基漿
- 耐高溫高鹽鉆井液潤滑劑的研制與性能評價
了潤滑劑SOB在基漿中的潤滑系數(shù)和泥餅黏附系數(shù)。圖1為5.0%基漿中加入不同潤滑劑的潤滑系數(shù),5.0%基漿的潤滑系數(shù)高達0.631,加入潤滑劑1%RH-3、油酸甲酯和HEP-1后,基漿的潤滑系數(shù)分別降至0.078、0.110和0.128;而加入1%SOB后,基漿的潤滑系數(shù)降至0.046,所以SOB表現(xiàn)出了更優(yōu)異的潤滑性能。潤滑劑SOB濃度對基漿潤滑系數(shù)的影響如圖2所示。可以看出,隨著潤滑劑SOB濃度的增大,基漿潤滑系數(shù)逐漸降低。泥餅黏附系數(shù)也表現(xiàn)了同樣的規(guī)
鉆井液與完井液 2022年5期2023-01-25
- 耐高溫抗鹽淀粉接枝共聚物的制備及其評價
3 配漿配制淡水基漿:在5 000 mL水中加入200 g膨潤土、10 g無水碳酸鈉,高速攪拌30 min并養(yǎng)護24 h。鹽水基漿:在淡水基漿中加入一定質(zhì)量的氯化鈉,高速攪拌30 min并養(yǎng)護24 h。氯化鈣基漿:在淡水基漿中加入一定質(zhì)量的氯化鈣,高速攪拌30 min并養(yǎng)護24 h。復(fù)合鹽水基漿:在淡水基漿中加入一定質(zhì)量的氯化鈉、氯化鈣,高速攪拌30 min并養(yǎng)護24 h。1.4 環(huán)保性能評價根據(jù)SY/T 6788—2010標準進行評價。2 結(jié)果與討論2.
精細石油化工 2022年6期2022-11-21
- 鉆井液用抗高溫低分子增稠劑的制備及性能評價
D,在15%鹽水基漿中抗溫可達180 ℃。高偉等[8]研發(fā)的降濾失劑CLG-240 在180 ℃飽和鹽水基漿中具有良好的抗溫性能。全紅平等[9]合成的抗高溫耐鹽鉆井液降濾失劑,在飽和鹽水基漿中抗溫達150 ℃。目前,市面上及研究中很少有黏度效應(yīng)低且抗超高溫、抗鹽能力均較強的聚合物處理劑,因此,開發(fā)低分子量、分子鏈剛性強、主鏈熱穩(wěn)定性好、抗溫抗鹽能力強的聚合物處理劑,對于維持鉆井液良好的流變性、改善沉降穩(wěn)定性,從而加快超深井高溫鉆井的技術(shù)發(fā)展具有重要意義。1
精細石油化工進展 2022年5期2022-10-18
- 耐高溫降粘劑SMT/AMPS的研制與性能評價
評價1.4.1 基漿與體系的配制 (1)基漿配制:水中加入0.25%無水碳酸鈉、8%膨潤土充分攪拌溶解,在室溫下靜置水化24 h得8%淡水基漿。(2)體系配方:淡水基漿+2%水解聚丙烯腈銨鹽NH4-HPAN+1.5%降濾失劑PFL-L+3%高溫瀝青防塌劑+3%磺化酚醛樹脂SMP-Ⅰ。1.4.2 流變性能的測定 參考SY/T 5243—91《水基鉆井液用降粘劑評價程序》及ZB/T E13 004—90《鉆井液測試程序》,取基漿300 mL,依次加入體系配方材
應(yīng)用化工 2022年8期2022-10-03
- 改性殼聚糖抗高溫抗鹽降濾失劑的研制
殼聚糖。1.3 基漿配制1.3.1 淡水基漿配制 在1 L水中,加入3 g碳酸鈉和60 g鈉膨潤土,攪拌20 min,室溫放置24 h。1.3.2 鹽水基漿配制 在淡水基漿中,加入4%氯化鈉,高速攪拌20 min,室溫下養(yǎng)護24 h。1.3.3 飽和鹽水基漿配制 在淡水基漿中,加入36%氯化鈉,高速攪拌20 min,室溫下養(yǎng)護24 h。1.3.4 復(fù)合鹽水基漿配制 在1 L水中,加入45 g氯化鈉,13 g氯化鎂和5 g氯化鈣,充分溶解后,加入150 g鈣
