耐CO2腐蚀水泥浆体系研究课件.ppt
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- CO2 腐蚀 水泥浆 体系 研究 课件
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1、耐耐COCO2 2腐蚀水泥浆体系研究腐蚀水泥浆体系研究目目 录录123457研究的目的及意义研究的目的及意义COCO2 2腐蚀硅酸盐水泥的机理及影响因素分析腐蚀硅酸盐水泥的机理及影响因素分析COCO2 2腐蚀硅酸盐水泥石热力学分析腐蚀硅酸盐水泥石热力学分析耐耐COCO2 2腐蚀水泥体系的研制腐蚀水泥体系的研制 耐耐COCO2 2腐蚀固井水泥浆体系的性能评价腐蚀固井水泥浆体系的性能评价8 结论及建议结论及建议耐耐COCO2 2腐蚀水泥体系缓凝剂的优选及开发腐蚀水泥体系缓凝剂的优选及开发6 耐耐COCO2 2腐蚀水泥浆体系腐蚀水泥浆体系降失水剂的的优选及开发目目 录录123457研究的目的及意义研
2、究的目的及意义COCO2 2腐蚀硅酸盐水泥的机理及影响因素分析腐蚀硅酸盐水泥的机理及影响因素分析COCO2 2腐蚀硅酸盐水泥石热力学分析腐蚀硅酸盐水泥石热力学分析耐耐COCO2 2腐蚀水泥体系的研制腐蚀水泥体系的研制 耐耐COCO2 2腐蚀固井水泥浆体系的性能评价腐蚀固井水泥浆体系的性能评价8 结论及建议结论及建议耐耐COCO2 2腐蚀水泥体系缓凝剂的优选及开发腐蚀水泥体系缓凝剂的优选及开发6 耐耐COCO2 2腐蚀水泥浆体系腐蚀水泥浆体系降失水剂的的优选及开发1 1 研究的目的及意义研究的目的及意义 目前,油气井固井使用的水泥多为硅酸盐水泥。近年来,固井硅酸盐水目前,油气井固井使用的水泥多为
3、硅酸盐水泥。近年来,固井硅酸盐水泥石的泥石的COCO2 2腐蚀问题倍受关注。腐蚀问题倍受关注。石油和天然气的伴生气CO2驱油技术注入的CO2枯竭油气藏CO2埋存技术注入的CO2地层中的高浓度CO2 井下高温、高压和潮湿环境下,高浓度的井下高温、高压和潮湿环境下,高浓度的COCO2 2在短时间内就会对固井硅在短时间内就会对固井硅酸盐水泥石产生严重腐蚀,使水泥石丧失封固性能,最终会导致油气采收率酸盐水泥石产生严重腐蚀,使水泥石丧失封固性能,最终会导致油气采收率降低、降低、COCO2 2埋存失败等严重后果。埋存失败等严重后果。目目 录录123457研究的目的及意义研究的目的及意义COCO2 2腐蚀硅
4、酸盐水泥的机理及影响因素分析腐蚀硅酸盐水泥的机理及影响因素分析COCO2 2腐蚀硅酸盐水泥石热力学分析腐蚀硅酸盐水泥石热力学分析耐耐COCO2 2腐蚀水泥体系的研制腐蚀水泥体系的研制 耐耐COCO2 2腐蚀固井水泥浆体系的性能评价腐蚀固井水泥浆体系的性能评价8 结论及建议结论及建议耐耐COCO2 2腐蚀水泥体系缓凝剂的优选及开发腐蚀水泥体系缓凝剂的优选及开发6 耐耐COCO2 2腐蚀水泥浆体系腐蚀水泥浆体系降失水剂的的优选及开发2 CO2腐蚀波特兰基水泥石的机理及影响因素分析腐蚀波特兰基水泥石的机理及影响因素分析2.1 油井水泥的主要成分和水化产物2.2 腐蚀机理2.3 影响CO2的腐蚀波特兰
