铝硅灰石陶瓷微珠制备油井防漏气固井试块的性能测试制造技术

技术编号:17835849 阅读:53 留言:0更新日期:2018-05-03 18:09
本发明专利技术提供一种铝硅灰石陶瓷微珠制备油井防漏气固井试块的性能测试,配料,将G级油井水泥40~50wt%、超细水泥10~15wt%、粒径为100~350µm的闭孔空心铝硅灰石陶瓷微珠25~35 wt%、烧失量1.1%的粉煤灰5~7wt%、纯度99.9%氧化钙1.5~2wt%、硫酸钠0.5~1.0wt%和硅粉1~5wt%,得到混合料,以上组分的重量百分比之和为100%,混合料搅拌均匀,以0.5~0.7的水灰比调浆,再加入混合料总重量为0.2~0.5%的铝发泡剂,制备成膨胀浆液,进行膨胀浆液的密度、酸碱度测定、均一性试验、密度变化率试验和防漏气性能测试。

Performance test of aluminum silicate wollastonite ceramic beads for gas well test block in oil well

The invention provides an aluminum wollastonite ceramic microbead for the performance test of an oil well anti gas well cementing test block. The ingredients, the G grade oil well cement 40 ~ 50wt%, the ultra-fine cement 10 to 15wt%, the closed pore hollow aluminum wollastonite ceramic microbead 25~35, wt%, the fly ash 5 to 7wt% of the loss 1.1%, and the purity of 99.9% calcium oxide 1.5 of the purity 99.9%. 2wt%, sodium sulphate 0.5 ~ 1.0wt% and silica powder 1 ~ 5wt%, the mixture is obtained, the sum of the weight percentage of the above components is 100%, the mixture is stirred evenly, the mixture is 0.5 ~ 0.7 water cement ratio, and the aggregate weight of the mixture is 0.2 to 0.5%, then the expansion slurry is prepared, and the density and pH degree of the expansion slurry are measured, Homogeneity test, density change rate test and leak proof performance test.

