- •Очистные агенты
- •В. И. Зварыгин
- •Часть 1
- •Глава 1 структура промывочных жидкостей
- •Структура воды
- •Структура промывочной жидкости
- •1.3. Приборы для определения прочности структуры промывочных жидкостей
- •1.4. Вязкость промывочных жидкостей
- •1.5. Приборы для замера вязкости
- •1.6. Стабильность бурового раствора
- •1.7. Водоотдача. Приборы для определения водоотдачи
- •1.8. Показатель фильтрации. Приборы для определения показателя фильтрации
- •1.9. Плотность промывочной жидкости. Приборы для определения плотности.
- •Глава 2
- •2.1. Структурообразователи
- •2.2. Структурирование глинистых растворов
- •Структурирование промывочной жидкости за счет диспергирования тердой фазы .
- •2.3. Технические средства для приготовления глинистых растворов
- •2.4. Технические средства для очистки промывочной жидкости
- •Принцип выбора и регулирования промывочнолй жидкости
- •Глава 3 полимеры и полимерные промывочные жидкости
- •3.1. Полимеры – структурообразователи
- •Состав древесины
- •3.2Свойства и функции полимеров
- •3.2. Активация полимеров
- •3.3 Свойства и функции полимеров.
- •3.4 Активация твердой фазы полимерами
- •3.5. Дезактивация дисперсной фазы гидрофобными веществами (пав, полимерами, маслами)
- •3.6 Полимерные растворы
- •3.7Технические средства для приготовления полимерных растворов
- •Глава 4 растворы электролитов
- •4.1. Общие сведения об электролитах, применяемых при бурении скважин
- •Теплота растворения электролитов
- •4.2. Электролиты в роли структурообразователя
- •4.3Роль электролитов
- •Глава 5 эмульсионные промывочные жидкости
- •5.1. Гидрофильные эмульсионные растворы
- •Эмульсионные жидкости-виброгасители
- •5.2. Гидрофобные эмульсии 2го рода
- •Параметры, характеризующие качество эибр:
- •Параметры, характеризующие качество виэр:
- •Составы и свойства тиэр
- •Оптимальные составы утяжеленных тиэр
- •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
- •Техническая характеристика станции пэс – 2
- •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 Очистка воздуха от шлама.
- •Глава 7 газожидкостные смеси.
- •7.1 Общие сведения . Область применения
- •7.2. Параметры, характеризующие свойства гжс
- •7.3Пенообразователи . Регулирование свойств гжс
- •7.4. Технические средства получения и нагнетания газожидкостных смесей
- •Характеристики кду на базе насосов 11гр и нб4-320/63
- •Заключение
- •Часть II. Стабилизация 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 горных пород стенок скважин.
- •Глава9. Промывочные жидкости для бурения уплотненных глин.
- •9.1. Уплотненные глины
- •Значения коэффициента для различной плотности глины
- •9.2. Осложнения при бурении уплотненных глин.
- •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 глин
- •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 (общие понятия).
- •10.5. Исследование крепящих свойств полимерполисолевых растворов.
- •10.5.1. Теоретические рассуждения.
- •10.5.2. Экспериментальные исследования.
- •11.2. Влияние технологических параметров бурения на раскрытие трещин
- •11.3. Влияние гидродинамического давления на раскрытие трещин
- •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 кольматации трещин
- •Закупоривающая способность глинистых паст
- •Определение закупоривающей способности вол
- •Закупоривающая способность вус
- •Зависимость объема тампонажной смеси от состава ее компонентов
- •12.5. Применение пен при бурении трещиноватых пород
- •Глава 13 промывочные жидкости для бурения соленосных отложений
- •13.1. Осложнения при бурении соленосных отложений
- •Растворение хемогенных горных пород Растворение горных пород в промывочной жидкости характерно для галлоидов и сульфатов, в меньшей степени карбонатов.
