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分析納米襲來壓裂革新論文
幾年前,人們普遍認為納米技術(shù)需要過很多年才能真正用于油田實踐;但在今天,大量的納米技術(shù)產(chǎn)品已經(jīng)在油氣勘探和開發(fā)領域發(fā)揮著關(guān)鍵作用。貝克休斯走在油田納米技術(shù)應用的最前沿,本文將介紹幾種對油氣勘探開發(fā)產(chǎn)生重大影響的納米技術(shù)新產(chǎn)品。
納米技術(shù)包括納米級的科學、工程和技術(shù)領域,涵蓋了納米成像、測量、模擬以及納米級物質(zhì)操控。BakerHughes是為全球油氣行業(yè)提供油田服務、產(chǎn)品和技術(shù)的領軍企業(yè)之一,一直走在油田納米技術(shù)導向產(chǎn)品應用的前沿。
納米技術(shù)產(chǎn)品所實現(xiàn)的功能是其他產(chǎn)品無法企及的,IN-Tallic可降解壓裂球就是該技術(shù)的一個代表。
IN-Tallic可降解壓裂球是由納米級可控電解金屬材料組成,該材料比鋁輕、比低碳鋼強度大,但在特定流體條件下會降解。降解過程通過電化學反應來完成,其主要受復合顆粒結(jié)構(gòu)的納米級包覆層所控制。上述納米結(jié)構(gòu)材料具有常規(guī)材料所不具備的高強度和獨特化學特性。
IN-Tallic可降解壓裂球在壓裂過程中能夠保持其原有形狀和強度,隨后在井投產(chǎn)前或投產(chǎn)后短時間內(nèi)降解。浸泡在鹽水中的壓裂球會隨著時間的推移而逐漸降解,也就是說降解過程通常發(fā)生在壓裂液和井筒流體存在的情況下,無需人為添加其他特殊流體。
Baker Hughes的FracPoint分段壓裂系統(tǒng)采用IN-Tallic壓裂球,這種帶活化壓裂球的壓裂系統(tǒng)能夠快速連續(xù)地進行水力壓裂。上述系統(tǒng)安裝好后,使用裸眼封隔器或水泥環(huán)對儲層段進行分段。之后壓裂管柱開始作業(yè),將各種尺寸的壓裂球借助泵注的壓裂液從地表投到目的層段,從而實現(xiàn)連續(xù)壓裂過程。壓裂完成后,油氣井可以立即投產(chǎn),IN-Tallic壓裂球在井內(nèi)降解,以確保油氣流動通道暢通且無油管阻力。整個壓裂過程避免了起下鉆操作,減少泵注時間的同時,實現(xiàn)了油藏泄油面積的最大化。
Baker Hughes的SHADOW系列壓裂橋塞是一種永久性橋塞,生產(chǎn)過程中被設計留在了井底,完全省去了分段射孔完井時鉆穿橋塞的階段。該橋塞的特點在于具有較大的流動內(nèi)徑,并且使用了IN-Tallic可降解壓裂球,因此油氣可就地流過橋塞,在節(jié)省時間、降低成本的同時,消除了撓性油管(CT)阻力帶來的風險。
2013年,分段壓裂系統(tǒng)的壓裂球采用Schlumberger的ELEMENTAL可降解專利技術(shù)。這種鋁質(zhì)金屬材料可以在數(shù)小時至數(shù)天內(nèi)完全降解,降解時間取決于壓裂球的尺寸、溫度和其他井下條件,這消除了壓裂球被卡住需要清除的風險。
Baker Hughes也在大力發(fā)展其與“水力壓裂”相關(guān)的服務技術(shù)。粘彈性表面活性劑(VES)溶液被廣泛用作增產(chǎn)液,包括礫石充填液、壓裂充填液以及壓裂液。但它們在高溫條件下容易導致粘度降低且在裂縫中漏失量很大,上述缺點限制了其在水力壓裂和壓裂充填措施中的應用。試驗結(jié)果表明:加了納米顆粒材料的粘彈性表面活性劑(VES)溶液可以在高溫下保持較高粘度且可控制其增產(chǎn)液的漏失量。
此外,Baker Hughes還研發(fā)出了采用高表面張力的特殊固體材料制成的納米級微粒固結(jié)劑,用以捕集或固結(jié)地層中的微粒。上述納米級材料被添加到水力壓裂支撐劑充填層或礫石充填層,以在上述充填層中起穩(wěn)定地層微粒的作用。這種納米微粒材料,由于其很大的表面積,可以制成“納米海綿”,通過在支撐劑顆粒或礫石顆粒接觸點捕集或滯留地層微粒來發(fā)揮穩(wěn)定地層微粒的作用。上述舉措可以阻止地層微粒運移或穿過支撐劑充填層或礫石充填層,避免污染近井地帶或堵塞防砂篩管。
目前,盡管油氣能源價格低迷,這促使投資商和分析師們重新審視油氣生產(chǎn)過程中的每一個環(huán)節(jié)的盈虧價格,以確定該領域的新興技術(shù)在實用層面和經(jīng)濟層面上是否具有進一步研發(fā)的必要,但“納米”技術(shù)為油氣的勘探開發(fā)帶來了令人振奮的新機遇和新挑戰(zhàn)是確定無疑的。
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