【技术实现步骤摘要】
铝硅灰石陶瓷微珠制备油井防漏气固井试块的性能测试
本专利技术涉及铝铝硅灰石陶瓷微珠制备油井防漏气固井试块的性能测试,属于材料技术领。
技术介绍
目前,国内外在油井固井中,对于高温高压油井采用超低密度水泥,但采用粉煤灰漂珠,抗压强度低,水泥浆密度变化率大,在水泥浆静止凝固后,出现漏气、漏井,此外,粉煤灰漂珠等减轻剂的比例必须控制在40%以内,否则,减轻剂会影响固井水泥试块的抗压强度,减轻剂在40%以内水泥试块的密度在1.2g/cm3以上,单靠增加减轻剂的比例来降低水泥试块的密度是不可行的。
技术实现思路
采用改性铝硅灰石陶瓷微珠作为减轻剂,提高了固井试快的抗压、抗折、耐高温、耐腐蚀的性能,在水泥浆中加入发泡剂,形成膨胀的浆液,降低浆液的密度,防止浆液在固井中因失重,导致漏气,抗压能力下降造成漏井。其技术方案为:铝硅灰石陶瓷微珠制备油井防漏气固井试块的性能测试,包括以下步骤:A、闭孔空心铝硅灰石陶瓷微珠的制备:第一步、基料的配料:取粒径10~30µm硅灰石粉、粒径10~50µm氧化硅粉、粒径5~20µm氧化铝粉、粒径10~45µm氧化镁粉、粒径10~50µm碳酸钡粉按重量百分比为:72~95wt%:3~11wt%:1.5~7.5wt%:0.5~3wt%:0.5~5wt%,得到混合粉,其中以上各组分重量百分比之和为100%;第二步、基料的改性烧制:将第一步得到混合粉,放入1400~1600℃电炉中烧结,保温烧结的时间为3~5小时,经过置换反应得到改性铝硅灰石陶瓷块体,改性的铝硅灰石化学成分发生改变以及物理性能不同,抗压、抗折、抗侵蚀、抗老化、耐酸碱、耐高温性能提高;第三步、铝硅灰石实心复合材料陶瓷微珠的制作:将第二步得到铝硅灰石块体在球化机上加工制成粒径5~50µm铝硅灰石圆球状的实心陶瓷微珠,球化加工是风机将物料吹起,物料之间的旋转运动相互摩擦呈圆球状颗粒,壁厚均匀,圆球状的颗粒在每个质点应力分布均匀,抗压强度大;第四步、铝硅灰石陶瓷浆液制作:铝硅灰石浆液的百分比组成为:粒径5~50µm铝硅灰石实心陶瓷微珠65~70wt%:水30~35wt%;第五步、加入发泡剂:向第四步制作的铝硅灰石陶瓷浆液中加入尿素,浓度为1~3g/L,用N2H4CO作为发泡剂剂,当炉内的温度升高到135℃时,分解产生CO2和NH3,使陶瓷微珠体积增大。第六步、闭孔空心铝硅灰石复合材料陶瓷微珠制备:将第五步混合浆液充分搅拌过滤,采用高压喷射高速离心旋转喷雾法,形成微球,在多区垂直下落分别控制的富氧燃烧炉上经过脱水、膨胀、高温烧结、表面熔融玻化、成球,经过风力清选分级得到壁厚15~50µm、粒径100~350µm闭孔空心铝硅灰石陶瓷微珠,无机矿物质材料制作的漂珠壁厚人为可控,抗压强度在120~250MPa,抗压强度取决于铝硅灰石的含量以及经过高温烧结形成改性陶瓷;B、改性闭孔空心铝硅灰石陶瓷微珠制备油井防漏气固井试块:第一步、防漏气固井试块的配料:将G级油井水泥40~50wt%、超细水泥10~15wt%、粒径为100~350µm的闭孔空心铝硅灰石陶瓷微珠25~35wt%、烧失量1.1%的粉煤灰5~7wt%、纯度99.9%氧化钙1.5~2wt%、硫酸钠0.5~1.0wt%和硅粉1~5wt%取样,得到混合料,以上组分的重量百分比之和为100%,采用烧失量1.1%的粉煤灰,根据堆积原理,粉煤灰主要填补G级油井水泥和铝硅灰石闭孔空心陶瓷微珠的两种材料粒径间空隙,粒径不同的颗粒两两相切时,相切圆之间的间隙由粉煤灰填充,使G级油井水泥和玻璃微珠粒紧密结合,但使用量上应控制在一定范围内,即控制在总重量的5~7%范围内,否则,影响耐高温高压试块的强度,其次是经过高温烧结生成的粉煤灰,具有活性,显著提高浆液的水化速度,烧失量低的粉煤灰需要水灰比小,有助于固井试块的早强,纯度99.9%氢氧化钙,氧化钙纯度越高,活性越强,水化速度快,并生成凝胶状的物质氢氧化钙,利于浆液的早强,温度对试块的早强起重要的作用,其次水化后生成的氢氧化钙呈碱性,能够调节浆液的pH值,在弱碱性条件下,能提高耐高温高压油井水泥的早期强度,硫酸钠是一种降失水剂,降失水效果明显,硫酸钠中的钠离子,具有反渗透功能,扩散速度快,使浆液在凝固中析出部分水,硫酸钠用量多少,对浆液的降失水起重要作用,利用活性硅、铝与G级油井水泥发生反应生成水化硅酸钙凝胶状和其它凝胶,增加了水泥浆液空隙的流动阻力和空隙的压力,减少了固井试块中颗粒的空隙,改善浆液的结构,降低固井试块的渗透率,提高了固井试块的密实度和抗压强度;第二步、防漏气试块膨胀浆液的制备:按第一步的重量百分比取样混合得到混合料,并将混合料搅拌均匀,以0.5~0.7的水灰比调浆,其中灰为混合料,再加入混合料总重量为0.2~0.5%的铝发泡剂,铝发泡剂为铝粉膏、铝粉或铝的化合物中的其中的一种,铝发泡剂水化反应生成气泡,形成膨胀的浆液,降低浆液的密度,相应的降低了压力,活性硅、铝与G级油井水泥发生反应生成水化硅酸钙凝胶状物质和其它凝胶,水泥浆的结构孔隙变小,抗压性增强,浆液通过液泵抽吸,喷撒到高速旋转转筒的外表面,在滚筒外表面产生离心力将浆液抛洒,实现抛洒旋转搅拌;第三步、性能指标测试:a、膨胀浆液密度的测定:取第二步制备的膨胀浆液,倒入浆液密度计中称量密度,膨胀浆液的密度在0.8~1.2g/cm3之间,这种浆液的密度叫超低密度,采用改性的含高硅的陶瓷材料,提高铝硅灰石闭孔空心陶瓷微珠的抗压、抗折、抗侵蚀、抗老化性能;b、胀浆液酸碱度的测定:取第二步制作的膨胀浆液,倒入pH值测试计中,显示pH值,膨胀浆液的pH值在9.0~10.5之间;c、膨胀浆液的均一性试验:取第二步制作膨胀浆液倒入沉降筒,0.5小时后观察均一性,稳定性,均一性是铝硅灰石闭孔空心陶瓷微珠与浆液相互融合,稳定性是不再上下漂浮波动,微珠均匀分布在膨胀浆液中;d、试块的密度变化率试验:将第二步制作浆液,倒入一组三块长、宽、高分别为53mm*53mm*53mm试模中,在恒温52℃的水浴养护箱中分别养护24小时、48小时、96小时,脱模后在凉水中浸泡1小时,将凝固后的试块放入压力机上进行密度变化率试验,试快的密度变化率小于0.02%;e、防漏气性能测试:漏气发生在浆液在凝固过程中,由塑性状态向固态转变的过程中,取第二步制作的膨胀浆液倒入漏气模拟实验装置中,漏气模拟实验装置包括支架、遥控电动数显的倾斜角度调节器、中心管、外管、加压孔、测压孔、上密封盖、下密封盖、过滤网,中心管贯穿外管,中心管直径有多种规格,内径10~200cm之间,中心管与外管之间形成环空,环空即为井筒环空,中心管与外管上设有微孔,将膨胀的浆液注入其中,其它的部件安装在支架上,测试支架倾斜角度在0~90°变化对漏气的影响、中心管与外管的间隙对浆液凝固时间和漏气的影响、降失水的数量对漏气的影响、浆液的密度对漏气的影响,浆液失重对漏气的影响,水化反应降失水过多,导致体积收缩过大,压力与深度成正比,从加压孔加压,加压范围从1~300MPa,测压孔接入数字压力传感器,测量环空膨胀的浆液静压力,过滤网上设有滤失孔计量降失水的数量,失水量应在10~20mL/30min,单因子分别测量密度、倾斜角、压力对降失水的影响,多因子密度、倾斜角、本文档来自技高网...
铝硅灰石陶瓷微珠制备油井防漏气固井试块的性能测试

