页岩油气地层微孔隙发育,滤液侵入地层易引起泥岩水化膨胀,导致井壁失稳,传统封堵剂难以有效封堵页岩微孔隙。以纳米SiO2为核,甲基丙烯酸甲酯和丙烯酸甲酯作为“壳层”,引入多官能团单体增强“壳层”材料力学性能与抗温性能,采用乳液聚...页岩油气地层微孔隙发育,滤液侵入地层易引起泥岩水化膨胀,导致井壁失稳,传统封堵剂难以有效封堵页岩微孔隙。以纳米SiO2为核,甲基丙烯酸甲酯和丙烯酸甲酯作为“壳层”,引入多官能团单体增强“壳层”材料力学性能与抗温性能,采用乳液聚合方法制备了核壳结构纳米封堵剂SMNR-2,利用红外光谱、粒度分析、微观电镜以及热重分析等实验对SMNR-2开展了表征及性能评价,结果表明,SMNR-2粒度为100~800 nm,D50为409.3 nm,在350℃范围内表现出较好的热稳定性。SMNR-2与水基钻井液配伍性较好,160℃高温高压失水可降至6.2 m L左右,页岩压力传递实验表明,SMNR-2可进入页岩微孔隙进行封堵,封堵降滤失效果优于国外同类产品,该纳米封堵剂在威荣页岩长水平井应用效果良好。展开更多
文摘页岩油气地层微孔隙发育,滤液侵入地层易引起泥岩水化膨胀,导致井壁失稳,传统封堵剂难以有效封堵页岩微孔隙。以纳米SiO2为核,甲基丙烯酸甲酯和丙烯酸甲酯作为“壳层”,引入多官能团单体增强“壳层”材料力学性能与抗温性能,采用乳液聚合方法制备了核壳结构纳米封堵剂SMNR-2,利用红外光谱、粒度分析、微观电镜以及热重分析等实验对SMNR-2开展了表征及性能评价,结果表明,SMNR-2粒度为100~800 nm,D50为409.3 nm,在350℃范围内表现出较好的热稳定性。SMNR-2与水基钻井液配伍性较好,160℃高温高压失水可降至6.2 m L左右,页岩压力传递实验表明,SMNR-2可进入页岩微孔隙进行封堵,封堵降滤失效果优于国外同类产品,该纳米封堵剂在威荣页岩长水平井应用效果良好。