尹强,刘辉,喻成刚,邓友超,李奎,江源
(中国石油西南油气田公司工程技术研究院)
尹 强等.可溶材料在井下工具中的应用现状与发展前景.钻采工艺,2018.41(5):71 -74

摘要:可溶材料与工具设计制造的有机结合是实现井下工具无干预作业、保证最优后续作业条件的有效途 径。为了了解可溶材料在井下工具中的应用情况及未来的发展前景,对国内外可溶材料在井下工具中的应用现状 进行了调研,可溶性球、可溶桂桥塞及可溶性套管球座等工具的成功研发有效解决了水平井分段改造过程中遇到 的诸多滩題,降低了作业风险,提髙了作业效率,充分体现了新材料背景下井下工具的优质特姓结合部分弁下工 具在应用过程中存在的不足,对未来可溶材料在井下工具应用中的新需求及发展方向进行了预测分析。
关键词:可溶材料;井下工具;分段改造;可溶性球;可溶性桥塞;可溶性套管球座;发展前景
D0l:10.3969/J. ISSN. 1006 -768X. 2018.05.21
收稿日期:2017 -07 -18;修回日期:2018 -09 -03
基金项目:国家重大科技专项项13“长宁-威远页岩气开发示范工程”(编号:2016ZX05062)资助
作者简介:尹强(1967 -),高級T.程师,1989年毕业于西南石油学院石油矿场机械专业.现主要从事井下工具研发及科研匚作“地址:
(610031)四川省成都市青羊区小关庙后街 25 号,电话:(028)86018083,13700916220,E-mail:)inq@ pelrochina. com. cn
随着现代材料科学的不断进步,生物医学、航空 航天及石油工业等领域的装备制造技术发生了重大 变革,就石油工.具而言,材料科学催生其向着信息化、 智能化、精细化方向发展,其中可溶材料在井下工具 中的成功应用就是该发展方向的重要体现J-5io
可溶材料是一种在特定环境中,通过物理化学 反应或生物同化作用在一定时间内可实现自行降 解、甚至完全消失的多相复合材料,主要包括可溶金 属材料和可溶高分子材料。以镁合金为代表的可溶 金属材料具冇稳定的力学特性和良好的机械加工性 能。可溶高分子材料是一种绿色、轻质的生物聚合 物.其生物降解特性在环保方面具有独特优势S门。
可溶材料与工具设计制造的有机结合是实现井 下工具无干预作业、保证最优后续作业条件的有效 途径,I I前在水平井分段压裂改造、排水采气等领域 已有研发产品并成功开展了现场应用。未来,可溶 材料将应用到更多的井下工具中,不仅可以有效提 高作业效率,控制成本投入,也可降低施工.风险,确 保人身安全,进而产生更大的经济效益和社会效益, 应用前景十分广阔E顼。
一、可溶材料的性能特点及溶解机理
镁铝合金可溶材料由于密度小,比强度高,具 有较好的机械加丁.性能,能够承受较大的冲击载 荷,同时其化学活性高,稳定性差,在潮湿环境中及 氣根存在的条件下极易发生腐蚀;以聚乙醇酸为代 表的高分子可溶材料经过调制优化后具有接近于 镁铝合金的强度和力学性能,在液体环境中及一定 温度条件下发生水解反应,最终降解为二氧化碳 和水。
镁铝合金可溶材料以镁成分为主,当镁及其合 金受到含水介质的腐蚀时,腐蚀过程以金属与水的 电化学反应方式进行
含水介质中氣离子半径很小.自身提高了溶液 的导电性,从而促进了电化学反应,加速了镁及其合 金的腐蚀溶解。
聚乙醇酸(PGA)又称聚羟基乙酸或聚乙交酯, 是聚羟基脂肪酸酯中最简单的线性聚酯,其降解从 化学角度看存在三种机制:①疏水性聚合物通过主 链上不稳定键的水解变成低分子量的水溶性分子; ②不溶于水的聚合物通过侧链基团的水解、离子化 或质子化变成水溶性聚合物;③不溶于水的聚合物 通过水解将不稳定的交联链变成可溶于水的线型聚 合物。聚乙酔酸的生物降解过程是间接的,是通过 主链上不稳定的C-0键水解而成低聚物,然后再 进一步降解为CO?和H20[,,]o
二、可溶材料在井下工具中的应用现状
- 可溶性球
可溶性球是一种用可溶材料制成的隔离用堵 球,可与压裂桥塞、滑套球座等井下工具配套使用, 作业时提供可靠的隔离效果,作业后自行溶解消失, 无需后续干预作业,保证井筒过流通道。目前,国内 外可溶球技术已经比较成熟,形成的系列可溶球不 仅适用于多种井下环境,也可与不同的完井工艺相 结合,工具工作性能稳定,溶解速率可调可控。
斯伦贝谢Frac - Ball可溶性球(见图1)是一种 铝基合金压裂球,密度为2. 6 g/cn?左右,其溶解速 率主要受井内浸泡液体温度影响。例如在水基流体 或瓜胶凝胶体系环境中、温度120T条件下,承受70 MPa压差,稳压至少可达8 h,3 ~5 d后可实现完全 溶解。

