
- •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
12.3. Мероприятия по предупреждению поглощения промывочных жидкостей
В общем виде для случая фильтрации нетиксотропной жидкости в поглощающей проницаемой среде оценка поглощения в настоящее время производится по упрощенной формуле Маскета [29].
, (12.14)
где К - коэффициент, учитывающий раскрытие трещин; р - перепад давления в системе скважина - пласт; - вязкость жидкости.
Ориентируясь на эти формулы, все существующие методы предупреждения и борьбы с поглощениями промывочных жидкостей при бурении скважин сводят к трем группам:
1) методы уменьшения сечения или полной изоляции каналов поглощения;
2) методы уменьшения перепада давления в системе скважина - пласт;
3) методы регулирования реологических свойств промывочных жидкостей.
Методы регулирования реологических свойств промывочных жидкостей сводятся к повышению ее вязкости и СНС. Однако, во-первых, повышение вязкости, которое осуществляют добавлением твердой фазы, ведет к повышению плотности раствора. Повышение плотности и вязкости резко снижают механическую скорость бурения. Во-вторых, повышение плотности раствора, а значит, и давления в скважине увеличивает вероятность гидроразрыва пласта и вместе с тем повышение потерь промывочной жидкости. В-третьих, предотвратить потери промывочной жидкости повышением вязкости даже в трещинах незначительных размеров невозможно, так как с повышением вязкости раствора одновременно повышается гидравлическое сопротивление трещин
почти во столько же раз (за счет повышения вязкости) повышается давление на пласт (трещину)
, (12.15)
здесь Н - пьезометрический уровень водоносного пласта в скважине;
1- зазор между бурильной колонной и стенками скважины.
При ламинарном течении в скважине и трещине
(12.16)
Если учесть, что скорость течения промывочной жидкости в трещине и ее длина значительно меньше скорости течения и длины скважины, можно видеть, что гидравлическое сопротивление трещины при одинаковой вязкости намного меньше, чем в скважине. На практике с повышением вязкости наблюдается некоторое снижение, и даже полное предотвращение потерь промывочной жидкости в трещиноватой зоне с очень тонкими трещинами. Однако это достигается не в результате повышения вязкости, а в результате кольматации трещин шламом и твердой фазой раствора, адсорбируемых стенками трещин.
Уменьшения перепада давления в системе скважина - пласт достигают путем снижения плотности промывочной жидкости за счет уменьшения твердой фазы, ее аэрации и использования пен. Понизить поглощение промывочной жидкости путем снижения ее плотности также невозможно, т.к. с уменьшением плотности бурового раствора одновременно со снижением давления на пласт снижается гидравлическое сопротивление трещин во столько раз, во сколько понижаются плотность жидкости и давление на пласт.
Применение газожидкостных смесей действительно способствует предупреждению их потерь, но не за счет снижения плотности, а за счет кольматации трещин пеной, имеющей достаточно прочные пленки. Однако использовать пену можно только в "сухих" скважинах при отсутствии пластового давления.
Таким образом, основной путь снижения и предотвращения потерь промывочной жидкости - третий путь - путь уменьшения сечения и полной ликвидации каналов поглощения жидкости за счет их кольматации.
Кольматация трещин может осуществляться под воздействием следующих причин: адсорбции воды поверхностью стенок трещин и твердой фазы; адсорбции шлама и твердой фазы бурового раствора на поверхности стенок трещин; саморасклинивания в трещине твердого обломочного материала (естественного и искусственного); саморасклинивания мягких, упругих наполнителей; саморасклинивания паст и ВУС. преобразованных из полимерного и глинистого раствора.
Кольматация за счет адсорбции молекул воды стенками трещин возможна только при раскрытии трещин, измеряемых микронами и десятками микронов, или незначительных расстояниях между частицами твердой фазы, когда наблюдается межмолекулярное взаимодействие воды и твердой фазы (при наличии пленок связанной воды).
Адсорбция поверхностью стенок трещин твердых частиц характерна только для тонкой фракции (тонколистоватой, тонковолокнистой, тонкозернистой), благодаря ее огромной поверхности энергии. С помощью этой фракции можно кольматировать трещины более значительной величины. Жесткий обломочный материал применяют для кольматации значительных по величине трещин, измеряемых от миллиметров и до десятков сантиметров. Для этого используют минеральный (неокатанный песок, щебень известняка), искусственный (перлит, керамзит) и органический (ореховая и подсолнечная скорлупа, улюк) наполнители.
Из мягких наполнителей широкое распространение для кольматации трещин получили отходы производства. Их подразделяют на упругие, гранулированные (резиновая крошка, "кожа-горох"), пластинчатые (целлофан, слюда), волокнистые (древесная кора, опилки, асбест, пенька, пакля, кордное волокно).
Выбор наполнителя производят по величине раскрытия трещин.
Жесткий обломочный материал принимают размером частиц
где d -средний размер частиц; dk -средняя величина раскрытия трещин.
Жестким наполнителем (в частности, керамзитом) удается закупоривать трещины до 25 мм.
Из мягких наполнителей наиболее эффективными являются упругий и волокнистый наполнители. С помощью упругих наполнителей закупоривают трещины до 5 мм, а с помощью пенькового каната до 15-30 мм.
Глинистые пасты получают путем добавления в концентрированный глинистый раствор полимеров: КМЦ, ПАА, полиокса, вязкоупругих смесей (ВУС), путем коагуляции полимеров (КМЦ, ПАА, гипан) поливалентными электролитами (CaCl2, CuSO4, FeCI3, Аl(SО4 )3 и т.д.
Коагулянтами могут выступать и агрессивные пластовые воды.
Определенный интерес представляет кольматация путем преобразования в трещиноватой зоне специальных (насыщенных) растворов при изменении температуры. Так, из растворов Са(НСОз)2 выделяются кристаллы кальцита, из паров нафталина, парафина, стеарина выпадает твердая масса, вода превращается в лед и т.д.
По имеющимся данным [29], 90 % всех зон поглощений в США -изолируют с помощью наполнителей.
Наполнители применяют обычно различной фракции, наряду с крупной, закупоривающей трещину, включают мелкую фракцию для закупорки пор в крупной фракции.
Эффективность закупоривающей способности наполнителя определяют в лабораторных условиях.