南京防水堵漏工程公司水池堵漏剂的机理是颗粒状的“架桥剂”在漏失通道的表面及狭窄部位产生挂阻并架桥。1990 年法国石油研究院的Zaitoun等[3]用不加交联剂的可胶凝聚合物堵漏,利用聚合物在地层孔喉中的桥接吸附性来降低渗透率,进而达到堵漏的目的。Herzhaft等建立了刚性颗粒封堵裂缝的单粒和多粒模型,并提出单颗粒和多颗粒架桥模型,发现刚性颗粒、易弯曲片状和丝状纤维材料配合堵漏可获得佳效果。国外的桥接堵漏剂还有C-SEAL系列颗粒桥接堵漏剂和MAX-BRIDGE等。赵巍等[5]研制了一种桥接型堵漏剂,选用的架桥材料为不同粒径的橡胶粒(30%粒径为0.6数1.0 mm、30%粒径为1.1~1.5 mm、40%粒径为1.6~2.0 mm),聚合物吸附材料为CDL-1,填充材料为5%数10%云母、30%蛭石(粒径0.4~0.5 mm)、5%~10%锯末、10%~20%单向压力封堵剂DF-A、20%~25%桥塞封堵剂QD-1、20%~30%桥塞封堵剂QD-2。通过正交实验确定堵漏剂配方为:基浆(清水+4%膨润土+0.3%聚丙烯酰胺PAM)+2%橡胶颗粒+3%填充材料+0.2% CDL-1。该堵漏剂动切力为3 Pa,黏度为10 m Pa·s,小封堵时间10 min,承压能力达4MPa。在元303-54 井进行现场试验,有效封堵了漏层,降低了钻井成本、缩短了建井周期。张沛元[6]提出的“渐进堵漏法”适用于难以判断漏层裂缝大小的漏失情况。其主要成分有:基浆、裂缝暂堵剂LF-1、粒径为1.60~2.80 mm的细核桃壳和6%花生壳粉。在孝泉区对XP6 井进行了堵漏试验,XP6 井钻进至井深252 m时,发生漏速为5 m3/h的井漏,加裂缝暂堵剂LF-1 后漏速降至1 m3/h;在726 m起钻至井深350 m处时,先注入3.6 m3含6%的花生壳粉、LF-1 细颗粒的堵漏浆,随后注入4.2 m3含2.5%的细核桃壳堵漏浆,此时承压为0.4 MPa,开井后将含核桃壳堵漏浆顶至100~200 m井段,再挤入0.2m3堵漏浆,承压达到0.7 MPa。孙剑等研制的桥接堵漏剂XFD-1 主要成分为:6%原浆、1% XFD-1(40~80 目)、2% XFD-1(80~120 目)、1%碳酸钙(600目)。该材料具有架桥和变形填充功能,实现了桥接材料性能一体化的目的。室内封堵实验表明:在正压差下,该堵漏剂能快速有效的形成封堵层,封堵强度高,化学性能稳定,且具有较强的抗高温抗高压性能,同时具有可变形材料与刚性材料的特点。实际应用表明,该堵漏剂工艺简便,节省用量,降低综合成本。还有学者[8]研究了“超细碳酸钙Qs-2”桥接堵漏材料,其粒度分布一般在3~10 μm,在渗透性地层中能起到架桥填充的作用。将它和单项压力分布剂配合使用,可形成稳固的桥堵,能承受较高的压差。
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