CN104877656A - 建造纳米孔缝的酸基粘弹性清洁泡沫压裂液VCFa配制方法 - Google Patents

建造纳米孔缝的酸基粘弹性清洁泡沫压裂液VCFa配制方法 Download PDF

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CN104877656A CN201410080760.8A CN201410080760A CN104877656A CN 104877656 A CN104877656 A CN 104877656A CN 201410080760 A CN201410080760 A CN 201410080760A CN 104877656 A CN104877656 A CN 104877656A
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冯文光
冯卓
冯博
冯妍
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Abstract

该发明属地下能源开发储层改造的压裂液。根据岩石成分,按粘弹性最好,泡沫质量高,携砂能力强,岩石溶解率最大,防膨率最高,耐酸性强,耐温性强、耐盐性强,易于破胶,残渣量最低,配制酸基粘弹性清洁泡沫压裂液VCFa,沟通扩大纳米孔缝,建造纳米级、微米级、毫米级、厘米级的体积网状裂缝,同时提高解吸速度、扩散速度和渗流速度,使吸附气(煤层气、页岩气)、吸附油(页岩油)、致密油气能工业化开采,使干热岩热能能工业化发电。

Description

建造纳米孔缝的酸基粘弹性清洁泡沫压裂液VCFa配制方法
技术领域:
本发明属于地下能源开发增储增产储层改造中压裂使用的压裂液,特别提供酸基粘弹性清洁泡沫压裂液VCFa配制方法。 
技术背景:
现有的石油地质是以渗流为基础的石油地质,现有的石油工程是以渗流为基础的石油工程。储量审核是以孔隙度下限为基础,只在大于孔隙度下限的储层才计算储量。即是说,现有的石油地质只考虑大于孔隙度下限、可以渗流的储层,现有的石油工程只考虑大于孔隙度下限、可以渗流的储层。现有已开发的油气藏都是储量丰度很高可以渗流的储层。对于孔隙度下限以下的纳米级孔隙中,以吸附态富集在纳米孔隙中难以渗流的巨量吸附气、吸附油,国内外都没有考虑生产。储层的概念由可渗流储量丰度高的薄层转变为可渗流储量丰度高和吸附气、吸附油含量高的厚层。 
美国等国家已成功工业化开采煤层气、页岩气。美国等国家的煤层气气藏、页岩气气藏都是过饱和的,即孔隙、裂缝发育,孔隙、裂缝中的游离气储量高,生产的主要是孔隙、裂缝中的游离气。75%是游离气,25%是吸附气。 
中国的煤层气气藏、页岩气气藏基本上都是欠饱和的,即孔隙、裂缝不发育,孔隙、裂缝中的游离气几乎没有,95%是吸附气。 
对于吸附气,国内外还没有真正的开发理论和方法。 
页岩油实际是吸附油。新疆塔里木盆地整个八道湾组200米后都富集页岩油。浅层的油砂也富集吸附油。稠油储层的基岩中也富集吸附油。 
吸附气、吸附油储量极其巨大。岩石越致密,吸附气、吸附油的含量越大。已开发的油气藏的致密基岩中,吸附气、吸附油的含量也是异常大。酸基粘弹性清洁泡沫压裂液作为吸附气、吸附油等油气藏压裂的前置液,建造、沟通、扩大纳米孔缝作为进一步压裂造缝的先导孔缝,为进一步进行酸化压裂、加砂压裂建造纳米级、微米级、毫米级网状裂缝创造了基础,真正使煤层气、页岩气等储量异常巨大的吸附气、吸附油工业化生产。 
