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      酒東油田長(zhǎng)2-29井鉆井液高溫流變性研究

      2015-11-28 07:54:26薛新茹孟文斐徐進(jìn)軍孫向濤
      化工管理 2015年36期
      關(guān)鍵詞:表觀(guān)粘度剪切應(yīng)力鉆井液

      薛新茹 孟文斐 徐進(jìn)軍 孫向濤

      (1.玉門(mén)油田分公司鉆采工程研究院,甘肅 酒泉 735019;2.玉門(mén)油田煉化總廠(chǎng)化驗(yàn)檢測(cè)中心,甘肅 酒泉 735019)

      鉆井液流變性是鉆井液的一項(xiàng)基本性能,體現(xiàn)了攜帶巖屑,保證井底和井眼清潔的能力;懸浮巖屑及加重物質(zhì)的能力;有效提高機(jī)械鉆速的能力;加固井壁,保證井下安全的能力等。此外,鉆井液的某些流變參數(shù)還直接用于鉆井環(huán)空水力學(xué)的有關(guān)計(jì)算。因此,對(duì)鉆井液流變性做深入研究,對(duì)于每口油氣井鉆井液流變參數(shù)優(yōu)化設(shè)計(jì)和有效調(diào)控鉆井液工藝技術(shù)有著重要意義。

      目前常用的鉆井液流變性測(cè)量方法,是利用六速旋轉(zhuǎn)粘度計(jì),測(cè)量鉆井液地面條件下的流變參數(shù),外推到井下情況,不能有效反映高溫高壓條件下鉆井液流變性能的變化。本文主要利用RS6000 流變儀,針對(duì)酒東油田長(zhǎng)2-29 井在鉆井井深4104m所使用的鉆井液,開(kāi)展了高溫流變參數(shù)測(cè)量及流變性分析,能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)實(shí)際地層狀況下的鉆井液流變性能,鉆井調(diào)控、工程管理具有指導(dǎo)意義。

      1 鉆井液常用的流變參數(shù)及含義

      鉆井液的流變性通常用流變參數(shù)、流變曲線(xiàn)和流變方程描述。流變參數(shù)常用的有塑性粘度μp、表觀(guān)粘度μa、動(dòng)切力(屈服值)τ0、靜切力等。

      塑性粘度是塑性流體所具有的性質(zhì),它不隨剪切速率而變化。塑性粘度的大小反映了在層流情況下,鉆井液中網(wǎng)架結(jié)構(gòu)的破壞與恢復(fù)處于動(dòng)平衡時(shí),懸浮的固體顆粒之間、固體顆粒與液相之間以及連續(xù)液相內(nèi)部的內(nèi)摩擦作用的強(qiáng)弱。大小與鉆井液體系特征、作業(yè)溫度有關(guān)。表觀(guān)粘度是流體在流動(dòng)過(guò)程中的總粘度,是剪切應(yīng)力與剪切速率的比值,塑性流體的表觀(guān)粘度具有剪切稀釋性。動(dòng)切力是塑性流體流變曲線(xiàn)中的直線(xiàn)段在τ軸上的截距,反映了流體形成網(wǎng)架結(jié)構(gòu)的能力。

      2 長(zhǎng)2-29井鉆井液流體模型的確定

      按照流體流動(dòng)時(shí)剪切速率與剪切應(yīng)力之間的關(guān)系,流體可以劃分為不同的模型。根據(jù)所測(cè)出的流變曲線(xiàn)形狀的不同,分為牛頓流體和非牛頓流體,非牛頓流體又分為塑性流體、假塑性流體和膨脹流體,幾種流體模型的流變曲線(xiàn)見(jiàn)圖1。

      圖1 四種基本流體模型的曲線(xiàn)

      用RS6000流變儀測(cè)長(zhǎng)2-29井鉆井液不同剪切速率下的剪切應(yīng)力值,對(duì)應(yīng)的流體模型的曲線(xiàn)見(jiàn)圖2。

      圖2 長(zhǎng)2-29井鉆井液流體模型曲線(xiàn)

      由圖2 明顯看出,長(zhǎng)2-29 井鉆井液屬于塑性流體(也稱(chēng)帶屈服值的假塑性流體)。塑性流體內(nèi)部結(jié)構(gòu)多為內(nèi)相濃度較大,粒子間結(jié)合力較強(qiáng)的多相混合體系,當(dāng)粒子濃度大到使粒子間相互接觸的程度時(shí),便形成粒子的三維空間網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),屈服值是這種結(jié)構(gòu)強(qiáng)弱的反映。

      塑性流體的流變方程為:

      τ=τ0+μpγ(τ0為屈服值,Pa;μp為塑性粘度)(方程1)

      或μa=μp+τ0/γ(μa為表觀(guān)粘度)(方程2)

      當(dāng)τ<τ0時(shí),流體不產(chǎn)生流動(dòng),只發(fā)生有限的形變,當(dāng)τ>τ0時(shí),流體才能流動(dòng),且具有剪切稀釋性。

