THE USE OF LIGNIN-CONTAINING INDUSTRIAL WASTE AND BY-PRODUCTS FOR THE NEEDS OF DRILLING TECHNOLOGY
Abstract and keywords
Abstract (English):
The variants of chemical modification of technical lignins for the production of drilling reagents in demand in various technological operations during the construction of wells are considered. In particular, to obtain drilling fluids, stabilizers and regulators of their rheological properties, to increase resistance to high temperatures and salts present in the formations being developed. Some methods of obtaining such reagents from modified technical lignins are considered. The relevance of the use of lignin-containing industrial waste and by-products for the needs of drill-ing technology is shown

Keywords:
drilling of wells, drilling mud, lignin, chemical modification, lignosulfonic acids, lignopolymers
Text
Publication text (PDF): Read Download

В различных отраслях промышленности, в частности, целлюлозно-бумажной, гидролизной, химической образуются отходы и побочные продукты, содержащие лигнин – шлам-лигнин, гидролизный лигнин, лигносульфонаты и другие вещества.

Термин «лигнин» происходит от латинского слова lignum (дерево) и относится не к индивидуальному веществу, а к группе родственных веществ, обладающих общностью состава, строения и химических свойств. Лигнин является одним из высокомолекулярных компонентов древесины и занимает второе место (после целлюлозы) по распространению на земном шаре среди органических полимерных веществ природного происхождения [1]. Лигнин в составе древесины (в количестве до 30 %) играет роль инкрустирующего материала [2], сравнимого в этом смысле с цементом в железобетоне [3]. Известно, что лигнин относится к хими­чески инертным соединениям, но в процессе трансформации он может служить источником образования веществ, обладающих токсично­стью и мутагенной активностью [4].

Лигнинсодержащие соединения относятся к III-IV классам токсичности. Их влияние на окружающую среду связано с низкой биоразлагаемостью и многонаправ­ленностью химических превращений, вызыва­ющих неоднозначное изменение токсичности и мутагенности [5]. Основную опасность для экосистем представляют высокомолекулярные вещества, обусловливающие цветность, токсичность и мутагенность лигнинсодержащих соединений, под воздействием которых природная среда перестраивается в природно-антропогенную.

В настоящее время в Восточной Сибири подготовлена база углеводородного сырья и начато промышленное освоение месторождений нефти и газа. Ожидается значительный рост потребности в качественных буровых реагентах, соответствующих местным горно-геологическим условиям. Поэтому одним из наиболее перспективных направлений использования лигнинсодержащих отходов представляется их применение для получения продуктов, востребованных в нефтедобывающей отрасли региона.

Высокая эффективность бурения скважин на нефть и газ может быть достигнута только при использовании буровых растворов, первоначальное назначение которых – очистка забоя и вынос шлама из скважины. Помимо промывки ствола скважины растворы должны создавать давление, достаточное для предотвращения притока пластовых жидкостей и газов в скважину; удерживать частицы разрушенных и осыпавшихся пород во взвешенном состоянии при прекращении промывки; интенсивно охлаждать и хорошо смазывать трущиеся поверхности; препятствовать проявлениям неустойчивости стенок скважины; передавать мощность от источника на поверхности к забою; способствовать сохранению естественных коллекторских свойств продуктивных пластов в приствольной зоне скважины.

В работе [6] предлагается использование для нужд буровой технологии шлам-лигнина (ШЛ) БЦБК с получением продуктов, востребованных в нефтедобывающей отрасли. Информации об использовании непосредственно ШЛ для получения буровых растворов или добавок к ним в литературе приведено мало, что дает основание утверждать, что данное направление использования этого крупнотоннажного отхода изучено слабо. В то же время, довольно большое количество работ посвящено применению модифициро-ванных технических лигнинов в различных технологических операциях при строительстве скважин.

Основой для получения компонентов буровых растворов могут служить водорастворимые лигнополимеры (ЛП), образующиеся при химической модификации лигнинов. Распространенным способом химической модификации лигнина является щелочное сульфирование его сернистокислым натрием в присутствии железосинеродистого калия. В результате получают водорастворимые лигносульфоновые кислоты (ЛСК), содержащие сульфо-группы в ароматических циклах, а также гидроксильные и карбоксильные группы. Посредством щелочного окисления ЛСК персульфатом, бихроматом или перманганатом калия можно получить реагенты, пригодные для геологоразведочных работ и бурения газовых и нефтяных скважин [7].

