钻井液用高效抗磨润滑剂.docx
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1、钻井液用高效抗磨润滑剂摘要:长水平井段高摩阻扭矩及深井高温高压环境,对钻井液润滑剂的润滑抗磨能力提出了更高的要求。传统钻井液用润滑剂难以知足上述技术要求。基于“固-液协同高效润滑技术思路,优选改性植物油MVO-3、改性可膨胀石墨GIC,结合分散剂、乳化剂的优选及制备条件的优化,研制出了一种高效抗磨润滑剂SDL-1。评价结果表明,5%淡水基浆、4%盐水浆中参加0.5%SDL-1时,其润滑系数降低率分别为不小于85%、大于70%。SDL-1与现场钻井液的配伍性良好,抗温达150,起泡率低,且荧光级别小于5级。销-盘式摩擦磨损实验结果表明,SDL-1的抗磨耐磨效果优良,润滑持效性较好,可有效缓解或解
2、决复杂井高摩阻扭矩技术难题,具有良好的推广应用价值。关键词:钻井液;润滑剂;改性植物油;改性可膨胀石墨;抗磨耐磨随着水平井、深井超深井等特殊工艺井的广泛应用,长水平井段高摩阻扭矩、深井高温等复杂工况对钻井液用润滑剂提出了较高的技术要求1-3。现场实践表明,传统钻井液润滑剂大多存在润滑性不理想、抗磨耐磨持效性差、荧光级别高等复杂问题,无法知足高摩阻扭矩钻井工况的技术需求4-8。而且,现有钻井液润滑剂大多适用于较低温度120、较低密度1.3g/cm3环境,高温、高密度条件下润滑剂的作用效能显著降低,且存在起泡率较高等问题;同时,当前润滑剂制备原材料大多采用矿物油、植物油等,普遍存在荧光级别高的问题
3、,且高温条件下液相油膜的抗磨耐磨效果普遍不理想,需要不断参加大量润滑剂以维护钻井液润滑性能,增加了作业成本;此外,现有润滑极压剂大多含硫磷等元素,对环境影响较大,限制了推广使用9-17,因而迫切需要研制一种适用于高摩阻扭矩、高温环境的高效抗磨型钻井液用润滑剂。针对目前钻井液润滑剂普遍存在的抗磨性能不理想、持效性差等问题,基于“固相-液相协同润滑增效的研究思路,室内通太多种基础油性能综合评价、石墨类固体润滑材料特性分析及环保型润滑改性剂实验的优选,在制备工艺条件优化基础上,研制出了低荧光、高效抗磨型钻井液复合润滑剂SDL-1,为解决高摩阻扭矩、高温复杂条件下安全高效钻井提供技术支撑。1润滑剂SD
4、L-1的制备植物油通常具有双重吸附特性,可构成“物理边界膜-化学反响膜而起到良好的润滑效果,但其存在抗温、承载能力缺乏的缺点。普通石墨材料广泛用作钻井液润滑剂,通常具有承载能力强的特点,但单一使用时仍存在润滑性能不理想、易筛除等缺乏。基于植物油和石墨固相润滑材料的特点,将优选出的改性植物油和可膨胀石墨复配,通过分散剂分光光度法、乳化剂HLB法优选及制备条件优化,制备出复合乳化润滑剂SDL-1。1.1基础油的优选室内选取了多种植物油脂MVO,经过高温改性处理后,根据相关参数测试方法,考察了其主要性能见表1。由表1可知,改性植物油MVO-3的流动性较好,闪点较高,荧光级别低,且具有良好的自润滑性,
5、综合性能较优,因而优选MVO-3作为制备润滑剂的基础油。1.2改性可膨胀石墨特性分析1.2.1膨化微观构造改性可膨胀石墨GIC是在酸性条件下,采用插层制备法得到18-19。GIC颗粒尺寸为微米级别,具有较大的比外表积,在一定程度上提高了其在金属外表的吸附能力,同时由于在酸性条件下制备,呈正电性,可加强在钻具和黏土外表的吸附成膜作用。GIC膨胀前后的微观晶体构造见图1。可知,GIC膨胀前呈片层状石墨构造,片层较薄且致密,在井底温度条件下可起到片层状石墨润滑减磨效果;GIC膨胀后呈现出厚筒状片层构造,当井下温压到达一定程度时,可在管柱井壁接触面上构成物理吸附膜而起到较好的润滑作用,提高了润滑剂的抗
6、温、耐温性能。GIC的膨胀性能与温度密切相关,因而,进一步实验探究了GIC膨胀性能随温度的变化关系。1.2.2膨胀容积随温度变化关系参考GB1069889标准,测定了GIC样品在不同温度下的膨胀容积指单位质量的可膨胀石墨在一定温度下膨胀后的体积,结果见图2。图2改性可膨胀石墨GIC膨胀容积随温度的变化关系由图2可知,随着膨化温度的升高,GIC的膨胀容积逐步增大。在井下循环经过中,GIC微粒可随着温度升高而呈现出良好的弹性可膨胀效果,温度适应性较好。1.2.3分散剂优选采用Bettersize2000激光粒度分析仪测定了GIC微粒的粒度分布。结果表明,GIC粒度D50为61.64m,粒径主要分布
7、在40100m之间,具有合理的粒度级配,可到达不同的膨胀体积梯度,有利于构成致密极压吸附膜。目前,室内常用表征分散剂分散性能的方法主要有沉降体积法、光学测定法、流变性测定法、电镜法等20。由于GIC微粒本身颜色深及着色强度较强,因而采取分光光度法考察不同分散剂对GIC的分散效果见图3。可知,高分子聚合物PMA、CMC对GIC微粒的分散效果较好,且加量较小即可使溶液吸光度趋于稳定。SP20溶液的吸光度值固然较大,但加量偏大。实验现象表明,可膨胀石墨GIC在SP20溶液中的分散效果较差,搅拌时间较长。主要是高分子聚合物分子链在石墨材料微小颗粒外表呈多点接触,容易包裹在石墨微粒外表。石墨微粒本身具有
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