- •Измерение массы и длины образцов соли при растворении в воде
- •Размывание хемогенных пород
- •Зависимость скорости и константы растворения соли от скорости потока
- •13.2 Анализ влияния различных компонентов промывочной жидкости на растворяющую способность раствора
- •Скорость растворений галита в глинистом растворе, м/с10-7
- •Скорость растворения галита в перемешиваемом растворе, м/с10-7 (емкость 10л)
- •Из анализа результатов следует:
- •13.3 Промывочные жидкости, применяемые для бурения соленосных отложений
- •Промывочные жидкости, применяемые в России при бурении соленосных отложений
- •13.4 Анализ качества применяющихся промывочных жидкостей для бурения соленосных отложений
- •Скорость растворения галита в циркулирующих растворах
- •13.5 Силикатные растворы
- •Состав и свойства сульфатосиликатных и карбонатосиликатных растворов
- •13.6Лигниноглинистые растворы
- •Заключение
- •Библиографический список к первой части
- •Часть I. Теоретические основы структурирования промывочных жидкостей 2
- •Глава 1 Структура промывочных жидкостей …………………………………..2
9.2.2. Фильтрация воды в горные породы.
Насыщение глинистых горных пород водой происходит не только за счет поверхностной энергии частиц, но и за счет отфильтровывания воды из раствора в поры и трещины пород под давлением столба жидкости в скважине. С увеличением давления жидкости будет увеличиваться скорость насыщения.
При фильтрации воды в трещинах и капиллярах возникает сопротивление ее движению в результате трения молекул, возникающего под влиянием электрического поля частиц и межмолекулярного взаимодействия.
В стационарной жидкости ранее было установлено, что прочность структуры столбика воды с увеличением диаметра капилляра d будет снижаться в соответствии с формулой
,
При циркуляции жидкости в трещинах и порах подвижность молекул (их перемещение друг относительно друга) возрастает, что приводит к снижению их взаимодействия, снижению прочности структуры воды.
Давление, необходимое для циркуляции жидкости в капиллярах при ламинарном режиме,
,
Скорость течения жидкости по капиляру
т.е. скорость фильтрации жидкости прямо пропорциональна корню квадратному из перепада давления и обратно пропорциональна корню квадратному из времени фильтрации.
Практически длина капилляра в горной породе за счет извилистости пути движения жидкости будет больше в = 1-1,5 раз. Суммарный удельный поток через пористое тело равен общему потоку через все капилляры, приходящиеся на единицу площади сечения тела, или через их общее сечение. Обычно общее сечение капилляров принимают равным пористости тела. Тогда, учитывая коэффициент извилистости, получим:
,
Расход воды, фильтрующейся через некоторое сечение горной породы, будет с течением времени понижаться
,
Средний диаметр капилляров получают экспериментальным путем.
9.2.3. Разупрочнение уплотненных глин.
Оценку влияния гидратации на разупрочнение уплотнённых глин в условиях, приближенных к скважинным, провели В. Л. Михеев, М.М, Липкес, В.И. Козлов И Л.Г. Данилова на стенде УИГС-600М [7]. Объектами исследования служили образцы саригюхского бентонита, биклянского суббетонита и дружковской гидрослюдистой глины. Образцы цилиндрической формы, плотностью до 2230 кг/м3 размером 30х30 мм прессовались под давлением 37-75 МПа и затем помещались в камеру высокого давления, где нагружались всесторонним давлением (боковым, вертикальным) 20 МПа, а с внутренней полости образца-цилиндра создавалось гидростатическое противодавление растворов электролитов различной концентрации. С течением времени под воздействием растворов происходило увлажнение образца, его разупрочнение, пластические деформации и релаксация напряжений. Релаксация напряжений записывалась на лентах потенциометров ЭПП-09-МЗ. Полученные результаты обрабатывались.
Результаты влажности и коэффициента разупрочнения заносились в таблицы, а затем по ним строились графики изменения влажности и коэффициента разупрочнения во времени. На рис.9.1. показано изменение влажности и разупрочнения уплотненной биклянской глины под воздействием воды.
Р
ис.9.1.Изменение
влажности и разупрочнения уплотненной
биклянской глины при взаимодействии с
водой: 1 - влажность глины W,%;
2 - коэффициент разупрочнения К.
Разупрочнение глины определялось по коэффициенту, представляющему собой отношение текущего изменения прочности в породе i к первоначальной прочности о:
,
Обработка и анализ полученных кривых позволили авторам сделать вывод, что коэффициент разупрочнения обратно пропорционален влажности образца:
,
где Wо- исходная влажность, Wi - текущая влажность.
Подставляя значения К из формулы (9.15) в формулу (9.16) получим
,
т.е. прочность уплотненной глины при всестороннем сжатии понижается обратно пропорционально ее влажности.