地下深于3000米的干热岩热能发电潜力巨大。国内外都极其高度关注干热岩热能发电,美国、加拿大等国际发达国家都已经长期投入巨资开发干热岩热能发电,至今尚未实现工业化开采。采用酸基粘弹性清洁泡沫压裂液压裂,溶蚀干热岩(主要是花岗岩)形成纳米、微米孔缝,建造纳米级先导缝,为进一步进行酸化压裂、加砂压裂造就纳米级、微米级、毫米级网状裂缝,建造干热岩人工储流层,长期持久开发干热岩热能发电。地球任意处都可以利用干热岩热能发电。 
现有的酸化液反应速度快,有效作用距离极短,且易形成砂堵。现有的压裂液很难压破超致密、高水敏、高破裂压力的储层。即使压破储层也只能压破储层造单一缝,会污染储层。国内外目前还没有通过溶蚀岩石形成孔缝的压裂液。 
发明内容:
本发明的目的是提供一种无酸溶蚀岩石,建造、沟通、扩大纳米孔缝的酸基粘弹性清洁泡沫压裂液VCFa配制方法。酸基粘弹性清洁泡沫压裂液可以提高有效作用距离,使注入流体经过的区域都能溶蚀建造、沟通、扩大纳米孔隙。酸基粘弹性清洁泡沫压裂液的作用是在已形成的先导纳米引导孔缝的基础上,继续压裂形成纳米、微米、毫米等多级网络裂缝,真正实现提高吸附气、吸附油的解吸速度,同时增加储量、增加产量。酸基粘弹性清洁泡沫压裂液还可以在地球任意处实现开发利用干热岩热能发电。通过注入酸基粘弹性清洁泡沫压裂液,建造、扩大纳米孔隙,提高吸附气、吸附油解吸速度,实现吸附气、吸附油的工业化生产。 
酸基粘弹性清洁泡沫压裂液是以建造、沟通、扩大纳米孔隙,提高解吸速度为基础。酸基粘弹性清洁泡沫压裂液将以渗流为基础的渗流石油工程改造为以解吸为基础的解吸石油工程。 
酸基粘弹性清洁泡沫压裂液属于国际创新,达到国际领先水平。 
酸基粘弹性清洁泡沫压裂液是发明者智慧纳米压裂、智慧纳米采油系列发明中的一个发明。 
实用性: 
地球任意处地下都有巨厚的超致密岩石,超致密岩石都有吸附气。超致密砂岩油气藏、超致密碳酸盐岩油气藏中都有大量的吸附气、吸附油。现有已开采的中高渗油气藏的致密基质中仍有大量的吸附气、吸附油。开发干热岩热能和地下吸附气、吸附油,酸基粘弹性清洁泡沫压裂液需求量大、市场大、需求时间具有持久性。酸基粘弹性清洁泡沫压裂液的经济效益、社会效益都是难以估量的。第一,解决了全世界各地极大丰富的超致密地下能源开采难题,使超致密地下能源能工业化开采。第二,解决了能源危机,能源战争会逐步减少,能源战争的灾难也会逐步减少。第三,中国的能源完全可以快速自产自足,突破对中国石油的国际封锁,中国改革的速度会大步加快。第四,吸附气、吸附油的开发可以解决大量的就业机会。第五,更重要地是保证全国各行各业高速增长的能源需求,为国家创造大量经济收入。 
酸基粘弹性清洁泡沫压裂液具有广泛的实用性,可以大批量组织生产。 
注:基岩是指储层岩石骨架的矿物岩石。 
针对不同的岩石及胶结物、充填物,选择不同的溶剂。总原则是:溶蚀率最大、岩层破裂压力和压裂施工压力下降最大,更有效地降阻造孔造缝。本发明的优点: 
1%酸基粘弹性清洁泡沫压裂液溶解经混砂车、配液车或大排量泵循环20分钟,其性能如下: 
1.溶解孔缝中的胶结物和孔缝壁面,建造、沟通、扩大纳米孔缝。 
