
- •Очистные агенты
- •В. И. Зварыгин
- •Часть 1 очистные агенты
- •Глава 1
- •Коллоидные растворы
- •.Структура воды
- •1.2 Структура коллоидных растворов
- •1.2 Прочность структуры.
- •1.2 Вязкость воды
- •1.3 Стабильность бурового раствора
- •1.4 Водоотдача
- •1.5 Показатель фильтрации. Приборы для определения показателя фильтрации
- •1.9. Плотность промывочной жидкости. Приборы для определения плотности
- •1.7 Содержание абразивных частиц в буровых растворах. Прибор.
- •Глава 2 глинистые растворы. Растворы Общие сведения
- •2.1. Структурообразователи.
- •2.2. Структурирование глинистых растворов
- •Структурирование промывочной жидкости за счет диспергирования тердой фазы.
- •2.3. Ингибирующие глинистые растворы.
- •2.4 Неингибирующие глинистые растворы.
- •2.5. Активация и дезактивация глинистых частиц.
- •2.6. Технические средства для приготовления глинистых растворов
- •Глава 3 полимеры и полимерные промывочные жидкости
- •3.1. Полимеры – структурообразователи
- •Состав древесины
- •3.2Свойства и функции полимеров
- •3.3 Модифицирующие полимерполисолевые растворы
- •3.3.2. Экспериментальные исследования.
- •3.4. Зарубежные реагенты для приготовления промывочных жидкостей Основная классификация реагентов компании “бдс”:
- •3.5 Дезактивация дисперсной фазы гидрофобными веществами (пав, полимерами, маслами)
- •3.6 Полимерные растворы
- •3.7 Технические средства для приготовления полимерных растворов
- •Общая схема выбора промывочной жидкости
- •Глава4 растворы электролитов
- •4.1Истинные растворы
- •Теплота растворения электролитов
- •4.2Растворимость и скорость растворения электролитов.
- •Растворимость электролитов
- •Скорость растворения электролитов.
- •4.3 Насыщенные и перенасыщенные растворы.
- •4.4 Кристаллизация растворов электролитов
- •Использование процесса кристализация электролитов при бурении скважин
- •4.5 Растворы с конденсированной твердой фазой
- •Глава 5 эмульсионные промывочные жидкости
- •5.1.1 Гидрофильные эмульсионные растворы
- •5.1.2 Эмульсионные жидкости-виброгасители
- •5.2. Гидрофобные эмульсии
- •Параметры, характеризующие качество эибр:
- •Параметры, характеризующие качество виэр:
- •Параметры, характеризующие устойчивость эмульсии, для тиэр:
- •5.3. Технические средства для приготовления эмульсионных промывочных жидкостей
- •Техническая характеристика установки уэм-5
- •Техническая характеристика установки уэм-5
- •Глава 6 газообразные агенты
- •6.1. Общие понятия. Область применения. Достоинства
- •6.2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом
- •Оптимальные концентрации пенообразующих пав в зависимости от минерализации пластовой воды
- •6.3. Технические средства для охлаждения и осушения воздуха
- •Техническая характеристика блока осушки завода Курганхиммаш
- •Результаты производственных испытаний осушающе-охлаждающего агрегата
- •6.4 Технические средства для очистки воздуха от шлама.
- •Глава 7 газожидкостные смеси.
- •7.1 Общие сведения.
- •7.2. Параметры, характеризующие свойства гжс
- •7.3 Пенообразователи. Регулирование свойств гжс
- •7.4. Технические средства получения и нагнетания газожидкостных смесей
- •Заключение
- •Часть II. Стабилизация в неустойчивых стенок скважин. Задачами второй части исследований являются:
- •Глава8.Общие сведения о структуре горных пород.
- •8.1 Химические связи в минералах
- •8.2. Межмолекулярные связи в горных породах.
- •8.3 Поверхностная энергия горных пород.
- •8.4 Устойчивость стенок скважин.
- •Глава9. Промывочные жидкости для бурения уплотненных глинистых пород.
- •9.1. Класификация глинистых пород
- •Значения коэффициента для различной плотности глины
- •9.2. Осложнения при бурении уплотненных глинистых пород.
- •9.2.1. Механизм увлажнения и набухания глин.
- •9.2.2. Фильтрация воды в горные породы.
- •9.2.3. Разупрочнение уплотненных глин.
- •9.2.4. Диспергирование и размывание глин.
- •9.2.5. Влияние гидравлического давления на увлажнение глины.
- •9.2.6. Влияние горного давления на увлажнение глины.