應(yīng)用化工 2022年6期2022-08-05
- 寡聚糖在鉆井液中的作用效能研究
.2.1 鉆井液基漿配制1%~5%鈉土基漿和4%鈣土基漿的配制方法參照標準GB/T 16783.1-2006《石油天然氣工業(yè) 鉆井液現(xiàn)場測試 第1部分:水基鉆井液》中具體技術(shù)要求[23]。1.2.2 鉆井液性能測試參照GB/T 16783-1997中評價水基鉆井液性能的方法進行,寡聚糖的抑制性能參照SY/T 6335-1997中鉆井液用頁巖抑制劑評價方法進行[24-25]。1.3 抗污染性能評價1.3.1 抗NaCl性能評價向4%鈣土基漿中加入不同濃度的N
天然氣勘探與開發(fā) 2022年2期2022-07-01
- 反相乳液聚合法制備鉆井液抗溫增黏提切劑及其性能評價
。1.3 鉆井液基漿的配制1)淡水基漿。使用變頻高速攪拌機,在攪拌條件下將3 g純堿和40 g鈉土分散在1 000 mL水中,并在10 000 r/min下攪拌30 min,室溫放置養(yǎng)護48 h,即得淡水基漿。2)鹽水基漿。將淡水基漿在室溫下密閉養(yǎng)護24 h后加入5%NaCl,在10 000 r/min下攪拌30 min后室溫密閉養(yǎng)護24 h,即得鹽水基漿。3)飽和鹽水基漿。將淡水基漿在室溫下密閉養(yǎng)護24 h后加入36%NaCl,在變頻高速攪拌機上于10
精細石油化工 2022年3期2022-05-27
- 高溫下潤滑劑致使鉆井液起泡的原因研究
劑起泡性能評價以基漿的起泡率為指標,評價潤滑劑在鉆井液中的起泡性。具體方法如下:(1)取350mL 基漿于高攪杯中,在室溫、高速攪拌(8000r/min)下,加入濃度為20%的NaOH 溶液調(diào)整基漿pH值。(2)在高速攪拌(8000r/min)下,向調(diào)整好pH 值的基漿中加入潤滑劑,隨后繼續(xù)攪拌5min。(3)將加入潤滑劑后的基漿轉(zhuǎn)入高溫高壓老化罐中,在140℃高溫?zé)釢L爐中老化16h。(4)待老化結(jié)束,老化罐溫度降至室溫后,將老化罐中的基漿轉(zhuǎn)入帶刻度透明高
西部探礦工程 2022年2期2022-02-14
- 耐高溫環(huán)保型沖洗液體系在西藏甲瑪3000 m科學(xué)深鉆中的應(yīng)用研究
h后3種膨潤土基漿進行性能測試,探究溫度對粘土基漿性能的影響。從圖6~圖9可看出:(1)隨著溫度增加,3種膨潤土基漿的表觀粘度均呈先增加后逐漸降低趨勢,在90℃時均達到粘度最高,隨后開始下降。(2)在溫度高于90℃時,山東鈉膨潤土和內(nèi)蒙古鈉膨潤土基漿的表觀粘度與動塑比明顯降低,濾失量變大,說明這2種鈉膨潤土抗溫性差。(3)新疆鈉膨潤土基漿動切力保持良好,這說明新疆鈉膨潤土在150℃時仍能保持其性能,可以滿足高溫沖洗液要求。因此,優(yōu)選新疆鈉膨潤土作為沖洗液
鉆探工程 2021年11期2021-12-08
- 抗超高溫水基鉆井液用聚合物降濾失劑的研制
漿的配制1)淡水基漿配制。在高攪杯中加入400 mL自來水,在8000 r/min 攪拌速度下依次加入0.8 g無水碳酸鈉和16 g 鉆井液用二級膨潤土,攪拌2 h,密閉靜置24 h 即為預(yù)水化好的淡水基漿。2)鹽水實驗漿配制。在預(yù)水化的淡水基漿中加入4%NaCl,攪拌20 min,即得4%鹽水基漿;在預(yù)水化的淡水基漿中加入NaCl 至飽和,攪拌20 min,即得飽和鹽水基漿。2 結(jié)果與討論2.1 FT-IR表征圖1 為抗超高溫聚合物降濾失劑CLG-240
