CN105131921B - 一种抗盐抗高温高强度冻胶堵水剂 - Google Patents

一种抗盐抗高温高强度冻胶堵水剂 Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种抗盐抗高温高强度冻胶堵水剂,以重量份计,该抗盐抗高温高强度冻胶堵水剂含有:磺化改性小分子生物聚合物20~25份,小分子丙烯酰胺和甲基丙烯磺酸钠共聚物2.5~4份,交联剂1.3~3份,以及pH调节剂0.5~1.5份;其中,所述交联剂为酚醛树脂化合物,由酚类化合物与醛类化合物或可以产生醛的化合物制得;磺化改性小分子生物聚合物是植物提取物经亚硫酸钠磺化制成;pH调节剂为氯化铵、甲酸、草酸、柠檬酸中的一种。该抗盐抗高温高强度冻胶堵水剂在温度为120℃、盐度为20×104mg/l时,成胶强度为4×104~10×104mPa﹒S,成胶时间为4~6小时,适用于底水砂岩油藏水平井,对塔河1区三叠系天然岩心封堵率为96.4%,酸化解除率为98%。

Description

一种抗盐抗高温高强度冻胶堵水剂
技术领域
本发明涉及油气田开发技术领域,具体涉及一种用于底水砂岩水平井的抗盐抗高温高强度冻胶堵水剂。
背景技术
塔河油田1、9区三叠系碎屑岩油藏为底水发育油藏,油藏埋深4400~4700米,地层温度110~120℃,地层压力系数1.02~1.1,为正常温度、压力***;地层水矿化度高,约为20×104mg/l左右,钙镁离子含量高,约为1×104mg/l左右。1、9区三叠系碎屑岩油藏为中孔中渗地层,底水厚度大,一般大于50m,底水能量充足,而油层厚度小,一般小于30m,为此该油藏多采用水平井套管固井射孔完井和水平井筛管完井开发,仅有少量直井套管固井射孔完井。
随着开发的进行,水平井逐步见水,产液含水快速水升高甚至水淹,产油量快速下降,严重中影响了该油藏的开发效果。前期采取了中质乳化油+超细碳酸钙(碳酸钠)堵水,取得良好的效果,但随着该技术多轮次堵水的实施,增产效果逐渐变差,为此开展满足油藏堵水要求的高强度堵水剂研制和开发。
目前类似塔河油田1、9区三叠系的深层高温高矿度底水砂岩油藏水平井堵水技术存在的主要问题是:
(1)前期采取的中质乳化油+超细碳酸钙(碳酸钠)堵水剂固相微粒,可注入性差,只形成近井筒封堵,效果差;
(2)主要封堵剂超细碳酸钙(碳酸钠)固相微粒易随着生产逐渐采出,有效期短;
(3)目前常用冻胶堵剂,强度低,受地层剪切吸附影响大,深部有效封堵能力差。
为此需要研究一种满足高温地层要求,具有良好抗盐性能(20×104mg/l),可注入性能好,受地层剪切吸附等因素影响小,具有良好深部有效封堵能力的高强度堵水剂配方体系。
发明内容
针对深层高温、高矿度化底水油藏水平井开发生产特点、目前国内外使用的堵水剂封堵强度不足、深部有效封堵能力差的问题,本发明提供一种抗盐抗高温高强度冻胶堵水剂,提高堵剂对地层的封堵能力和封堵效果。
具体来说,本发明是通过如下技术方案实现的:
一种抗盐抗高温高强度冻胶堵水剂,以重量份计,该抗盐抗高温高强度冻胶堵水剂含有:
磺化改性小分子生物聚合物20~25份,
小分子丙烯酰胺和甲基丙烯磺酸钠共聚物2.5~4份,
交联剂1.3~3份,以及
pH调节剂0.5~1.5份;
其中,所述交联剂为酚醛树脂化合物。
前述的抗盐抗高温高强度冻胶堵水剂,所述磺化改性小分子生物聚合物是纸浆浓缩液经亚硫酸钠磺化制成。
其中,所述小分子丙烯酰胺和甲基丙烯磺酸钠共聚物由摩尔比为3:1的丙烯酰胺和甲基丙烯磺酸钠制得,优选小分子丙烯酰胺和甲基丙烯磺酸钠共聚物的分子量为600×104~800×104
其中,所述酚醛树脂化合物由酚类化合物与醛类化合物或可以产生醛的化合物以摩尔比为1:6反应得到。
其中,所述酚类化合物为苯酚、间苯二酚或对苯二酚中的一种。
其中,所述醛类化合物或可以产生醛的化合物为甲醛、戊二醛、多聚甲醛、六次甲基四胺或尿素中的一种。
其中,所述pH调节剂为弱有机酸或无机酸,优选氯化铵、甲酸、草酸、柠檬酸中的一种。
其中,所述的抗盐抗高温高强度冻胶堵水剂以水为基液进行配制,所述水为清水或矿化度为2×104mg/L的油田注入水。