- •9.3. Промывочные жидкости, применяемые для профилактики осложнений в уплотненных глинах
- •9.4. Основные направления выбора промывочной жидкости для бурения глинистых пород
- •9.5. Анализ эффективности применяющихся глинистых растворов для бурения уплотненных глин.
- •9.6. Анализ эффективности полимерных и полимерглинистых растворов.
- •9.7. Анализ эффективности ингибирующих растворов
- •Глава10. Промывочные жидкости для бурения неуплотненных глинистых пород.
- •10.1. Глинистые неуплотненные породы. Осложнения при их бурении.
- •10.2. Анализ влияния электролитов на увлажнение и прочность неуплотненной глины.
- •Зависимость пластической прочности образца глины от влажности к2
- •10.3. Влияние полимеров и полимерсолевых растворов на увлажнение и прочность неуплотненных глин.
- •10.4. Полимерполисолевые промывочные жидкости, для бурения неуплотненных глин .
- •11.2. Влияние технологических параметров бурения на раскрытие трещин и осложнение. Общие понятия.
- •11.3. Факторы, влияющие на осложнения горных пород.
- •11.4. Промывочные жидкости. Механизм их действия. Анализ эффективности.
- •Глава12. Промывочные жидкости для бурения трещиноватых горных пород.
- •12.1. Трещиноватые горные породы
- •12.2. Поглощение промывочной жидкости в трещиноватых породах
- •12.3. Мероприятия по предупреждению поглощения промывочных жидкостей
- •12.4. Анализ эффективности различных наполнителей для закупорки способность трещин
- •Закупоривающая способность глинистых паст
- •Определение закупоривающей способности вол
- •Закупоривающая способность вус
- •Зависимость объема тампонажной смеси от состава ее компонентов
- •Глава 13 промывочные жидкости для бурения соленосных отложений
- •13.1. Соленосные отложения. Осложнения.
- •13.2 Растворение и размывание соленосных отложений.
- •Скорость растворения галита в перемешиваемом малоглинистов растворе, м/с10-7 (емкость 10л)
- •Размывание хемогенных пород
- •Зависимость скорости и константы растворения соли от скорости потока
- •13.3 Пластические деформации хемогенных пород.
- •Промывочные жидкости, применяемые в России при бурении соленосных отложений
- •13.5 Лигниноглинистые растворы
- •Заключение
- •Библиографический список к первой части
- •Часть I.Очистные агенты
- •Глава 1 Коллоидные растворы……… ………. …………………………………..3
- •Глава3Полимеры и полимерные промывочные жидкости …………………50
- •Глава 4 Растворы электролитов.…………………………………………………77
9.2. Осложнения при бурении уплотненных глинистых пород.
К уплотненным глинистым породам относят аргиллиты и глинистые сланцы IV категории по буримости при высоком содержании гидрослую мергель, содержащий гидрослюду (иллит) от 20 до 50 %.
Породы среднеувлажненные, средненабухающие, умеренного диспергирующие. Часто микротрещиноватые. Заполнение микротрещин водой часто приводит к обрушению и кавернообразованию.
Осложенениями вызывают микротрещеные и высокотрещиноватые глинистые породы и известняки V-VIII категории по буримости. Микротрещиноватые породы в глубоких скважинах образуют стремяющие аргиллиты мощного горного давления куски (обломки) гороной порлы в скважину.
Как микротрещиноватые, так и высоко-трещиноватые горные породы приводят к обрушениям и обвалам стенок скважин.
Основными осложнениями при бурении уплотненных глин являются осложнения, связанные с нарушением устойчивости стенок скважин под воздействием воды: набухание, разрушение, размокание, размывание, диспергирование.
В результате насыщения водой глинистые породы размягчаются и под действием горного давления пластически деформируют внутрь скважин, сужая проходные сечения ствола.
Сужение ствола приводят к серьезным осложнениям: затяжкам и обрывам бурового снаряда, повышенному расходу энергии на процесс бурения, дополнительным затратам труда и денежных средств на перебуривание скважин и приготовление специальных буровых растворов.
Сужение ствола скважин происходит как в результате пластических деформаций под воздействием горного давления, так и в результате набухания глин. Степень и скорость набухания различных глин различны. Наиболее интенсивно набухают монтморилонитовые глины.
9.2.1. Механизм увлажнения и набухания глин.
Глина, как отмечено, - это совокупность минеральных зерен различных размеров. Наряду с твердыми частицами, она содержит влагу и растворы солей. Глинистые частицы обладают огромной суммарной заряженной поверхностью, а значит, огромной поверхностной электрической энергией.
Суммарную поверхностную энергию всех частиц, слагающих некоторый объем горной породы, а также энергию ионов, находящихся в поровом растворе этого объема, назовем объемной электрической энергией горной породы.