2.对高岭土的溶蚀度大于0.5%,钠膨润土的溶蚀度大于0.5%,伊利石的溶蚀度大于0.5%,绿泥石的溶蚀度大于0.5%,石英的溶蚀度大于0.5%,方解石的溶蚀度大于0.5%,白云石的溶蚀度大于0.5%,长石的溶蚀度大于0.5%,砾岩的溶蚀度大于0.5%,砂岩的溶蚀度大于0.5%,粉砂岩的溶蚀度大于0.5%,砂质泥岩的溶蚀度大于0.5%,煤粉的溶蚀度大于0.5%,.花岗岩的溶蚀度大于0.5%,…… 
3.对钠膨润土的防膨率70%~200%。 
4.进行岩心驱替降阻率:15%~70%。渗透率增加20%~200%。渗透率损失率为负值。 
5.水敏指数为负值,水敏指数-0.01~-10,适合于强水敏储层。 
6.酸敏指数为负值,酸敏指数-0.01~-10,适合于强酸敏储层。 
7.使压裂施工破裂压力下降10%~40%,压裂施工压力下降20%~50%,平均施工压力下降8MPa~15MPa。 
8.滤失系数大于1m/min1/2。 
9.该酸基粘弹性清洁泡沫压裂液易于低温溶蚀,根据施工地的气候,凝固点低于施工地的温度的溶剂。 
10.该酸基粘弹性清洁泡沫压裂液符合环保要求。 
酸基粘弹性清洁泡沫压裂液VCFa可以用于煤层气井,超致密砂岩、页岩油气水、花岗岩、碳酸盐岩、泥岩、砂质泥岩油气水井,如表1。 
表1  酸基粘弹性清洁泡沫压裂液VCFa的分类、型号、特点 
酸基粘弹性清洁泡沫压裂液VCFa 型号 特点
煤岩酸基粘弹性清洁泡沫压裂液 VCFaco 溶解煤粉、孔缝中的胶结物和充填物
砂岩酸基粘弹性清洁泡沫压裂液 VCFasa 溶解长石、砂岩、孔缝中的胶结物和充填物
页岩酸基粘弹性清洁泡沫压裂液 VCFash 溶解页岩、孔缝中的胶结物和充填物
花岗岩酸基粘弹性清洁泡沫压裂液 VCFagr 溶解花岗岩、孔缝中的胶结物和充填物
碳酸盐岩酸基粘弹性清洁泡沫压裂液 VCFaca 溶解碳酸盐岩、孔缝中的胶结物和充填物
泥岩酸基粘弹性清洁泡沫压裂液 VCFamu 溶解泥岩、孔缝中的胶结物和充填物
砂质泥岩酸基粘弹性清洁泡沫压裂液 VCFasm 溶解砂质泥岩、孔缝中的胶结物和充填物
实例1.本发明提供了一种溶蚀煤岩及孔缝胶结物的煤层粘弹性清洁泡沫压裂液(型号VCFsco),其优点是煤岩溶蚀率最大、煤层破裂压力下降最大、煤层压裂施工压力下降最大,适应于煤层气井前置压裂。 
1%煤层粘弹性清洁泡沫压裂液VCFsco经混砂车、配液车或大排量泵循环20分钟,其性能如下:煤岩溶蚀率大于0.5%,煤岩岩心室内驱替压力降阻率20%~70%,煤岩纳米孔缝扩大率10%~100%,煤岩渗透率增加率100%~300%,煤层气井破裂压力降低8%~20%,煤层气井压裂施工压力降低8%~20%,钠膨润土防膨率100%~200%,煤岩水敏指数-0.1~-10,煤岩酸敏指数-0.1~-10。 
实例2.本发明提供了一种溶蚀砂岩及孔缝胶结物的砂岩粘弹性清洁泡沫压裂液(型号VCFssa),其优点是砂岩溶蚀率最大、砂岩储层破裂压力下降最大、砂岩储层压裂施工压力下降最大,适应于砂岩油气水井前置压裂。 
1%砂岩粘弹性清洁泡沫压裂液VCFssa经混砂车、配液车或大排量泵循环20分钟,其性能如下:砂岩溶蚀率大于0.5%,砂岩岩心室内驱替压力降阻率20%~70%,砂岩纳米孔缝扩大率10%~100%,砂岩渗透率增加率100%~300%,砂岩油气水井破裂压力降低8%~20%,砂岩油气水井压裂施工压力降低8%~20%,钠膨润土防膨率100%~200%,砂岩水敏指数-0.1~-10,砂岩酸敏指数~0.1~-10。 
