钻井液性能测试实验原理视频(钻井液热滚实验)

来源网友投稿 990 2023-01-15

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本文目录一览:

钻井液性能测试方面? 详细的!

按API规定常检测钻井液性能测试实验原理视频的钻井液性能包括钻井液性能测试实验原理视频:密度、漏斗粘度、塑性粘度、动切力、静切力、API滤失量、HTHP滤失量、Ph值、碱度、含沙量、固相含量、膨润土含量、和滤液中各种离子浓度等。一、 钻井液密度
钻井液钻井液性能测试实验原理视频的密度是指单位体积钻井液钻井液性能测试实验原理视频的质量钻井液性能测试实验原理视频,常用g/cm3
二、 钻井液的流变性
钻井液的流变性是指钻井液流动和变形的特性。参数:塑性粘度、动切力、漏斗粘度、表观粘度和静切力等钻井液的重要的流变参数。
三、 钻井液的造壁性
在钻井过程中,当钻头钻过渗透性地层时,由于钻井液的液柱压力一般总是大于地层孔隙压力,在压差作用下,钻井液的液体便会渗入地层,这种特性常称为钻井液的滤失性。在液体发生层滤的同时,钻井液中的固相颗粒会附着并沉积在井壁上形成一层泥饼。
四、 钻井液的PH值
用钻井液的PH值表示钻井液滤液的酸碱性。
五、 钻井液的含沙量
钻井液的含沙量是指钻井液中不能通过200目筛网,及粒径大于74μm的沙粒占钻井液总体积的百分数。
六、 钻井液的固相含量
钻井液的固相含量通常用钻井液中全部固相的体积占钻井液总体积的百分数来表示。

钻井液的性能

一 、钻井液密度:

指每单位体积钻井液的质量;

钻井液密度是确保安全,快速钻井和保护油气层的一个十分重要的参数。通过钻井液密度的变化,可以调节钻井液在井筒内的静液柱压力,以平衡地层孔隙压力。有时亦用于平衡地层构造应力,以避免井塌的发生。

密度过高:将引起钻井液过度增稠,易漏失,钻速下降,对油气层损害加剧和钻井液成本增加等一系列问题。

密度过低:容易发生井涌甚至井喷,还会造成井塌、井径缩小和携屑能力下降。

一般情况下,所需钻井液密度越高,则加重前钻井液的固相含量及粘度、切力应控制的越低,加入可溶性无机盐也是提高密度较常用的方法。

二、钻井液的流变性:

钻井液流动和变形的特性;

最常用的流变模式为宾汉和幂律模式。其中宾汉模式的参数为塑性粘度和动切力;幂律模式的参数为流应指数和稠度系数。

由于,钻井液的流变性与携岩、井壁稳定、提高机械转速和环空水力参数计算等一系列钻井工作密切相关,因此,它是钻井液最重要的性能之一。

三、钻井液的滤失造壁性:

在钻井过程中,当钻头钻过渗透性地层时,由于钻井液的液柱压力一般总是大于地层孔隙压力,在压差作用下,钻井液的液体便会渗入地层,这种特性称为钻井液的滤失性。

四、钻井液的PH值:

分散钻井液在10以上;

石灰的钙处理钻井液在11~12

石膏的钙处理钻井液在9.5~10.5

聚合物钻井液在7.5~8.5

五、钻井液的含砂量:

一般要求控制在0.5%以下,含砂量过高对钻井有以下危害:

1.钻井液密度增大,对提高钻速不利;

2.泥饼松软,导致滤失量增加,不利于井壁稳定,并影响固井质量;

3.增加钻头和钻具的磨损,缩短使用寿命;

4.容易造成压差卡钻;

六、钻井液的固相含量

钙离子对水基钻井液性能有何影响?如何设计相关实验?

钙离子对水基钻井液性能影响是:使钻井液体系中分散的郭土粒子处于絮凝状态,控制页岩珊塌和井简扩大,防止地层损害。实验做法是:
1、所需仪器、用品:仪器znn-d6粘度计一台,电子天平一台。药品cmc,降粘剂。
2、步骤:取原浆500毫升,高速搅拌5分钟,测试性能。
3、分成5组,按照0.05、0.15、0.2、0.25、0.3,加入生石灰,高速搅拌10分钟后,测全套性能。
4、根据加入生石灰的钻井液性能,加入0.1、0.1、0.2、0.2、0.3的稀释剂,使其性能恢复。
5、将所得数据整理记录。

随钻测井的原理

随钻测井钻井液性能测试实验原理视频的关键技术是信号传输钻井液性能测试实验原理视频,目前广泛使用钻井液性能测试实验原理视频的是钻井液压力脉冲传输钻井液性能测试实验原理视频,这是目前随钻测井仪器普遍采用的方法钻井液性能测试实验原理视频,它是将被测参数转变成钻井液压力脉冲,随钻井液循环传送到地面。其简要原理如图所示,被测参数经数字化编码后,变成高(“1”)、低(“0”)电信号,由它控制钻井液脉冲发生器的蘑菇头,当编码为“1”时,蘑菇头上移,使流经锥形口的钻井液阻力增加,产生附加压力。当编码为“0”时,蘑菇头向下回到原位,压力降至正常。这是正脉冲传输系统。类似的还有负脉冲传输系统,连续波传输系统。钻井液压力脉冲传输的优点是经济、方便,缺点是数据传输率(每秒传送的数据位数)低。近年来,为提高传输率又开始试用电磁波传输技术,它是将随钻测井仪器放在非磁性钻铤内,非磁性钻铤和上部钻杆之间,有绝缘短节,以便于载有被测信息的低频电磁波向井周地层传播。在地面,作为钻机与地面电极之间的电压差被探测出来。早期的电磁波传输由于信号衰减大、传输距离短且成本高而未能商用,近年来由于技术改进已开始进入市场,其优点是传输率高,不受钻井液性能影响。此外,还有井下存储方式,将全部数据存于井下存储器中,待起钻后回收数据。优点是成本低,数据保存可靠。缺点是地面不能实时得到数据,无法指导钻进。对于数据量很大的随钻测井,如随钻成像测井,通常采用实时传输和井下存储相结合的办法,对关键井段采用实时传输,而其他井段采用井下存储。

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