[发明专利]一种利用微生物降低纤维素压裂液伤害的方法在审
申请号: | 201711019677.X | 申请日: | 2017-10-27 |
公开(公告)号: | CN107989587A | 公开(公告)日: | 2018-05-04 |
发明(设计)人: | 胡婧;宋永亭;孙刚正;吴晓玲;刘涛;郭辽原;李彩风;高光军;曹嫣镔;曹功泽 | 申请(专利权)人: | 中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油工程技术研究院 |
主分类号: | E21B43/26 | 分类号: | E21B43/26;C09K8/60;C09K8/68;C09K8/90 |
代理公司: | 北京世誉鑫诚专利代理事务所(普通合伙)11368 | 代理人: | 郭官厚 |
地址: | 257000 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 利用 微生物 降低 纤维素 压裂液 伤害 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种大幅度降低压裂液伤害的方法,具体涉及一种利用微生物降低纤维素压裂液伤害的方法。
背景技术
中国致密油气勘探领域广阔,赋存的地质条件复杂,具有低孔、低渗、裂缝发育、局部超低含水饱和度、高毛管压力、地层压力异常、高损害潜力等工程地质特征。致密油气藏“先天发育不足”的特性,决定了实施增产改造是其经济开发的必然选择,“后天易损害”特性又对储集层保护能力提出了严格要求。
压裂改造是非常规油气资源开发的必备手段,可增强非常规油气储层的渗流能力,使油气井达到工业油气流标准。在压裂液体系中,水溶性纤维素及其衍生的羟烷基纤维素在溶液中可以与金属离子交联而产生凝胶,纤维素的多羟基结构构成庞大的氢键网络体系,形成了致密的纤维素晶体结构,是一类常用的水基压裂液。目前已有的纤维素类衍生物包括羟甲基纤维素(CMC)、羟乙基纤维素(HEC)、羟丙基纤维素(HPC)和羟甲基羟乙基纤维素(CMHEC),该类压裂液具有增稠能力强、携砂性好和滤失率低等特点,但破胶后都会产生一定的水不溶性残渣,加上残留在地层中一些纤维素衍生物,会对储层造成严重的污染和堵塞,降低裂缝的导流能力,极大地影响了压裂效果和油气产量,是非常规油气开发中存在的技术难题。因此,发展纤维素类压裂液伤害的修复方法显得十分迫切。
目前还没有很有效的纤维素压裂液地层伤害的修复方法,有一些研究机构研发了一些清洁型的纤维素类压裂液,虽然通过结构改性,这些压裂液的残渣量会有所降低,但并未从根本上解决压裂后的地层伤害问题,而且应用成本较高。
发明内容
本发明针对上述现有技术的不足而提供一种利用微生物降低纤维素压裂液伤害的方法。
本发明公开了一种利用微生物降低纤维素压裂液伤害的方法,其特征在于,具体包括以下步骤:
1、纤维素降解菌的初步筛选
选取压裂井地层水1000mL,配置纤维素降解菌培养基,接种1%纤维素降解菌,在压裂井油藏温度条件下静置培养2-5d,检测菌体发酵液中的纤维素酶活性,根据纤维素酶活性的大小初步筛选出2-3株纤维素降解菌。
2、纤维素降解菌的优选
针对上述初步筛选出的纤维素降解菌,进行纤维素降解评价实验、纤维素残渣降解评价实验以及物理模拟评价实验,通过上述实验优选出一株纤维素降解菌。
(1)纤维素降解评价实验
选取压裂井地层水100mL,配置纤维素压裂冻胶,利用流变仪检测压裂冻胶在地层温度下,170s-1的速率剪切90s后的表观初始粘度为μ1,接入1-2%上述初步筛选出的纤维素降解菌的发酵液,在压裂井油藏温度条件下培养3-5h后,同样条件下检测压裂冻胶的表观粘度为μ2;计算压裂冻胶表观粘度的降低程度η1,η1=(μ1-μ2)×100/μ1。
(2)纤维素残渣降解评价实验
配置纤维素压裂冻胶,冻胶组成及组份与上述实验一致,取纤维素压裂冻胶1000mL,加热至压裂井油藏温度,在搅拌速度为200-300rpm的情况下加入破胶剂,反应30-50min形成破胶液,将破胶液在转速为8000-10000rpm条件下离心10-20min后分离离心管底的沉淀物,得到纤维素冻胶破胶后残留的残渣;称取上述残渣5g,用100mL 0.9%生理盐水配置成残渣悬浮液,接种上述初步筛选出的纤维素降解菌发酵液10mL,在压裂井油藏温度条件下反应3-5h后,离心收集残渣并称重为w;计算纤维素残渣的降解率η2,η2=(5-w)×100/5。
(3)物理模拟评价实验
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