泥浆工艺批注.docx
《泥浆工艺批注.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《泥浆工艺批注.docx(167页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、降失水剂如:Na-CMC、HPAN、NaC、SPA、高水解度低分子量PHP,淀粉 FCLS。具有两亲结构的泥浆有机处理剂(如CMC、NaC、FCLS、NaT等)也有乳化作用。 紊流减阻作用:PHP絮凝剂:PAM或低H(40%以下)PHP。聚丙烯酰胺PAM或含水量H80%的PHP作降失水剂及增粘剂。稀释剂:NaT,NaC KC,FCLS。增粘剂:Na-CMC、高分子量PHP(HPAM)、淀粉 HPAN 不抗钙镁离子: KC NaC PHP HPAN Na-CMC抗钙: FCLS (TLM) CPA抗盐:HPAN CPA FCLS (TLM)抗高温: FCLS HPAN PHP NaC(深井) K
2、C 海泡石、不抗高温: Na-CMC 多糖类(淀粉 发酵)润滑:CMC NaC PHP NaT FCLS盐水泥浆:PAC HEC (NaCl KCl海水配制,用FCLS做稀释剂,HPAN做降失水剂) 第一章 钻孔冲洗第一节 概述钻孔冲洗是钻进中不可缺少的一个环节,钻孔钻进的三项主要工序破岩、排粉及保护孔壁,冲洗液在这三方面都起着十分重要的作用,因此在钻探中素有钻孔的“血液”之称。下面具体讲:冲洗液的功用及冲洗方式。一. 冲洗液的功用:1. 冷却钻头:钻头与岩石摩擦产生高热量,需及时冷却,否则就会降低钻头寿命,甚至烧钻。尤其是金刚石钻进。2. 润滑钻具:目的是开高转速(千rpm以上)以提高破岩效
3、果。3. 清洗孔底,排带岩粉:保持井底清洁,防止重复破碎,否则钻孔寿命及效率下降,甚至烧钻。排粉与上返速度有关。石油钻0.5m/s 。岩芯钻 0.3m/s 。金刚石钻0.10.8m/s。4. 保护孔壁:泥浆还具有护壁作用。5. 破碎岩石:高压喷射钻井直接利用冲洗液射流(达100m/s)来破碎岩石,也可用高压自射流(1000kg/m2以上)破碎中硬以上的岩石。6. 井底动力钻进时作动力传送介质:如冲击回转、涡轮、螺杆钻等。7. 输送岩芯:水力连续返芯。8. 降低泵压:起紊流减阻作用。降泵压,尤其是井底动力钻进。9. 传递信息:随钻技术,传递井底脉冲信号。10. 保护油气层及岩矿芯(如盐矿、石膏等
4、)。二、根据以上作用,钻探对冲洗液提出如下要求:(冲洗液要求)1. 良好的冷却散热能力及润滑性,保证钻具正常工作。2. 清洗排带分离岩粉的能力强,保持井底及冲洗液清洁。3. 良好的剪切稀释作用。4. 护壁作用好,能护壁、防喷、防漏、堵漏。5. 抗污染能力强,自身稳定性好。防钙、镁、盐及粘土浸溶。高温高压下能保持稳定。6. 利于返芯、测井、防斜及泵送,无污染。第二节 钻孔冲洗液的分类及发展一、冲洗液的分类根据洗井介质,以气体、水、油为基础分成气体、液体及气液混合三大类。具体为:1. 清水及清水溶液:a. 清水:是最早使用的一种冲洗液,用于钻进稳定地层。特点:钻进效率高,冷却好,成本低,护壁排粉差
5、。b. 各种盐水溶液:如饱和盐水溶液用于钻进盐层。c. 表面活性剂水溶液:如松香酸钠水溶液等用于金刚石小口径钻进,起润滑作用。d. 各种高分子聚合物溶液:如减阻液用于降泵压等。2. 乳状液:a.水包油乳状液:水是连续相,油是分散相。HBS7b.油包水乳状液,油是连续相,水是分散相。乳状液用于小口径金刚石钻进稳定岩层时起润滑减摩钻具作用。3. 泥浆:粘土分散在清水中并加入合适的处理剂形成的冲洗液,用于钻进不稳定地层起护壁作用,但效率较低。具体分类见第二章。4. 无粘土冲洗液:由高聚物及其处理剂配制的冲洗液,兼有泥浆的护壁作用和清水的低比重高钻效作用,是冲洗液发展的主要方向之一,逐步在岩芯钻中推广