【技术保护点】
铝硅灰石陶瓷微珠制备油井防漏气固井试块的性能测试,包括以下步骤:第一步、防漏气固井试块的配料:将G级油井水泥40~50wt%、超细水泥10~15wt%、粒径为100~350µm的闭孔空心铝硅灰石陶瓷微珠25~35wt%、烧失量1.1%的粉煤灰5~7wt%、纯度99.9%氧化钙1.5~2wt%、硫酸钠0.5~1.0wt%和硅粉1~5wt%取样,得到混合料,以上组分的重量百分比之和为100%;第二步、防漏气固井试块膨胀浆液的制备:按第一步的重量百分比取样混合得到混合料,将混合料搅拌均匀,以0.5~0.7的水灰比调浆,其中灰为混合料,再加入混合料总重量为0.2~0.5%的铝发泡剂,铝发泡剂水化反应生成气泡,形成膨胀的浆液,降低浆液的密度,活性硅、铝与G级油井水泥发生反应生成水化硅酸钙凝胶状物质和其它凝胶,增加了水泥浆液空隙的流动阻力和空隙的压力,减少了固井试块中颗粒的空隙,改善浆液的结构,降低固井试块的渗透率,提高了固井试块的密实度和抗压强度,浆液通过液泵抽吸,喷撒到高速旋转转筒的外表面,在滚筒外表面产生离心力将浆液抛洒,实现抛洒旋转搅拌;第三步、防漏气固井试块的性能测试:取第二步制作的膨胀浆液倒入漏气模拟实验装置中,漏气模拟实验装置包括支架(1)、遥控电动数显的倾斜角度调节器(2)、中心管(7)、外管(6)、加压孔(10)、测压孔(9)、上密封盖(8)、下密封盖(3)、过滤网(5),其中中心管(7)贯穿外管(6),中心管(7)直径有多种规格,中心管(7)与外管(6)之间形成环空,将膨胀的浆液注入其中,其它的部件安装在支架(1)上,控制柜上设有键盘,通过输入参数改变伺服电机的转角,进而改变支架(1)的倾斜角度,测试支架(1)不同的倾斜角度对漏气的影响、中心管(7)与外管(6)的间隙对浆液凝固时间和漏气的影响、降失水的数量对漏气的影响、浆液的密度对漏气的影响,浆液失重对漏气的影响,用压力泵(11)从加压孔(10)加压,测压孔(9)接入数字压力传感器(12),测量环空膨胀的浆液静压力,模拟不同深度的压力值,过滤网(5)上设有滤失孔计量降失水的数量,降失水进入烧杯(4)中单因子分别测量密度、倾斜角、压力对降失水的影响,多因子密度、倾斜角、压力组合测量对降失水的影响,降失水多少与漏气直接相关,并记录测得试验数值,固井试块的密度越大,单位面积压力越大,随着固井深度加深,底部压力越大,出现塌陷,采用改性的闭孔空心铝硅灰石陶瓷微珠、膨胀的浆液,降低浆液的密度,降低了井底的压力,在水化过程中生成凝胶状物质,水泥浆的基体结构孔隙变小,形成高气阻固井试块,降低了固井试块的渗透率,提高了固井试块的孔隙流动阻力。...

