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2第二节钻进液的组成与性能
第二节 钻进液的组成与性能 一、钻井液的组成 (膨润土的主要成分是蒙脱石。膨润土又称才搬土) 虽然目前钻井液种类繁多,但钻井液的组成一般都为以下几部分组成: 液相 是钻井液的连续相,一般是水,也可以是油。 活性固相 如入为加入的商业膨润土、地层进入的造浆粘土及油基钻井液中的有机膨润土。 惰性固相 如岩石的屑碎和加重材料。 各种添加剂 添加不同的添加剂可配制成性能各不相同的钻井液,对钻井液的性能起调整作用。如由: 二、钻井液的性能 钻井液的密度 钻井液单位体积的质量称为钻井液的密度,单位常以表示g/cm3。 钻井液密度主要是用来调节钻井液静液柱压力,以平衡地层孔隙压力,防止发生井喷。有时亦用来平衡地层的构造应力,控制或减轻井塌。如果钻井液的过大,不符合地质和工程要求,则会: 损害油气层; 降低钻井速度; 过大的压差易形成卡钻; 易憋漏地层; 易引起过高的粘切; 多消耗材料和动力; 抗污染的能力下降。 而过低,则会发生井喷,井塌(尤其是欠压钻井)、缩径及携岩屑能力下降等。 总的原则:在允许的条件下尽可能的减小钻井液。 钻井中钻遇水层、高压地层或低压地层,就需对钻井液的密度进行相应的调整,一般的措施如下: 加水是降低的有效办法; 加稀浓度的处理剂,可以降低,又可以保持原有性能; 混油也可以降低,但不经济,又影响地质录井; 充气可大大降低; 加入加重材料可以增大,而重晶石是理想选择; 加重钻井液时不能太快,应逐步提高,如一次增加0.10g/cm3为合适。 钻井液的流变性能 流型的分类 流变特征 依据层流的假设,我们可以定义如下定义: 剪切速率() () 钻井过程中,钻井液循环在各个不同部位,流速不同,剪切速率也不同,大体数据为: 沉沙池处:10~20s-1; 环形空间:15~150 s-1; 钻杆内:100~1000 s-1; 钻头水眼:10000~100000 s-1; 剪切应力() 作用在流体层单位面积上引起剪切的力称为剪切应力,以表示,其量纲为单位为Pa 表观粘度(视粘度) () 表观粘度具有粘度的量纲,在SI单位制中,表观粘度的单位是帕,秒(Pa·s)。常用的单位是SI单位的千分之一.即m Pa·s,它等于一个厘泊。 触变性 一些流体在搅动时成为流体,在静止时又变成凝胶体,流动性大大降低,这种性质就称为触变性。粘土泥浆、氢氧化铁胶体、油漆等具有触变性。 粘性和粘弹性 运动时,流体对相邻两层间的相对运动是有阻力的,这种阻力是由于液层间互相发生内摩擦而产生的。流体所具有的这种抵抗两层流体相对滑动速度或普遍说抵抗变形的性质称为粘性。粘性的大小与流体的性质和温度等条件有关。 有一些流体,例如高聚物的胶体,在受到剪切力时,有一个松驰过程,即缓速形变。这种变形对时间的一个依赖性,即变形有一时间的过程,称为粘弹性。 流型 (1)牛顿体(层流) (牛顿内摩擦定律) 式中:是流体的粘度。对于牛顿流体,只有一个粘度,叫绝对粘度(牛顿粘度或动切粘度)。单位: 纯液体(如甘油、水)和大多数低分子溶液在层流条件下遵守牛顿定律。层流变成紊流,牛顿公式就与事实不符,因为只有层流速度梯度才有明确的意义。 (2)塑性流体(Bingham宾汉塑性流体) 若一个物体所受的切力超过某种限度,其形状的改变是永久的,则该物体便是可塑的。 宾汉流体的特点是所受切应力必须超过某一最低值流体才开始流动。这一最低切应力值叫“做静切应力”,美国石油学会称它为凝胶强度(Gel strength),现场简称为“切力”。当所加切应力大于以后,流体随切应力的增加,粘度下降(图5—7中,塑性型的曲线部分)。继续增加切应力,粘度不随切应力增加而变化,此时流变曲线为图5—7中的直线部分,这时的粘度称为塑性粘度,用表示,英文简写为PV。把直线延长与横轴相交于,称人为“动切应力”,也有的文献称为屈服值。上述两个值(、)是宾汉流体的特征值。 (宾汉公式) 式中:——动切应力(屈服值)(Pa) ——塑性粘度() 从理论上分析,宾汉流体的流变曲线应该是一条不过原点的直线。但是,实际流体在低剪切速率下对宾汉公式的吻合程度并不十分理想。 钻井泥浆属于宾汉流体,根据研究,泥浆在管内的流动基本上可以分为五个阶段: ① 静止阶段:当泥浆所受的切应力小于时,泥浆不产生流动; ② 塞流阶段:当泥浆所受切应力大于而小于时,只是接近管壁的泥浆结构发生破坏,泥浆在管内产生塞流; ③ 塞流—层流过渡阶段:当泥浆所受的切应力大于而小于时,泥浆内部结构开始破坏,中间流速加快.产生过渡带; ④层流阶段:当泥浆所受切应力大于以后,泥浆内部的
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