- •Лекция 1. Общие сведения о промывке скважин.
- •1.1 Классификация способов бурения в зависимости от схемы промывки скважины.
- •Бурение с прямой промывкой
- •Бурение с комбинированной промывкой
- •Бурение с гидро- (пневмо-, пено-) транспортом керна
- •1.2 Схема циркуляционной системы
- •1.3 Способы очистки промывочной жидкости
- •1.4 Компонентный состав промывочной жидкости
- •1.5 Основные рекомендуемые виды промывочных жидкостей применительно к способам бурения
- •1.6 Требования к составу промывочной жидкости
- •Лекция 2. Основы физико-химии промывочных жидкостей.
- •Классификация дисперсных систем
- •Свойства дисперсных систем
- •Лекция 3. Технологические свойства промывочных жидкостей.
- •Факторы, обусловливающие фильтрационные свойства.
- •Лекция 4. Материалы для приготовления промывочных жидкостей.
- •Глины для получения буровых растворов
- •Оценка качества глин и рациональных условий их применения.
- •Параметры, характеризующие качество и свойство глин.
- •Лекция 5. Химические реагенты.
- •5.1. Электролиты.
- •Лекция 6. Органические реагенты.
- •Лигносульфонаты.
- •Полисахариды
- •Водорастворимые эфиры целлюлозы.
- •Лекция 7. Классификация промывочных жидкостей.
- •7.1. Растворы на водной основе (рво)
- •7.1.1. Глинистые растворы.
- •7.1.2. Естественные растворы.
- •Гидрогельмагниевые растворы
- •Полимерные вещества для получения растворов.
- •Полимерно-глинистые растворы.
- •Лекция 9. Эмульсионные растворы.
- •Способы получения эмульсий.
- •Свойства пав.
- •Виды эмульсионных растворов.
- •Лекция 10. Технологические функции, выполняемые промывочными жидкостями:
- •Лекция 11. Технология бурения с продувкой.
- •Лекция 12. Газожидкостные смеси (гжс).
- •12.1. Свойства пен.
- •12.2. Схема циркуляционной системы при бурении с пгжс скважин глубиной до 200 ÷ 300 м.
- •12.3. Технологическая схема бурения с применением пгжс скважин глубиной более 300 м.
- •Список литературы
Лекция 6. Органические реагенты.
Реагенты – это высокомолекулярные защитные коллоиды, которые получаются путем синтеза на основе природных форм или из органических веществ. Предпочтение отдается реагентам, полученным синтетическим путем.
Высокомолекулярные регенты - исходно органические вещества.
Защитные – создают защитный слой.
молекулы органического реагента
Сольватная оболочка состоит из молекул органического вещества (коллоидная защита).
Органические реагенты имеют размер коллоидных частиц и обеспечивают коллоидную защиту глинистых частиц.
При образовании защитной гидратной и сольватной оболочки вокруг глинистых частиц, толщина этих оболочек в средней части их (Тс) больше, нежели в краевой (Тк).
Поэтому глинистые частицы присоединяются своими краевыми частями, образуя «каркас», или структуру глинистого раствора, т.к. Тс > Тк
Тс
Тк
Поэтому глинистый раствор в какой-то степени всегда коагулирован. На пути к коагуляции встает коллоидная защита, которая обеспечивает устойчивость диспергированных глинистых частиц от агрегатирования.
монослой
защитного реагента (адсорбционный
слой) – который способствует устойчивости
глинистых
частиц, находящихся в растворе
от
коагуляции.
Наиболее часто применяемые реагенты:
- лигносульфонаты;
- гуматы (темно-бурого цвета);
- полисахариды (в основе имеют формулу крахмала);
- водорастворимые эфиры целлюлозы;
- акриловые и другие полимеры;
- ПАВ.
Лигносульфонаты.
В
составе содержат соли лигносульфановых
кислот (ЛСК). Эти соли содержатся в
побочных продуктах получения целлюлозы
. Основные
соли ЛСК:
.
ССБ – сульфид спиртовая борда. Применяется в виде порошка темно-бурого цвета, 40-60% водного раствора, имеющего бурый цвет или вароподобной массы. В составе кальциевые соли лигносульфоновых кислот.
Основные назначения ССБ:
- разжижение растворов, приготовленных из кальциевых глин, но растворы из натриевых глин ССБ загущает, поскольку имеются катионы кальция в растворе, они вызывают коагуляцию натриевых глин. При разжижении показатель фильтрации слабо изменяется, а в пресных растворах иногда увеличивается.