鉆井液與完井液 2021年2期2021-08-16
- 抗溫抗鹽改性淀粉降濾失劑的合成與性能研究
評價1.4.1 基漿的配置淡水基漿的配置:取500 mL蒸餾水于高攪杯中,加入20g鉆井液專用鈉基膨潤土和1g無水碳酸鈉,在高速攪拌機中攪拌1h,并密封在玻璃容器中老化24 h后備用。鹽水基漿的配置:取500mL蒸餾水于高攪杯中,加入20g鉆井液專用鈉基膨潤土及1g無水碳酸鈉,再加入一定量的NaCl溶液,在高速攪拌機中攪拌1h,并密封在玻璃容器中老化24h后備用。1.4.2 降濾失劑的性能測試紅外光譜分析:將提純烘干后的改性淀粉降濾失劑CASANT與KBr
化工技術(shù)與開發(fā) 2021年7期2021-08-02
- 六種成膜封堵劑的室內(nèi)實驗優(yōu)選與評價
.2 實驗思路在基漿中分別加入6 種成膜封堵劑,開展砂床濾失量、API 濾失量實驗,進行封堵劑評價與篩選,優(yōu)選出封堵性能最好的封堵劑,然后在含有XC 聚合物的沖洗液中加入優(yōu)選封堵劑重復(fù)以上實驗,驗證優(yōu)選封堵劑在不同體系沖洗液中是否具備同樣的封堵性能,同時利用常溫及抗溫實驗研究優(yōu)選封堵劑對沖洗液流變性能的影響,評價其能否滿足深部找礦的需求。1.3 實驗方法1.3.1 沖洗液的配制基漿:3%膨潤土+0.15% Na2CO3,攪拌、常溫老化24 h。含有XC 聚
鉆探工程 2021年3期2021-03-25
- 封堵型降濾失劑PAAM的合成及性能研究
評價1.3.1 基漿配制 在塑料桶中加入10 L自來水,在攪拌狀態(tài)下加入400 g鈣搬土,充分攪拌后再加入2.4 g Na2CO3,高速攪拌2 h,攪拌期間分5次刮下黏附在塑料桶壁上的搬土養(yǎng)護48 h后備用。1.3.2 鉆井液性能測試 按照SY/T 5621—1993鉆井液測試程序測試鉆井液的各項基礎(chǔ)性能,按照文獻[1,5]中的方法測試聚合物的頁巖抑制性。2 結(jié)果與討論2.1 PAAM結(jié)構(gòu)表征2.1.1 FTIR 采用壓片法,對AM、AA、MGO和PAAM
應(yīng)用化工 2020年10期2020-11-08
- 對鉆井液用降黏劑評價標準的認識和室內(nèi)研究
研究,通過對配制基漿的膨潤土和基漿配制過程的實驗研究,得出評價降黏劑用基漿的配制方法。1 鉆井液用降黏劑相關(guān)標準鉆井液用降黏劑相關(guān)標準有API RP 13I/ISO 10416:2008《Recommended Practice for Laboratory Testing of Drilling Fluids》、GB/T 29170—2012《石油天然氣工業(yè)鉆井液實驗室測試》,以及SY/T 5243—1991《水基鉆井液用降黏劑評價程序》、SY/T 56
石油工業(yè)技術(shù)監(jiān)督 2020年9期2020-09-27
- 聚合物降濾失劑PAAAA 的合成及其性能評價
4 h 得到淡水基漿。在100 mL 淡水基漿中加入35 g NaCl,養(yǎng)護24 h即得到飽和鹽水基漿。將提純干燥后的PAAAA,加入上述基漿中,按GB/T 16783.1—2014[15]規(guī)定的方法測定中壓濾失量(FLAPI)(室溫、0.69 MPa)和高溫高壓濾失量(FLHTHP)(180 ℃、3.5 MPa)。2 結(jié)果與討論2.1 表征結(jié)果2.1.1 FTIR 表征結(jié)果圖1 為PAAAA 的FTIR 譜圖。從圖1 可看出,3 458 cm-1處為N—