5、基水泥石的 因素分析62.1 2.1 油井水泥的主要成分及产物油井水泥的主要成分及产物矿物及矿物及水化产水化产物物熟料矿物熟料矿物水化产物水化产物C3SC2SC3AC4AFf-CaOC H2CSHCHC4(A,F)13含量含量55%23%1%15%1%5%69%20%10%注:注:C代表代表CaO,S代表代表SiO2,H代表代表H2O,F代表代表Fe2O3,f-CaO代表游离代表游离CaO,A代代表表Al2O3,C H2代表代表CaSO4H2O;H级水泥比表面积为级水泥比表面积为250m2/kg。G级水泥比表面级水泥比表面积为积为3300m2/kg。水化硅酸钙水化硅酸钙(CSH)(CSH)、水
6、化铝酸钙、铁铝酸钙及、水化铝酸钙、铁铝酸钙及Ca(OH)Ca(OH)2 2(羟钙石羟钙石(CH)(CH)2 CO2腐蚀波特兰基水泥石的机理及影响因素分析腐蚀波特兰基水泥石的机理及影响因素分析其水泥熟料的主要反应有:其水泥熟料的主要反应有:低温条件下,水化硅酸钙的主要种类有柱硅钙石低温条件下,水化硅酸钙的主要种类有柱硅钙石(C3S2H3)、斜方硅钙石斜方硅钙石(C3S2)、硬硅钙石、硬硅钙石(C6S6H)、雪硅钙石、雪硅钙石(C5S6H5.5)、特、特水硅钙石水硅钙石(C7S12H3)、粒硅钙石、粒硅钙石(C5S2H)、水化硅酸三钙、水化硅酸三钙(C6S2H3)、水化硅酸二钙水化硅酸二钙(C2S
7、H)等等)。2 CO2腐蚀波特兰基水泥石的机理及影响因素分析腐蚀波特兰基水泥石的机理及影响因素分析2.2腐蚀机理腐蚀机理(1 1)低温腐蚀)低温腐蚀 淋滤作用淋滤作用 水泥石表面初始碳化,生成水泥石表面初始碳化,生成CaCO3,其钙原子的摩尔体积,其钙原子的摩尔体积(0.0369nm3)大于大于CSH的摩尔体积的摩尔体积(0.0327nm3),碳化结果使水泥,碳化结果使水泥石的孔隙度降低、抗压强度增大。但是,随着与富含石的孔隙度降低、抗压强度增大。但是,随着与富含CO2的地的地层水的不断作用,又会发生下面的反应。层水的不断作用,又会发生下面的反应。2 CO2腐蚀波特兰基水泥石的机理及影响因素分
8、析腐蚀波特兰基水泥石的机理及影响因素分析2.2腐蚀机理腐蚀机理(1 1)低温腐蚀)低温腐蚀 淋滤作用淋滤作用 即即CaCO3在在CO2的作用下转变为的作用下转变为Ca(HCO3)2,从而不断消耗水,从而不断消耗水泥石中的泥石中的Ca(OH)2,并生成水,而水又不断的溶解,并生成水,而水又不断的溶解Ca(HCO3)2,形,形成淋滤作用,使水泥石的孔隙度和渗透率增大,抗压强度降低。成淋滤作用,使水泥石的孔隙度和渗透率增大,抗压强度降低。2 CO2腐蚀波特兰基水泥石的机理及影响因素分析腐蚀波特兰基水泥石的机理及影响因素分析 溶蚀作用溶蚀作用 当当Ca(OH)Ca(OH)2 2被消耗完之后,被消耗完之
9、后,COCO2 2又与又与CSHCSH反应生成非胶结性的无反应生成非胶结性的无定形定形SiOSiO2 2,破坏水泥石的整体胶结性,并造成水泥石体系,破坏水泥石的整体胶结性,并造成水泥石体系pHpH值降低,值降低,失去对套管的保护作用。失去对套管的保护作用。碳化收缩作用碳化收缩作用 在水化温度低于在水化温度低于8080时,时,纯水泥水化时可生成膨胀性组分纯水泥水化时可生成膨胀性组分钙矾石钙矾石(AFt)(AFt)当当CO2存在时,存在时,CO2与上述反应争夺与上述反应争夺Ca(OH)2,抑制了,抑制了AFt的的生成,因而造成水泥石体积收缩,从而可能诱发环空微间隙,为生成,因而造成水泥石体积收缩,
