Аэрированный сшитый полимерный раствор (АСПР)

Содержание

Слайд 2

Основа аэрированного сшитого полимерного раствора (АСПР) - это сшитый полисахаридный гель.
Полисахаридный водный

Основа аэрированного сшитого полимерного раствора (АСПР) - это сшитый полисахаридный гель. Полисахаридный
гель термостабилен при температуре до 100°С, беспрепятственно прокачивается через все известные типы насосов, отличается низкой фильтрацией, а фильтрат имеет низкое поверхностное натяжение, обладает хорошим ингибирующим эффектом по отношению к глинистым породам.
Для получения аэрированного сшитого полимерного раствора (АСПР) используются реагенты:
Гелеобразователь ГПГ- 3.4,
Сшивающий агент СП-РД,
Воздухововлекающий агент Нефтенол К марки НК-150
Биоцид «Биолан».

Слайд 3

Параметры АСПР следующие:

Параметры АСПР следующие:

Слайд 4

Приготовление АСПР включает в себя несколько последовательных этапов

Этап 1. Ввод биоцида «Биолан»

Приготовление АСПР включает в себя несколько последовательных этапов Этап 1. Ввод биоцида «Биолан»

Слайд 5

Этап 2. Ввод полимера ГПГ-3 и получение структурированной жидкости

Этап 2. Ввод полимера ГПГ-3 и получение структурированной жидкости

Слайд 6

Этап 3. Ввод воздухововлекающего агента Нефтенола К марки НК-150

Этап 4. Ввод сшивающего

Этап 3. Ввод воздухововлекающего агента Нефтенола К марки НК-150 Этап 4. Ввод сшивающего агента СП-РД
агента СП-РД

Слайд 7

После ввода сшивающего агента СП-РД происходит сшивка структурированной жидкости

После ввода сшивающего агента СП-РД происходит сшивка структурированной жидкости

Слайд 8

Через 10 минут образуется структурированный сшитый полисахаридный гель

Через 10 минут образуется структурированный сшитый полисахаридный гель

Слайд 9

При интенсивном перемешивании происходит образование пены

При интенсивном перемешивании происходит образование пены

Слайд 10

После интенсивного перемешивания образуется устойчивая пена

После интенсивного перемешивания образуется устойчивая пена

Слайд 11

Устойчивость пен на сжатие под перепадом давления определялась на визуальной системе противодавления

Визуальная

Устойчивость пен на сжатие под перепадом давления определялась на визуальной системе противодавления
система противодавления представляет собой стальной цилиндр со встроенными стеклянными иллюминаторами для визуального наблюдения за происходящим процессом. В систему может подаваться давление до 300 атм.

Слайд 12

При проведении испытания оценивалась устойчивость АСПР под перепадом давления 50 psi (3,4

При проведении испытания оценивалась устойчивость АСПР под перепадом давления 50 psi (3,4
атм)

На рис.1 показана загрузка 600 мл АСПР в прибор (без давления).

На рис.2 показано падение уровня пены при давлении 50 psi (3,4 атм) с отметки 600 до 400 мл.

ВЫВОД: Данный эксперимент показал, что пенные системы разных производителей неустойчивы даже при таком маленьком перепаде давления как в 50 psi (3,4 атм)

Слайд 13

Сущность АСПР заключается в образовании геля путем сшивки молекул полисахаридного полимера в

Сущность АСПР заключается в образовании геля путем сшивки молекул полисахаридного полимера в
макромолекулы и получения «твердой пены». И это является его главным преимуществом перед остальными буровыми растворами. За счет того, что структура гелированна и вода в системе связана, фильтрации флюида в пласт практически нет. Также данный АСПР обладает устойчивой структурой, хорошей выносящей и удерживающей способностью.

Слайд 14

Исследование АСПР на установке восстановления проницаемости

Исследование АСПР на установке восстановления проницаемости

Слайд 15

ВЫВОД
Фильтрация АСПР начинается при перепаде давления в 40-60 атм.
Это говорит о

ВЫВОД Фильтрация АСПР начинается при перепаде давления в 40-60 атм. Это говорит
том, что АСПР не будет фильтроваться даже в пласт с высокой проницаемостью.

Слайд 16

Контроль параметров и применение дополнительных реагентов
Параметры раствора легко регулируются за счет изменения

Контроль параметров и применение дополнительных реагентов Параметры раствора легко регулируются за счет
концентрации полимера, сшивающего и воздухововлекающего агентов. Также для понижения водоотдачи возможно использовать крахмал. Для уменьшения плотности допустимо применение микросфер.