Действие ССБ универсальное. Заключается в том, что в растворах из кальциевых глин происходит разжижение, особенно если этот раствор обогащается кальциевой глиной из разбуриваемых пород;
- раствор ССБ имеет коллоидный размер частиц, что приводит к увеличению содержания коллоидной фракции. Это способствует к уменьшению показателя фильтрации;
- при высокой минерализации растворов по хлориду натрия происходит «высаливание» молекул ССБ – молекулы органического реагента под воздействием минерализации, уходят с поверхности глинистой частицы, переходя в раствор.
Недостатки:
- ограниченная термостойкость (до 100⁰). Повышение температуры сопровождается уменьшением действия ССБ;
- при вводе ССБ в раствор он вспенивается. Необходимо обрабатывать раствор пеногасителями;
- для ССБ является желаемой щелочная среда. Готовится из 30 весовых частей ССБ и 5 весовых частей NaOH. pH в растворе больше 9. Щелочная среда приводит к тому, что стенки скважины могут обрушиться.
КССБ – конденсированная сульфид спиртовая борда. Образована за счет реакции поликонденсации исходного продукта ССБ.
Поликонденсация – реакция, при которой выделяются побочные газообразные продукты, и получается вещество с более высокой молекулярной массой, нежели исходное вещество.
Поликонденсация
для получения КССБ: ССБ + формалин (
)
выступает в роли катализатора + серная
кислота
+ нагрев до 180⁰ ÷ 250⁰С
Увеличение молекулярной массы приводит к повышению термостойкости химического реагнта.
Виды КССБ:
-
КССБ-1 (1% фенола -
) – термостойкость до 130⁰, показатель
фильтрации пресных и маломинерализованных
растворов уменьшается;
-
КССБ-2 (2% фенола) – термостойкость до
150⁰, снижает показатель фильтрации
минеральных растворов при содержании
до 2 г/л
;
- КССБ-4 (4% фенола) – термостойкость до 180⁰ - 200⁰, показатель фильтрации уменьшается у минерализованных растворов.
Фенол – это вещество, которое увеличивает термостойкость данного вещества. Основное назначение КССБ – это улучшение фильтрационных свойств раствора.
Преимущества:
- невысокое значение pH, так как в составе нет NaOH;
- поскольку pH невысокое, глина плохо гидратирует, раствор не загущается, так как выбуриваемая глина, переходящая в состав твердой фазы раствора не диспергируется;
- хорошо сочетается с другими органическими реагентами, позволяет проводить комплексную обработку с использованием других органических реагентов;
- используется как в жидком, так и в порошкообразном виде, хорошо растворяется в воде.
ОССБ – окисленная ССБ.
Получается
непосредственно на буровой путем
смешивания и в течении 14-18 часов при
перемешивании
идет реакция до получения хромлигносульфонатов.
Для нейтральной кислоты используется
NaOH.
ОССБ – это комплекс хромлигносульфонатов.
Температурная стойкость этого реагента 180⁰÷200⁰С. Эффективно разжижает высокоминеральные глинистые растворы, содержащие катионы Ca+2. Уменьшается вязкость и показатель фильтрации глинистых растворов, обработанных ОССБ.
Гуматы
Реагент получают на основе солей гуминовых кислот. Источником являются либо бурый уголь либо торф. Предпочтение отдают бурому углю.
(Бурый уголь+NaOH – щелочная вытяжка) в результате которой образуется Na-соли гуминовых кислот.
Вязкость и показатель фильтрации уменьшаются при обработке их углекислым реагентом (УЩР) глинистых растворов.
Оптимальное соотношение компонентов при получении УЩР: бурый уголь – 11-13%; NaOH – 2-4%; остальное вода.
Недостатки УЩР:
- невысокая термостойкость до 100⁰С. Для увеличения термостойкости вводится хромпик (Na2Cr2O7). Термостойкость увеличивается до 200⁰С;
- раствор имеет щелочную реакцию, что приводит к диспергированию глин в составе раствора и его загущению;
- глинистые породы в стенках скважины под воздействием щелочной среды намокают и обрушаются.
Применяется в относительно устойчивых горных породах, а также при комплексной обработке глинистых растворов другими органическими реагентами.
