Крумбейн и Монк исследовали проницаемости фильтров из речного песка; для этого песок разделили на десять фракций, из которых готовили две группы смесей. В одной группе смеси состояли из частиц, средний диаметр которых возрастал, но во всех смесях присутствовали частицы одного и того же диапазона размеров, определяемого -по относительной шкале (рис. 6.7). В другой группе все смеси состояли из частиц, которые- имели одинаковый средний диаметр, а диапазон размеров увеличивался от смеси к смеси. Исследования показали, что проницаемость фильтра снижается с уменьшением среднего диаметра частиц и с увеличением диапазона размеров частиц
При равномерной градации частиц можно ожидать минимальной проницаемости фильтрационной корки. Однако эксперименты Бо, о которых уже говорилось, показали, что минимальные проницаемости достигались при избытке мельчайших частиц, а не при линейном распределении частиц по размерам. Поэтому можно предположить, что равномерная градация частиц по размерам имеет второстепенное значение. В фильтрационной корке, очевидно, не должно быть значительных пустот, иначе мелкие частицы будут проходить через поры между крупными частицами.
Крумбейн и Монк показали, что проницаемость фильтрационной корки резко снижается с уменьшением размера частиц. Буровые растворы содержат множество коллоидных частиц, размер которых может не превышать 10 нм. Неудивительно поэтому, что проницаемость образуемых ими фильтрационных корок почти полностью определяется содержанием и свойствами коллоидной фракции. Хотя данные, полученные Гейтсом и Боуи, свидетельствовали лишь об общей корреляции размера частиц и проницаемости (так как ими не была учтена различная степень флокуляции частиц), группа буровых растворов с наиболее крупной коллоидной фракцией (рис. 6.9, А) образовывала фильтрационные корки проницаемостью от 0,31 до 1,5 нм2, в то время как группа растворов, не содержавшая коллоидных частиц (рис. 6.9, Б), образовывала фильтрационные корки настолько высокой проницаемости,что ее невозможно было измерить.
На проницаемость корки, конечно,влияет вид коллоидных частиц, а также их число и размер. Так, фильтрационные корки, образуемые из бентонитовых суспензий в пресной воде, имеют исключительно низкие проницаемости вследствие пластинчатой структуры глинистых частиц, благодаря которой они плотно размещаются перпендикулярно к направлению потока. Органические макромолекулы крахмала, например, обязаны своим эффективным действием деформации гидролизованных ядер, а также их малому размеру. Полиэлектролиты, например карбоксиметилцеллюлоза, частично адсорбируются на глинистых частицах, а частично застревают в порах; тем самым они препятствуют движению суспензии в результате физического закупоривания, а также за счет проявления вязкостного эффекта и действия электрического заряда частиц.
При использовании битумных буровых растворов регулировать фильтрацию можно только в том случае, если битум находится в коллоидном состоянии. Фильтрация становится неконтролируемой, если содержание ароматической фракции в углеводородной фазе суспензии слишком мало (анилиновая точка выше 65 °С), поскольку происходит коагуляция битума, а также если это содержание слишком высоко (анилиновая точка ниже 32 °С), так как в этом случае битум переходит в истинный раствор. При использовании других видов буровых растворов на углеводородной основе регулирование фильтрации достигается благодаря образованию тонкодиспергированных эмульсий воды в углеводородной фазе при добавлении эффективных органических эмульгаторов.. Мельчайшие, весьма устойчивые капельки воды ведут себя как деформируемые частицы твердой фазы, обеспечивая низкую проницаемость фильтрационных корок.
