表面活性剂用量严重制约了黏弹性表面活性剂(VES)压裂液的应用。合成了一种新型的长疏水双键双子表面活性剂(ALA),并研制了低浓度ALA压裂液。与KCl溶液复配时,在0.2%~2.6%KCl质量分数范围内具有最好的耐盐性和表观黏度。分子模拟结果表...表面活性剂用量严重制约了黏弹性表面活性剂(VES)压裂液的应用。合成了一种新型的长疏水双键双子表面活性剂(ALA),并研制了低浓度ALA压裂液。与KCl溶液复配时,在0.2%~2.6%KCl质量分数范围内具有最好的耐盐性和表观黏度。分子模拟结果表明,当模拟体系矿化度高于质量分数2.2%氯化钾后,回旋半径开始下降,高盐离子会破坏水化层,回旋半径减小。随着温度从18℃升高到107℃,VES流体的黏度从405 m Pa·s降至68 m Pa·s,此外,通过振荡测量证实,该溶液还表现出良好的黏弹性和紧密的网络结构。在170 s^(-1)、107℃条件下对压裂液进行了流变性测试。结果表明,2.2%KCl+3%ALA表面活性剂溶液具有明显优越的流变性,120 min后黏度可保持在58 m Pa·s以上。最后,对优化后的压裂液体系进行了悬砂、破胶性能测试和岩心基质伤害实验,结果均满足行业要求。展开更多
文摘表面活性剂用量严重制约了黏弹性表面活性剂(VES)压裂液的应用。合成了一种新型的长疏水双键双子表面活性剂(ALA),并研制了低浓度ALA压裂液。与KCl溶液复配时,在0.2%~2.6%KCl质量分数范围内具有最好的耐盐性和表观黏度。分子模拟结果表明,当模拟体系矿化度高于质量分数2.2%氯化钾后,回旋半径开始下降,高盐离子会破坏水化层,回旋半径减小。随着温度从18℃升高到107℃,VES流体的黏度从405 m Pa·s降至68 m Pa·s,此外,通过振荡测量证实,该溶液还表现出良好的黏弹性和紧密的网络结构。在170 s^(-1)、107℃条件下对压裂液进行了流变性测试。结果表明,2.2%KCl+3%ALA表面活性剂溶液具有明显优越的流变性,120 min后黏度可保持在58 m Pa·s以上。最后,对优化后的压裂液体系进行了悬砂、破胶性能测试和岩心基质伤害实验,结果均满足行业要求。