Fejlett kémiai adalékanyagok az olajkutak cementálási technológiájában

Mi az olajkutak cementálása?

Az olajkutak cementezése olyan folyamat, amelynek során a burkolatot a kútfúrásba helyezik, és cementet fecskendeznek a burkolat közötti gyűrűs térbe. Az olajfúróipar fontos részeként a kitermelő kutak esetében általában legalább két, a kutatókutak esetében pedig akár öt cementálási műveletre is sor kerül. Az olajkutak cementezésének 5 fő célja van.
  1. A kútfúrás integritásának stabilizálása - Az instabil vagy törött képződmények elkülönítése, a fúrt szakaszok megerősítése és a fúrás zavartalan előrehaladásának biztosítása.
  2. Támogató kútfej telepítése - A kirobbanásgátló rendszerek alapjának biztosítása és a megfelelő iszapvisszavezetés fenntartása a fúrófolyadék kivezetésének az iszapgödör fölé emelésével.
  3. Zónás elszigetelés - A különböző nyomású olaj-, gáz- és vízrétegek közötti keresztáramlás megakadályozása, optimális szénhidrogén-kitermelési feltételek biztosítása.
  4. Az édesvízi erőforrások védelme - A sekély édesvízi víztartó rétegek védelme a mélyebben lévő olaj, gáz, sósav vagy más formációs folyadékok által okozott szennyeződéstől.
  5. A termelési potenciál növelése - Biztonságos kútszerkezet létrehozása a jövőbeli stimulációs kezelésekhez, például savasításhoz és hidraulikus repesztéshez, a termelés fokozása érdekében.

Cementálási technológia alkalmazása Oroszországban

  • Az elmúlt években az orosz olajmezőkön a burkolat károsodása a 17%-38%, ami éves szinten körülbelül 7,6-16,6 millió tonna olaj. 2015-ben, Rosneft jelentették 1,900 sérült kút, ami halmozott veszteséget eredményez 9,01 millió tonna, míg Tatneft dokumentált közel 800 érintett kút, csökkentve a kibocsátást 1,09 millió tonna. Nyolc nagy olajtársaságnál a burkolat meghibásodási aránya a következő értékek között mozgott 1.78% és 4.13% között.
  • Az egyik legfontosabb ellenintézkedés fokozott kútcementálás, amint azt a Romashkino mező, amely a 40,000 termelő kút, 70%, amelyek közül több mint 30 évesek.. A burkolat gyakori sérülései a következők korrózió és perforáció, a külső korrózió átlagos mértéke 0,8-1,2 mm/év és belső korrózió a 0,9-1,5 mm/év.
Egy csapat pingvin . Antarktiszi hegyek

Hogyan lehet javítani az olajkút cementezés hatékonyságát?

  1. Fejlett cementbeágyazási technikák
    1. Alkalmazzon központosítókat és csőmozgást (forgatás/visszavezetés) az iszapcsatornák kiküszöbölésére és az egyenletes cementfedettség javítására.
    2. Számítógépes áramlástani (CFD) szimulációk felhasználása a cement kiszorítási hatékonyságának előrejelzésére és optimalizálására.
  2. Robusztus zonális izolációs módszerek
    1. Többlépcsős cementezés végrehajtása nagynyomású vagy kimerült zónák esetében.
    2. Alkalmazzon táguló burkolatfoltokat vagy gyantarendszereket a kritikus időközökben.
  3. Valós idejű nyomon követés és értékelés
    1. Használjon akusztikus és nyomásérzékelőket a mikroannulák vagy gyenge pontok felismerésére.
    2. Ultrahangos képalkotás (CBL/VDL naplók) elvégzése a cementálás után a minőségértékelés érdekében.
  4. Korrózió- és vegyszerállósági intézkedések
    1. Savanyú környezetben H₂S-felszívó adalékanyagok vagy epoxi bevonatú burkolat beépítése.
    2. Alkalmazzon cink- vagy alumíniumalapú bevonatokat az elektrokémiai degradáció mérséklésére.
  5. Pontos hígtrágya tervezés és anyagoptimalizálás
    1. Használjon testreszabott cementkészítményeket minőségi adalékanyagokkal a reológia, a szilárdság és a szilárdulási idő javítása érdekében.
    2. Javítja a folyadékveszteség szabályozását a gázvándorlás megelőzése és a megfelelő kötés biztosítása érdekében.

Milyen adalékanyagok használhatók az olajkutak cementálásában?