Влияние флокуляции и агрегации на проницаемость фильтрационной корки
При флокуляции буровых растворов происходит ассоциация твердых частиц с образованием рыхлой решетчатой структуры. Эта структура частично сохраняется в фильтрационных корках, способствуя значительному увеличению проницаемости. Чем выше перепад давления при фильтрации, тем сильнее уплотняется образующаяся структура, благодаря чему снижаются как пористость, так и проницаемость корки. С увеличением степени флокуляции становятся более значительными силы притяжения между частицами, поэтому структура упрочняется и ее сопротивление давлению повышается (рис. 6.10). Структура делается еще более прочной, если флокуэтяция сопровождается агрегацией, поскольку в этом случае структура создается из утолщенных пакетов глинистых пластинок. Например, в фильтрате суспензии 1 (см. рис. 6.10) содержалось лишь 0,4 г/л хлорида, достаточного только для того, чтобы вызвать образование слабой хлопьевидной структуры. Суспензия 2 была получена добавлением в суспензию 1 хлорида натрия (35 г/л); этого оказалось достаточно, чтобы вызвать сильную флокуляцию и агрегацию/Следовательно, проницаемость и пористость фильтрационной корки, получаемой из суспензии 2, были значительно выше, чем для корки из суспензии 1, даже при высоких перепадах давления при фильтрации.И наоборот, пептизация бурового раствора в результате добавления понизителя вязкости вызывает уменьшение проницаемости фильтрационной корки. Кроме того, большинство понизителей вязкости являются солями натрия, а ион натрия может вытеснить поливалентные катионы из обменных позиций на глинистых частицах, что приводит к диспергированию агрегатов глин и дополнительному снижению проницаемости корки.Таким образом, преобладающие в буровом растворе электрохимические условия являются решающим фактором, определяющим проницаемость фильтрационной корки. В заключение следует отметить, что проницаемость фильтрационных корок при использовании флокулированных буровых растворов имеет порядок 1 нм2, а для растворов, обработанных понизителями вязкости, — 0,1 нм2.
Процесс закупоривания
Как уже отмечалось при измерении фильтрации бурового раствора в стандартных условиях (через бумажный фильтр) до образования фильтрационной корки наблюдается мгновенная фильтрация. После этого объем фильтрата становится пропорциональным квадратному корню из времени. При бурении скважины мгновенная фильтрация может быть весьма значительной, если порода имеет высокую проницаемость, а буровой раствор не содержит частиц такого размера, который необходим для закупоривания порового пространства породы в результате образования перемычки, на которой отлагается фильтрационная корка. Перемычки способны образовывать только частицы, размер которых находится в определенном соотношении с размером пор. Частицы, которые по размеру больше порового отверстия, не могут войти в поры и уносятся потоком бурового раствора; частицы значительно меньшего размера, чем это отверстие, беспрепятственно проникают в породу, Однако частицы определенного критического размера застревают в сужениях поровых каналов и образуют сводовые перемычки непосредственно у поверхности пористого пласта. После образования такой перемычки начинают удерживаться частицы всё меньшего размера вплоть до мельчайших коллоидных частиц, в результате в пласт проникает только фильтрат бурового раствора. Период мгновенной фильтрации весьма непродолжителен — максимум 1—2 с.
Рис. 6.11. Схема проникновения твердой фазы бурового раствора в проницаемую породу:
1 — поток бурового раствора в стволе скважины; 2 — внешняя фильтрационная корка; 3 — зона образования сводовой перемычки; 4 — зона проникновения твердой фазы при мгновенной фильтрации; 5 — незагрязненная зона пласта
В результате проявления описанного процесса на поверхности и внутри проницаемого пласта образуются три зоны, занимаемые частицами бурового раствора (рис. 6.11): внешняя фильтрационная корка на стенке ствола скважины; внутренняя фильтрационная корка, протяженность которой составляет приблизительно два диаметра зерен; пространство, занимаемое мельчайшими частицами, протяженностью приблизительно 2,5 мм от поверхности пласта. Результаты экспериментов, о которых сообщали Крюгер и Фогель, позволили сделать предположение, что такие мельчайшие частицы сначала не вызывают заметного снижения проницаемости, но после фильтрации, продолжающейся несколько часов, проницаемость становится очень низкой, вероятно, в результате миграции частиц с последующим блокированием пор.