Плотность объемной электрической энергии глинистой породы определяется главным образом дисперсностью и зарядом (полярностью) глинистых частиц, количеством и зарядом ионов порового раствора:
, (9.2)
где qs, - плотность заряда глинистых частиц; S- суммарная площадь глинистых частиц в объеме V; - потенциал поверхности частицы; n -потенциал ионного слоя:
, (9.3)
где n - число ионов: qи- заряд ионного слоя; r - расстояние от центров ионов до поверхности глинистых частиц; с - концентрация ионов; NA- число Авогардо; Z - валентность ионов; е - заряд электрона.
Глинистые частицы обладают отрицательным зарядом, обусловленным прежде всего высокой полярностью функциональных групп SiO- и =SiOH.
По исследованиям академика К.К. Гедройца [6], последние образуются на поверхности частиц почвы (в том числе глины) в результате взаимодействия их с водой. Благодаря водородной связи, катионы Н+ способны вытеснять с поверхности частиц почти все остальные обменные катионы:
SiO-H+
O
SiO-H+
Под воздействием объемной электрической энергии горные породы насыщаются водой.
Механизм насыщения горной породы водой можно представить следующим образом.
Молекулы воды в результате хаотического их расположения в объеме имеют слабые связи, поэтому подвижны и легко адсорбируются под воздействием поверхностной энергии частиц, слагающих горную породу. Вода в объеме (вследствие хаотичного расположения молекул воды) имеет потенциал, равный нулю. На поверхности частиц горной породы адсорбированный и сориентированный слой воды имеет потенциал:
,
где Si - поверхность частиц.
За счет разности потенциалов молекулы (диполи) воды движутся в сторону наибольшего потенциала. Вода - диэлектрик, поэтому с увеличением толщины слоя воды потенциал частицы с адсорбированным слоем быстро убывает. С увеличением толщины слоя воды на частице ее потенциал падает и оказывается меньше потенциала соседней, более удаленной частицы. Между ними создается разность потенциалов, в результате чего наблюдается движение молекул воды от частиц с более толстым гидратным слоем воды к частицам с менее толстым слоем. Такое движение молекул, воды (oт частицы к частице) будет происходить до тех пор, пока на всех частицах породы не наступит равенство потенциалов.
Насыщаться водой за счет объемной электрической анергии способны практически все мелкопористые горные породы (как скальные со сквозной пористостью, так и раздельнозернистые). Однако набухать способны только глинистые породы.
До сих пор среди многих исследователей существует мнение, что глинистые породы набухают за счет осмоса, обусловленного разностью концентраций растворов пор и внешнего раствора (промывочной жидкости).
Осмос - это односторонняя диффузия молекул растворителя (воды) через полупроницаемую перегородку, она обусловлена повышенной концентрацией ионов солей в растворе за перегородкой. В результате диффузии растворителя из объема раствора с малой концентрацией в объем раствора с большей концентрацией создается перепад давлений - осмотическое давление. Такая диффузия, очевидно, осуществляется за счет электрической энергии раствора.
При набухании глины создается значительное давление на стенки скважины. Чтобы получить такое давление, должны соблюдаться два условия:
1) большая объемная электрическая энергия порового раствора,
2) весьма прочная полупроницаемая мембрана (перегородка).
Как известно, количество влаги в глинах относительно невелико (исчисляется единицами процентов). Концентрация ионов различных солей в поровом растворе весьма низка (измеряется от долей процента до нескольких процентов), т.е. в целом объемная энергия поровых растворов относительно невелика и создать такое давление не может.
В некоторых раздельнозернистых горных породах объемная энергия может быть значительно выше, но набухания в них не наблюдается.
Полупроницаемые мембраны в природе существуют только в тканях организмов и животных. Для опытов используют обычно искусственные мембраны.
Как показывают опыты различных исследователей, даже самые плотные глинистые корки из тонкодисперсных глин не имеют такой пористости и не являются полупроницаемыми. Да и прочность таких глинистых "мембран" очень мала. Они неспособны выдержать даже незначительное давление.
При отсутствии полупроницаемой перегородки в насыщенных солями горных породах наблюдается двухсторонняя диффузия: внутрь пор молекул воды, из пор в промывочную жидкость ионов солей. В результате двухсторонней диффузии концентрация и давление в порах и скважине выравниваются. Следовательно, глина насыщается водой и набухает не в результате влияния объемной энергии порового раствора, а в результате всасывания воды заряженными глинистыми частицами, обладающими, огромной суммарной поверхностью. Поровый раствор не только не увеличивает, но уменьшает степень насыщения и набухания глины, так как ионы электролитов снижают потенциал и поверхностную энергию (поверхностное натяжение) частиц горной породы. Так, например, влажность натриевой монтморилонитовой глины при концентрации порового раствора соли 0,01 н достигает около 300 %, а при концентрации 3 н около 45 %. Влажность кальциевой монтмориллонитовой глины при концентрации порового раствора соли 0,06 н около 75 %, а при концентрации 3 н немного больше 50 %.