实例3.本发明提供了一种溶蚀页岩及孔缝胶结物的页岩粘弹性清洁泡沫压裂液(型号VCFssh),其优点是页岩溶蚀率最大、页岩储层破裂压力下降最大、页岩储层压裂施工压力下降最大,适应于页岩油气水井前置压裂。 
1%页岩粘弹性清洁泡沫压裂液VCFssh经混砂车、配液车或大排量泵循环20分钟,其性能如下:页岩溶蚀率大于0.5%,页岩岩心室内驱替压力降阻率20%~70%,页岩纳米孔缝扩大率10%~100%,页岩渗透率增加率100%~300%,页岩油气水井破裂压力降低8%~20%,页岩油气水井压裂施工压力降低8%~20%,钠膨润土防膨率100%~200%,页岩水敏指数-0.1~-10,酸敏指数-0.1~-10。。 
实例4.本发明提供了一种溶蚀碳酸盐岩及孔缝胶结物的碳酸盐岩粘弹性清洁泡沫压裂液(型号VCFsca),其优点是碳酸盐岩溶蚀率最大、碳酸盐岩储层破裂压力下降最大、碳酸盐岩储层压裂施工压力下降最大,适应于碳酸盐岩油气水井前置压裂。 
1%碳酸盐岩粘弹性清洁泡沫压裂液VCFsca经混砂车、配液车或大排量泵循环20分钟,其性能如下:碳酸盐岩溶蚀率大于0.5%,碳酸盐岩岩心室内驱替压力降阻率20%~70%,碳酸盐岩纳米孔缝扩大率10%~100%,碳酸盐岩渗透率增加率100%~300%,碳酸盐岩油气水井破裂压力降低8%~20%,碳酸盐岩油气水井压裂施工压力降低8%~20%,钠膨润土防膨率100%~200%,碳酸盐岩水敏指数-0.1~-10,酸敏指数-0.1~-10。。 
实例5.本发明提供了一种溶蚀花岗岩及孔缝胶结物的花岗岩粘弹性清洁泡沫压裂液(型号VCFsgr),其优点是花岗岩溶蚀率最大、花岗岩储层破裂压力下降最大、花岗岩储层压裂施工压力下降最大,适应于花岗岩油气水井前置压裂。 
1%花岗岩粘弹性清洁泡沫压裂液VCFsgr经混砂车、配液车或大排量泵循环20分钟,其性能如下:花岗岩溶蚀率大于0.5%,花岗岩岩心室内驱替压力降阻率20%~70%,花岗岩纳 米孔缝扩大率10%~100%,花岗岩渗透率增加率100%~300%,花岗岩井破裂压力降低8%~20%,花岗岩井压裂施工压力降低8%~20%,钠膨润土防膨率100%~200%,花岗岩水敏指数-0.1~-10,酸敏指数-0.1~-10。 
实例6.本发明提供了一种溶蚀泥岩及孔缝胶结物的泥岩粘弹性清洁泡沫压裂液(型号VCFsmu),其优点是泥岩溶蚀率最大、泥岩储层破裂压力下降最大、泥岩储层压裂施工压力下降最大,适应于泥岩油气水井前置压裂。 
1%泥岩粘弹性清洁泡沫压裂液VCFsmu经混砂车、配液车或大排量泵循环20分钟,其性能如下:泥岩溶蚀率大于0.5%,泥岩岩心室内驱替压力降阻率20%~70%,泥岩纳米孔缝扩大率10%~100%,泥岩渗透率增加率100%~300%,泥岩井破裂压力降低8%~20%,泥岩井压裂施工压力降低8%~20%,钠膨润土防膨率100%~200%,泥岩水敏指数-0.1~-10,酸敏指数-0.1~-10。 
实例7.本发明提供了一种溶蚀砂质泥岩及孔缝胶结物的砂质泥岩粘弹性清洁泡沫压裂液(型号VCFssm),其优点是砂质泥岩溶蚀率最大、砂质泥岩储层破裂压力下降最大、砂质泥岩储层压裂施工压力下降最大,适应于砂质泥岩油气水井前置压裂。 