图1斯伦贝谢Frac - Ball可溶性铝基合金压裂球示意图
哈里伯顿RapidBall - DP可溶性球(见图2)是 一种适用于酸性环境的可溶性高分子压裂球,其溶 解速率仅与地层流体温度有关,与流体类型等其他 因素无关。在水平井分段改造时,压差70 MPa条件 下,最多可分20级。

图2哈里伯顿RapidBall - DP可溶性球示意图
- 可溶性桥塞
可溶性桥塞是一种具有创造性价值和革命性意 义的新型井筒临时封隔类工具,集常规可钻复合桥 塞和大通径桥塞优点于一体',2],主要应用于页岩气 等非常规气藏的分层改造,压裂施工时提供可靠的 层间封隔,施工结束后可在地层返排液环境中自行 溶解,无需井筒干预作业,实现井筒全通径投产。
贝克休斯SPECTRE可溶桥塞(图3)是--种金 属复合材料桥塞,桥塞本体由高强度的电解纳米金 属材料(CEM)制成,密封胶筒材质为特殊聚氨酯, 锚定卡瓦采用镣基合金涂层技术(涂层厚度0. 25 ~ ().38 mm),压裂时强度稳定,暴露于返排液后溶解 性能优良,溶解速率受返排液盐度和温度影响桥 塞溶解后本体完全消失,胶筒和卡瓦涂层呈细小碎 片,可返排出井筒。

图3贝克休斯SPECTRE全可溶桥塞示意图
哈里伯顿Illusion可溶桥塞(图4)主要由合金 本体、密封胶筒及合金载体嵌入陶瓷粒卡瓦组成。 合金本体及合金载体均由可溶性金属材料制成,密 封胶筒由可溶性橡胶制成,合金载体嵌入陶瓷粒作 为桥塞的锚定卡瓦,单粒柱状陶瓷规格为09.7x6.9 mm,总共72颗,合金载体溶解后,陶瓷粒留在井内, 由于体积非常小,不会对后续生产造成影响°桥塞 座封后双向可承压差70 MPa,经试验测试,当井内温 度为200 T、KC1浓度为3%时,桥塞整体全部溶解时 间约为17 d。

图4哈里伯顿Illusion系列可溶桥塞溶解示意图
Magnum公司MVP可溶桥塞是一种高分子复 合材料桥塞,桥塞由基体、锚定机构及密封件组成。 桥塞下锥体、卡瓦载体、上挡环(图5中黑色部分) 为可溶性镁铝合金材料,其溶解速率与环境温度和 浸泡流体含盐浓度有关;锚定机构为可溶载体镶嵌 小卡瓦粒,载体溶解后小卡瓦粒可用强磁工具捞出; 密封件为可溶性胶筒,是一种不可逆材料,溶解后经 液体冲击呈碎粒状,易返排o MVPnT溶桥塞溶解速 率只与温度相关,高分子本体与胶筒溶解速率相差 不大,在井内90Y温度条件下完全溶解约需10 d, 溶解过程不会产生有毒有害的气体。

- 可溶性套管球座
为了达到压裂后井筒全通径投产效果,斯伦贝 i射公司研发了 Infinity可溶性套管球座技术,该项技 术是将球座定位筒作为套管的一部分预先下入井 内,后通过座封工具携带Infinity可溶性球座(图6) 入井并座封在预置的定位筒上,射孔后投放可溶球 入座,分隔下部产层并完成压裂施工。
Infinity可溶性套管球座99. 7%的结构由可溶 解合金材料组成,压裂时可承压差55 MPa,极端工 况下工作时间不低于24 h,施工结束后依靠井内返 排液便可实现全部溶解,溶解速率与流体类型和温 度呈函数关系,球与球座溶解后井筒保持全通径,为 后期生产测井和采修作业提供了条件。