石油化工 2020年4期2020-07-13
- 環(huán)保型稀釋劑HBF-1的室內(nèi)評價
價4.1 鉆井液基漿鉆井液基漿的配制是鉆井液處理劑的泥漿性能指標檢測的基礎(chǔ),基漿是為考察某種鉆井液處理劑性能而進行專門配制。因此基漿是用來檢驗?zāi)繕藢嶒灥囊环N參考基準。所以基漿的確定和調(diào)配很重要。4.2 HBF-1性能檢測主要試劑:無水碳酸鈉(Na2CO3)氯化鈉(NaCl)配漿主要土粉:鈉土(一級鈉基膨潤土)試驗用鈉膨潤土英國產(chǎn)評價土(符合SY/T 5490-93)主要檢測儀器:高頻變速攪拌器、六速旋轉(zhuǎn)粘度計、恒溫水浴、滾子加熱爐等。4.3 基漿的配制40
化工管理 2020年9期2020-04-22
- 兩性離子聚合物降濾失劑的合成及評價
的降濾失劑在淡水基漿中高溫老化達到240 ℃,DMDAAC的陽離子性保證了聚合物在高溫下具有足夠的吸附基團,帶有剛性苯環(huán)結(jié)構(gòu)的SSS由于具有磺酸基團及較大的空間位阻效應(yīng),從而增強了降濾失劑的抑制性和熱穩(wěn)定性。全紅平等[17]用AM/烯丙基聚乙二醇(APEG)/丙烯酸(AA)/SSS合成的降濾失劑中引入的AA中含有羧基,可增加水化基團吸附能力,提高聚合物降濾失性能和穩(wěn)定性。本工作采用自由基水溶液聚合法,以AA,AMPS,SSS,DMDAAC,AM為原料,(N
石油化工 2020年1期2020-03-06
- 超高溫低黏聚合物降濾失劑的研制及作用機理
#轉(zhuǎn)子。1.4 基漿制備淡水漿:在1000 mL 水中加入30 g 膨潤土和3 g 無水碳酸鈉,高速攪拌20 min,室溫養(yǎng)護24 h。鹽水漿:在配制的淡水漿中加入一定量的NaCl,高速攪拌20 min,室溫養(yǎng)護24 h。1.5 流變性及濾失性測試參照國家標準GB/T16783—1997《水基鉆井液現(xiàn)場測試程序》的方法,測定實驗漿老化前后的流變性能及降濾失性能[11]。2 結(jié)果與討論2.1 合成條件的優(yōu)化為確定PANAD 的最佳合成條件,選取單體物質(zhì)的量之
鉆井液與完井液 2020年5期2020-03-03
- 環(huán)保型生物質(zhì)合成樹脂降濾失劑
》,分別配制淡水基漿和鹽水基漿,加入不同濃度的LDR-501,在不同溫度下老化16 h,測定基漿的API 濾失量,評價產(chǎn)品在基漿中的降濾失劑性能,結(jié)果見圖1 和圖2??芍SLDR-501加量的增加,淡水基漿和鹽水基漿的API 濾失量逐漸下降;不同溫度老化后,3%LDR-501 淡水基漿,API 濾失量在5.6~8.4 mL,降低率達73.4%~86.0%;5%LDR-501 鹽水基漿,API 濾失量在7.0~10.8 mL,降低率達79.2%~88.2%
鉆井液與完井液 2020年5期2020-03-03
- 一種抗高溫抗鈣兩性離子聚合物分散劑
試了分散劑在含鈣基漿中的性能,并據(jù)此對AMPS、SSS、DMDAAC三種單體的物質(zhì)的量比與引發(fā)劑加量進行優(yōu)選。含鈣基漿配方(4%膨潤土+2%CaCl2)的中壓濾失量在熱滾前后(150 ℃×16 h)分別為82.2和 168.0 mL ;φ6/φ3熱滾前后分別為 6/5、5/5??梢悦黠@地看出,Ca2+造成了膨潤土絮凝,濾失量無法控制且φ6、φ3讀數(shù)高。固定引發(fā)劑加量為單體總質(zhì)量的0.2%,改變3種單體的物質(zhì)的量比,合成了不同的分散劑。表1為加入2.5%不同
