钻井液的固相身体水分含量过高高会有哪些危害

钻井液性能--《国外地质勘探技术》1986年03期
钻井液性能
【摘要】:正 从1958年到现在,专家们为确定钻井液性能对钻进速度的影响进行了大量的探索和研究。这些研究内容曾发表在200种以上专业和商业杂志上。Moor在1974年提出,从各个时期发表的论文来看,认为几乎任何一种钻井液性能都对钻进速度有影响。
【关键词】:
【正文快照】:
从1958年到现在,专芍沛J为确定钻井浪性能对钻进速度的影响进行了大量的探索和研究.这些研究内容曾发表在200种以上专业和商业杂志上。M。。r在1974年提出,从各个时期发表的论文来看,认为几乎汗呵一种钻抖“液性能都对钻进速度有影响。二些研究结果多是建立在实验室试验的基
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钻井液的固相含量
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你可能喜欢液相和固相含量的测定与分析;1符号和单位;钻井液的含水量以VW表示;钻井液的含油量以VO表;a.固相含量测定仪:范氏(Fann)固相含量测定;b.量筒:容量等于固相含量测定仪所取钻井液体积的;e.耐高温硅酮润滑油;3.1将样品杯内部和螺纹处用耐高温硅酮润滑油涂敷;3.2在样品杯内注满钻井液(为了除泡,可加入2~;3.3再向样品杯中加入一滴消泡剂并把盖子盖好,
液相和固相含量的测定与分析
符号和单位
钻井液的含水量以VW表示;钻井液的含油量以VO表示;钻井液的固相含量以VS表示,数值均以百分数表示。 2
仪器与试剂
a. 固相含量测定仪:范氏(Fann)固相含量测定仪或同类产品;
b.量筒:容量等于固相含量测定仪所取钻井液体积的用量; c.消泡剂; d.润湿剂;
e.耐高温硅酮润滑油。 3
将样品杯内部和螺纹处用耐高温硅酮润滑油涂敷一层,以便于清洗和减少样品蒸馏时的蒸汽损失。
在样品杯内注满钻井液(为了除泡,可加入2~3滴消泡剂,并缓慢搅拌)。
再向样品杯中加入一滴消泡剂并把盖子盖好,轻轻转动盖子直至完全封住为止。注满不要堵住盖子上的小孔,安装好蒸馏器。
把洁净、干燥的量筒放在蒸馏器冷凝器的排出口下,加入两滴润湿剂以便油水分离。 3.5
接通电源,开始加入蒸馏,直至量筒内的液面不再增加后再继续加热10min,记录收集到的油水体积(单位:ml)。
待冷却后,拆开样品杯并彻底洗净。 4
4.1根据收集到的油、水体积和所用钻井液体积,按下式计算出钻井液中油和水的体积百分数;
Vs?100?Vw?Vo? 式中:V样-样品体积,ml;
V水-蒸馏得到的水体积,ml;
V油-蒸馏得到的油体积,ml
注:固相体积百分数为样品总体积与油水体积的差值,包括了悬浮固相(加重材料和低密度固相)和一些可溶性物质,如盐等。
蒸馏器固体体积分数
Vs?1?Vw?Vo
注:上面的蒸馏器固体体积分数仅仅是水加上油的体积与试样总体积之差占试样总体积的分
数。这样差值是悬浮固体(加重物质和低密度固相)与溶解了的固体(如:盐)体积之和。只有在钻井液是未处理过的淡水钻井液时,这一蒸馏器固体体积分数才是悬浮固体体积分数。
4.2 需要进行另外的计算来求出悬浮固相的体积分数,并使之与低密度固相和加重物质的相对体积相联系。为了进行这些计算,需要知道钻井液的精确质量和氯化物浓度。
Vss?Vs?VwP氯化物/?.21P氯化物?
式中:Vss-悬浮固体的体积分数; P氯化物-氯化物质量浓度,mg/l。
4.3 固相分析计算
⑴钻井液低密度固相体积百分比
[(Vw)( ρf)+( Vss)( ρb)+( Vo)( ρo)]-100(ρm) V1g
(ρb-ρ1g) 式中:
Vw -------对溶解的盐校正过的含水体积百分比, %.