【技术特征摘要】
1.铝硅灰石陶瓷微珠制备油井防漏气固井试块的性能测试,包括以下步骤:第一步、防漏气固井试块的配料:将G级油井水泥40~50wt%、超细水泥10~15wt%、粒径为100~350µm的闭孔空心铝硅灰石陶瓷微珠25~35wt%、烧失量1.1%的粉煤灰5~7wt%、纯度99.9%氧化钙1.5~2wt%、硫酸钠0.5~1.0wt%和硅粉1~5wt%取样,得到混合料,以上组分的重量百分比之和为100%;第二步、防漏气固井试块膨胀浆液的制备:按第一步的重量百分比取样混合得到混合料,将混合料搅拌均匀,以0.5~0.7的水灰比调浆,其中灰为混合料,再加入混合料总重量为0.2~0.5%的铝发泡剂,铝发泡剂水化反应生成气泡,形成膨胀的浆液,降低浆液的密度,活性硅、铝与G级油井水泥发生反应生成水化硅酸钙凝胶状物质和其它凝胶,增加了水泥浆液空隙的流动阻力和空隙的压力,减少了固井试块中颗粒的空隙,改善浆液的结构,降低固井试块的渗透率,提高了固井试块的密实度和抗压强度,浆液通过液泵抽吸,喷撒到高速旋转转筒的外表面,在滚筒外表面产生离心力将浆液抛洒,实现抛洒旋转搅拌;第三步、防漏气固井试块的性能测试:取第二步制作的膨胀浆液倒入漏气模拟实验装置中,漏气模拟实验装置包括支架(1)、遥控电动数显的倾斜角度调节器(2)、中心管(7)...

【专利技术属性】
技术研发人员:王金萍
申请(专利权)人:淄博职业学院
类型:发明
国别省市:山东,37

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