鉆井液與完井液 2019年3期2019-07-10
- 納米封堵效果評價方法研究
實驗1.1 配制基漿1.2 配制鉆井液1.3 實驗結(jié)果高溫(120 ℃)高壓濾失量的測定結(jié)果見表1。表1 高溫(120 ℃)高壓濾失量的測定結(jié)果 單位:mL從表1可以看出:基漿中加入納米顆粒前后的高溫高壓濾失量變化不大,并沒有反映出納米材料的封堵效果。納米二氧化硅粒徑非常小,為納米級,而使用的高溫高壓濾紙的孔隙直徑在20 μm左右,無法阻擋納米顆粒通過濾紙,因此導(dǎo)致加入納米顆粒后高溫高壓濾失量變化不大。而在納米顆粒的基礎(chǔ)上,在基漿中再加入微米級封堵顆粒,則
天然氣與石油 2019年2期2019-05-13
- 海水環(huán)境下盾構(gòu)泥漿性能試驗研究
按一定比例配制成基漿,通過在基漿中加入分散劑、增黏劑等制漿添加劑來調(diào)整泥漿性能參數(shù)。膨潤土的主要礦物成分是層狀晶體結(jié)構(gòu)蒙脫石,一般帶負電荷,吸濕性和膨脹性好,有較強的陽離子交換能力,在水中分散成懸浮狀或膠凝狀。本文試驗采用工程現(xiàn)場的鈉基膨潤土。分散劑可在膨潤土粒子表面形成雙分子層結(jié)構(gòu),極性端與水有較強親合力,增加膨潤土粒子被水潤濕的程度,懸浮顆粒之間因靜電斥力而遠離,從而保持穩(wěn)定的懸浮狀態(tài)。本文試驗用到的分散劑有純堿、鐵鉻鹽、聚丙烯酸銨、鉻木質(zhì)素磺酸鹽、聚
隧道建設(shè)(中英文) 2019年2期2019-03-11
- 物理封堵劑AquaSeal的室內(nèi)評價及應(yīng)用
堵效果最佳,可將基漿的濾失量由80 mL降至23 mL,產(chǎn)品外觀為灰白色自由流動粉末。二、 AquaSeal性能評價1. 靜態(tài)封堵性能評價參考鉆井液用封堵劑的評價方法及影響因素[6],選用高溫高壓砂床封堵來評價處理劑膨潤土基漿封堵能力,用PPT砂盤封堵評價PEM體系封堵能力。1.1 膨潤土基漿砂床封堵按照SY 5490-93規(guī)定配置6%預(yù)水化膨潤土漿,作為基漿;然后在基漿中加入3%的不同封堵劑并攪拌均勻,用六速黏度計分別測量其流變性。然后在120 ℃條件下
鉆采工藝 2019年1期2019-02-27
- 納米聚合物微球?qū)λ@井液流變性影響的實驗
徑分布。1.3 基漿基本性能水基鉆井液基漿配方為:4%鈉基膨潤土+0.2%碳酸鈉+清水。常溫陳化24h[7]。取300 mL基漿,分別加入0、0.5、1、2、4、6g PMS,11 000 r·min-1高速攪拌30 min,使其混合均勻。使用六速旋轉(zhuǎn)黏度計分別測量加入不同量PMS后的基漿的φ600、φ300、φ200、φ100、φ6、φ3讀數(shù)。然后利用中壓濾失儀測量其在0.69 MPa壓力下,7.5 min的失水量,按照API濾失量公式計算鉆井液的濾失量
承德石油高等??茖W(xué)校學(xué)報 2018年6期2019-01-17
- 抗高溫潤滑劑HTLube的研制與應(yīng)用
)評價了其在淡水基漿、鹽水基漿、海水基漿和海水聚合物鉆井液中潤滑性能。一、實驗部分1.材料與儀器ZWY,植物油脂,主要成分為植物油酸甲酯;ZWY4,植物油脂,主要成分為四聚植物油酸甲酯;HZWY,磺化植物油;HL,磺化礦物油;T1021,水基硼化合物;T406E,脂肪胺雙唑衍生物;T3011,含氮硼化硫磷酯;均為工業(yè)品。其它材料均由天津中海油服化學(xué)有限公司提供。六速旋轉(zhuǎn)黏度計,極壓潤滑儀,美國OFITE公司;LEM-4100潤滑評價模擬裝置,美國Core