1. Diszpergálószer és súrlódáscsökkentő

Amikor az agyagrészecskék és a fúrási hulladékok elérik a kritikus koncentrációt a fúrófolyadékban, háromdimenziós hálózati struktúrát alkotnak. Ez a jelenség különösen súlyosbodik a sós-gipszes képződményekben, ahol a képződmény vizében oldott elektrolitok (különösen a többértékű kationok) fokozzák a szerkezet kialakulását, jelentősen rontva a folyadék mobilitását. A diszpergálószerek úgy működnek, hogy felbontják ezeket a hálózati mátrixokat, felszabadítva a megkötött vizet, csökkentve ezzel a viszkozitást és a folyáspontot.

A mi megoldásunk: Polikarboxilát szuperlágyítószer

A NOVASTAR Polikarboxilát szuperlágyítószer egy nagy teljesítményű vízcsökkentő és diszpergálószer, amelyet a cementhabarcs tulajdonságainak optimalizálására használnak. A szintetikus polimer diszpergálószerek egyikeként a következő szempontok szerint nyújt kiváló hatékonyságot:

  1. Cement részecskék diszperziója
    - 35-50% csökkenti a hígtrágya konzisztenciáját a kezeletlen rendszerekhez képest
    - Javítja a reológiai paramétereket: 40-60%-vel csökkenti a plasztikus viszkozitást az optimális folyáshatár fenntartása mellett.
  2. Hőmérséklet alkalmazkodóképesség
    - Hatékony teljesítményspektrum: 30 °C-tól 180 °C-ig (86 °F-től 356 °F-ig)
    - Fenntartja a diszperzió stabilitását hőciklusos körülmények között is
  3. Sótűrés
    - Következetes teljesítményt mutat 5-10% NaCl környezetben
    - Kompatibilis különböző vízforrásokkal tisztasági követelmények nélkül
  4. Kompatibilitási profil
    - Szinergikus az összes API-osztályú cementadalékkal
    - Nincs káros kölcsönhatás folyadékveszteség-szabályozókkal/visszatartókkal/habzásgátlókkal.
PCE

2. Cement folyadékveszteséget szabályozó adalékanyag

A folyadékveszteség-adalékanyagok (FLA) kritikus fontosságúak a cementiszapok szűrletveszteségének minimalizálásában, és három fő célt szolgálnak:
    1. Az idő előtti kiszáradás megakadályozása a vízáteresztő képződményekben különösen kritikus a bélésbetonozási műveletek során.
    2. A vízérzékeny képződmények védelme a folyadék behatolása által okozott károktól.
    3. A Squeeze Cementing hatékonyságának növelése az iszap integritásának fenntartásával nagy nyomáskülönbségek mellett.

Zászlóshajónk többfunkciós folyadékveszteség-növelő adalék: HPMC

LANDERCOLL A HPMC egy módosított cellulózéter, amelyet széles körben használnak vízcsökkentő szerként. Vízben oldódó polimerként segít stabilizálni a fúróiszapot azáltal, hogy csökkenti a folyadékveszteséget a permeábilis képződményekben, miközben fenntartja a reológiai tulajdonságokat. Az LANDU különféle HPMC-típusokat kínál cementálási alkalmazásokhoz, többek között:

  1. HPMC alacsony sűrűségű rendszerekhez
    - Kifejezetten törékeny képződményekre és elvesztett keringési zónákra kifejlesztve.
    - Kiváló folyadékveszteség-szabályozást biztosít (<50ml/30 perc) akár 1,20 SG sűrűségnél is.
  2. HPMC nagy sűrűségű alkalmazásokhoz
    - HPHT kutakra és mélyvízi környezetre optimalizált.
    - <30ml/30perc folyadékveszteséget biztosít 2,60 SG sűrűségű iszapok esetén.
  3. HPMC hagyományos sűrűségű iszapokhoz
    - Univerzális megoldás a legtöbb szabványos cementálási művelethez.
    - Megbízható <50ml/30min API folyadékveszteség-szabályozást biztosít.
  4. HPMC tengervízkeverő alkalmazásokhoz
    - Korrózióálló készítmény tengeri műveletekhez.
    - Stabil teljesítményt biztosít magas sótartalmú környezetben is.
Az ideális cementkésleltető hatékonyan meghosszabbítja és fenntartja a hígtrágya folyékony állapotát és szivattyúzhatóságát. A legjobb lassítók a következő tulajdonságokkal rendelkeznek:
    1. Széleskörű hőmérsékleti alkalmazkodóképesség: Egyenletes teljesítmény a különböző fúrási körülmények között.
    2. Dózisarányos sűrítési idő: A koncentráció alapján kiszámítható késleltetés.
    3. Kompatibilitás: Harmonikus kölcsönhatás minden típusú olajkútcementtel és adalékanyaggal anélkül, hogy hátrányosan befolyásolná:
      • Viszkozitás felhalmozódás
      • Tixotróp gélképződés
      • Nyomószilárdság alakulása
    4. Ellenőrizhető teljesítmény: Megbízható sűrítési idő előrejelzés és megismételhetőség.
    5. Biztonsági és környezetvédelmi megfelelés: Nem mérgező, nem gyúlékony, szennyezésmentes és ellenáll a szennyeződésnek.

