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| 1 | 钻井液活度对川滇页岩气地层水化膨胀与分散的影响显示文摘降低水基钻井液活度是解决钻井过程中泥页岩井段井壁失稳的重要技术手段,川滇地区页岩气地层泥质含量高、水敏性强,层理与微裂缝发育,井壁易失稳。以氯化钙等无机盐、甲酸钾等有机盐及丙三醇等有机化合物作为活度调节剂,通过线性膨胀实验、热滚回收实验研究了钻井液活度对宜宾龙马溪组、宜宾五峰组等页岩水化膨胀与分散的影响。结果发现,钻井液活度对页岩水化膨胀和水化分散影响小,泥页岩渗透水化不是上述地区页岩地层井壁失稳的主要原因。解决其井壁失稳问题,应从表面水化、毛管压力及微裂缝等其他机理入手。 | 刘敬平 孙金声 | 2016 | 钻井液与完井液2016,33,2: | 22 |
| 2 | 甲酸盐与有机盐钻井液基液特性研究综述显示文摘综述了甲酸盐及有机盐钻井液基液的特性,概述了这些特性与甲酸盐和有机盐浓度(密度)的关系及其产生的机理,分析了甲酸盐与有机盐基液特性的差异,指出了应该加强的有机盐钻井液基液研究工作,为现场使用甲酸盐及有机盐钻井液提供了技术支持。 | 李剑 赵长新 吕恩春 胡金鹏 许光辉 | 2011 | 钻井液与完井液2011,28,4: | 17 |
| 3 | 渤海油田中深部地层井壁稳定对策显示文摘深部地层是渤海油田重要的储量增长点。深部地层是以伊利石、伊蒙混层等非膨胀性黏土矿物为主的泥页岩,水化膨胀、分散能力差,水化膜短程斥力极易导致水化界面变形,易造成井壁坍塌失稳。基于地层微纳米裂缝失稳机理,针对渤海油田深部地层井壁失稳特征,提出'物化封堵+加强抑制+活度平衡+合理密度支撑'的'多元协同'钻井液稳定井壁防塌对策,并进行了实际应用,解决了渤中、蓬莱7-6等区块东营组及沙河街组中深部地层泥页岩井壁失稳问题。 | 胡成军 陈强 张鹏 宋晓伟 雷志永 刘晓东 | 2018 | 石油钻采工艺2018,40,A01: | 13 |
| 4 | 莺琼盆地高温高压井水基钻井液技术显示文摘中国南海莺琼盆地具有温度梯度高、地层压力高、安全密度窗口窄的特点,在高温高压状态下经常出现钻井液流变性控制困难、井漏、电测遇阻和储层污染等问题。根据该区块地层的特点,通过大量的室内研究,在聚磺体系的基础上,引入甲酸钾作为抑制剂,优选了磺化材料及抗温聚合物,在提高抑制性的同时,有效地降低了体系的活度,通过加重剂的优化,改善钻井液的流变性,同时使其具有低的高温高压失水,密度2.4 g/cm3的体系抗温可达200℃。现场应用结果表明,该钻井液体系具有良好的抗温性和流变性,高温高压失水低,泥饼质量好,电测结果显示,该钻井液体系具有良好的储层保护效果。 | 程玉生 罗鸣 胡文军 吴江 王韶春 刘喜亮 | 2015 | 石油钻采工艺2015,37,5: | 13 |
| 5 | 提高油基钻井液在页岩气地层抑制防塌性能的措施显示文摘针对四川页岩气水平井钻井作业中使用油基钻井液不断出现的井下复杂情况,在分析四川威远龙马溪页岩地层特点的基础上,从钻井过程因素、地质因素以及钻井液因素,重点从油基钻井液技术的角度,对如何提高四川页岩气地层油基钻井液抑制防塌能力进行探讨。①研究具有乳化与降滤失作用、提黏度和切力同时具有乳化作用、封堵同时具有降滤失的多功能处理剂,调整好钻井液性能,尽可能降低高温高压滤失量。②采用油水比为85∶15~95∶5的油基钻井液。③使用封堵技术,注意流变性能的变化,主要是黏度、切力和塑性黏度的增加。④油基钻井液内相中的盐使用甲酸钾,或者进一步增加CaCl_2溶液浓度,降低内相溶液的水活度。⑤在甲酸钾或者CaCl_2溶液中加入插层抑制剂,如胺基抑制剂等,提高油基钻井液滤液的抑制能力。 | 张高波 高秦陇 马倩芸 | 2019 | 钻井液与完井液2019,36,2: | 12 |
