.3 酸性冻胶压裂液体系的开发

1.2.4 长庆油田压裂液体系的开发

1.3 本课题研究的目的

第二章 瓜胶的疏水改性研究

2.1 材料与方法

2.1.1 实验原料与仪器

2.1.2 HMGUAR的制备

2.1.3 聚合物溶液表观粘度的测定

2.1.4 聚合物溶液稳定性的测试

2.2 结果与讨论

2.2.1 瓜胶疏水改性反应工艺条件的优化

2.2.2 Guar与疏水改性瓜胶的质量分数对其水溶液表观粘度的影响

2.2.3 Guar和HMGUAR水溶液稳定性

2.3 结论

第三章 瓜胶的羧甲基化改性剂及不同瓜胶的复配研究

3.1 室内实验

3.1.1 实验原理

3.1.2 试剂与仪器

3.1.3 制备改性羧甲基化瓜胶

3.1.4 瓜胶基本性能测定

3.2 结果与讨论

3.2.1 正交分析结果

3.2.2 改性瓜胶的性能评价

3.2.3 改性瓜胶的耐剪切性评价

3.2.4 改性瓜胶的耐温性能评价

3.2.5 瓜胶与杂聚糖的复配

3.3 结论

第四章 瓜胶压裂液废水处理研究

4.1 室内实验

4.1.1 药品与仪器

4.1.2 压裂液废水(水样)配制

4.1.3 水样处理方法

4.1.4 COD测定方法(高锰酸钾滴定法)

4.2 结果与讨论

4.2.1 空白试验

4.2.2 H2O2用量及温度对水样COD值处理的影响

4.2.3 各种催化剂用量在不同温度下对COD值的影响

4.3 结论

第五章 长庆油田底水油藏压裂液体系的研究与应用

5.1 底水油藏压裂液体系的研究

5.1.1 复合稠化剂研究

5.1.2 功能助剂对相渗的影响

5.2 现场应用设计

5.2.1 底水油藏压裂液体系适用的地层条件

5.2.2 底水油藏压裂液的现场施工工艺

5.2.3 配方设计

5.3 现场使用方法

5.3.1 相渗改善剂使用方法

5.3.2 润湿性改善剂使用方法

第六章 表面活性瓜胶压裂液体系开发

6.1 开发出的添加剂

6.1.1 稠化剂

6.1.2 交联剂

6.1.3 pH调节剂

6.2 压裂液的性能

6.2.1 压裂液基液基本性能

6.2.2 交联性能

6.2.3 悬砂性能

6.2.4 耐温性能

6.2.5 流变性能

6.2.6 破胶性能

6.2.7 破胶残渣

6.2.8 破胶液表界面张力

6.2.9 压裂液的静态滤失性能

6.2.10 压裂液的导流能力

6.2.11 岩心伤害实验

6.3 结论

第七章 结论

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间发表论文

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摘要

针对长庆气田储层物性非均质性强,地层压力低,Ⅱ类、Ⅲ类气井逐步增加,现用的主要常规瓜胶压裂液体系返排率低、地层伤害大,压裂改造后单井产量提高难度大等问题,研究开发一种瓜胶稠化剂,本身具有一定的防膨、降低表界面张力能力,使用浓度低,配套开发交联剂等其它添加剂,形成一种可适应于长庆气田的低伤害压裂液体系并现场应用。以工业瓜胶为原料,以C16H33Br为疏水化试剂来制备疏水缔合瓜尔胶,以疏水改性瓜尔胶水溶液的表观粘度为评价指标,优化NaOH用量、疏水单体C16H33Br用量、反应温度以及反应时间等工艺条件。实验结果表明,最佳实验条件为:NaOH、C16H33Br、Guar摩尔比为0.506∶0.05∶1,反应温度为60℃,反应时间为8h。经疏水改性的瓜尔胶水溶液的稳定性大幅提高,抗菌性也得到很好的改善。利用半干法对瓜胶进行羧甲基化改性,通过正交实验得出最优化配方,反应温度80℃、、反应时间4h,氯乙酸钠与瓜胶质量比为0.6∶1,反应pH为8时得到的瓜胶残渣量少,水溶性比较好。 对瓜胶压裂液的废水处理进行了研究性实验,实验结果表明:以ZnCl2作为催化剂,加入量1%H2O2(质量分数30%)能使水样中的COD值从原来55894.4mg/L降至5395.8mg/L,取得了较好的效果。 开发了适于现场应用的胍胶压裂液体系,开发出的表面活性胍胶压裂液体系无需加入助排剂、粘土稳定剂、杀菌剂等添加剂,也能具有较低的表界面张力、较好的防膨、防腐性能、抗温、抗剪切、破胶等性能,显著地降低了压裂施工的时间和工作强度。在现场试验28口井,施工性能稳定,获得了较好的增产改造效果。

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