ρf-------对溶解的盐校正过的的密度,克/厘米3(g/cm3) (1.00+0. P氯化物),可溶物按
氯化钠计算
V1g-------低密度固相的体积百分比, %. Vss-------悬浮固相的体积百分比, %.
ρb-------所用加重材料的密度,克/厘米(g/cm) Vo -------油的体积百分比, %.
ρo-------油的密度,克/厘米(g/cm) (若未知则用0.84) ρm-------钻井液的密度,克/厘米3(g/cm3) ρ
------低密度固相的密度,克/厘米3(g/cm3),(2.2~2.9,平均2.6)
Pf-滤液密度,g/cm3,(1.00+0. P
),可溶物按氯化钠计算;
⑵钻井液高密度固相体积百分比
100(ρm) -[(Vw)( ρf)+( Vss)( ρ1g)+( Vo)( ρo)] Vb
(ρb-ρ1g) 式中:
Vb-------加重材料的体积百分比, %. 其余各项符号的说明同上一个公式一样.
⑶搬土含量的校正
7.69×MBT×C2
V1g(CEC平均-CEC钻屑) V搬土
CEC搬土-CEC钻屑
V钻屑=V1g-V搬土 式中:
CEC平均-----钻井液中全部低密度固相的平均阳离子交换容量,毫克当量/100克; V搬土-------钻井液中校正后搬土的体积百分比, %; V1g -------钻井液中低密度固相体积百分比,
%; V钻屑-------钻井液中钻屑体积百分比,
MBT--------钻井液亚甲基蓝试验测定的当量搬土含量,
C2 --------与MBT采用单位有关的系数。当采用法定计量单位时,C2=0.3505,当采用英制单位时,C2=1。
CEC钻屑-----钻屑的阳离子交换容量,毫克当量/100克;
CEC搬土-----般土的阳离子交换容量,毫克当量/100克(若未知,一般可为60)。
⑷加重后钻井液的最佳固相体积百分比(经验公式)
V固=(MW*C3-6)*3.2 式中:
V固------加重钻井液固相体积百分比的最佳值, % MW------钻井液的密度,克/厘米3(磅/加仑);
C3 -----与MW采用单位有关的系数,当采用法定计量单位时,C3=8.3454;当采用英制单位时,C3=1。
⑸高密度钻井液的固相体积百分比近似值:
V固≈MW*2*C3
V固-------高密度钻井液的固相体积百分比近似值, % MW-------高密度钻井液的密度,克/厘米3(磅/加仑);
C3 ------与MW采用单位有关的系数,当采用法定计量单位时,C3=8.3454;当采用英制单位时,C3=1。
⑹钻井液中钻屑浓度近似值
0.85 式中:
D屑 -------钻井液中钻屑的浓度近似值, 千克/米3(磅/桶) LGS-------低密度固相浓度,千克/米(磅/桶)
MBT-------亚甲基蓝试验测定的当量搬土含量,千克/米3(磅/桶)
⑺由低密度固相体积百分比计算低密度固相浓度
LGS=V1gs*9.1*C4
LGS-------低密度固相浓度,千克/米3(磅/桶) V1gs-------低密度固相体积百分比, %;
C4 -------与LGS采用单位有关的系数.当采用法定计量单位时,C4=2.853;当采用括号内的英制单位时,C4=1。
⑻低密度固相体积百分含量的最佳值可由下式进行估算:
0.61*Cl*C5
VLDS(%)=[(7.5*MW*C3)+(0.1*VO
10000 式中:
VLDS-------低密度固相最佳体积百分含量, %
MW -------钻井液密度,克/厘米3(ppg) VO--------钻井液中含油量,%(体积) Cl--------钻井液滤液的氯根含量,mg/l(ppm)
C3--------与MW采用单位有关的系数。当采用所列法定计量单位时,C3=8.3454;当采用括号内英制单位时,C3=1