При набухании глины наблюдается осмос (односторонняя диффузия молекул воды под влиянием объемной электрической энергии глины) без наличия полупроницаемой перегородки.
Вода при набухании глинистых пород резко снижает межмолекулярные связи между частицами, что ведет к размягчению (снижению прочности) горной породы, ее пластическим деформациям под влиянием горного давления и обрушению (осыпанию, обвалу) стенок скважин. Пластическими свойствами глины обладают обычно при влажности (W) в среднем в пределах от 15 до 32 %. При меньшей влажности глина представляет мягкую породу, а при большой влажности переходит в текучее состояние (коллоидный раствор или суспензию) [1].
Плотность объемной электрической энергии глины, как показано выше, зависит от суммарной поверхности глинистых частиц. Замерить эту поверхность и ее заряд практически невозможно, поэтому плотность объемной электрической энергии глин лучше определять по максимальному давлению набухания породы.
Действительно, при насыщении глины водой потенциальная поверхностная энергия переходит в механическую - осмотическое давление глины. Осмотическое давление глины, очевидно, определяется теми же законами, что и для растворов:
,
Давление набухания (осмотическое давление) можно определить на несложном приборе. Плотность объемной электрической энергии и осмотическое давление, которое может создать глинистая горная порода, можно определить по зависимости ее от удельной поверхности частиц в единице объема Sуд:
, (9.6)
Удельная плотность частиц зависит от формы частиц: для пластинок 2/а = 2 Д; для иголок 4/а=4Д; для изометричной формы 6/а=6Д ; где а - размер частиц по минимальному параметру, м; Д- дисперсность, 1/м.
Так, например, удельная поверхность (м2/м3) частиц при их пластинчатой форме, при дисперсности 100 м-1 составляет 200 м2/м3, при дисперсности 1000 м-1 - 2000 м2/м3. при дисперсности 10-6м-1 – 210-6 м2/м3 и т.д.
Следовательно, 1 м3 глины при дисперсности Д = 106 м-1 будет обладать объемной электрической энергией
о=∆Sуд= 0,073 н/м2106м2= 0,1467 МДж;
при дисперсности Д = 107 o= 1,46 МДж;
при дисперсности Д= 108 o= 14,6 МДж;
при дисперсности Д = 109 o=146 МДж.
Отсюда видно, что в тонкодисперсных глинах ее объемная энергия может достигать довольно значительных величин.
К неустойчивым породам обычно относят пористые и трещиноватые глинистые породы. По гранулометрическому составу глины относят к высокодисперсным системам. Частицы размером до 0,005 мм занимают чаще всего до 30 % объема породы, в том числе коллоидные частицы до 10 %. Такие горные породы имеют пористость, исчисляемую десятками процентов. В большинстве случаев это сквозная пористость, образующая тончайшие капилляры, через которые происходит насыщение породы, водой. Практика показывает, что высота поднятия воды по капиллярам и трещинам в естественных условиях в глинистых породах достигает десятков метров от уровня грунтовых вод.
Капиллярное поднятие воды можно объяснить с позиции теории межмолекулярного взаимодействия воды с поверхностью твердого тела.
Внутренняя поверхность капилляра и трещин так же, как и любые поверхности твердых тел, обладает нескомпенсированным зарядом плотностью qs, под воздействием которого внутри капилляра создается электрическое поле. Под воздействием электрического поля, как отмечено выше, молекулы-диполи воды будут ориентироваться и перемещаться вверх по капилляру за счет взаимодействия молекулярных сил. В связи с ориентированием молекул воды и упорядочением ее структуры прочность межмолекулярных связей возрастает. Образуется устойчивый столбик воды. С увеличением высоты столбика будет расти и его давление. Высота столбика под действием электрического поля капилляра будет расти до тех пор, пока его давление не будет равным прочности структуры воды p=f.
Скорость поднятия воды в капиллярах можно определить из равенства движущих сил (сил взаимодействия молекул воды с поверхностью капилляра) и сил сопротивления (сил вязкого трения и веса воды).
Удельная движущая сила в капилляре
,
удельная сила сопротивления в капилляре
Приравнивая эти две силы и решая уравнение относительно , получим
где hi - высота подъема в данный момент, т.е. скорость подъема с увеличением высоты подъёма снижается до нуля (при 4/d=gh).