鉆采工藝 2018年6期2018-12-06
- Synthesis and Performance Evaluation of Amphoteric Polymer Filtration Reducer
2.3.不同體系基漿的配制淡水基漿:1 L去離子水 + 質(zhì)量分數(shù)為4.0%的膨潤土 + 2.4 g Na2CO3。復(fù)合鹽水基漿:1 L去離子水 + 質(zhì)量分數(shù)為4.0%的膨潤土 + 2.4 g Na2CO3+ 45 g NaCl +5 g CaCl2+13 g MgCl2。飽和鹽水基漿:淡水基漿 + 40 g NaCl。Figure 1.The reaction formula of amphoteric polymer synthesis圖1.兩性聚合物合
石油天然氣學(xué)報 2018年5期2018-11-08
- 鉆井液用抑制劑相對抑制率評價方法應(yīng)用現(xiàn)狀及建議
的10%鈣膨潤土基漿的100 r/min應(yīng)在110±10范圍內(nèi),但在實際操作中發(fā)現(xiàn),很難準確配制出符合標準指標要求的鈣膨潤土基漿[1-5]。原因主要有兩點,首先,10%鈣膨潤土基漿的100 r/min讀值不能太低,太低在計算時,結(jié)果誤差較大,會影響到抑制劑樣品相對抑制率的準確性,體現(xiàn)不出抑制劑的精確相對抑制效果差別;第二,10%鈣膨潤土基漿的100 r/min讀值不宜太高,即使10%所選鈣膨潤土基漿的100 r/min讀值能達到110±10,由于此時鈣膨潤
山東化工 2018年11期2018-07-07
- GPC-200型耐200℃高溫隨鉆堵漏劑的研制及性能評價
的剛性顆粒均會使基漿的API濾失量明顯增加,而加有325目碳酸鈣的基漿API濾失量小于加有100目核桃殼的基漿API濾失量,這說明高溫下325目碳酸鈣粉末降濾失性能優(yōu)于100目核桃殼。根據(jù)資料介紹,當(dāng)溫度達到180 ℃時,核桃殼與果殼的抗壓強度會下降。因此,剛性顆粒優(yōu)選325目碳酸鈣。1.2.2 纖維材料優(yōu)選常用的纖維材料主要有木粉、榆木粉、鋸末、棉纖維及礦物纖維等,不同纖維材料優(yōu)選評價結(jié)果詳見表2。表2 不同纖維材料優(yōu)選評價結(jié)果(2%加量)從表2可看出,
地質(zhì)裝備 2018年3期2018-07-04
- 水基納米乳液潤滑劑AF-Lube的研制與應(yīng)用
e。1.2.2 基漿和鉆井液的配制(1)預(yù)水化膨潤土漿:在1 L蒸餾水中加入120 g膨潤土,攪拌1 h后靜置室溫養(yǎng)護24 h以上,再次攪拌均勻得到預(yù)水化膨潤土漿。(2)淡水基漿:在漿杯中加入159.75 g預(yù)水化膨潤土漿和150 mL蒸餾水,使用高速攪拌器在11 000 r/min下攪拌20 min得到淡水基漿。(3)模擬海水基漿:按美國材料與試驗協(xié)會標準ASTM D1 141.98《Standard Practice for the Preparati
石油化工應(yīng)用 2018年5期2018-06-15
- 抗高溫耐鹽鈣五元共聚物降濾失劑的合成與性能
