Estudio sobre el compuesto de gel-resina para la pérdida de control de la circulación para mejorar el efecto de enchufe en la formación de fracturas
- Jinzhi Zhu 1,2,3,4, Tao Wang 1,2,3,4, Shaojun Zhang 1,2,3,4, Yingrui Bai 5, Guochuan Qin 1,2,3,4, Jingbin Yang 5
- Jinzhi Zhu 1,2,3,4, Tao Wang 1,2,3,4, Shaojun Zhang 1,2,3,4
- 1Tarim Oilfield Branch, Korla 841000, China.
- 2R&D Center for Ultra Deep Complex Reservior Exploration and Development, China National Petroleum Corporation, Korla 841000, China.
- 3Xinjiang Key Laboratory of Ultra-Deep Oil and Gas, Korla 841000, China.
- 4Engineering Research Center for Ultra-Deep Complex Reservoir Exploration and Development, Korla 841000, China.
- 5State Key Laboratory of Deep Oil and Gas, China University of Petroleum (East China), Qingdao 266580, China.
- 0Tarim Oilfield Branch, Korla 841000, China.
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Resumen
Este resumen es generado por máquina.Un nuevo compuesto de gel-resina bloquea eficazmente las zonas de circulación perdidas en entornos de perforación a alta temperatura y alta presión. Este material avanzado ofrece una resistencia superior, capacidad de bombeo y degradabilidad ambiental para una mayor estabilidad del pozo.
Área De La Ciencia
- Ciencias de los materiales
- Ingeniería del petróleo
- Ingeniería Química
Sus Antecedentes
- La pérdida de circulación es un desafío crítico de ingeniería de perforación, que conduce a la pérdida de fluidos, la inestabilidad y los problemas ambientales.
- Los agentes de obturación convencionales fallan en condiciones severas de alta temperatura y presión (HTHP) y en formaciones complejas.
Objetivo Del Estudio
- Desarrollar un material de enchufe compuesto de gel y resina de alto rendimiento para entornos de perforación de HTHP.
- Evaluar la estabilidad estructural del material, las propiedades reológicas y el rendimiento en diversas condiciones de pozo.
Principales Métodos
- Formulación optimizada de resina epoxi bisfenol-A, hexametilenetetramina y celulosa hidroxietil con partículas de nano-sílice y cáscara de nuez.
- Caracterización mediante espectroscopia infrarroja con transformación de Fourier (FTIR) y análisis termogravimétrico (TGA).
- Pruebas reológicas, estudios de envejecimiento, pruebas de tolerancia a la contaminación, pruebas de tapado a presión y pruebas de solubilidad ácida.
Principales Resultados
- El compuesto exhibió estabilidad estructural con una temperatura de descomposición inicial de 220 °C y conservó una resistencia a la compresión de 14,4 MPa después de 45 días a 140 °C.
- Pombabilidad superior demostrada por el comportamiento de adelgazamiento por corte (viscosidad inicial: 300-350 mPa·s) y un aumento mínimo de la viscosidad.
- Alcanza una alta presión de ruptura (15,19 MPa) en fracturas y una excelente adaptabilidad a la contaminación, la alta salinidad y las temperaturas elevadas.
- Se ha demostrado una excelente degradabilidad con una tasa de degradación del 97,69% en un 15% de HCl a 140 °C.
Conclusiones
- El compuesto de gel-resina desarrollado es una solución estable, de alta resistencia y respetuosa con el medio ambiente para la pérdida de circulación.
- El material muestra un potencial significativo para aplicaciones de ingeniería en la mitigación de la pérdida de fluido de perforación en formaciones difíciles.
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