本发明以一种磺化改性小分子生物聚合物和小分子丙烯酰胺和甲基丙烯磺酸钠共聚物为增稠剂,酚醛树脂类物质为交联剂,弱有机酸或无机酸为PH调节剂,配置制成均匀水溶液,加热至地层温度条件下,静置成胶,得到一种抗盐抗高温高强度冻胶堵水剂,适用于类似塔河油田1、9区三叠系底水能量充足的高温、高矿化度的砂岩油藏水平井,在温度为120℃、盐度为20×104mg/l时,成胶强度为4×104~10×104mPa﹒S,成胶时间为4~6小时;将其应用于底水突进水淹井的堵水施工中,对塔河1区三叠系天然岩心封堵率为96.4%,酸化解除率为98%。
具体实施方式
本发明抗盐抗高温高强度冻胶堵水剂,增稠剂采用两类小分子聚合物,在地层渗流过程中受地层剪切吸附影响小,封堵强度大,效果好。
为了充分了解本发明的目的、特征及功效,通过下述具体实施方式,对本发明作详细说明。
本发明提供了一种抗盐抗高温高强度冻胶堵水剂,以重量份计,该抗盐抗高温高强度冻胶堵水剂含有:磺化改性小分子生物聚合物4~5份,小分子丙烯酰胺和甲基丙烯磺酸钠共聚物0.5~0.8份,交联剂0.3~0.6份,以及pH调节剂0.1~0.3份;所述交联剂为酚醛树脂化合物。
其中,所述磺化改性小分子生物聚合物是以纸浆浓缩液经亚硫酸钠磺化制成,所述纸浆浓缩液优选酸法工业造纸过程中的纸浆浓缩液。
所述小分子丙烯酰胺和甲基丙烯磺酸钠共聚物由摩尔比为3:1的丙烯酰胺和甲基丙烯磺酸钠,以过硫酸铵-亚硫酸钠氧化还原引发体系,通过溶液自由基共聚制得,优选小分子丙烯酰胺和甲基丙烯磺酸钠共聚物的分子量为600×104~800×104
磺化改性小分子生物聚合物和小分子丙烯酰胺和甲基丙烯磺酸钠共聚物为堵水剂体系的增稠剂,通过以上二者之间的协同效应,可以提高本发明冻胶堵水剂的强度和抗盐、抗钙镁能力。
所述酚醛树脂化合物由酚类化合物与醛类化合物或可以产生醛的化合物以摩尔比为1:6,在110℃下反应2.5小时得到。所述酚类化合物为苯酚、间苯二酚或对苯二酚中的一种,所述醛类化合物或可以产生醛的化合物为甲醛、戊二醛、多聚甲醛、六次甲基四胺或尿素中的一种。
酚醛树脂化合物作为交联剂,可以使聚合物分子交联形成空间网络结构。
所述pH调节剂为弱有机酸或无机酸,优选氯化铵、甲酸、草酸、柠檬酸中的一种,将本发明的冻胶堵水剂的pH值调节至3.5~6.2。
pH调节剂调节交联剂的酸碱环境,满***联剂交联条件。
该抗盐抗高温高强度冻胶堵水剂以水为基液进行配制,所述水为清水、低矿化度自来水或高矿化度地层水,优选矿化度为2×104mg/L、钙镁离子含量为1×104mg/L的地层水。
优选地,当基液为500ml时,该抗盐抗高温高强度冻胶堵水剂含有:磺化改性小分子生物聚合物4~5g,小分子丙烯酰胺和甲基丙烯磺酸钠共聚物0.5~0.8g,交联剂0.3~0.6g,以及pH调节剂0.1~0.3g。
本发明的一种抗盐抗高温高强度冻胶堵水剂,适用于底水砂岩水平井,在温度为120℃、盐度为20×104mg/l时,成胶强度为4×104~10×104mPa﹒S,成胶时间为4~6小时。
本发明的一种抗盐抗高温高强度冻胶堵水剂对塔河1区三叠系天然岩心封堵率为96.4%,酸化解除率为98%。
下面,举出实施例对本发明进一步描述,但本发明并不限于下述的实施例。
实施例中所用的原料除特使说明外,均是购买自常规市售的原料。
磺化改性小分子生物聚合物的制备方法为:在纸浆液中加入重量百分比为15%的石灰乳,在97℃下加热45min;将钙化液静置沉降,沉淀物滤出,水洗后加入重量百分比为50%的浓硫酸进行磺化反应;物料经过过滤,除去硫酸钙;滤液浓缩,冷却结晶制得磺化改性小分子生物聚合物。
小分子丙烯酰胺和甲基丙烯磺酸钠共聚物的制备方法为:以摩尔比为3:1的丙烯酰胺和甲基丙烯磺酸钠配制质量浓度为35%的溶液(配液用水为树脂交换处理的纯水),在反应釜中加热至45℃并保持稳定,以含量大于98%的氮气吹扫30min,加入0.04%~0.08%的过硫酸铵-亚硫酸钠引发体系,通过溶液自由基共聚,再通过挤出、造粒、干燥、粉碎等工艺制得。所得小分子丙烯酰胺和甲基丙烯磺酸钠共聚物的分子量为600×104~800×104