При отсутствии в растворе частиц, необходимых для образования сводовых перемычек, испытания на фильтрацию по методике АНИ могут дать совершенно ошибочные результаты. Буровой раствор может обладать слабой фильтрацией через фильтровальную бумагу и весьма значительной в проницаемую породу, вскрытую в скважине. Это обстоятельство было подтверждено экспериментально Бисоном и Райтом, результаты их исследований приведены в табл. 6.3. Следует обратить внимание на то, что расхождение общих потерь при фильтрации через фильтровальную бумагу и в пористую среду было значительнее, когда последней служил несцементированный песок, даже если ее проницаемость была ниже, чем проницаемость сцементированных пород. Необходимо также отметить, что несоответствие потерь в основной период фильтрации через фильтровальную бумагу и пористую среду становится более значительным с увеличением потерь при мгновенной фильтрации. Мгновенная фильтрация, очевидно, приводит к такой закупорке пор в керне, что перепад давления в нем становится довольно высоким, тем самым уменьшается перепад давления на фильтрационной корке и ее уплотнение ослабляется.
Критический размер частиц, необходимый для образования сводовой перемычки, изучал Коберли. Он установил, что частицы, размер которых не превышает одной трети диаметра
круглого отверстия сита, способны образовывать сводовую перемычку у такого отверстия. Абрэмз показал, что частицы, средний диаметр которых составляет около одной трети среднего размера пор в уплотненном песке проницаемостью 5 мкм2, могут закупорить этот песок. Поэтому для создания эффективной основы фильтрационной корки буровой раствор должен содержать основные сводообразующие частицы, размер которых колеблется от несколько меньшего самых крупных пор в пласте до одной трети этого размера. В буровом растворе должны содержаться также частицы меньшего размера (вплоть до коллоидных) для закупоривания мелких пор в пласте и в образовавшейся сводовой перемычке.
Размер основных сводообразующих частиц лучше всего определять методом проб и ошибок в исследованиях на кернах, из породы, которую предполагается вскрыть. Когда это невозможно, общие указания о выборе таких частиц можно найти в опубликованных данных, которые связывают размер сводообразующих частиц с проницаемостью пород. Из этих данных следует, что частицы диаметром менее 2 мкм обеспечивают закупоривание пород проницаемостью, не превышающей 0,1 мкм2„. частицы диаметром 10 мкм — сцементированных пород проницаемостью 0,1—1,0 мкм2, а частицы диаметром 74 мкм-—песков проницаемостью до 10 мкм2. Буровой раствор, содержащий набор частиц размером до 74 мкм, должен образовывать сводовую перемычку и фильтрационную корку на поверхности всех пластов, за исключением отложений с макроканалами, например гравийных слоев, и пластов с открытыми трещинами, которые рассматриваются в главе 9.
Чем выше концентрация сводообразующих частиц, тем быстрее происходит закупоривание и тем меньше бывает мгновенная фильтрация. В сцементированных породах проницаемостью 0,1—1,0 мкм2 для предотвращения мгновенной фильтрации на глубину более 25 мм концентрация сводообразующих частиц должна составлять примерно 2,8 кг/м3. В несцементированных песках эта концентрация может достигать 14—28 кг/м3.
Сводообразующие частицы указанных размеров и в необходимых концентрациях обычно присутствуют в любом буровом растворе, на котором пробурили хотя бы несколько метров. Исключение составляет буровой раствор, из которого крупные частицы удаляются в песко- и илоотделителях, во время бурения в несцементированных песках. В растворы, используемые при ремонтных работах в эксплуатационных скважинах, рекомендуется добавлять сводообразующие частицы.
ДИНАМИЧЕСКАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ
В условиях динамической фильтрации рост фильтрационной корки ограничен эрозионным действием потока бурового раствора. В момент вскрытия пласта скорость фильтрации очень высока и фильтрационная корка растет быстро. Однако со временем ее рост замедляется. После того как скорость роста корки становится равной скорости ее эрозии, толщина корки остается постоянной. Следовательно, в равновесных динамических условиях скорость фильтрации зависит от толщины и проницаемости корки и подчиняется закону Дарси (уравнение 6.3), в то время как в статических условиях толщина корки растет неопределенно долго, а скорость фильтрации определяется уравнением (6.6). Фильтрационные корки, образующиеся в динамических и статических условиях, различаются тем, что в первых отсутствуют мягкие поверхностные слои. Это обусловлено эрозией поверхности фильтрационной корки, определяемой отношением сдвигающего усилия,-развиваемого потоком бурового раствора, к сдвиговой прочности верхних слоев корки.На рис. 6.12 показаны различные стадии динамической фильтрации. Во временном интервале Т0—Т1 скорость фильтрации снижается, а толщина корки возрастает. В интервале Т1— Т2 толщина корки остается постоянной, а скорость фильтрации все еще снижается, поскольку, согласно данным Аутмэнза, фильтрационная корка продолжает уплотняться (вероятно поэтому скорости роста и уплотнения корки равны). Другое объяснение дал Прокоп, предположивший, что проницаемость корки уменьшается из-за сортирующего действия потока бурового раствора, который способствует эрозии корки и повторному отложению частиц на ее поверхности. К моменту Т2 достигаются условия равновесия, поэтому скорость фильтрации и толщина корки становятся постоянными. Скорость фильтрации в этом случае определяется уравнением
Q = k1(τ/f)-ϑ+1/[µδ(-ϑ+l)], (6.14)
где k1— проницаемость корки при давлении 7 кПа; τ — касательное напряжение, создаваемое потоком бурового раствора; f — коэффициент внутреннего трения в поверхностном слое фильтрационной корки (определение этого параметра см. в главе 9); δ — толщина корки, подвергающейся эрозии; (— ϑ +l) — функция сжимаемости корки.
Прокоп измерил скорость динамической фильтрации на лабораторном стенде, в котором буровой раствор циркулировал по концентричному каналу в искусственном керне цилиндрической формы. В табл. 6.4 показана толщина фильтрационной корки, полученная на этом стенде в условиях равновесия при испытании растворов,приготовленных в лаборатории. Растворы циркулировали в 51-мм стволе в сцементированном песчанике; режим течения турбулентный, давление фильтрации 2,4МПа.
Рис. 6.12. Сопоставление статической и динамической фильтрации в стволе скважины:'
1— толщина, корки, образующейся в динамических условиях; 2 — толщина корки, образующейся в статических условиях; 3 — толщина комбинированной корки постоянна; 4 — увеличивается; 5 — постоянная; 6 — скорость фильтрации постоянна; 7 — снижается; 8 — асимптота
.
Фергюсон и Клотц получили данные о скоростях фильтрации в динамических условиях на модели, воспроизводящей геометрию реальной скважины. Стволы бурили в блоках искусственного песчаника долотами диаметром 133 и 136 мм. На рисунках 6.13—6.16 показаны изменения скоростей фильтрации в динамических условиях для четырех буровых растворов при различных скоростях циркуляции. На графиках показаны также экстраполированные фильтрационные потери, определенные по методике АНИ. Следует отметить, что скорости фильтрации в динамических условиях были намного выше, чем в статических. Последние определяли путем экстраполяции результатов Испытаний на фильтрационные потери по методике АНИ. Время, необходимое для получения постоянных скоростей динамической фильтрации, изменялось от 2 до 25 ч в зависимости от типа раствора и скорости его течения. На рис. 6.17 иллюстрируется повышение скорости фильтрации с увеличением скорости течения раствора. Чтобы показать расхождения в значениях скоростей динамической и статической фильтрации на рис. 6.17 приведены значения суммарного объема фильтрата, определенного по методике АНИ для соответствующих растворов.