技术分析
技术分析
- 管道减阻剂在原油管道运输中的应用
- 深层超深层钻井液技术研究进展与展望(第一部分)
- 深层超深层钻井液技术研究进展与展望(第二部分)
- 深层超深层钻井液技术研究进展与展望(第三部分)
- 深层超深层钻井液技术研究进展与展望(第四部分)
- 改性玄武岩纤维对油井水泥力学性能的影响(第一部分)
- 改性玄武岩纤维对油井水泥力学性能的影响(第二部分)
- 改性玄武岩纤维对油井水泥力学性能的影响(第三部分)
- 中国石油陆相页岩油钻井技术现状与发展建议 (第一部分)
- 中国石油陆相页岩油钻井技术现状与发展建议(第二部分)
- 中国石油陆相页岩油钻井技术现状与发展建议(第三部分)
- 中国石油陆相页岩油钻井技术现状与发展建议(第四部分)
- 固井水泥浆用两性离子型聚羧酸分散剂的合成及性能评价 (第一部分)
- 固井水泥浆用两性离子型聚羧酸分散剂的合成及性能评价 (第二部分)
- 固井水泥浆用两性离子型聚羧酸分散剂的合成及性能评价(第三部分)
- 新型温度响应型蠕虫状胶束堵漏剂合成与评价(第一部分)
- 新型温度响应型蠕虫状胶束堵漏剂合成与评价(第二部分)
- 化工管道运输技术发展现状与展望(第一部分)
- 化工管道运输技术发展现状与展望(第二部分)
- 丙烯酰胺/甲基丙烯酰氧乙基二甲基丙磺酸铵共聚物的合成及其性能
- 管道流量计量技术挑战与展望(第一部分)
- 管道流量计量技术挑战与展望(第二部分)
- 管道流量计量技术挑战与展望(第三部分)
- 海洋软管应用技术与展望(第一部分)
- 海洋软管应用技术与展望(第一部分)
- 海洋软管应用技术与展望(第二部分)
- 海洋软管应用技术与展望(第四部分)
- 基于蒙脱石修饰的深层页岩封堵剂制备及性能研究(第一部分)
- 基于蒙脱石修饰的深层页岩封堵剂制备及性能研究(第二部分)
- 两性离子聚合物降滤失剂的合成及评价 (第一部分)
- 两性离子聚合物降滤失剂的合成及评价 (第二部分)
- 减阻剂在高风险管道上的应用
- 分子模拟技术在油田用丙烯酰胺聚合物中的应用进展(第一部分)
- 分子模拟技术在油田用丙烯酰胺聚合物中的应用进展(第二部分)
- 非均相体系在微通道中的封堵性能研究(第一部分)
- 非均相体系在微通道中的封堵性能研究 (第二部分)
- 高含水油田剩余油研究方法、分布特征与发展趋势(第一部分)
- 高含水油田剩余油研究方法、分布特征与发展趋势(第二部分)
- 高含水油田剩余油研究方法、分布特征与发展趋势(第三部分)
- 能源安全战略下中国管道输送技术发展与展望(第一部分)
- 能源安全战略下中国管道输送技术发展与展望(第二部分)
- 能源安全战略下中国管道输送技术发展与展望(第三部分)
- 超临界水对重油改质中多环芳烃生成与转化影响的研究进展(第一部分)
- 超临界水对重油改质中多环芳烃生成与转化影响的研究进展(第二部分)
- 耐高温两性离子型油井水泥缓凝剂的合成及其缓凝机理研究(第一部分)
- 耐高温两性离子型油井水泥缓凝剂的合成及其缓凝机理研究(第二部分)
- 稠油水环输送管道再启动压降特性分析 (第一部分)
- 稠油水环输送管道再启动压降特性分析 (第二部分)
- 稠油水环输送管道再启动压降特性分析 (第三部分)
- 石油钻井行业的技术新动态
- 防气窜固井水泥浆体系研究
- 油井水泥大温差缓凝剂的合成及性能研究(第一部分)
- 油井水泥大温差缓凝剂的合成及性能研究(第二部分)
- 智能油田关键技术研究现状与发展趋势 (第一部分)
- 智能油田关键技术研究现状与发展趋势 (第二部分)
- 智能油田关键技术研究现状与发展趋势 (第三部分)
- 石油钻井行业技术新动态
- 石油钻井行业技术新动态
- 钻井过程中井漏特征精细识别方法研究与应用(第一部分)
- 钻井过程中井漏特征精细识别方法研究与应用(第二部分)
- 非常规油气固井材料发展现状及趋势浅析(第一部分)
- 非常规油气固井材料发展现状及趋势浅析(第二部分)