C5-------与Cl 采用单位有关的系数。当采用所列法定计量单位时,C5=ρf ,ρf为钻井液滤液的密度;当采用括号内单位时,C5=1
⑼可用如下办法估算钻井液的钻屑与当量搬土含量的比值:
当量搬土含量
MBT 式中:
LDS―――钻井液中低密度固相浓度, kg/m3(ppb); MBT―――亚甲基蓝试验测定的当量搬土含量,kg/m(ppb);
备注:附海参1井部分井段固相分析计算表。
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 钻井液固相的数学分析 非加重钻井液的固相分析 1.连续相全部是水时,有 Vl =...计算时,用测得的固相体积分数 m 直接乘以 g/l 即为单位体积固相...  此程序可用于已有部分 Dc 指数或还没有 Dc 指数的井,通过回归计算,将最 近...3 3 固相含量分析功能与说明: 功能与说明: 本程序对水基与非加重钻井液及油...  2.学会钻井液中固相含量的计算方法。 二.实验原理根据蒸馏原理, 取一定量钻井液用电热器将其蒸干, 收集并测出冷凝的体积, 用减差法即可求出钻井液中固相含量。...  2.学会钻井液中固相含量的计算方法。 二.实验原理根据蒸馏原理,取一定量钻井液...2014教师资格材料分析辅... 2014小学教师资格考试《... 2014年幼儿园教师资格考...  固相分析 &2.5-3& [X] 固相含量对钻速的影响 &2.5-4& [X] 钻井液固相...钻井液有关计算 &2.11-1& [X] 质量分数的计算 &2.11-2& [X] 溶液...  钻井液固相含量对钻井作业的影响及其控制―钻井液固相控制工艺及原理 钻井液中的固相含量是指单位体积钻井液中的固相含量的质量,单位用 kg.m-3 或 g.cm-3 表示...  钻井 液对于钻井质量的影响主要表现在其密度、切力、固相含量以及滤失滤饼四个方 面,分析其形成的原因,对合理选用、制作钻井液有很好的知道作用。在施工中 还需...  2、学会钻井液中固相含量的计算方法。 二、实验原理根据蒸馏原理, 取一定量钻井...2014造价工程师案例分析... 2014造价工程师造价管理... 相关文档推荐 暂无相关...  二、钻井液中固相的作用 钻井液中固相的作用 1、对钻井液性能的影响 (1)影响钻井液的密度:经验公式 Fs=0.625(ρm-1),其中 Fs 固相含量的体积分数;而ρm ...高温高密度钻井液研究--《中国石油大学》2011年硕士论文
高温高密度钻井液研究
【摘要】:与常规钻井相比,深井对钻井液要求要更高,尤其是钻井液的抗高温性能,它是深井钻井液最基本和最重要的性能。因此,钻井液的抗温性及其在高温下的滤失性、流变性是深井钻井液工艺技术的难点。随着井深的不断增加地层压力也在不断增大,伴随着高地层压力,钻井液必须有很高的密度,但是高的密度又会造成钻井液中固相含量过高。在这种情况下,发生压差卡钻及井喷、井漏等井下复杂情况的可能性就会大大增加,要想使钻井液保持较低的滤失量和良好的流变性就会更加困难。
本文针对玉门油田酒泉盆地深井开展高温高密度钻井液课题的研究。K1X地层和K1C地层粘土矿物含量高,但大多数岩石属于弱膨胀弱分散型岩石,加强钻井液的封堵能力和提高抑制性是防塌的有效手段;粘土含量的高低是影响钻井液粘度、切力和滤失量的关键因素,对高温高密度钻井液应注意合理控制粘土的含量;通过大量实验优选出抗高温的钻井液处理剂,研究了抗高温处理剂对钻井液性能的影响规律,通过正交试验初步确定各种处理剂复配的加量,研制出了一套密度达2.4g/cm~3,抗温性能达180℃抗高温高密度钻井液配方:水+2%膨润土+0.2%Na_2CO_3+5%SMP-2+4.5%防塌封堵剂FF+4%SPNH+0.5%DSP-2+1%AP-1+重晶石。优选配方流变性良好、API滤失量和高温高压滤失量较小,有很好的沉降稳定性;具有良好的抗盐膏污染、抗膨润土污染和防塌性能;岩心的渗透率恢复率较高,具有良好的保护油气层作用;配制工艺简单,易维护。