10、从而可能诱发环空微间隙,为富含富含CO2的地层水打开通道,加剧了水泥石和套管的腐蚀。的地层水打开通道,加剧了水泥石和套管的腐蚀。2 CO2腐蚀波特兰基水泥石的机理及影响因素分析腐蚀波特兰基水泥石的机理及影响因素分析 高矿化度地层水的协同作用高矿化度地层水的协同作用 高矿化度的地层水使高矿化度的地层水使CaCO3的溶解度增大,淋滤作用增强。的溶解度增大,淋滤作用增强。地层水中含有多种腐蚀性离子,如地层水中含有多种腐蚀性离子,如Mg2-、SO42-和和Cl-,以及腐蚀,以及腐蚀性组分性组分H2S,这些组分的协同作用也会加剧,这些组分的协同作用也会加剧CO2对水泥环和套管对水泥环和套管的腐蚀。的腐蚀
11、。2.2腐蚀机理腐蚀机理(1 1)低温腐蚀)低温腐蚀 2 CO2腐蚀波特兰基水泥石的机理及影响因素分析腐蚀波特兰基水泥石的机理及影响因素分析(2 2)高温腐蚀)高温腐蚀 2.2腐蚀机理腐蚀机理 温度高于温度高于110110时,波特兰基水泥水化生成的时,波特兰基水泥水化生成的CSHCSH凝胶转化成其它晶凝胶转化成其它晶形,如果存在过量的形,如果存在过量的Ca(OH)Ca(OH)2 2,CSHCSH将转变成强度低且多孔的将转变成强度低且多孔的-C-C2 2SHSH,从,从而引起水泥石强度衰退而引起水泥石强度衰退(高温强度降低高温强度降低)加入加入35%的石英砂后水泥的高温水化产物有所变化,其主要成
12、分的石英砂后水泥的高温水化产物有所变化,其主要成分为低强度高渗透率的柱硅钙石为低强度高渗透率的柱硅钙石(C3S2H2)、斜水硅钙石、斜水硅钙石(C3S2H)、粒硅钙、粒硅钙石石(C5S2H)和水化硅酸三钙和水化硅酸三钙(C6S2H3)。在温度高于。在温度高于150时,时,1.1nm雪硅雪硅钙石钙石(C5S6H5.5)转变成硬硅钙石转变成硬硅钙石(C6S6 H)、斜方硅钙石、斜方硅钙石(C3S2)、碳硅钙石、碳硅钙石(C7S6 H2)、特水硅钙石、特水硅钙石(C7S12H3)和白钙沸石和白钙沸石(C2S3H)。高温下水化产物高温下水化产物2 CO2腐蚀波特兰基水泥石的机理及影响因素分析腐蚀波特兰
13、基水泥石的机理及影响因素分析水化产物水化产物组成组成C/S强度强度渗透性渗透性V1030m3/mol生成温度生成温度/羟钙石羟钙石CH低低高高31.6常温常温水化硅酸三钙水化硅酸三钙C6S2H33.0低低低低32.7常温常温水化硅酸二钙水化硅酸二钙C2SH2.0低低高高33.9110文石文石CaCO3(文文)低低高高34.2常温常温方解石方解石CaCO3(方方)低低不渗不渗36.9常温常温硬硅钙石硬硅钙石C6S6H1.0高高中等中等44.11501.1nm雪硅钙石雪硅钙石C5S6H5.50.8低低不渗不渗56.7110特水硅钙石特水硅钙石C7S12H30.6中等中等低低67.2200斜水硅钙石
14、斜水硅钙石C3S2H1.5低低高高110碳硅钙石碳硅钙石C7S6 H2 中等中等高高215-315柱硅钙石柱硅钙石C3S2H31.5低低高高110粒硅钙石粒硅钙石C5S2H2.5低低高高150斜方硅钙石斜方硅钙石C3S21.5低低高高150白钙沸石白钙沸石C23H0.7低低低低150注:注:C/S表示表示CaO与与SiO2的含量比;的含量比;V表示钙原子的摩尔体积。表示钙原子的摩尔体积。2 CO2腐蚀波特兰基水泥石的机理及影响因素分析腐蚀波特兰基水泥石的机理及影响因素分析2.2腐蚀机理腐蚀机理(2 2)高温腐蚀)高温腐蚀 高温下腐蚀机理高温下腐蚀机理硬硅钙石硬硅钙石1.1nm1.1nm雪硅钙石