- 石油钻井行业技术动态
- 国际石油2023年度十大科技进展回顾
- 页岩气小井眼水平井纳米增韧水泥浆固井技术(第一部分)
- 页岩气小井眼水平井纳米增韧水泥浆固井技术(第二部分)
- 新型固井冲洗液评价装置适用性分析 (第一部分)
- 新型固井冲洗液评价装置适用性分析(第二部分)
- 吉木萨尔页岩油井水泥环性能评价(第一部分)
- 吉木萨尔页岩油井水泥环性能评价(第二部分)
- 构建多维度管道巡防体系管控高后果区风险
- 管道工程建设质量问题探究
- 纳米流体提高原油采收率研究和应用进展(第三部分)
- 纳米流体提高原油采收率研究和应用进展(第一部分)
- 纳米流体提高原油采收率研究和应用进展(第二部分)
- 纳米流体提高原油采收率研究和应用进展(第四部分)
- 基于页岩油水两相渗流特性的油井产能模拟研究
- 页岩油水平井压裂后变形套管液压整形技术
- 中深层稠油化学降黏技术研究进展(第一部分)
- 中深层稠油化学降黏技术研究进展(第二部分)
- 中深层稠油化学降黏技术研究进展(第三部分)
- 中深层稠油化学降黏技术研究进展(第四部分)
- 陆相页岩油气水平井穿层体积压裂技术
- 超支化聚乙烯新材料的研究进展(第一部分)
- 超支化聚乙烯新材料的研究进展(第二部分)
- 纤维素纳米材料在油气行业的研究现状与前景展望-孙金声院士团队
- 国内外深井超深井钻井液技术现状及发展趋势(第一部分)
- 国内外深井超深井钻井液技术现状及发展趋势(第二部分)
- 动态压力固井用疏水缔合聚合物防窜剂的合成与性能(第一部分)
- 动态压力固井用疏水缔合聚合物防窜剂的合成与性能(第二部分)
- 聚合物降滤失剂PAAAA的合成及其性能评价(第一部分)
- 聚合物降滤失剂PAAAA的合成及其性能评价(第二部分)
- 神奇的湍流减阻效应-加点高聚物就能让流体减阻
- 油井用复合低温早强剂的制备与性能研究(第一部分)
- 油井用复合低温早强剂的制备与性能研究(第二部分)
- 阴离子型丁苯胶乳粉的合成及其在油井水泥中的应用(第一部分)
- 阴离子型丁苯胶乳粉的合成及其在油井水泥中的应用(第二部分)
- 水溶性疏水缔合聚合物-膨润土纳米复合材料的研究(第一部分)
- 水溶性疏水缔合聚合物-膨润土纳米复合材料的研究(第二部分)
- 南海深水油气开采风险识别及安全控制技术
- 中国陆上油气田生产智能化现状及展望(第一部分)
- 中国陆上油气田生产智能化现状及展望(第二部分)
- 中国陆上油气田生产智能化现状及展望(第三部分)
- 石油钻井堵漏-施工原理-施工方法
- 钻井工程血液-钻完井液技术的发展现状与趋势(第一部分)
- 钻井工程血液-钻完井液技术的发展现状与趋势(第二部分)
- 钻井工程血液-钻完井液技术的发展现状与趋势(第三部分)
- 详述固井前置液
- 国内新型油井水泥分散剂的研究进展
- 缓凝剂的作用机理及缓凝效果
- 油田工业当中消泡剂的应用
- 微交联聚合物降滤失剂的合成与性能 (第一部分)
- 微交联聚合物降滤失剂的合成与性能(第二部分)
- 抗温抗盐水基钻井液降滤失剂研究进展(第一部分)
- 抗温抗盐水基钻井液降滤失剂研究进展(第二部分)
- 抗温抗盐水基钻井液降滤失剂研究进展(第三部分)
- 超高温高密度钻井液
- 浅析减阻剂在输油管道运行中的节能降耗和增输效益
- 井控技术研究进展与展望(第三部分)
- 井控技术研究进展与展望(第二部分)
- 井控技术研究进展与展望(第一部分)
- 耐温型聚丙烯酰胺减阻剂研究与应用现状(第一部分)
- 耐温型聚丙烯酰胺减阻剂研究与应用现状(第二部分)
- 抗高温钻井液降滤失剂的合成及机理研究(第一部分)
- 抗高温钻井液降滤失剂的合成及机理研究(第二部分)
- 抗高温钻井液降滤失剂的合成及机理研究(第三部分)
- 油气管道技术发展现状与展望
- 可降解微交联减阻剂的开发及应用(第一部分)
- 石油管道输送用高效减阻剂超高分子量聚1-辛烯的合成及其结构性能(第三部分)