入1%合成產(chǎn)品的基漿經(jīng)180 ℃老化16 h后濾失量為評價標準,使用SD中壓濾失儀,固定反應(yīng)溫度為60 ℃,反應(yīng)時間為5 h,pH值為7,引發(fā)劑用量為0.4%,單體總濃度為25%,單體質(zhì)量比為AM∶AMPS∶DMDAAC∶DMAM∶SAS=4∶2∶1∶2∶1。固定其它反應(yīng)條件不變,改變單因素,通過對實驗條件優(yōu)選,確定五元共聚物的最佳合成條件。2.1 單體質(zhì)量比由表1可知,當(dāng)單體質(zhì)量比AM∶AMPS∶DMD AAC∶DMAM∶SAS=4∶2∶1∶2∶1時,經(jīng)
鉆井液與完井液 2018年2期2018-06-13
- 鹽水鉆井液pH值影響因素和緩沖方法研究
制飽和鹽水膨潤土基漿,分別加入鹽類(無機鹽、有機鹽)、表面活性劑(陰離子表面活性劑、非離子表面活性劑以及2者復(fù)配)、有機胺等處理劑,將初始pH值調(diào)至10左右,測定基漿體系老化前后pH值的變化、流變及濾失性能,考察不同藥品對飽和鹽水基漿pH值調(diào)節(jié)和穩(wěn)定作用。采用同樣手段考察礦化度、聚合物類處理劑、磺化處理劑等對鹽水鉆井液體系pH值的影響規(guī)律。在此基礎(chǔ)上,通過體系構(gòu)建,提出一種鹽水鉆井液pH值調(diào)控方法。2 結(jié)果與討論2.1 堿對飽和鹽水基漿pH值調(diào)控在飽和鹽水
鉆井液與完井液 2018年1期2018-05-21
- vispac-12鉆井液增黏劑反相乳液的性能研究
]。(1)在淡水基漿、鹽水基漿、飽和鹽水基漿、復(fù)合鹽水基漿中分別加入1%、2%、3%的vispac-12,測其流變性。(2)在淡水基漿中測vispac-12的耐溫性,分別經(jīng)過130 ℃、150 ℃熱滾后,觀察去流變性和濾失量,判斷聚合物是否破壞。(3)在鹽水基漿、飽和鹽水基漿、復(fù)合鹽水基漿中分別加入1%、2%、3%的vispac-12,并分別經(jīng)過130 ℃熱滾后,觀察去流變性和濾失量,判斷聚合物是否破壞,測其耐鹽性。1 試驗部分1.1 基漿的配制量取400
非常規(guī)油氣 2018年2期2018-05-02
- 新型防水鎖劑的研究與評價
2 實驗試劑3%基漿,膨潤土、有機硅醚類防水鎖劑G-1、G-2、G-3、G-4、G-5、G-6、G-7、G-8、G-9、G-10,脂肪酸乙二醇酯類防水鎖劑 D-1、D-2、D-3、D-4。3 室內(nèi)實驗研究3.1 有機硅醚類防水鎖劑篩選在3%基漿中對產(chǎn)品的性能進行了評價,其中G-2、G-3、G-6、G-8、G-9、G-10 防水鎖劑起泡嚴重,氣泡會影響鉆井液的密度,給正常鉆進及井下安全帶來危害。因此選擇 G-1、G-4、G-5、G-7在常溫及 140℃×16
石油化工應(yīng)用 2018年3期2018-04-19
- 延長氣田劉家溝組以下地層防塌鉆井液研究
理劑配制[3]。基漿膨潤土加量選擇用4%、6%,基漿要求熱滾80℃/16 h;鉆井液性能按照GB/T 16783.1-2006測試程序進行測定,流變性加溫至40 ℃測定[4]。膨潤土基漿性能(見表1)。聚磺鉆井液性能(見表2)。從表1、表2中數(shù)據(jù)可以看出:(1)采用4%膨潤土基漿所配制的聚磺防塌鉆井液,YP、切力太低、濾失量偏大。表1 不同膨潤土加量基漿對比表2 模擬聚磺防塌鉆井液性能表3 4%膨潤土聚磺鉆井液性能(2)采用6%膨潤土基漿所配制的聚磺防塌鉆
石油化工應(yīng)用 2018年3期2018-04-19
- 含離子液體鏈段抗高溫高鈣降濾失劑
