
- •Назначение и свойства промывочной жидкости для бурения осложненных зон.
- •Часть 1. Теоретические основы структурирования промывочных жидкостей
- •Структура промывочных жидкостей
- •Гидрофобные (коагуляционные) структуры
- •Толщина диффузионного слоя с увеличением концентрации ионов и их заряда снижается в соответствии с уравнением
- •Гидрофильные структуры
- •1.2.1 Структура воды
- •1.2.2 Поверхностная энергия твердых тел.
- •Поверхностные натяжения твердых тел
- •1.2.3. Взаимодействие воды с поверхностью твердых тел.
- •2. Структура глинистого раствора.
- •2.1 Структурообразователи
- •2.2 Механизм гидрофильного структурообразования глинистых растворов
- •2.3. Объёмная электрическая энергия промывочной жидкости
- •Среднее значение
- •2.4. Приборы для определения прочности структуры промывочных жидкостей
- •3. Структурирование глинистых растворов
- •3.1. Способы структурирования
- •3.2. Структурирование промывочной жидкости за счет повышения концентрации дисперсной фазы
- •3.3. Структурирование буровых растворов путем диспергирования твердой фазы
- •Влияние числа импульсов генератора на свойства растворов
- •3.4. Влияние температуры на прочность структуры глинистых растворов
- •4. Роль электролитов в структурировании промывочных жидкостей.
- •4.1. Общие сведения об электролитах, применяемых при бурении скважин.
- •Зависимость рН растворов солей от их концентрации
- •Теплота растворения электролитов
- •4.2. Электролиты в роли структурообразователя
- •4.3. Активация твердой фазы электролитами.
- •4.4. Дезактивация дисперсной фазы электролитами
- •5. Роль полимеров в структурировании промывочных жидкостей.
- •5.1. Полимеры – структурообразователи.
- •5.1.2. Синтетические структурообразователи
- •5.2. Активность полимеров
- •Расчетные значения энергии поляризации
- •5.3. Другие функции полимеров.
- •5.4. Активация полимеров.
- •5.5. Активация дисперсионной среды полимерных растворов.
- •5.6. Активация твердой фазы полимерами
- •5.7. Дезактивация дисперсной фазы гидрофобными веществами (пав, полимерами, маслами)
- •5.8 Стабильность (седиментационная и агрегативная устойчивость) раствора.
- •5.9 Стабилизация буровых растворов полимерами.
- •Устойчивость реагентов к агрессии солей
- •6. Деструктурирование промывочных жидкостей
- •6.1. Искусственное деструктурирование (разжижение) промывочных жидкостей путем снижения концентрации твердой фазы
- •6.2. Деструктурирование промывочных жидкостей путём активации твёрдой фазы. Понизители вязкости.
- •6.3. Деструктурирование минерализованных промывочных жидкостей
- •7. Структурная вязкость и коэффициент трения промывочных жидкостей
- •7.1.Вязкость ньютоновских жидкостей
- •Силу трения можно выразить формулой
- •Тогда касательное напряжение составит
- •Коэффициент кинематической вязкости будет
- •7.2. Вязкость структурированных жидкостей
- •7.2.1. Анализ существующих теорий
- •7.2.2. Влияние скорости течения, диаметра труб и концентрации твердой фазы на вязкость и коэффициент трения структурированных жидкостей
- •Влияние вязкости полимерного раствора и скорости
- •Зависимость показания раствора от концентрации кельцана
- •7.2.3. Влияние активации и дезактивации твёрдой фазы на коэффициент трения (вязкость) структурированных жидкостей.
- •7.3. Деструктурирование промывочных жидкостей при циркуляции.
- •7.3.1. Влияние длительности циркуляции структурированной жидкости на её вязкость
- •7.3.2. Влияние температуры на вязкость промывочных жидкостей.
- •7.4. Определение вязкости (касательных напряжений) промывочных жидкостей.
- •Значения вязкости различных буровых растворов
- •7.5. Влияние прочности структуры и вязкости промывочных жидкостей на процесс бурения
- •7.6. Тиксотропия промывочных жидкостей
- •Выводы:
- •7.7.Плотность промывочной жидкости.
- •Плотность аэрированной жидкости определяется по формуле
- •Часть II. Стабилизация неустойчивых стенок скважин. Задачами второй части исследований являются:
- •8.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.