- 石油管道输送用高效减阻剂超高分子量聚1-辛烯的合成及其结构性能(第二部分)
- 石油管道输送用高效减阻剂超高分子量聚1-辛烯的合成及其结构性能(第一部分)
- 可降解微交联减阻剂的开发及应用(第二部分)
- 泡沫水泥浆固井技术
- 泡沫水泥浆固井技术
- 深井、超深井固井关键工具(三)
- 深井、超深井固井关键技术进展及实践 (一)
- 深井、超深井固井特色水泥浆体系(二)
- 石油支撑剂是什么
- 油田污水处理技术现状及发展趋势
- 液化石油气(LPG)压裂技术及其应用前景
- 液化石油气(LPG)压裂技术及其应用前景
- 乳化原油破乳机理的研究
- 乳化原油破乳机理的研究
- 油田开发过程中厚油层剩余油分布与挖潜技术研究
- 一种低伤害压裂液的性能评价与现场应用
- 油基泥浆含油钻屑处理技术研究
- 钻井完井过程油气储层伤害机理与控制措施
- 浅谈PX 项目与我国石油加工业的可持续发展
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- 斯伦贝谢如何强化技术创新
- 页岩油深斜井技术新发展
- 油田注水用杀菌剂在我国的应用及发展
- 油田开发设计方法和老油田开发现状
- 引入新井身结构提高SAGD性能
- 关于油气勘探新技术与应用分析
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- 储层压裂新技术: 液化石油气无水压裂
- “大数据” 助力石油行业更高效
- 一种速溶无残渣纤维素压裂液
- 油田污水回用技术促进企业清洁生产
- 历史悠久且最有效的堵漏剂产品:Diaseal M
- 贝克休斯ClearStar压裂液体系
- EOR三大技术现状与展望
- 页岩油气开发环保新技术 移动式膜分离技术提供高容量水循环利用
- 油田化学剂在油田污水处理中的应用研究
- 三次采油技术进展
- 中东钻井技术新进展
- 页岩气开采新工艺:无水压裂
- 以聚合物为载体的三次采油技术研究
- 深水钻井液关键外加剂优选评价方法
- 合成基钻井液技术应用
摘 要
深层、超深层是油气增储上产的重要接替领域,经过持续技术攻关,深井、超深井固井技术取得显著进步,尤其在抗高温固井外加剂、高温大温差水泥浆、超高温水泥浆等特色体系、抗高温前置液技术以及固井关键工具、精细控压固井、井口逐级憋压、预应力固井等配套新工艺方面均取得重要进展。
国内自主研发的特色固井水泥浆体系及配套工艺技术,在四川、塔里木、渤海湾等盆地深井超深井固井中得到推广应用,在亚洲最深直井蓬深6井、国内首口“八开八完”红星1井、大港油田最高温度井千探1井上的应用效果显著。由于油气勘探开发目标日趋复杂,深井、超深井固井仍面临新的系列挑战,需持续加强深井、超深井固井基础理论、抗高温固井关键材料、工作液体系、功能性固井工具以及配套工艺等方面的研究,为深层、超深层油气勘探开发提供强有力的技术支撑。
我国陆上39%剩余石油和57%剩余天然气分布在深层,塔里木盆地克深、大北、博孜、顺北等,四川盆地川西北、川中、川东等,准噶尔盆地南缘等一批深层、超深层大油气田相继被发现,深层、超深层储层已成为油气增储上产的重要战略接替领域,也是未来若干年增储上产的重点。随着勘探开发力度的持续加大和油气井工程技术迅猛发展,已形成系列深井、超深井钻完井技术,助推超深井迈上9 000 m新台阶。一批已高质量完成的标志性9 000 m级超深井,如蓬深6井、双鱼001-H6井、果勒3C井、顺北801X井等创造了新纪录,高效支撑了深层、超深层油气勘探开发。固井是保障“井资产”全生命周期安全生产和实现效益开发的关键工程技术,但固井过程中的深(埋藏深、超深)、高(超高温、高压)、窄(压力窗口窄、环空间隙小)、难(复杂多压力系统、钻井液污染大、顶替效率低)等工程难题,对深井、超深井固井关键技术提出严峻挑战。为此,本文围绕深井、超深井固井技术需求,重点阐述了国内外抗超高温固井关键外加剂、特色固井工作液体系、系列功能型固井关键工具以及深井、超深井固井配套新工艺的进展,简述了深井、超深井固井关键技术在国内重点领域、重点井的固井应用效果,并提出深井、超深井固井技术的攻关建议,对我国深井、超深井的固井技术发展以及深层、超深层油气资源的勘探开发具有重要意义。