    A gyakori lassítók összehasonlító elemzése

    1. Citromsav és nátrium-citrát
    2. Elsődleges funkció: Késleltetés (enyhe hatás), másodlagos diszpergáló képességgel.
    3. Adagolási érzékenység:
      • Minimális hatásos dózis: 0,5% BWOC (e küszöbérték alatt gyorsíthatja a beállítást).
      • Optimális dózistartomány: Stabil retardáció egy kritikus koncentráción túl, minimális érzékenységgel a kis eltérésekre.
    4. Korlátozások:
      • Gyengébb diszpergáló hatás a speciális diszpergálószerekhez képest.
      • A teljesítmény jelentősen eltér a cement osztályától függően.
    5. Borkősav és kálium-nátrium-tartarát (Rochelle-só)
    6. Kulcsfontosságú jellemzők:
      • Kivételes magas hőmérsékletű késleltetés (180°C+-ig).
      • Enyhe diszpergáló hatás (kiegészíti a reológiai javulást).
      • Nincs szilárdságromlás a szilárd cementben.
    7. Gyakorlati kihívások:
      • Megnövekedett szabad víz- és folyadékveszteség - szükségessé teszi a folyadékveszteség-adalékanyagok (FLA) használatát.
      • A lúgos szennyeződésre való nagyfokú érzékenység kiszámíthatatlan kötési viselkedéshez vezethet, ami kevésbé kedvelt a terepi műveletek során.

Ajánlásaink: Amino alapú késleltető

  1. Amino-alapú Retarder egy speciális kémiai adalékanyag, amelyet arra használnak, hogy a cementiszapok megkötésének késleltetése a portlandcement hidratációs reakcióinak lassítása révén. Ezek a késleltetők különösen értékesek a következőkben mély, magas hőmérsékletű kutak (HT/HPHT), ahol a szokásos késleltetők (pl. lignoszulfonátok vagy szerves savak) lebomolhatnak vagy hatástalanná válhatnak.

A késleltetés mechanizmusa

  • Kelátképzés és adszorpció:
    • Az aminocsoportok (-NH₂, -NH-) komplexeket képeznek a következőkkel Ca²⁺ ionok a cementben, gátolva a C-S-H (kalcium-szilikát hidrát) gél, ami kritikus a cement megszilárdulásához.
    • Adszorbeálódik a cementrészecskék felületén, létrehozva egy akadály amely késlelteti a víz behatolását és a hidratálódást.
  • pH-reagáló hatás:
    • Hatékonyabb a lúgos körülmények (cementiszapokra jellemző, pH ~12-13).

Előnyök a hagyományos lassítókkal szemben

  •  
INGATLAN AMINO-ALAPÚ KÉSLELTETŐ LIGNOSZULFONÁTOK SZERVES SAVAK (PL. CITROMSAV/GLÜKONSAV)
MAGAS HŐMÉRSÉKLETI STABILITÁS 250+°C-IG LEBOMLIK >120°C LEBOMLIK >150°C
ADAGOLÁS HATÉKONYSÁGA ALACSONY (0,1-0,5% BWOC) MAGAS (0,5-2% BWOC) MÉRSÉKELT (0.3-1% BWOC)
SÓTOLERANCIA EXCELLENT POOR MODERÁTUS
HÍGTRÁGYA KOMPATIBILITÁS A LEGTÖBB ADALÉKANYAGGAL MŰKÖDIK ZAVARHATJA A DISZPERGÁLÓSZEREKET Érzékeny a pH váltásokra
Facebook
Twitter
LinkedIn
Távirat

Lépjen kapcsolatba velünk & kapjon ingyenes mintákat

Kérjük, lépjen kapcsolatba velem a legfrissebb árajánlatért, vagy kérjen mintatesztet (mintáink ingyenesek és tartalmazzák a szállítást).

Brosúra

További információkért, mint például terméktanúsítási jelentések, minőségi elemzések, TDS és MSDS, kérjük, töltse le brosúránkat.

Gyors linkek

KAPCSOLATFELVÉTEL

Ingyenes minták és árajánlatok