- •9. 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
- •10. 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. Промывочные жидкости для бурения микротрещиноватых глинистых пород.
- •11.1. Микротрещиноватые глинистые породы. Осложнения при бурении
- •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.
- •12. 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
- •13. Промывочные жидкости для бурения соленосных отложений
- •13.1. Осложнения при бурении соленосных отложений
- •13.2. 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
- •13.3. Размывание хемогенных пород
- •Зависимость скорости и константы растворения соли от скорости потока
- •13.4. Анализ влияния различных компонентов промывочной жидкости на растворяющую способность раствора
- •Скорость растворения галита в перемешиваемом растворе, м/с10-7 (емкость 10л)
- •Из анализа результатов следует:
- •13.5. Промывочные жидкости, применяемые для бурения соленосных отложений
- •Промывочные жидкости, применяемые в России при бурении соленосных отложений
- •Продолжение таблицы 13.7
- •13.6. Анализ качества применяющихся промывочных жидкостей для бурения соленосных отложений
- •Скорость растворения галита в циркулирующих растворах
- •13.7. Силикатные растворы
- •Состав и свойства сульфатосиликатных и карбонатосиликатных растворов
- •13.8. Лигниноглинистые растворы
- •Заключение
- •Библиографический список
- •3. Структурирование глинистых растворов 42
- •4. Роль электролитов в структурировании промывочных жидкостей. 55
- •5. Роль полимеров в структурировании промывочных жидкостей. 78
- •6. Деструктурирование промывочных жидкостей 116
- •7. Структурная вязкость и коэффициент трения промывочных жидкостей 131
- •9. Промывочные жидкости для бурения 188
- •10. Промывочные жидкости для бурения неуплотненных глин 222
- •11. Промывочные жидкости для бурения микротрещиноватых глинистых пород. 264
- •12. Промывочные жидкости для бурения трещиноватых горных пород. 279
- •13. Промывочные жидкости для бурения соленосных отложений 304
12.2. Поглощение промывочной жидкости в трещиноватых породах
В связи с тем, что большая часть всех осложнений связана с водопоглощениями, основные усилия технологическая служба геологоразведочных экспедиций направляет на борьбу с поглощениями. Это одна из труднейших и важнейших проблем. Проведем расчет потерь и промывочной жидкости.
Для приведения жидкости, находящейся в трещине, в движение необходимо приложить усилие, равное по величине гидравлическому
сопротивлению. Гидравлическое сопротивление определяется силой трения движущейся жидкости
Fтр=P (12.2)
где - коэффициент трения; Р - нормальное давление жидкости. Нормальное давление жидкости равно
Р = РудSбок=руд2bl (12.3)
где руд - удельное давление жидкости на единицу поверхности стенок трещины; Sбок - поверхность стенок трещины; b - ширина трещины; 1 - длина трещины.
Удельное нормальное давление равно разности давлений у стенок ро и в центре трещины
,
, (12.4)
здесь
- плотность жидкости: ц
- скорость течения жидкости в центре.
Тогда гидравлическое сопротивление трещин
, (12.5)
где S0 - поперечное сечение потока жидкости; - величина раскрытия трещины.
Коэффициент трения жидкости зависит от ее межмолекулярного взаимодействия. Межмолекулярное взаимодействие двух молекул воды или молекулы воды с молекулами (мельчайшими частицами) твердой фазы оказывается весьма значительным. У самой поверхности глинистой частицы, как отмечено выше, сила взаимодействия молекул воды и частицы достигает тысяч мегапаскалей [2]. Молекулы воды, удерживаемые этими силами, образуют гидратную пленку.
Если, по данным Е.М. Сергеева, ван-дер-ваальсовы силы вблизи глинистой частицы начинают действовать на расстоянии 4мкм, то в контакте воды с поверхностью стенок трещины эти силы действуют на значительно большие расстояния. Исследования автора на щелевом имитаторе, изготовленном из стальных дисков (рис.12.2), показали, что связанная вода наблюдается даже при раскрытии трещины 70 мкм. Это можно объяснить высокой поверхностной энергией дисков.
За пределами ван-дер-ваальсовых сил (электромолекулярных) действуют только электрические (кулоновские) силы, величина которых зависит от поверхностной энергии твердого тела:
, (12.6)
Таким образом, в зависимости от толщины слоя воды (раскрытости трещины) его прочности (межмолекулярное взаимодействие) и коэффициент трения резко изменяются. Существенное влияние на коэффициент трения оказывает и скорость течения жидкости .