1%砂质泥岩粘弹性清洁泡沫压裂液VCFssm经混砂车、配液车或大排量泵循环20分钟,其性能如下:砂质泥岩溶蚀率大于0.5%,砂质泥岩岩心室内驱替压力降阻率20%~70%,砂质泥岩纳米孔缝扩大率10%~100%,砂质泥岩渗透率增加率100%~300%,砂质泥岩井破裂压力降低8%~20%,砂质泥岩井压裂施工压力降低8%~20%,钠膨润土防膨率100%~200%,砂质泥岩水敏指数-0.1~-10,酸敏指数-0.1~-10。 
实例8.本发明提供了一种溶蚀其他岩石及孔缝胶结物的其他岩石粘弹性清洁泡沫压裂液,其优点是其他岩石溶蚀率最大、其他岩石储层破裂压力下降最大、其他岩石储层压裂施工压力下降最大,适应于其他岩石油气水井前置压裂。 
1%其他岩石粘弹性清洁泡沫压裂液经混砂车、配液车或大排量泵循环20分钟,其性能如下:其他岩石溶蚀率大于0.5%,其他岩石岩心室内驱替压力降阻率20%~70%,其他岩石纳米孔缝扩大率10%~100%,其他岩石渗透率增加率100%~300%,其他岩石井破裂压力降低8%~20%,其他岩石井压裂施工压力降低8%~20%,钠膨润土防膨率100%~200%,其他岩石水敏指数-0.1~-10,酸敏指数-0.1~-10。 

Claims (9)

1.配制酸基粘弹性清洁泡沫压裂液VCFa的配制方法,其特征在于按总原则和总目标配制酸基粘弹性清洁泡沫压裂液VCFa。配制酸基粘弹性清洁泡沫压裂液VCFa的总原则是粘弹性最好,泡沫质量高,携砂能力强,岩石溶解率最大,防膨率最高,耐酸性强,耐温性强、耐盐性强,易于破胶,残渣量最低。1%酸基粘弹性清洁泡沫压裂液VCFa配制的总目标为:经混砂车、配液车或大排量泵循环20分钟,170s-1的粘度40mPa.s~100mPa.s;抗剪切性强,经混砂车、配液车或大排量泵循环20分钟,170s-1剪切60min的粘度35mPa.s~85mPa.s;泡沫质量50%~80%;半衰期0.5min~3min;防膨率70%~150%;沉降速率0.006cm/min~0.03cm/min;残渣量0mg/L~200mg/L;溶解粘土矿物(高岭石、钠膨润土、伊利石、绿泥石)、石英、方解石、白云石、长石、砾岩、砂岩、粉砂岩、砂质泥岩、煤粉、花岗岩等岩石的溶解率大于1%;渗透率提高1%~10%。 
酸基粘弹性清洁泡沫压裂液VCFa的配制方法,其特征在于特别适应于强水敏、强酸敏、超高压、超低压、超致密的煤岩、页岩、砂岩、砂质泥岩、泥岩、碳酸盐岩等超致密吸附气、吸附油、游离气、游离油地层压裂,特别适应于干热岩花岗岩压裂造缝采热水发电。 
2.按照权利要求1所述,其特征在于配方:15%~30%阳离子表面活性剂、5%~12%促进剂、4%~20%PH调节剂、10%~80%溶解岩石的溶剂,0%~50%耐酸耐温耐盐发泡剂、5%~20%耐酸耐温耐盐降阻剂,在40℃~60℃搅拌反应2-4小时制成。阳离子表面活性剂:C16~C22单长链(氯化、硫酸、碳酸、磷酸)季铵盐、C16~C22双长链(氯化、硫酸、碳酸、磷酸)季铵盐、C16~C22三长链(氯化、硫酸、碳酸、磷酸)季铵盐、咪唑啉(氯化、硫酸、碳酸、磷酸)季铵盐、吡啶(氯化、硫酸、碳酸、磷酸)季铵盐、瓜尔胶(氯化、硫酸、碳酸、磷酸)季铵盐等。