酚醛树脂的制备方法:在反应釜中加入100kg纯水,加热至95℃,加入对苯二酚16kg溶解,再分别加入六次甲基四胺42kg和尿素58kg,在110℃下反应150min,再经挤出、干燥、粉碎等工艺制得酚醛树脂。
实施例1制备冻胶堵水剂样品1#
称取磺化改性小分子生物聚合物20g、小分子丙烯酰胺和甲基丙烯磺酸钠共聚物2.5g、酚醛树脂交联剂1.5g和pH调节剂1g,在1000r/min高速搅拌条件下,依次加入到500ml清水中,搅拌10min,配制成均匀的溶液,溶胀60min,再搅拌10min,得到冻胶堵水剂样品1#。
实施例2制备冻胶堵水剂样品2#
称取磺化改性小分子生物聚合物25g、小分子丙烯酰胺和甲基丙烯磺酸钠共聚物4g、酚醛树脂交联剂3g和pH调节剂1.5g,在1000r/min高速搅拌条件下,依次加入到500ml塔一联地层水(矿化度为20×104mg/l,钙镁离子含量为1×104mg/l)中,搅拌10min,配制成均匀的溶液,溶胀60min,再搅拌10min,得到冻胶堵水剂样品2#。
实施例3测定实施例1和2的冻胶堵水剂的成胶强度和成胶时间
成胶强度和成胶时间测定方法如下:
分别取实施例1和实施例2的冻胶堵水剂溶液100ml加入西林瓶(100ml)中密封,放入120℃的烘箱中加热成胶并计时,每1小时观察成胶情况。当堵水剂快速变稠时,每20min用HAKKE RS150高温流变仪,在剪切速率1.5s-1下测定冻胶强度。当冻胶强度达到最大时的时间即为成胶时间,当冻胶强度稳定时的强度即为冻胶强度。具体测定结果如表1所示。
表1
冻胶堵水剂 成胶强度(mPa﹒S) 成胶时间(min)
实施例1 56840 283
实施例2 93617 245
制备冻胶堵水剂样品2#配液采用的高矿化度地层水,是矿化度为2×104mg/L、钙镁离子含量为1×104mg/L的地层水,成胶强度达到93617mPa﹒S,具有良好的抗盐性能。本实施例采用高矿化度地层水配液,得到的冻胶堵水剂仍然较高的强度。
实施例4将实施例1的冻胶堵水剂样品应用于塔河1区三叠系TK105H井(保密试验)
取实施例1的冻胶堵水剂溶液200ml在TK105H井中进行堵水施工,井温为120℃,岩心为天然岩心2PV,测得施工油压由3MPa增加到24MPa,套压由0增加到20MPa,含水率由95.0%降至86%,说明取得了良好的堵水改造效果;测定岩心封堵率为96.4%,酸化解除率为98%。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (6)

1.一种抗盐抗高温高强度冻胶堵水剂,以重量份计,该抗盐抗高温高强度冻胶堵水剂含有:
磺化改性小分子生物聚合物20~25份,
小分子丙烯酰胺和甲基丙烯磺酸钠共聚物2.5~4份,
交联剂1.3~3份,以及
pH调节剂0.5~1.5份;
其中,所述交联剂为酚醛树脂化合物;
其中,小分子丙烯酰胺和甲基丙烯磺酸钠共聚物的分子量为600×104~800×104
其中,所述小分子丙烯酰胺和甲基丙烯磺酸钠共聚物由摩尔比为3:1的丙烯酰胺和甲基丙烯磺酸钠制得;
其中,所述酚醛树脂化合物由酚类化合物与醛类化合物或可以产生醛的化合物以摩尔比为1:6反应得到;
其中,所述磺化改性小分子生物聚合物是纸浆浓缩液经亚硫酸钠磺化制成。
2.根据权利要求1所述的抗盐抗高温高强度冻胶堵水剂,其特征在于,所述酚类化合物为苯酚、间苯二酚或对苯二酚中的一种。
3.根据权利要求1或2所述的抗盐抗高温高强度冻胶堵水剂,其特征在于,所述醛类化合物或可以产生醛的化合物为甲醛、戊二醛、多聚甲醛、六次甲基四胺或尿素中的一种。
4.根据权利要求1或2所述的抗盐抗高温高强度冻胶堵水剂,其特征在于,所述pH调节剂为弱有机酸或无机酸。
5.根据权利要求1或2所述的抗盐抗高温高强度冻胶堵水剂,其特征在于,所述pH调节剂为氯化铵、甲酸、草酸、柠檬酸中的一种。
6.根据权利要求1或2所述的抗盐抗高温高强度冻胶堵水剂,其特征在于,所述的抗盐抗高温高强度冻胶堵水剂以水为基液进行配制,所述水为清水或矿化度为20×104mg/L的油田注入水。
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