图6斯伦贝谢Infinity可溶性套管球座示意图
三、可溶材料在井下工具中的发展前景
1 .可溶性滑套球座
目前,国内外水平井分段压裂改造技术主要采 用封隔器+投球滑套或套管固井+投球滑套方式, 投球滑套主要由外滑套、内滑套及球座构成,釆用级 差式设计进行分段“施丁•前投球滑套随分段管柱下 入井内,压裂时逐级投入密封球,球入座后憋压至设 定值剪断销钉,打开滑套并逐级完成压裂改造作业。 施工结束后,密封球脱离球座随地层流体返排出井 筒,建立生产通道。受球座内通径影响,生产通道往 往较小,旦滑套分级越多,生产通道越小,后期生产、 测井及其他井下作业极其受限,,如果釆用连续油管 或小油管将球座钻掉,则钻磨过程风险大、施工周期 长心。鉴于此,可基于可溶性材料设计制造出可溶 性滑套球座,与可溶性球配套使用,并根据不同井下 工况条件,通过优化滑套内部结构、改良材料溶解机 理、调控材料溶解速率、融合表面处理技术,使工具 满足作业时工作性能稳定,作业后完全溶解达到全 通径井筒,为后续作业创造有利条件。
- 可溶性流道堵塞物
2. 1固井滑套可溶性堵塞物
固井滑套是一种随套管下入井内,注水泥固井 后靠投球憋压剪断销钉方式开启或直接憋压激发破 裂盘方式开启的完井类工具,广泛应用于水平井分 段压裂改造工艺。在现场施工中,由于注入水泥堵 塞内滑套移动面或滑套过液流道.常出现滑套无法 开启或开启后压降不明显等问题应用可溶性 材料研制出内滑套移动而或滑套过液流道堵塞物, 水泥凝固前将滑套关键部件与水泥浆有效隔离,水 泥凝固后靠地层温度和流体条件实现完全溶解,彻 底消除水泥堵塞的影响。
- 2 筛管孔眼可溶性堵塞球
为了建立页岩气水平井分段改造第一段过流通 道,往往需要下入连续油管射孔,施工过程繁琐、时 效性差,因此可以研发出一种利用可溶性球暂堵孔 眼、套管试压结束后可自行溶解的筛管工具。目前, 具有可溶性的复合粒径暂堵球已被用于页岩气水平 井套管变形段射孔孔眼的暂堵转向压裂工艺,是作 为一种井下复杂情况处理和应急补救方案,工作性 能无法准确掌握。筛管孔眼可溶性堵塞球可用高强 度可溶材料制成,与高级别密封圈配合达到套管高 压试压要求,之后通过与地层流体接触实现完全溶 解,溶解速率根据井况条件可调可控,溶解后暴露出 筛孔孔眼可进行第一段压裂。
- 可溶性油管堵塞器
油管堵塞器是一种不压井作业用油管内部防喷 工.具,管柱下入前将堵塞器卡定坐封在底部油管内, 待油管全部入井后憋压打掉堵塞器建立生产通道, 堵塞器打掉后永久留在井底,给后期生产作业埋下 隐患⑸。将可溶性材料特性应用到油管堵塞器中, 堵塞器打掉后掉入井底,波泡在井液中逐渐溶解,彻 底消除井下隐患。对于类似作业后会留下残留物的 井下工具均可考虑与可溶性材料相结合。
- 可溶性井眼换向导向器
井眼换向导向器是一种油气井套管开窗侧钻辅 助工具,利用转盘或井下动力钻具驱动开窗工具沿 着导向器斜面方向将套管磨錠开出窗点,然后从所 开窗口向套管外钻出新井眼。钻井作业结束后,利 用打捞工具捞出导向器或将其推至井底,实现多井 眼同时开采。导向器的打捞或下推处理需要花费较 长时间,容易造成井下复杂口们。然而,如果将其制 作成可溶性的井眼换向导向器,侧钻结朿后通过在
完井液中添加特殊溶液可实现导向器的溶解,达到 无需干预作业条件下的多层多段合釆。
- 可溶胶筒裸眼封隔器
裸眼封隔器是一种水平井分段酸化压裂配套工 具,在油气井裸眼段膨胀坐封达到分层分段效果,具 有一套应用非常成熟的工具系列。部分油气井由于 完井方式或开采制度的影响,经过一段时间生产后 井下出现复杂,需要通过修井作业来恢复油气井正 常生产而针对裸眼封隔器完井的修井技术尚 处于初级阶段,坐封后的封隔器需要将其胶筒套饨 后通过打捞的处理方式才能取出,费用高昂、工艺复 杂,风险极大。将裸眼封隔器胶筒制作成可溶性密 封材料,坐封后保证封隔器的密封性能,当需要修井 作业时通过干预措施可将其完全溶解,去除管柱卡 点,提高修井作业质量。
