187707. lajstromszámú szabadalom • Eljárás hidraulikus rétegrepesztésnél alkalmazott folyadékrendszerek gélállapotának megszüntetésére

1 .187 707 2 len folyadék viszkozitásának a csökkenését, a hő­mérséklet növekedésének függvényében. Eljárásunk egyszerűbb és ennél fogva gazdaságo­sabb az ismert külföldi módszereknél. Az alábbiakban eljárásunkat néhány példán mu­tatjuk be. /. példa 3 t%-os, karboxi-metil-cellulóz alapú, vizes ré­­tegrepesztő folyadékhoz a felhasználás előtt leg­alább fél órával, intenzív keverés közben 0,1 t% nátrium-hipokloritot adagoltunk, 10 t%-os oldat­ban. A kapott folyadék pH-értéke 6,5. 2. példa 1 t%-os, karboxi-metil-keményítő alapú, vizes rétegrepesztő folyadékhoz a művelet megkezdése előtt 40 perccel 0,2 t% NaOCl-t kevertünk (pH = 6,5). 3. példa A fúrási gyakorlatban használatos - 0,25 t%-os, - poli(akril-amid) alapú rétegrepesztő folyadékhoz 0,3 t% nátrium-hipokloritot adagoltunk (pH = 9). 4. példa 0,5 t%-os, alkáli-poliakrilát alapú rétegrepesztő folyadékhoz 0,4 t% kálium-hipokloritot adagol­tunk a fentiek szerint (pH = 9,5). 5. példa 1 t%-os, guar-mézga alapú rétegrepesztő folya­dékhoz 0,5 t% nátrium-hipokloritot adagoltunk (pH = 9). 6. példa Poli(akríl-amid) (0,1 t%) és poliakrilsav (0,2 t%) alapú létegrepesztő folyadékhoz 0,8 t% nátrium- 5 hipokloritot adagoltunk (pH= 10). 7. példa 10 0,15 t%-os, hidrolizált poli(akril-amid) alapú, vizes rétegrepesztő folyadékhoz 0,65 t% nátrium­­hipokloritot adagoltunk (pH= 10). 15 S. példa 1 t%-os, poliakrilsav alapú rétegrepesztő folya­dékhoz 0,45 t% nátrium-hipokloritot kevertünk (pH =11). 20 9. példa 0,9 l% karboxi-metil-keményitöt 0,2 t% poliak- 25 rilsavat tartalmazó rétegrepesztő folyadékhoz 0,3 t% nátrium-hipokloritot adagoltunk. KJ. példa 30 Olyan rétegrepesztő folyadékot készítettünk, melyben 0,4 t% guar-mézga és 0,6 t% poli(akril­­amid) volt. A gél megtöréséhez 0,25 t% nátrium­­hipokloritot használtunk. 35 Az előállított folyadékok vizsgálati adatait a kö­vetkező táblázatokban mutatjuk be. A viszkozitási értékeket és a mozgási ellenállásra vonatkozó adatokat az American Petroleum Insti­tute RP 39 szabványban rögzített előírások szerint 40 végeztük. A táblázatokban szereplő „n" tényező a folyási tulajdonságok leírására szolgáló Ostwald de Vaele képletben (r = K • S") dimenzió nélküli kitevő (r = nyíró feszültség, S = nyírási sebesség), a K pe- 45 dig a konzisztencia index. I. táblázat Különböző típusú rétegrepesztő-folyadékok géltörési vizsgálata 0,55 s% NaOCI adagolása esetében 3. példa 1. 2. példa hidrolizált poli(akril­példa___________________poliszacharid alapú______________amid)alapú 24 C 100 c° 125 C 150 C24 C° 100 e 125 C 150 C° 24 °C 100 °C 125 °C 150 °C Látszólagos viszko­zitás, mPas 150 72,5 20 3 50 11 6 3 150 13 6 2 Plasztikus viszkozi­tás, mPas 150 40 13 2 28 6 4 2 150 6 4 1 Mozgási ellenállás, (0’) Pa 23 81,8 3,07 0,26 10,3 2,5 0,26 0,26 36,7 2,04 0,26 0,26 Mozgási ellenállás, (10') Pa 25,5 97,0 3,34 0,26 15,3 4,6 0,26 0,26 45,9 25,5 0,26 0,26 PH 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,4 6,5 10 10 10 10 n tényező-0,46 0,57 0,58 0,47 0,46 0,58 0,58-0,38 0,58 0,42 K-28,4 3,91 0,52 18,51 4,5 0,52 0,52-9,26 0,52 1,11 3

Next

/
Thumbnails
Contents