【关键词】:
【学位授予单位】:中国石油大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2011【分类号】:TE254【目录】:
ABSTRACT5-10
第一章 前言10-12
第二章 高温高密度钻井液研究现状12-23
2.1 高密度钻井液的定义12
2.2 国内外研究现状12-15
2.2.1 国内研究现状12-13
2.2.2 国外研究现状13-15
2.3 影响高温高密度钻井液性能的因素15-19
2.3.1 加重材料对钻井液性能的影响15-16
2.3.2 膨润土对钻井液性能的影响16
2.3.3 高温对钻井液中粘土的作用及对钻井液性能的影响16-17
2.3.4 高温对处理剂及其作用效果的影响17-19
2.4 高密度钻井液技术研究难点19-20
2.4.1 高密度钻井液技术难点19-20
2.4.2 现场应用高密度钻井液引发的主要问题20
2.5 高密度钻井液性能要求20-21
2.6 高温高密度钻井液的发展趋势21-23
第三章 酒泉盆地井壁失稳机理及技术对策研究23-31
3.1 地层岩矿组组分分析23-27
3.2 泥页岩理化性能测定27-30
3.3 保护井壁稳定钻井液技术对策分析30-31
第四章 高温高密度钻井液处理剂的优选31-63
4.1 钻井液配制及性能测试31
4.1.1 膨润土浆配制方法31
4.1.2 钻井液配制方法31
4.1.3 钻井液性能测试31
4.2 膨润土浆的性能评价31-40
4.2.1 8 % 膨润土浆的性能32-35
4.2.2 4 %膨润土浆性能评价35-38
4.2.3 2 % 膨润土浆性能评价38-40
4.3 降粘剂的优选40-45
4.3.1 降粘剂在膨润土浆中的性能40-43
4.3.2 降粘剂在4 % 盐水膨润土浆中的性能43-45
4.4 增粘剂的优选45-53
4.4.1 增粘剂在膨润土浆中的性能45-48
4.4.2 增粘剂在4 % 盐水膨润土浆中的性能48-50
4.4.3 增粘剂在饱和盐水中的性能50-53
4.5 沥青类防塌封堵剂的优选53-58
4.5.1 防塌封堵剂FF 在膨润土浆中的性能53-55
4.5.2 防塌封堵剂FF 在4 % 盐水中的性能55-58
4.6 降滤失剂的优选58-63
4.6.1 降滤失剂LY-1 在膨润土浆中的性能58-60
4.6.2 降滤失剂LY-1在4 % 盐水膨润土浆中的性能60-63
第五章 高温高密度钻井液配方的优化与评价63-82
5.1 基础配方优选63-70
5.1.1 处理剂的复配63-65
5.1.2 实验结果分析及基础配方的确定65-70
5.2 高温高密度钻井液配方优化70-76
5.2.1 降滤失剂SMP -2 加量的优化70-71
5.2.2 防塌封堵剂FF 加量的优化71-72
5.2.3 降滤失剂LY -1加量的优化72-73
5.2.4 SPNH 对钻井液的滤失量的影响73-74
5.2.5 降粘剂JN-1 加量的优化74-75
5.2.6 防塌剂AP-1 对钻井液性能的影响75-76
5.3 优选钻井液配方综合性能评价76-82
5.3.1 防塌性能评价76
5.3.2 抗污染评价76-78
5.3.3 抗温性能评价78-79
5.3.4 沉降稳定性评价79-80
5.3.5 优选配方保护油气层性能评价80-82
参考文献84-87
攻读硕士学位期间取得的学术成果87-88
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