| 6 | 锦州25-1南油田井壁稳定技术研究与应用显示文摘为解决锦州25-1南油田ф311.15 mm井段因井壁失稳而引起的起下钻阻卡、倒划眼困难等问题,提出并采用了'适度抑制+活度平衡'的技术思路:应用KCl和CPI两种抑制剂达到适度抑制的效果,再利用活度平衡理论引入NaCl降低钻井液活度,提高膜效应,阻止滤液进入地层,降低泥岩的活性,合理控制钻井液体系的抑制性能,达到稳定井壁的效果。该项井壁稳定技术的成功应用,既解决了锦州25-1南油田馆陶组、东营组上段因K+过多造成井壁硬化而引起的阻卡问题,又解决了东营组下段、沙河街组因钻井液抑制性不够而导致的井壁坍塌问题,对渤海其他油田保障钻井安全、优快钻井、降低钻井工期具有重要指导意义。 | 陈强 魏子路 雷志永 | 2017 | 中国海上油气2017,29,3: | 7 |
| 7 | 无固相有机盐钻井液在南海西部HK29-1-2井的应用显示文摘HK29-1-2井位于南海西部莺歌海北部,目的层为中-低孔、低-特低渗储层,具有中等偏强盐敏性、中等偏弱碱敏性,且具有明显的水锁特征。根据该区块的地层特征和储层敏感性,室内实验优选构建了无固相有机盐钻井液,现场应用表明,该钻井液具有较好的防水锁效应;体系滤液活度远远低于地层水,不容易侵入地层;抑制性好,避免水敏现象的发生;无固相,防止了固相对于储层的伤害;体系通过降低滤液活度协同膜效应的方式,阻止二价金属离子进入储层生成沉淀堵塞孔喉;抗温性好,可达150℃,调整后抗温性能可提高至180℃;机械钻速与邻井相比大幅度提高。 | 程玉生 杨洪烈 张明 胡文军 卜继勇 王国辉 | 2011 | 钻井液与完井液2011,28,6: | 4 |
| 8 | 准噶尔南缘水基钻井液多元协同抑制机理显示文摘准噶尔南缘地区泥岩井段地层易水化膨胀、分散或剥落掉块,钻井液抑制剂采用无机-有机的多元组合方案。室内实验评价了常用抑制剂单剂及多元复配后对安集海组泥页岩水化分散、膨胀的抑制能力,形成了多元协同抑制性钻井液体系,并对其性能进行评价。通过开展多元抑制剂作用下的黏土矿物晶层间距、Zeta电位、粒度分布、水活度及抑制剂吸附量等测试实验,揭示了该地区水基钻井液多元抑制剂的作用机理。结果表明,无机盐KCl具有明显的晶格固定、压缩双电层及促进聚合物吸附的作用;复合有机盐具有一定的晶格固定作用、明显的压缩双电层及调节活度的作用;改性聚合醇具有吸附包被且可与KCl协同增效吸附的作用。多元抑制剂同时具有晶格固定-压缩双电层-活度调节-吸附包被及协同促进吸附的多元一体的协同作用机理。 | 杨彦东 薛连云 孙晓瑞 戎克生 蒲晓林 王贵 | 2015 | 钻井液与完井液2015,32,5: | 4 |
| 9 | 钻井液水活度对页岩井壁稳定性影响的实验研究——以秀山龙马溪组页岩为例显示文摘通过压力传递实验,对秀山龙马溪组页岩进行了不同浓度和不同类型盐溶液影响下的渗流试验,确定不同水活度盐溶液对页岩渗流规律和井壁稳定影响机理。结果表明:(1)在相同浓度的盐溶液中,阻缓秀山龙马溪组页岩孔隙压力传递能力最强的盐类为HCOONa。(2)对于相同类型的盐溶液,最高的浓度并不总能具有最好阻缓能力。阻缓秀山龙马溪组页岩孔隙压力传递效果较好的前5种盐溶液是20%HCOONa、5%HCOONa、20%KCl、20%HCOOK和5%NaCl。