6、应用取代泥浆。5.气液混合钻进:a.泡沫钻进:以气体为主。由气 + 水 + 发泡剂组成。多用于漏失缺水地层b.混气水钻进:以水为主。由水 + 气 +发泡剂组成。6.空气钻进:a.压缩空气洗孔:钻速高,多用于缺水及漏失地层。b.高压天然气洗孔:钻速高,多用于缺水及漏失地层。冲洗液的发展:* 1. 公元前250 1122年以来,最早采用清水作冲洗液钻盐井取盐(我国四川自贡),当时是向井内注水。* 2. 1860年以来开始采用循环冲洗液排岩粉,随着十九世纪九十年代回转钻进的出现,粘土自然造浆,逐步转入泥浆护壁。上世纪二十年代以来,开始出现泥浆原料及处理剂商品,泥浆仪器,逐步走上了科学应用泥浆的道路。
7、 1922年开始采用重晶石加重泥浆,控制地层应力。 1928年开始广泛采用膨润土泥浆钻井。 1930年开始采用高PH泥浆,盐水泥浆及油钻井。1935年采用硅酸钠泥浆钻井,均是解决页岩水敏性地层。* 1940年以来先后发展了木质素泥浆,丹宁y泥浆,聚合物泥浆。随后发展了油乳化泥浆及深井泥浆。为了提高钻进效率,发展应用了不分散低固相泥浆和无粘土冲洗液。并取得了较好的效果。* 小口径金刚石钻进在岩芯钻中发展较快,其冲洗液也从清水发展到目前使用的各种润滑冲洗液。如乳状液、乳化泥浆及表面活性剂水溶液。为了解决高价离子破乳问题,七十年代以来发展应用了多种抗高钙离子的各种复合型乳状液。空气钻进等也得到了较大
8、的发展,尤其缺水的西北高原地区。* 全世界目前有数百家泥浆公司,粘土有60多种,各种处理剂超过2600种。* 从1931年以来,先后发展应用了各种泥浆仪器如粘度计,失水仪、固相含量测定仪等。且许多泥浆性能监测已广泛采用电脑控制,泥浆参数采用电子计算机设计。泥浆理论在化学、流变学,生物工程学等各方面都得到了发展。* 钻井冲洗液目前的国内外动态深入研究各种处理剂的作用机理,争取在理论上有所突破,进而发展高效处理剂;研制多功能处理剂,做到一剂多用;粘土处理剂的改型;超深井泥浆及处理剂;岩芯钻探逐步研究推广无粘土冲洗液;泥浆净化,尤其是小于2m的固相粒子的净化;钻井现场泥浆监测系统的配套及现代化。岩心
9、采取率:75%85% 矿心采取率:85%95%第三节 钻孔冲洗方式1. 正循环:全孔正循环是目前常用的循环方式。冲洗液通过水泵及钻杆进入孔底,经钻头水口返出,沿钻杆与井壁的环空上返携带岩粉排出井口。如图1.1 a所示特点:1)循环系统简单,应用广泛;2)有利于破岩及排粉;3)冲洗液直接冲刷岩芯,影响采芯率及岩芯质量。2. 反循环:全孔反循环如图1.1 b 所示,冲洗液的流动方向正好与正循环相反。为了将冲洗液压入孔内,孔口必须加密封装置密封。孔口密封器同时要能让钻杆自由回转和上下提动。优点:1)由于钻杆内径断面较小,冲洗液上返流速较较大,有利于排粉(较大的)。尤其是大口径钻进和空气钻进;2)能实
10、现水力连续取芯,提高岩芯采取率和钻速;3)由于反循环冲洗液流动方向与岩芯进入岩芯管方向一致,并使其处于悬浮状态,冲洗液不能直接冲刷岩芯,故有利于提高岩芯采取率,防止堵芯缺点:1)冲洗液流速过大时可能使岩芯次序颠倒;2)孔壁漏失时,不适合用之,但可采用双层或三层钻杆隔离实现全孔反循环钻进,可同时解决漏失与孔壁坍塌问题。3. 孔底局部反循环:如图1.1 c 所示,它是在正循环的基础上在井底加上一个喷反接头,冲洗液自钻杆内输入,由喷反接头处流出,在下面的岩芯管内产生负压抽吸力,从而形成井底部分是反循环,井上部分是正循环结构。由于其结构简单效果较好,目前在岩芯钻探中也广泛使用,尤其是钻进破碎地层。优点