1 深井、超深井抗高温固井外加剂与固井工作液体系
1.1 抗高温固井关键外加剂
超高温工况下,水泥浆体系面临耐温能力不足、调凝失效、沉降稳定性与流变性矛盾突出、液相滤失严重污染储层、水泥石力学强度衰退、适应能力差、现场调配困难等系列问题,严重影响深井、超深井固井作业安全和长期密封质量。固井材料是保障水泥浆体系综合性能、确保深井、超深井固井施工安全和固井质量的重要基础,其中抗高温固井降失水剂、缓凝剂、悬浮稳定剂和水泥石强度衰退抑制剂是解决超高温固井水泥浆体系上述问题的关键。
1.1.1 抗高温降失水剂
降失水剂是改善水泥浆流变性、提高稳定性、降低液相向地层滤失以及确保体系综合性能稳定的主要外加剂之一,对保障深井、超深井固井作业安全和固井质量至关重要。国内经过40余年的持续技术攻关,形成了能够满足国内油气井固井要求的系列化产品,其中,2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸(AMPS)类共聚物降失水剂因具有良好的耐温抗盐能力和分子结构可设计性而成为国内外研究和应用的热点。
我公司生产的ZOC-G86L/ZOC-G86S高温AMPS降失水剂,可抗温230 ℃;ZOC-G80L/ZOC-G80S磺酸基降失水剂,ZOC-G87S-A/ZOC-G87S-B固体降失水剂,均可抗温180℃,这几种降失水剂产品都可用于淡水和盐水水泥浆体系。
1.1.2 抗高温缓凝剂
缓凝剂是油井水泥最重要的外加剂之一,对保障油气井固井作业安全尤为重要,直接决定固井成败。自上世纪五十年代始,国内外开始研究和使用缓凝剂来改善水泥浆性能,并逐渐形成木质素磺酸盐类、糖类、纤维素类、羟基羧酸类、有机膦酸(盐)类、聚合物类、无机盐类及复配物类系列缓凝剂,基本能够满足国内油气井固井技术要求,且逐渐向环保、智能化方向发展。聚合物类缓凝剂因其分子结构可控、功能单体种类繁多、性能优异、结构稳定而成为国内外研究的热点。
我公司生产的ZOC-H50L/ZOC-H50S高温AMPS缓凝剂,可耐260℃高温,能有效延长水泥浆的稠化时间,水泥浆稠化曲线呈良好直角稠化,对强度发展无影响,与其他外加剂配伍性良好。ZOC-H42L/ZOC-H42S高效缓凝剂,抗温190℃,适用跨度较大的温度范围,对水泥浆强度等其它性能基本没有影响,对配浆水质无特殊要求。
1.1.3 抗高温稳定剂
稳定剂是提高水泥浆沉降稳定性和确保体系综合性能的重要外加剂之一,对保障深井、超深井固井作业安全和固井质量尤为重要。常用的稳定剂主要为无机材料类、有机高分子类物质。其中,合成高分子类稳定剂因其可根据产品技术需求通过分子结构设计、优选合适功能单体和特殊加工工艺而制得,已成为国内外水泥浆悬浮材料的研究热点。我们公司的ZOC-J20L胶乳稳定剂,是一种磺化表面活性剂复合物,适用温度35~150℃,能有效稳定胶乳水泥浆,防止胶乳破乳。
1.1.4 抗高温水泥石强度衰退抑制剂
200 ℃以上的超高温工况下,硅酸盐类油井水泥石力学强度易衰退,从而影响深井、超深井固井水泥环长期封隔质量。国内外对提高超高温下水泥石力学强度稳定性能进行了大量研究,主要是通过外掺石英砂和提高硅钙比的方法来抑制硅酸盐油井水泥石力学强度衰退,但200 ℃以上强度衰退问题依然突出。哈里伯顿的Microblock添加剂(液硅)适用于30~240 ℃(BHST),可 防 止 高 温 水 泥 石 强 度 衰 退;Brandl等[30]在水泥浆体系中加入适量二氧化硅和多功能添加剂,使其耐温可达241 ℃。
我公司也有硅粉等产品,具体信息请参详固井化学品里的产品详页。