Обработка ЛСК пероксидом водорода в присутствии солей кальция (окислительное кальцинирование) позволяет получать пригодные для добавления к буровым растворам лигносульфонаты, в то время как щелочное кальцинирование ЛСК не улучшает качества добавок к буровым растворам. Другими способами модифика-ции являются нитрование лигнинов и ЛС, аммонизация, обработка гидроксидом кальция или жидким стеклом [8].

Наиболее широкие возможности варьирования свойств ЛП открываются при использовании метода полимераналогичных превращений, заключающегося в «прививке» на имеющиеся или специально созданные активные функциональные группы лигнина традиционных виниловых мономеров [9]. Показана возможность этерификации ОН-групп лигнина хлорангидридом метакриловой кислоты с последующей сополимеризацией модифицированного лигнина с метилметакрилатом по месту привитых метакриловых звеньев. Привитые ЛП подобного строения можно использовать в качестве добавок, уменьшающих водоотдачу и снижающих предел текучести буровых растворов.

Для улучшения эксплуатационных характеристик и придания буровым растворам (промывочным жидкостям) нужных качеств широко применяются стабилизаторы и регуляторы реологических свойств. Такие добавки уменьшают водоотдачу буровых растворов и позволяют регулировать их структурно-реологические свойства. Нами рассмотрена возможность получения таких добавок на основе лигнополимеров и композиций на их основе.

В качестве добавок, снижающих водоотдачу буровых растворов, можно использовать лигноформальдегидные полимеры, получаемые щелочным сульфированием лигнина сернистокислым натрием в присутствии железосинеродистого калия с образованием водорастворимых лигносульфоновых кислот и последующей обработкой формалином при 75-85 оС [10].

Добавки лигносульфоната (ЛС) и привитого сополимера 2-пропенамида к бентонитовому буровому раствору изменяют свойства бурового шлама, снижая точку текучести, устойчивость геля и объем фильтрата. Промывочные жидкости с повышенными эксплуатационными свойства-ми получены на основе ЛС, освобожденных ультрафильтрацией от остатков сахаров, а также на основе ЛС, содержащих добавки гуминовых кислот, солей хрома, железа, сурьмы, титана и щелочных металлов [11].

Для стабилизации свойств буровых глинистых растворов рекомендуется реагент на основе ЛС натрия [12]. Эффективными стабилизаторами глинистых суспензий являются окисленные лигносульфонаты, частично замещенные ионами железа и алюминия [13], а также частично фенолированные в присутствии водорастворимых солей железа.

Промывочная жидкость с нулевым суточным отстоем и низкой фильтрацией получается при добавлении в буровой раствор композиции, включающей полиакриламид, акрилонитрильный лигно-сульфонат и кремнийорганическую жидкость [14]. Хорошими суспендирующими (диспергирующими) свойствами в составе буровых растворов обладают привитые сополимеры сульфатного лигнина с амидоэтиленом и композиция на основе ЛС кальция, обработанного формальдегидом с добавками известкового молока и растворенных в легких нефтепродуктах высших спиртов.

В качестве эффективного загустителя глинистых растворов используется композиция из ЛП и гидролизованного полиакриламида. Окисленный нитролигнин с добавками хлорлигнина, графита и других компонентов можно использовать для уменьшения вязкости. Хорошими присадками к буровым растворам могут служить натрий- и хромлигносульфонаты совместно с добавками натриевых, кальциевых и аммонийных солей акриловой кислоты [15].

Анализ литературных данных подтверждает возможность использования лигнинов для получения регулирующих добавок к буровым растворам.

Бурение скважин проходит, как правило, при повышенных температурах. Так, температура в стволах скважин Ковыктинского газоконденсатного месторождения может достигать 60 оС. Поэтому, буровые растворы, использующиеся при бурении на нефть и газ в Восточной Сибири (Лено-Тунгусская нефтегазоносная провинция) должны обладать устойчивостью к температурному воздействию [16]. Длительное воздействие таких температур приводит к термодеструкции буровых растворов и отрицательно сказывается на их свойствах. Присутствующие в пластах катионы двух- и трехвалентных металлов (чаще всего кальция) химически связываются с компонентами буровых растворов (например, с группой –SO3Na лигносульфонатов), превращая последние в нерастворимые соединения, выпадающие в осадок, что ухудшает эксплуатационные показатели растворов и время их работоспособности.