15、雪硅钙石特水硅钙石特水硅钙石oC27571237622C S HC S CH+SiO 碳硅钙石碳硅钙石2 CO2腐蚀波特兰基水泥石的机理及影响因素分析腐蚀波特兰基水泥石的机理及影响因素分析 (1)C2SH、C6S2H3(柱硅钙石柱硅钙石)和和CH中钙原子的摩尔体积分别中钙原子的摩尔体积分别为为0.0339 nm3、0.0327 nm3、0.0316 nm3,其碳化产物中钙原子的摩,其碳化产物中钙原子的摩尔体积分别为尔体积分别为0.0342 nm3、0.0342 nm3、0.0369 nm3,使得占据体积,使得占据体积增大,降低了水泥石渗透率。增大,降低了水泥石渗透率。(2)C5S6H4、C6S
16、6H和和C7S12H3中钙原子的摩尔体积分别为中钙原子的摩尔体积分别为0.0567 nm3、0.0441 nm3和和0.0672 nm3,而碳化产物方解石中钙原子摩尔体,而碳化产物方解石中钙原子摩尔体积为积为0.0369nm3,这就意味着,这就意味着C/S比值低的碳化产物所占据的体积比比值低的碳化产物所占据的体积比碳化前的小,因而碳化后水泥石渗透率增大。碳化前的小,因而碳化后水泥石渗透率增大。2.2腐蚀机理腐蚀机理(2 2)高温腐蚀)高温腐蚀 高温下腐蚀机理高温下腐蚀机理2 CO2腐蚀波特兰基水泥石的机理及影响因素分析腐蚀波特兰基水泥石的机理及影响因素分析2.3 影响影响CO2腐蚀水泥石的因素
17、腐蚀水泥石的因素(1 1)环境温度)环境温度 (2 2)环境压力)环境压力 地层压力或套管内压力过高,会使水泥环受应力而损坏,形地层压力或套管内压力过高,会使水泥环受应力而损坏,形成微裂缝和微环隙,特别是当环境压力产生波动时,更容易引起成微裂缝和微环隙,特别是当环境压力产生波动时,更容易引起水泥环的损坏,甚至破坏水泥环的整体结构。由于压力引起的破水泥环的损坏,甚至破坏水泥环的整体结构。由于压力引起的破坏将使水泥环渗透率显著上升,加速腐蚀介质在水泥石中的扩散,坏将使水泥环渗透率显著上升,加速腐蚀介质在水泥石中的扩散,增加水泥石与腐蚀介质的接触面积,使腐蚀加剧。增加水泥石与腐蚀介质的接触面积,使腐
18、蚀加剧。2 CO2腐蚀波特兰基水泥石的机理及影响因素分析腐蚀波特兰基水泥石的机理及影响因素分析2.3 影响影响CO2腐蚀水泥石的因素腐蚀水泥石的因素(3)CO2浓度(分压)浓度(分压)高浓度高浓度CO2使腐蚀介质的腐蚀能力增强。在低浓度使腐蚀介质的腐蚀能力增强。在低浓度CO2环境中,环境中,由于缺乏由于缺乏CO2的及时补充,水泥石碳化生成的致密的及时补充,水泥石碳化生成的致密CaCO3层将阻止腐蚀层将阻止腐蚀进一步进行。但是在高浓度进一步进行。但是在高浓度CO2环境中,水中溶解的环境中,水中溶解的CO2增多,使腐蚀增多,使腐蚀介质的介质的pH降低,腐蚀性能增加,水泥石碳化生成的致密降低,腐蚀性
19、能增加,水泥石碳化生成的致密CaCO3层将逐层将逐渐转化为易溶于水的渐转化为易溶于水的Ca(HCO3)2,失去防腐性能。,失去防腐性能。高浓度高浓度CO2使腐蚀介质的腐蚀速度增加。从孙富全使腐蚀介质的腐蚀速度增加。从孙富全20的实验结的实验结果中可以看出,没有经过预先养护就直接与高浓度果中可以看出,没有经过预先养护就直接与高浓度CO2接触的水泥浆接触的水泥浆(火山灰(火山灰/H级水泥级水泥=50/50)并没有表现出很好的防腐性能,由于腐蚀)并没有表现出很好的防腐性能,由于腐蚀速度快,速度快,7天后水泥石的抗压强度明显下降。天后水泥石的抗压强度明显下降。2 CO2腐蚀波特兰基水泥石的机理及影响因