促进剂是有机羧酸。PH调节剂:C16~C22甜菜碱、NaOH、KOH、碳酸钠、碳酸氢钠。溶解岩石的溶剂:烃、卤代烃、醇、酚、醚、酮、酯、含氮化合物、含硫化合物、多官能团、表面活性剂等溶剂。发泡剂:阳离子发泡剂主要是C8~C25糖苷基(氯化、硫酸、碳酸、磷酸)季铵盐;非离子发泡剂有C8~C25烷基二甲基氧化按、C8~C25烷基糖苷;两性离子发泡剂有C8~C25烷基二甲基甜菜碱、椰油酰胺丙基羟磺基甜菜碱、椰油酰胺基丙基氧化铵;阴离子发泡剂有α-稀基磺酸钠、月桂醇琥珀单酯磺酸钠、椰油酸单乙醇酰胺磺基琥珀酸单酯磺酸钠、椰子油酸单乙醇酰胺磺基琥珀酸单酯二钠盐。 
3.按照权利要求1-2所述,其特征在于建造纳米孔缝,提高解吸速度,使吸附气、吸附油能工业化开采。基料主要以相对分子质量小于500的小分子为主,酸基粘弹性清洁泡沫压裂液VCFa溶于水后的分子直径0.08nm~0.27nm,第一,易于进入粘土矿物表面6个氧原子围成直径0.28nm内空抑制离子交换,沟通纳米孔缝;第二,易于进入基岩0.38nm的孔缝抑制离子交换,同时溶解纳米孔缝壁面岩石,扩大纳米孔缝。酸基粘弹性清洁泡沫压裂液VCFa沟通、扩大纳米孔缝,提高吸附气、吸附油解吸速度。携砂压裂建造长距离大缝的同时建造纳米级、微米级、毫米级、厘米级的体积网状裂缝,同时提高解吸速度、扩散速度和渗流速度,使吸附气(煤层气、页岩气)、吸附油(页岩油)、致密油气能工业化开采,使干热岩热能能工业化发电。 
4.按照权利要求1-3所述,其特征在于同时具有清洁性。1%酸基粘弹性清洁泡沫压裂液VCFa配制的清洁性能:钠膨润土的防膨率70%~150%;对于强水敏地层,水敏指数-0.1~-10;对于强酸敏地层,酸敏指数-0.1~-10;岩芯驱替降阻率1%~10%;岩芯渗透率提高5%~15%; 温度大于60℃时,1%酸基粘弹性清洁泡沫压裂液VCFa由温度和0.5%固体清洁缓速酸破胶,几乎没有残渣,残渣量10mg/L~200mg/L;温度小于60℃时用0.5%固体清洁缓速酸极容易破胶,无残渣,残渣量0mg/L~200mg/L。由于用1%酸基粘弹性清洁泡沫压裂液VCFa压裂建造纳米极、微米级、毫米级、厘米级体积孔缝,以及泡沫共同作用,破胶后残液易于返排。 
5.按照权利要求1-4所述,其特征在于同时具有耐酸性。 
配方1:1%酸基粘弹性清洁泡沫压裂液VCFa+12%[31%HCl]+2%[41%HF]+85%水。 
配方2:12%[31%HCl]+2%[41%HF]+86%水。 
配方1的静态沉降速率0.01cm/min~0.04cm/min;配方1对比配方2的缓蚀率50%~80%;170s-1,配方1对比1%酸基粘弹性清洁泡沫压裂液VCFa的粘度降低率15%~5%;170s-1,60min,配方1对比1%酸基粘弹性清洁泡沫压裂液VCFa的粘度降低率18%~8%;地层温度下30min,配方1岩心溶蚀率10%~400%;配方1岩心驱替的渗透率提高30%~400%。90℃N-80钢片静态腐蚀速率小于5g/(m2*h),90℃动态腐蚀速率小于15g/(m2*h)。由温度和固体缓速酸破胶,没有残渣。 