Существуют потенциальные возможности получения термостойких буровых реагентов из технических лигнинов, что обусловлено высоким содержанием органических веществ и стабильным составом последних.

Для регулирования вязкости и фильтрации буровых растворов разработаны полианионные лигниновые реагенты, не содержащие древесного сахара, и являющиеся ароматическими сульфирова-нными лигнинами с термостойкостью до 204 оС.

Термостойкость бентонитовых буровых растворов на основе водорастворимых лигносульфоновых кислот можно повысить добавлением смеси дизельного топлива и поверхностно активных веществ ионогенного типа, либо гомо- и сополимеров малеинового ангидрида, стирола, крахмала [17]. При смешении водных растворов лигносульфоната натрия и полиакриламида получают термостойкую композицию, вязкость которой за 15 суток выдержки при 80 оС снижается всего на 15 %. Буровые реагенты с повешенной термостойкостью получены конденсацией окисленных ЛС с формальдегидом в кислой среде. Повышение термостойкости лигносульфонатного бурового раствора наблюдается при введении оксида марганца, соединений бора или сульфида железа, комплексных соединений нитрогуминовых кислот с солями титана и кремния.

Повышенной устойчивостью к коагулирующему действию раствора CaCl2 обладают реагенты-добавки к промывочным жидкостям, полученные сульфометилированием нитролигнина. Описан способ получения кислотно-солеустойчивого водорастворимого алкоксилированного лигнинового реагента, заключающийся в поэтапном сульфатировании серным ангидридом, фосфатировании оксидом фосфора или ортофосфорной кислотой, карбоксиметилировании хлоруксусной кислотой алкоксилированного щелочного лигнина по свободным ОН группам. Реагент-стабилизатор для минерализованного бурения получен  при водно-щелочном гидролизе смеси ЛС с 7-16 % полиакрилонитрила [18]. Повышение солестойкости лигнинсодержащих буровых растворов также наблюдается при добавлении сульфированных гуматов, окси- и сульфоалкиловых эфиров целлюлозы [19].

Создание термо- и солестойких буровых реагентов приобретает все большую актуальность в связи с увеличением интенсивности бурения, глубин проходки и необходимостью бурения в условиях агрессивных сред. Использование с этой целью модифицированных технических лигнинов позволит улучшить экологическую ситуацию в регионе.

В практике буровых работ лигноформальдегидный поликонденсатный продукт может быть также использован в производстве буровых наполнителей, необходимых при ликвидации притоков пластовых жидкостей в скважину либо в случаях интенсивного поглощения промывочных жидкостей вглубь пласта [7].

Другими востребованными в буровой технологии реагентами являются пропанты, используемые для закрепления трещин в продуктивном пласте, образующихся при его гидроразрыве [7].

Пропант – гранулообразный материал диаметром 0,5-1,2 мм, который используется в нефтедобывающей промышленности для повышения эффективности нефтеотдачи скважин с применением технологии гидроразрыва пласта (ГРП).

Разведка и разработка залежей углеводородов в сложных трещинных природных резервуарах на Сибирской платформе обеспечивает значительный прирост извлекаемых запасов и их ускоренное освоение [20]. Особую роль в повышении коэффициента извлечения нефти играет технология опережающего закрепления фильтрующих трещин призабойной зоны пласта пропантами. Это инновационный подход к испытанию и освоению продуктивных пластов, который предполагает использование пропантов для сохранения проницаемости трещин призабойной зоны в скважине уже на этапе первичного вскрытия бурением, как наклонно-направленными стволами, так и с горизонтальным окончанием большой протяженности и многозабойными вариантами горизонтального бурения разветвленных стволов [21].

Пропанты, применяющиеся на значительной глубине, должны обладать высокой прочностью на сжатие. Они представляют собой инертное ядро из высокопрочного материала (используются алюминиевые сплавы, керамика, стекло), покрытое полимерным материалом. Покрытие защищает зерно пропанта от разрушения при воздействии агрессивных сред и больших циклических нагрузок.