20、素分析腐蚀波特兰基水泥石的机理及影响因素分析2.3 影响影响CO2腐蚀水泥石的因素腐蚀水泥石的因素(4)CO2物理状态的影响物理状态的影响 岩石颗粒超临界CO2CO2溶解于油中CO2溶解于地层水中 湿的超临界湿的超临界CO2的腐蚀过程类似于大气的腐蚀过程类似于大气中的中的CO2腐蚀水泥石的过程,是普通的碳化作腐蚀水泥石的过程,是普通的碳化作用。在湿的超临界用。在湿的超临界CO2中的水泥石,腐蚀区域中的水泥石,腐蚀区域内有一条明显的腐蚀前缘线,水泥石表面呈现内有一条明显的腐蚀前缘线,水泥石表面呈现灰色、表面粗糙(试样上半部分所示),由于灰色、表面粗糙(试样上半部分所示),由于不存在连续的水相,不
21、能为不存在连续的水相,不能为Ca+扩散出水泥石扩散出水泥石提供载体,也不能为提供载体,也不能为CaCO3的沉淀和晶体长大的沉淀和晶体长大提供条件,所以提供条件,所以CaCO3在整个腐蚀区域内均匀在整个腐蚀区域内均匀分散,没有形成富集层,使水泥石被腐蚀速度分散,没有形成富集层,使水泥石被腐蚀速度受受CO2的扩散速率控制。的扩散速率控制。处于处于CO2环境中的水泥环境中的水泥石(上部是在湿的超临石(上部是在湿的超临界界CO2中的腐蚀,显灰中的腐蚀,显灰色,下部是在色,下部是在CO2溶液溶液中的腐蚀,显橘红色)中的腐蚀,显橘红色)2 CO2腐蚀波特兰基水泥石的机理及影响因素分析腐蚀波特兰基水泥石的机
22、理及影响因素分析2.3 影响影响CO2腐蚀水泥石的因素腐蚀水泥石的因素(4)CO2物理状态的影响物理状态的影响 在饱和在饱和CO2溶液中,由于溶液中,由于H+的存在,发生的存在,发生的是典型的酸腐蚀。在的是典型的酸腐蚀。在CO2溶液中的水泥石,溶液中的水泥石,腐蚀区域有明显的分层,水泥石表面呈现橘腐蚀区域有明显的分层,水泥石表面呈现橘红色(试样下半部分所示),表面光滑且质红色(试样下半部分所示),表面光滑且质软,水泥石内存在紧密的软,水泥石内存在紧密的CaCO3富集层。饱富集层。饱和和CO2溶液的初始腐蚀速度很快,但是由于溶液的初始腐蚀速度很快,但是由于CaCO3富集层的阻挡作用,一段时间后腐
23、蚀富集层的阻挡作用,一段时间后腐蚀速度将明显下降。速度将明显下降。处于处于CO2环境中的水环境中的水泥石(上部是在湿的泥石(上部是在湿的超临界超临界CO2中的腐蚀,中的腐蚀,显灰色,下部是在显灰色,下部是在CO2溶液中的腐蚀,溶液中的腐蚀,显橘红色)显橘红色)2 CO2腐蚀波特兰基水泥石的机理及影响因素分析腐蚀波特兰基水泥石的机理及影响因素分析2.3 影响影响CO2腐蚀水泥石的因素腐蚀水泥石的因素(5 5)腐蚀介质动态与静态的影响)腐蚀介质动态与静态的影响 流动的腐蚀介质流动的腐蚀介质与水泥石表面之间存在较高速度的相对运动,与水泥石表面之间存在较高速度的相对运动,会会加快腐蚀介质中离子的扩散加
24、快腐蚀介质中离子的扩散,并且由于高能量环境,并且由于高能量环境,水泥石内不容易水泥石内不容易形成致密的形成致密的CaCO3耐腐蚀层耐腐蚀层,所以,所以动态腐蚀速度比静态腐蚀快动态腐蚀速度比静态腐蚀快。通常。通常地层中作为伴生气的地层中作为伴生气的CO2对水泥石的腐蚀只有在炮眼周围存在动态腐对水泥石的腐蚀只有在炮眼周围存在动态腐蚀,影响范围较小。但是在蚀,影响范围较小。但是在CO2驱油及地质埋存井中,注入驱油及地质埋存井中,注入CO2的过的过程中腐蚀流体的流动非常剧烈,并且进行程中腐蚀流体的流动非常剧烈,并且进行CO2驱油时,地层中的驱油时,地层中的CO2也在不断运移。也在不断运移。2 CO2腐
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