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滤液减速器

  • 作者:Hana王
  • 来源:原来的
  • 发布时间::2021-07-15
(1)过滤钻孔的钻孔和滤饼的形成钻孔流体的流体损失在钻孔过程中是不可避免的,并且可以形成滤饼以通过流体损失保护井壁。然而,如果钻井液的流体损失太大,则易于引起页岩肿胀和塌陷,导致钻孔壁的不稳定性。另外,随着过滤器损耗的增加,滤饼变厚,降低了井的直径,导致旋转钻孔工具的较大扭矩,在沿着钻头时引起擦拭和压力波动,并且易于引起压力粘棒。因此,适当控制流体损失是钻井液的重要特性之一。显然,钻井液的流体损失与地层渗透性密切相关。然而,随着钻井液的流体损失发生的同时形成滤饼。当再次发生流体损失时,钻井液必须通过形成的滤饼。因此,确定过滤器损耗尺寸的主要因素是滤饼的渗透性。如何形成具有低渗透性的高质量滤饼,防止钻井液进一步过滤是在制备钻井液中所考虑的主要问题之一。
1.静态流体损失方程钻井液的流体损失可以分为瞬时流体损失,静态流体损失和动态流体损失。瞬时液体损失在整个流体损失过程中占小比例;动态流体损失更加符合井下条件,但很难确定它是否在室内或现场;虽然静态流体损失与实际情况有所不同,但评估方法很简单,它可以易于钻孔的流体损失性能。
在滤饼形成过程中,常用流体损失测试仪用于测量实验室中的静态流体损失。在实验中,过滤杯中的钻孔流体通过滤纸流出。图。图1-4钻井液固相侵入到地层中的示意图。在形成滤饼之前,滤液的流出速率相当快。 12秒后,滤液的流出速率逐渐向下减慢,并且在一段时间后趋于均匀。在形成滤饼之前通过滤纸的过滤损失称为瞬时过滤损失(也称为初始损失​​),这里的过滤损失称为瞬时过滤损失。通过渗透结构钻井时,该过程也存在。为了减少瞬时液体损失,钻井液需要含有适当大的固体颗粒来桥梁桥梁。当这些较大的颗粒在岩石喉部形成桥时,较小的颗粒阻断在较大颗粒之间形成的孔,并继续直至小溶胶颗粒去除滤饼的小孔。堵塞,目前只有水可以渗透到形成中。以这种方式,钻井液中的颗粒在钻孔壁和地层中形成三个分布(图1-4):
(1)井壁上的外滤饼。
(2)内滤饼由进入形成的颗粒形成。
(3)钻井液立即滤出时形成的初始损坏入侵区。这些颗粒将阻塞形成的孔并通过迁移损坏油层。
因此,为了形成低渗透性和小过滤器损失的滤饼,在钻井液制备期间必须满足两个条件:
(1)合理的多级分散颗粒分布。也就是说,钻井液中必须有大,中和小颗粒,并且具有合理的分布。实践表明,钻井液必须含有小于钻孔地层的最大孔的桥接颗粒,最高可达形成的孔径的三分之一。这将帮助桥梁并尽快在新钻孔的形成中堵塞大孔,并降低瞬时液体损失。此外,钻井液必须含有一系列颗粒,其尺寸范围从大到小到小于溶胶颗粒。以这种方式,在钻井过程中,从大到小的桥梁颗粒覆盖并阻挡孔,从大到小。在该逐渐处理中,孔被阻塞越多,滤饼变小,滤饼变得更浓,渗透性变小和更小。钻井液中的固体粒度分布越合适,形成致密滤饼的时间越短,滤饼的渗透率越低。
(2)胶体颗粒的类型。滤饼的渗透率不仅与钻井液中包含的胶体和细颗粒的尺寸分布和量有关,而且与胶体颗粒的类型密切相关。如果胶体颗粒是平坦的并且具有良好的水合性能,则在压力下容易变形,并且所形成的滤饼的渗透性自然低。除了上述条件外,还应将流体损失添加剂添加到钻井液中以控制钻井液的流体损失。