(3)相对于人工压制页岩,在粘土矿物含量(20%)一致时,盐溶液贯穿龙马溪组页岩孔隙时间平均长90.11%,平均渗透率低99.14%。(4)在粘土矿物成分一致时,盐溶液在人工页岩中的渗流规律与龙马溪组页岩的一致性较好,但对于实际渗透率和渗流时间、表征系数与真实页岩相差大于90%。(5)针对龙马溪组页岩,提出了基于水活度的单位距离渗流时间模型,以及不同盐溶液的水活度-渗透率规律。研究成果可为适用于龙马溪组页岩钻进的水基钻井液体系遴选提供较好的理论和技术基础。 | 杨现禹 蔡记华 蒋国盛 石彦平 陈书雅 | 2022 | 钻探工程2022,49,3: | 3 |
| 10 | KCl/NaCl/CPI复合盐阳离子聚合物钻井液在南海大斜度井段中的应用显示文摘为改善南海东部惠州25-8油田大斜度井因泥岩水化造浆而引起的井壁失稳和钻井液增稠影响携砂的问题,在现有成熟PLUS/KCl钻井液的基础上开展复合盐阳离子聚合物钻井液研究,对钻井液配方进行了优化,评价了优化后钻井液的流变性、抑制性、封堵性和润滑性,并在惠州油田进行了现场应用。结果表明,复合盐阳离子聚合物钻井液配方中,无机盐类抑制剂KCl和NaCl的适宜加量为3%和12%、有机阳离子聚合物抑制剂PF-CPI适宜的加量为2.0%。该钻井液抑制性强,防膨率高达93.32%,钻屑回收率87.56%;受到钻屑侵污后的钻井液流变性能波动小,仍具有较低的黏度和合适的切力,有利于大斜度井携砂;封堵性和润滑性均优于PLUS/KCl钻井液体系。现场应用2口井,钻井液流变性良好,平均起下钻速度提高,钻井过程顺利,无复杂情况发生。复合盐阳离子聚合物钻井液可改善南海大斜度井起下钻阻卡的问题。 | 赵远远 吴宇 侯珊珊 由福昌 | 2021 | 油田化学2021,38,1: | 2 |
| 11 | 水岩作用下湘西北页岩膨胀抑制性实验研究显示文摘在钻进页岩气储层时,水岩相互作用是引起井壁失稳的重要原因。对此以湘西北页岩为研究对象,开展了水岩作用页岩水化膨胀抑制性实验,对比了KCl、SDBS和CTAB 3种钻井液体系对湘西北页岩的膨胀抑制性,分析了其膨胀抑制机理,优选出了其膨胀抑制剂的最佳浓度。研究表明:钻井液体系中KCl、SDBS和CTAB浓度小于1.5%时,钻井液体系普遍具有良好的膨胀抑制性;KCl和SDBS的最佳浓度分别为1.0%、1.5%,CTAB浓度在小于0.5%时抑制效果较好,且随浓度增加,其膨胀量呈线性增长;最优浓度下,湘西北页岩在KCl、SDBS钻井液体系中的最大膨胀量分别为0.03 mm和0.13 mm,其最大膨胀速率为0.0002 mm/min和0.00092 mm/min。 | 张政 曹函 王天一 倪准林 | 2019 | 科技通报2019,35,12: | 2 |
| 12 | 高密度复合盐饱和盐水钻井液在MISSAN油田群的应用及维护技术显示文摘针对伊拉克MISSAN油田群的页岩、硬石膏、盐层和塑性泥岩等复杂地层,用普通重晶石粉加重到2.20 g/cm^3以上的高密度复合盐饱和盐水钻井液在高压盐膏层钻井中成功应用,获得了良好流动性能,解决了地层蠕动、钻具阻卡、井漏等复杂问题,取得了良好的效果。 | 赵晓亮 | 2016 | 广东化工2016,43,11: | 1 |
| 13 | 钻井液处理剂溶液活度测量方法对比显示文摘室内通过吸附等温曲线法与饱和湿度法测定了钻井液处理剂溶液的活度。结果表明:两种方法均具有较好的重复性,测量结果基本一致,吸附等温曲线法需要的测试周期较长,饱和湿度法的测试周期明显缩短。 | 王志龙 杨龙龙 罗跃 尹达 梁红军 | 2014 | 化学与生物工程2014,31,1: | 0 |