С увеличением скорости и коэффициент трения понижается в соответствии с уравнением [34]
,
(12.7)
где n - показатель степени, зависящий от толщины слоя воды и сил взаимодействия воды с твердым телом, для ван-дер-ваальсового взаимодействия n= 3, кулоновского n =,1; к -показатель степени, зависящий от структуры воды и режима течения; для связанной (структурированной) воды (в микротрещинах, структурированных растворах) к = 2 1; для ламинарного течения к = 1; для турбулентного течения к = 0.
При увеличении скорости течения структурированной воды сначала показатель степени понижается до 1 (в результате дезориентирования молекул связанной воды), затем понижается с 1 до 0 (в результате превышения нормального давления над электромолекулярными силами и их дезориентации).
В последнем случае коэффициент трения зависит преимущественно от сопротивления частиц молекул воды, перемещающихся (под воздействием разности давления на периферии и в центре течения) от стенок трещины к центру и учитывая вышесказанное, гидравлическое сопротивление течения жидкости в трещинах можно записать в виде:
для структурного режима (при ц=2)
, (12.8)
для ламинарного режима (при ц=2)
, (12.9)
для турбулентного режима (при ц=2)
, (12.10)
Заменяя
значения
и решая относительно Q.
Определим расход (потерю) воды в трещинах
с величиной
при
структурном режиме
, (12.11)
при ламинарном режиме
, (12.12)
при турбулентном режиме
, (12.13)
В зависимости от расхода (потерь) промывочной жидкости выделяют: частичное (до 90 л/мин), сильное (90-170 л/мин), полное (170-250 л/мин) и катастрофическое (более 250 л/мин) поглощения.
По величине раскрытия трещин A.M. Гончаренко поглощение подразделяет на четыре категории:
I при < 7 мм ; II при = 7 - 20 мм; III при = 20-30 мм; IV при > 30 мм.
Для своевременного принятия мер по предупреждению поглощений промывочных жидкостей ведут оперативные наблюдения за изменением статического уровня в скважине, объема промывочной жидкости в отстойниках с помощью различных уровнемеров, наблюдения за количеством промывочной жидкости, входящей в скважину и выходящей из скважины с помощью расходомеров, наблюдения за изменением давления на насосе и т.д.
Величина раскрытия трещин может определяться по различным методикам.
Одной из таких методик является определение величины раскрытия трещин по шламу. Считается, что в трещину вместе с промывочной жидкостью поступают частицы шлама размером меньшим, чем величина ее раскрытия. Если известны размеры частиц шлама, поступающих из скважины до бурения скважины и после бурения, то можно судить и о величине частиц шлама, унесенных жидкостью в трещины, а значит, и размерах самих трещин.
Существует методика определения величины раскрытия трещин (разработанная Б.М. Курочкиным [10]) по механической скорости бурения.
Б
.М.
Курочкин установил эмпирическую
зависимость между приращением механической
скорости ∆м
=/0
в зоне поглощений от степени раскрытия
трещин
(рис.11.1). Здесь ,
0
-
механические скорости бурения в
трещиноватом и нетрещиноватом интервале
одной и той же породы.
Рис. 12.1. Зависимость степени раскрытия трещин от приращения механической скорости бурения
Наиболее широко распространены гидродинамические методы определения величины раскрытия трещин [41]. Для этого при различном давлении (уровне столба жидкости в скважине) определяют расход (потерю) промывочной жидкости. Затем определяют коэффициенты A=P/Q и B= = Р/Q2 и по специальным номограммам находят величину раскрытия трещин.
Автором работы разработан метод определения величины раскрытия трещин по расходу двух видов промывочной жидкости (например, воды) при турбулентном режиме и при ламинарном режиме (структурированной жидкости).
Для этого определяют давление на пласт трещиноватой породы Р и расход Q сначала применяемого для промывки скважины бурового раствора, затем жидкости с отличным от применяемого бурового раствора технологическими параметрами. Закачивание последней можно делать по бурильной колонне с пакером. Подставляя значения параметров в формулы (12.12) и (12.13) и решая систему двух уравнений, определяем значения и l.