В качестве материала покрытия проппанта могут применяться специально подобранные лигнинфенолформальдегидные смолы [22], которые можно получить с использованием лигнинсодержащих соедининий [23]. Такое покрытие позволяет использовать пропант в скважинах глубиной более 3000 м. За счет полимеризации покрытия под воздействием высоких температур и давления в трещине происходит прочное сцепление пропантов, формируется единый пористый каркас, сцементированный смолой. В результате упаковка более равномерно воспринимает нагрузку и может выдерживать давление до 70 МПа (обычный песок до 42 МПа) [22]. Под влиянием давления и температуры покрытие образует прочный каркас пропантной пачки, позволяющий удерживать пропант от обратного выноса и предотвращающий вдавливание отдельных зерен в стенки трещины. Преимуществом является также наличие прочной оболочки вокруг зерна, что исключает засорение упаковки продуктами разрушения зерен проппанта. При этом сохраняется высокое значение проницаемости даже при воздействии на полимерно-покрытые пропанты высоких давлений [24].

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что многочисленные и, зачастую, многотоннажные лигнинсодержащие отходы можно утилизировать путем использования для нужд буровой технологии.

References

1. Bogomolov, B.D. Himiya drevesiny i osnovy himii vysokomolekulyarnyh soedineniy / B.D. Bogomolov. - M.: Lesnaya promyshlennost'. 1973. - 400 s.

2. Shorygina, N.N. Reakcionnaya sposobnost' lignina / N.N. Shorygina, V.M. Reznikov, V.V. Elkin. - M.: Nauka. 1976. - 368 s.

3. Lyubeshkina, E.G. Ligniny kak komponent polimernyh kompozicionnyh materialov / E.G. Lyubeshkina // Uspehi himii. 1983, T. 52, № 7. - S. 1196-1224.

4. Ostrovskaya, R.M. Lignin i produkty ego modifikacii kak mutagennye i biostimuliruyuschie soedineniya / R.M. Ostrovskaya i dr. // Materialy yubileynoy konf. Irkutsk: Gos. komitet po ohrane okr. sredy Irkutskoy obl., 1998. - S. 67-69.

5. Novikova, L.N. Problemy ekologicheskoy himii ligninsoderzhaschih soedineniy / L.N. Novikova i dr. // Materialy yubileynoy konf. Irkutsk: Gos. komi-tet po ohrane okruzhayuschey sredy Irkutskoy obl., 1998. - S. 58-59.

6. Scherbin, S.A. Varianty utilizacii soderzhimogo kart-osadkonakopiteley Baykal'skogo cellyulozno-bumazhnogo kombinata / S.A. Scherbin i dr. // Vestnik AnGTU. - 2022. - S. 83-87.

7. Vahromeev, A.G. Sposoby utilizacii i primeneniya soderzhimogo shlamovyh nakopiteley Baykal'skogo cellyuloz-no-bumazhnogo kombinata dlya nuzhd nefte-gazovogo kompleksa Vostochnoy Sibiri / A.G. Vahromeev i dr. // Himiya v interesah ustoychivogo razvitiya. - 2022. - T. 30, № 4. - C. 354-363.

8. A.S. № 1114691 SSSR, MPK C 09 K 7/02. Sposob polucheniya lignosul'-fonatnogo reagenta dlya burovyh rastvorov : № 3581171 : zayavl. 18.04.1983 : opubl. 23.09.1984 / Angelopulo O.K., Avakov V.E., Balaba V.I. ; zayavitel' MIN-HiGP im. I. M. Gubkina. - 4 s. : il. - Tekst : neposredstvennyy.

9. Moysa, Yu.N. Poluchenie i ispol'zovanie modificirovannyh lignopolimerov v burovoy tehnike / Yu.N. Moysa // Izvestiya VUZov. Himiya i himicheskaya teh-nologiya. - 1991. - T. 34, № 5. - S. 3-12.

10. A.S. № 566862 SSSR, MPK C09K7/02. Sposob polucheniya lignosul'fonatnogo reagenta dlya burovyh rastvorov: № 2063989: zayavl. 04.10.1974: opubl. 30.07.1977 / Zabramnyy D.T. i dr.; zayavi-tel' IH AN UzSSR. - 6 s.