      3 溫度對(duì)鉆井液流變參數(shù)的影響

      國(guó)內(nèi)研究表明,對(duì)于具體的鉆井液體系,壓力對(duì)流變性影響相對(duì)較小,溫度是主要的影響因素,因此,我們重點(diǎn)考察溫度對(duì)鉆井液流變性的影響。

      實(shí)驗(yàn)考察了不同溫度下(40-110℃)長(zhǎng)2-29 井鉆井液的流變性,繪制了剪切應(yīng)力—剪切速率關(guān)系曲線(xiàn)、表觀(guān)粘度—剪切速率關(guān)系曲線(xiàn),見(jiàn)圖3、圖4。

      圖3 不同溫度下的鉆井液剪切應(yīng)力—剪切速率關(guān)系曲線(xiàn)

      圖4 不同溫度下的表觀(guān)粘度—剪切速率關(guān)系曲線(xiàn)

      由圖3可以看出:

      (1)在測(cè)試溫度范圍內(nèi),相同剪切速率下,剪切應(yīng)力隨著溫度升高而降低。

      (2)溫度較高時(shí),隨著剪切速率上升,剪切應(yīng)力降低幅度變小。

      (3)在測(cè)試溫度范圍內(nèi),剪切速率越高,剪切應(yīng)力越大,流體模型沒(méi)有發(fā)生明顯變化。

      由圖4可以看出:

      (1)在測(cè)試溫度范圍內(nèi),低剪切速率下,表觀(guān)粘度較高。

      (2)溫度較高時(shí),隨著剪切速率上升,表觀(guān)粘度降低幅度變小。在溫度高于70℃的條件下,剪切速率大于500S-1時(shí),表觀(guān)粘度趨于穩(wěn)定。在不高于110℃條件下,表觀(guān)粘度最低為50mPa.s,能很好滿(mǎn)足鉆井液攜帶巖屑能力。

      4 根據(jù)流變方程預(yù)測(cè)表觀(guān)粘度方法建立及分析應(yīng)用

      如何通過(guò)井口鉆井液的表觀(guān)粘度快速預(yù)測(cè)得到井下某一深度(溫度)鉆井液的表觀(guān)粘度,對(duì)于安全快速鉆井具有重大意義,尤其是超深井鉆井。

      4.1 流變方程預(yù)測(cè)表觀(guān)粘度方法建立

      根據(jù)上述實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的分析,在一定的溫度范圍內(nèi),鉆井液保持塑性流體的特點(diǎn)。據(jù)資料顯示,當(dāng)壓力一定時(shí),塑性流體的表觀(guān)粘度對(duì)數(shù)與溫度的倒數(shù)成較好的線(xiàn)性關(guān)系,即:

      式(3)、(4)中的a、T0均由實(shí)驗(yàn)確定。

      4.2 鉆井液表觀(guān)粘度-溫度方程建立與準(zhǔn)確度評(píng)價(jià)

      根據(jù)式(3),用線(xiàn)性回歸方法求出常數(shù)a=66.917,b=4.0447。帶入式(3),得出長(zhǎng)2-29井鉆井液粘度-溫度方程:

      用式(5)預(yù)測(cè)長(zhǎng)2-29井不同溫度下的表觀(guān)粘度(剪切速率為170S-1),并與測(cè)量值對(duì)比,不同溫度表觀(guān)粘度實(shí)測(cè)、預(yù)測(cè)結(jié)果誤差分析。預(yù)測(cè)值和測(cè)量值吻合較好,相對(duì)誤差在5.0%以?xún)?nèi),能夠基本滿(mǎn)足鉆井現(xiàn)場(chǎng)表觀(guān)粘度預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度的要求,表明建立的預(yù)測(cè)模型可用。

      5 結(jié)語(yǔ)

      5.1 利用RS6000流變儀測(cè)試酒東油田長(zhǎng)2-29井鉆井液不同溫度下的流變性能,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:在測(cè)試溫度范圍內(nèi),相同剪切速率下,剪切應(yīng)力隨著溫度升高而降低,溫度較高時(shí),隨著剪切速率上升,剪切應(yīng)力降低幅度變??;剪切速率越高,剪切應(yīng)力越大,流體模型沒(méi)有發(fā)生明顯變化。

      5.2 溫度對(duì)鉆井液表觀(guān)粘度有較大的影響,低剪切速率下,表觀(guān)粘度較高。溫度較高時(shí),隨著剪切速率上升,表觀(guān)粘度降低幅度變小。在溫度高于70℃的條件下,剪切速率大于500S-1時(shí),表觀(guān)粘度趨于穩(wěn)定。

      5.3 所建立的長(zhǎng)2-29井粘度-溫度流變方程能夠比較準(zhǔn)確的描述鉆井液在井下不同溫度段的表觀(guān)粘度的變化。

      [1]鄢捷年鉆井液工藝學(xué)石油大學(xué)出版社.

      [2]王富華,王瑞和等,高密度水基鉆井液高溫高壓流變性研究,石油學(xué)報(bào),2010年3月.

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