6.按照权利要求1所述其特征在于同时具有耐温性。1%酸基粘弹性清洁泡沫压裂液VCFa既能使地面低温能携砂,又能使地下高温能携砂。20℃低温地层,阳离子表面活性剂用C16季铵盐,PH调节剂用C12甜菜碱,耐酸耐温耐盐发泡剂用C8~C12烷基二甲基氧化按、C8~C12烷基糖苷和C8~C12烷基二甲基甜菜碱,耐酸耐温耐盐降阻剂用分子量最小的降阻剂。200℃以上高温地层,阳离子表面活性剂用C22~C25季铵盐,PH调节剂用C22~C25甜菜碱,耐酸耐温耐盐发泡剂用C22~C25烷基二甲基氧化按、C22~C25烷基糖苷和C22~C25烷基二甲基甜菜碱,耐酸耐温耐盐降阻剂用分子量最大的降阻剂。适合200℃以上地层的1%酸基粘弹性清洁泡沫压裂液VCFa性能:20℃时170s-1的粘度30mPa.s~50mPa.s,且200℃时170s-1的粘度35mPa.s~70mPa.s。 
7.按照权利要求1所述,其特征在于同时具有耐盐性。海水的主要成分:阳离子Na+,K+,Ca2+,Mg2+和Sr2+五种,阴离子有Cl-,S042-,Br-,HC03-(C032-),F-五种。 
配方3:1%酸基粘弹性清洁泡沫压裂液VCFa+2%NaCl+97%水。 
配方3经混砂车、配液车或大排量泵循环20分钟,在170s-1的粘度30mPa.s~75mPa.s。 
配方4:1%酸基粘弹性清洁泡沫压裂液VCFa++99%海水。 
配方4经混砂车、配液车或大排量泵循环20分钟,在170s-1的粘度28mPa.s~70mPa.s。 
8.按照权利要求1所述,其特征在于具有对各种岩层的适应性。其溶剂的成分和含量随岩石成分变化;对于煤岩,重点溶解煤粉;对于砂岩,重点溶解砂岩;对于含长石多的砂岩岩,重点溶解长石和砂岩;对于页岩,重点溶解页岩;……。酸基粘弹性清洁泡沫压裂液VCFa适应于超致密、超高压、超低压、强水敏的吸附气、吸附油、致密油气等非常规油气藏压裂的各类岩石储层压裂。酸基粘弹性清洁泡沫压裂液VCFa适用于煤层气、页岩气、页岩油、泥岩油气、致密砂岩油气、致密碳酸盐岩油气、干热岩热能发电开发等岩层压裂。酸基粘弹性清洁泡沫压裂液VCFa溶于水后,易于进入粘土矿物表面6个氧原子围成直径0.28nm内空抑制离子交换,同时溶解粘土矿物,沟通纳米孔缝。酸基粘弹性清洁泡沫压裂液VCFa溶于水后,易于进入基岩0.38nm的孔缝溶解孔缝壁面,扩大纳米孔缝。酸基粘弹性清洁泡沫压裂液VCFa的强防膨、通缝扩喉作用,使强水敏变为负水敏,建造纳米级、微米级、毫米级、厘米级的体积网状裂缝,同时提高解吸速度、扩散速度和渗流速度,使吸附气、吸附油能工业化开采。(参见溶解岩石建造纳米孔缝的溶解压裂液配制方法) 。
9.按照权利要求1所述,其特征在于同时具有操作方便、施工方便、返排快。酸基粘弹性清洁泡沫压裂液VCFa易于在-10℃以上的地区用混砂车、配液车或大排量泵循环20分钟完全溶解,操作特别方便。酸基粘弹性清洁泡沫压裂液VCFa用混砂车、配液车或大排量泵循环20分钟后粘度高,易于携砂。酸基粘弹性清洁泡沫压裂液VCFa强防膨、通缝扩喉,可以使破裂压力降低1%~10%,使施工压力降低1%~10%,施工方便。酸基粘弹性清洁泡沫压裂液VCFa由温度和固体缓速酸破胶,残渣量10mg/L~200mg/L;泡沫质量50%~80%;压裂形成体积网状裂缝;残液返排快。 
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