11. Patent № 4728727 SShA, MPK C 08 H 6/00. Modified lignosulfonate drilling fluid dispersants and process for the prepara-tion thereof : zayavl. 28.01.1987 : opubl. 01.03.1988/Marten Reintjes, Craig D. Marken; zayavitel' Rayonier Inc. - 9 s.

12. Ispol'zovanie sul'fitnyh schelokov i predgidrolizatov v narodnom hozyaystve: Sb. nauch. tr. / Redkol.: A. V. Uglickih (otv. red.) i dr. - Leningrad ; Perm' : Perm. fil. VNIIB, 1985. - 148 s.

13. Povyshenie effektivnosti bureniya i ispytaniya poiskovyh i razvedochnyh skvazhin: Sb. nauch. tr./Pod red. I.M. Timohina, I.D. Simonenkova. - Moskva: VNIGNI, 1985. - 191 s.

14. A.S. № 1423547 SSSR, MPK C 09 K 7/00. Reagent dlya obrabotki burovogo rastvora i sposob ego prigotovleniya : № 4107817 : zayavl. 18.06.1986 : opubl. 15.09.1988 / Eveckiy V.A. dr. ; zayavitel' YuPGO «Yuzhgeologiya». - 6 s.

15. Sharma, S.M. Conversion of Spent Sulfite Liquor into Chromium Lignosul-fonates and Its Evaluation as a Drilling Fluid Additive / S.M. Sharma, Yen Ten Fu, G.V. Chilingarian // Energy Sources. - 1986. - Vol. 8, № 2-3. - P. 153-176.

16. Kripak, P.A. Lignin - othod pri proizvodstve cellyulozy i cennoe himicheskoe syr'e / P.A. Kripak, S.A. Scherbin // Sbornik nauchnyh trudov AGTA. - 2014. - S. 145-148.

17. Martinko, B. Determination of Thermal Stability of Polymers for Water Base Muds // B. Martinko // Nafta. - 1987. Vol. 38, № 11-12/ P. 679-685.

18. A.S. № 1377288 SSSR, MPK C 09 K 7/02. Reagent-stabilizator dlya mineralizovannogo burovogo rastvora i sposob ego polucheniya : № 4071715/23-03 : za-yavl. 31.03.1986 : opubl. 29.02.1988 / Yaremenko V. A. i dr. ; zayavitel' IKHHV im. A. V. Dumanskogo AN USSR. - 16 s.: il. - Tekst: neposredstvennyy.

19. Himiya i tehnologiya efirov cellyulozy : sb. nauch. tr. / NII tehn.-ekon. issled. "NIITEhim", VNII sintet. smol. - M. : VNIISS. 1981. - 107 s.

20. Harahinov, V.V. Treschinnye re-zervuary nefti i gaza. / V.V. Harahinov, S.I. Shlenkin. - M.: Nauchnyy mir. - 2015. - 284 s.

21. Vakhromeev, A.G. Methods of uti-lization and application of the contents of sludge storage facilities of the Baikal pulp and paper mill for the needs of the oil and gas complex of Eastern Siberia / A.G. Vakhromeev and others // Chemistry for sus-tainable development, 2022, Vol. 30, № 4. - P. 354-363.

22. Konstantinov, S.V. Tehnika i tehnologiya provedeniya gidravlicheskogo razryva plasta za rubezhom / S.V. Konstantinov, V.I. Gusev. - M.: VNIIOENG. Ob-zornaya informaciya. Ser. Neftepromyslovoe delo, 1985. - 60 s.

23. Ivanenko, A.D. Shlam stochnyh vod sul'fatno-cellyuloznogo proizvodstva - syr'e pri poluchenii smol dlya skleivaniya fanery / A.D. Ivanenko, V.M. Nikitin // V kn.: Himicheskaya i mehanicheskaya pererabotka drevesiny i drevesnyh othodov. Mezhvuz. sb. nauch. tr. Vyp. 3. - L.: RIO LTA, 1977. - s. 49-52.

24. Murav'ev, E.L. Povyshenie prochnosti ogneupornyh granul putem naneseniya silikatnyh zaschitnyh pokrytiy / E.L. Murav'ev, G.D. Yankin // Steklo i keramika. - 2002. - №10. - S. 37-38.

Login or Create
* Forgot password?