11、:1)避免冲洗液直接冲刷岩芯,可提高采取率,防止堵芯;2)由于只限于井底局部反循环,故克服了全孔反循环受钻孔漏失的限制,可用于破碎难采芯地层钻进。缺点:同反循环一样,岩芯次序易颠倒。小结:本章主要介绍了钻孔冲洗液的功用及分类。主要有10大功用,分成六大类。在此基础上介绍了冲洗液的三种循环方式及其特点。简介了冲洗液的发展。要求了解掌握各类冲洗液的特点、功用及适用范围。能合理选择合适的钻井冲洗液洗井及合适的钻孔循环方式钻进。 第二章 泥浆 第一节 概述一、泥浆的组成及类型:它是以粘土为分散相,水为分散介质组成的固液分散体系,其中粘土大多大于0.2m(10-6m)属悬浮体,少量小于0.2m属胶体粒子
12、。为使粘土粒子更好地分散稳定,以满足钻进工艺的要求,常加入各种泥浆化学处理剂对泥浆进行处理。所以说:泥浆是由粘土、化学处理剂及水组成的一种多相分散体系。此外油基泥浆以油为分散介质。随着泥浆工艺的发展,泥浆类型不断增加,泥浆的发展趋势是:细分散淡水泥浆粗分散泥浆不分散泥浆;高固相泥浆低固相泥浆无粘土(无固相)泥浆;水基泥浆混油泥浆油基泥浆;浅井泥浆深井泥浆;液固体系气固液体系。目前泥浆主要分成两大类:(一)水基泥浆1. 细分散淡水泥浆(Fresh Water Muds) (加碱予水化)含盐1%,含钙9的叫高PH泥浆。特点:配制简单,成本较低,一般地层钻进常用。2. 粗分散抑制泥浆1)盐水泥浆:含
13、盐量1%,包括盐水泥浆,饱和盐水泥浆及海水泥浆。2)钙处理泥浆:含钙120ppm,包括石灰、石膏、CaCl2处理泥浆3)钾基泥浆:含KCl1%粗分散抑制泥浆 特点:粗分散泥浆抑制水敏性泥岩、页岩水化膨胀能力强,适用性广,主要用于水敏、水溶性岩石钻进护壁如页岩、石膏、盐层等。3. 不分散低固相泥浆(Non-dispersed low solid muds)粘土(重量计)10%(体积计7%)的泥浆叫低固相泥浆。粘土含量Na+K+Rb+Cs+;Mg2+Ca2+Sr2+Ba2+2)吸附阳离子电价的影响离子半径相近时,电价越高水化能力越强。如Ca2+Na+。但粘土颗粒按等当量计算吸附,如吸附一个Ca2+
14、就可吸附两个Na+。Na+ 的水化数为8.4个,Ca2+为10.0个。所以吸附Ca2+时的吸附水分子数为10个,而吸附等当量的Na+时的吸附水分子数为28.4=16.8个,所以Na膨润土的水化膨胀能力比Ca膨润土强得多。一般常用加Na+(Na2CO3)取代Ca2+来将自然界中的的Ca土改型成Na土以提高其水化分散能力,这就是我们泥浆用Na2CO3进行碱处理的目的。(泥浆碱处理原因)3. 钙膨润土为什么要进行碱处理?3)可溶盐的影响可溶盐类使粘土吸附水分子的能力降低。4)温度及时间的影响温度越高水化越快 时间越长水化越完全4. 粘土水化过程粘土吸水产生水化膨胀分散1)吸水膨胀:短距离作用2)分散
15、:远距离作用,可达120。四、粘土的吸附性能泥浆中广泛存在着粘土水这一固液界面吸附,粘土的水化、泥浆处理剂对泥浆性能的作用、可溶盐对泥浆性能的影响等都是通过吸附作用改变粘土颗粒表面性质来进行的。1. 吸附的分类根据吸附理论,可将其分成以下三类:1)物理吸附由分子间相互作用力(即范德华力)所产生的吸附。特点:a. 吸附力弱并易解吸 b. 吸附速度快 c. 无选择性 d. 分散度高,比表面大则吸附量大泥浆中PAM、CMC等有机处理剂分子与粘土间广泛存在物理吸附2)化学吸附吸附物质之间靠化学键力(离子键、共价键、配价键)所产生的吸附。该吸附可看作是两相界面上发生化学反应。特点:a. 吸附力强,不易解
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 泥浆 工艺 批注
链接地址:https://www.31ppt.com/p-1955026.html