- •4 Тема: «Функциональные свойства буровых растворов и методы их определения»
- •4.1 Плотность буровых промывочных жидкостей
- •4.1.1. Определение плотности раствора ареометром абр-1
- •4.1.2 Определение плотности раствора рычажными весами
- •4.1.3 Определение плотности раствора пикнометром
- •4.2 Структурно-механические свойства
- •4.2.1 Определение статического напряжения сдвига на приборе снс–2
- •4.2.2 Определение снс на ротационном вискозиметре всн-3
- •Внутренний диаметр гильзы, мм ...............….…………………......…44
- •4.2.3 Определение снс на вискозиметре fann
- •4.3 Реологические свойства промывочных жидкостей [4]
- •4.3.1 Простые реологические модели
- •4.3.2 Сложные реологические модели
- •4.3.3 Реология буровых растворов
- •4.3.4 Определение динамического напряжения сдвига (днс), пластической и эффективной вязкости
- •4.3.4.1 Определение пл, 0, эф на ротационном вискозиметре всн-3
- •4.3.4.2 Определение пл, 0, эф на 8- и 12-скоростном вискозиметре fann
- •4.3.5 Определение условной вязкости вискозиметром вбр-1
- •4.3.6 Определение условной вязкости с помощью воронки Марша
- •4.4 Фильтрационные и коркообразующие свойства
- •4.4.1 Определение показателя фильтрации промывочных жидкостей на приборе вм-6
- •4.4.2 Определение показателя фильтрации промывочных жидкостей на приборе Фильтр-пресс флр-1
- •4.4.3 Определение показателя фильтрации на фильтр - прессе api
- •4.4.4 Определение фильтрации при повышенных температурах и давлениях
- •4.4.5 Определение толщины и проницаемости фильтрационной корки
- •4.4.6 Определение проницаемости фильтрационной корки
- •4.5 Электрохимические свойства
- •4.5.1 Определение водородного показателя электрометрическим методом
- •4.5.2 Определение удельного электрического сопротивления
- •4.6 Триботехнические свойства бпж
- •4.6.1 Определение коэффициента трения в системе бурильные трубы - промывочная жидкость - стенка ствола скважины
- •4.6.2 Измерение коэффициента трения пары «бурильные трубы – фильтрационная корка»
- •4.6.3 Определение cмазочных свойств бпж на приборе фирмы «Бароид»
- •4.7 Ингибирующая способность
- •4.7.1 Определение ингибирующих свойств бурового раствора по показателю увлажняющей способности
- •4.7.2 Определение диспергирующей способности
- •4.7.3 Определение коэффициента набухания глин и глинопорошков на приборе Жигача-Ярова
4.4.6 Определение проницаемости фильтрационной корки
Проницаемость фильтрационной корки является основным параметром, от которого зависит скорость статической и динамической фильтрации. Проницаемость можно определить с помощью прибора ВМ-6. Для этого после окончания процесса измерения на ВМ-6 показателя фильтрации, осторожно, не повредив фильтрационную корку, стакан прибора промывают дистиллированной водой. Завершив, таким образом, подготовку прибора к работе, в фильтрационный стакан осторожно заливают дистиллированную воду, заранее измерив ее температуру, собирают прибор и выполняют те же действия, что и при определении показателя фильтрации, или же измеряют время, за которое груз-шкала опустится до определенного деления.
Проницаемость фильтрационной корки в нм2 (1 нм2 = 10-18 м2) находится из уравнения (34), приведенного к следующему виду:
|
(4.51) |
где k - проницаемость фильтрационной корки, нм2;
V - объем дистиллированной воды в см3, прошедшей через фильтрационную корку за время t, с;
d - толщина фильтрационной корки, мм;
m - вязкость, дистиллированной воды при температуре опыта, мПа·с;
Dр - перепад давления, МПа;
F - площадь фильтрационной корки, мм2.
4.5 Электрохимические свойства
К общепринятым показателям электрохимических свойств буровых растворов на водной основе относятся: водородный показатель (pH); удельное электрическое сопротивление (УЭС, Ом·м).
Водородный показатель характеризует концентрацию в буровом растворе ионов водорода [Н+] (степень кислотности или щелочности буровых растворов на водной основе):
pH = 7 – нейтральная среда;
7 < pH £ 14 – щелочная среда;
1 £ рН < 7 – кислая среда.
Степень кислотности или щелочности буровых растворов оказывает существенное влияние на проявление ими других свойств. Так, изменяя величину рН, можно изменять реологические и фильтрационные свойства, ингибирующую способность буровых растворов, их седиментационную устойчивость и др.
Величина рН также влияет на растворимость неорганических реагентов (солей) и эффективность действия (форму молекул) полимерных реагентов. При этом оптимальные значения рН находятся, как правило, в диапазоне от 9 до 11.
Однако для щелочных сред с ростом рН увеличивается вероятность:
- нарушений устойчивости стенок скважин, сложенных глинистыми породами, за счет их дополнительного увлажнения в результате интенсификации электроосмотических процессов;
- химического диспергирования (пептизации) глинистых пород, что затрудняет их удаление из бурового раствора, вызывая тем самым рост его плотности, вязкости и статического напряжения сдвига;
- снижения естественной проницаемости продуктивных песчано - глинистых коллекторов из-за уменьшения размеров поровых каналов, обусловленного набуханием глинистой составляющей продуктивных пластов, а также из-за закупорки этих каналов мигрирующими в них глинистыми частицами.
Для измерения величины рН применяют колориметрический и электрометрический способы.
Колориметрический способ основан на способности некоторых красителей менять свой цвет в зависимости от концентрации ионов водорода и заключается в определении величины рН с помощью индикаторной (лакмусовой) бумаги и эталонных цветных шкал. Этот способ имеет невысокую точность (± 0,5 ед. рН) и ограниченную область применения (нельзя использовать для измерения величины рН окрашенных жидкостей).
Электрометрический способ, в отличие от колориметрического, универсален и более точен (± 0,01 ед. рН). В основе его лежит способность некоторых веществ менять электрический потенциал в зависимости от концентрации [Н+]. Для электрометрических измерений используют специальные приборы - рН-метры.