基于可溶材料研发的井下工具可有效解决临时 封堵类工具需要后期干预措施、长期生产类工具二 次作业困难等问题,加大新型河溶性材料攻关力度, 扩大其在井下工具中的应用范围,将是油气田开发 领域一次改革性的飞越,对于控制开发成本、提高作 业时效、降低操作风险具有重要意义。
四、结论与认识
- 可溶材料在井下工具中的成功应用体现了 未来石油工具将向着信息化、智能化和精细化方向 发展,利用高强度可溶性材料设计制造的井下工具 工作性能稳定、溶解性能可靠,既能够适应现场各种 工况的要求,也为解决诸多井下复杂提供了新的技 术手段,节约r施工时间,提高了作业效率。
- 随着油气资源开发难度的不断增加及各类 井下复杂情况的频频发生,研发出适应不同井筒条 件的可溶性井下工具势在必行,目前国内在可溶材 料研究方面还处于初步探索阶段,要想打破国外垄 断、掌握核心技术,必须加快科技攻关步伐,加大研 发投入力度。
参考文献
[1 ] Aviles 1. Marya M, Hernandez T R, et al. Application- aiul i)enefits of degradable technology in open - hole frac -turing [R]. SPE 166528. 2013.
2018年9月 Sep. 2018
- Carrejo N. Mathur V, Mazy ar 0 A. et al. Developing apredirtor for degradation of high strength corrodible trip —ping balls used in multi — zone fracturing treatments in un - conventional hydrocarbon reservoirs [ R ]. SPE 162248, 2012.
- 张佳,宗阳.付彭怀,等.镁合金在生物医用材料领域 的应用及发展前景[J].中国组织T.程研究与临床康 复, 2009, 13(29):5747 -5750.
- 髙姣.郭晔,徐建荣,等.分子筛改性可降解材料聚乳 酸的研究[J].化学工程师,2010(5):14-16.
- 张洪宝.可分解纳米结构混合物在完井T.具中的应用 [J].石油钻探技术,20I4(4):II9-II9.
- 物秀英.封禄田,王晓波.等.新型绿色生物可降解高 分子材料一聚乳酸[J].髙师理科学刊,2009. 29 (2) :84 - 87.
- 曾超.张乃文,任杰.生物可降解高分子形状记忆合 金的研究和进展[J].科学通报,2011(19):1497 - 1508.
- 吕芳蕾.国内外压裂用新型可溶复合材料井下T•具 [J].石化技术,2015. 22(6):135 -135.
- 萤明縫,郭先敏:,李子良.可降解材料在完井I:具中 的应用及发展趋势[J].石油机械,2015, 43(3):31 - 34.
- 于德梅,曹有名.可吸收性聚合物聚乙醇酸[J].化丁. 新型材料.1996(1):17-18.
- 沈凯.乙醇酸的聚合及降解性能研究[D].东华大学, 2014.
- 吕芳蕾.新型可钻复合材料在井下丁.具中的应用及其 发展方向[J].内江科技,2015(5):36 - 36.
- 娄明.浅析水平井分段压裂投球滑套的研制与应用 [J].中国石油和化工标准与质量,2013(2):106 - 106.
- 朱玉杰.郭朝辉,魏辽,等.套管固井分段压裂滑套关 键技术分析[J].石油机械,2013, 41(8):102-106.
- 管金涛,杨强,时先锋,等.不压井作业中油管堵塞器 的改进与现场应用[J].中国石油和化T.标准与质坦, 2014(10):101 - 101.
- 贺亚兵.套管内开窗定向侧钻井工艺技术研究[D]. 石油大学中国石油大学(北京),2000.
- 程玉华,张鑫,胡春勤,等.渤海油田裸眼水平井套饨 打捞封隔器关键技术及其应用[J].中国海上油气, 2014, 26(2) :77 -81.
(编辑:刘英)