止高溫高鈣條件對基漿的影響。隨著離子液體含量的增大,濾失量呈現(xiàn)先上下波動,隨后降低,最后趨于穩(wěn)定的變化趨勢,并在含量為15%時,濾失量達到最小值8 mL左右。這是由于選用的離子液體具有大的側(cè)基陽離子,共聚后能夠增加聚合物的剛性,提高抗溫性能,同時其陽離子部分能夠以離子鍵的形式吸附在黏土顆粒表面,提高聚合物對黏土顆粒的吸附能力。但是,也可以看到在20%含量時,濾失量較之15%時略微升高,因此陽離子部分引入過多不利于降低濾失量。根據(jù)實驗結(jié)果,確定離子液體加量為
鉆井液與完井液 2018年6期2018-03-27
- 氧化石墨烯新型抗高溫降濾失劑的合成與評價
失性能好,在淡水基漿中加入0.2%GOJ,可使API濾失量降低70%,降濾失能力優(yōu)于聚合物類降濾失劑PAMS601和JT888等;GOJ具有較強的耐鹽性能和優(yōu)異的高溫降濾失能力,耐鹽可至飽和,同時在相同加量下,GOJ在180 ℃、200 ℃和220 ℃下的降濾失能力均優(yōu)于國外產(chǎn)品Driscal-D;氧化石墨烯可以提高GOJ的耐溫性能,當(dāng)GOJ中氧化石墨烯含量為0.32%時,其抗高溫能力提升約20 ℃,并且隨著氧化石墨烯含量的增加,高溫下的降濾失能力逐漸增強
鉆井液與完井液 2017年4期2017-11-17
- 鉆井液降黏劑SSMA的本體聚合制備與性能
的性能評價方法和基漿配制在鉆井液體系中加入不同量的降黏劑SSMA,高速攪拌5~l0 min,用ZNN-D6B型六速旋轉(zhuǎn)黏度計測定基漿在100、300和600 r/min的讀數(shù)。參照行業(yè)標準SY/T 5243—91[17],在相同的實驗條件下,評價2種方法合成的SSMA在淡水基漿和鹽水基漿中的降黏性能;進行SSMA鉆井液的高溫老化實驗,對比2種方法合成的SSMA的抗溫能力。淡水基漿配方為:水+6%鈉膨潤土+0.2%無水碳酸鈉,充分攪拌,置于室溫下密閉養(yǎng)護24
鉆井液與完井液 2017年6期2017-03-31
- 塔里木盆地順北區(qū)塊超深井火成巖鉆井液技術(shù)
鉀作為抑制劑形成基漿配方,重點對聚合物包被抑制劑、抗鹽降濾失劑、復(fù)合封堵劑和復(fù)合潤滑劑進行了優(yōu)選。1#基漿配方為:3.5%膨潤土+1.0%CMC-LV+0.3%NaOH+5.0%KCl+1.0%SMJA+3%SPNH;2#基漿配方為:3.0%膨潤土+0.6%CMC-LV +0.3%PFL-2+0.3%NaOH+5.0%KCl+1.0%SMJA+1.0%潤滑劑;3#基漿配方為:3.0%膨潤土+0.3%CMC-LV+0.3%NaOH+5.0%KCl+1.0%S
石油鉆探技術(shù) 2016年6期2017-01-19
- 低軟化點防塌減阻劑研究及在復(fù)雜地層中的應(yīng)用
量。在淡水膨潤土基漿中加入1%軟化點為46℃的防塌減阻劑,基漿的潤滑系數(shù)降低率達69%。經(jīng)在山東及安徽等地多個復(fù)雜地層鉆孔中現(xiàn)場應(yīng)用,證明了防塌減阻劑GFT對松散破碎地層、見水易分散地層及硬碎地層具有良好的護壁效果,同時能較好地降低鉆具扭矩及摩擦阻力??妆诜€(wěn)定 防塌減阻劑 低軟化點 潤滑性 復(fù)雜地層Xiong Zheng-qiang, He Yu-yun, Tao Shi-xian, Li Xiao-dong, Su Xing-tao. Applicati
地質(zhì)與勘探 2015年6期2015-12-07
- 陽離子潤滑劑的生產(chǎn)合成及應(yīng)用效果
室內(nèi)試驗3.1在基漿和井漿中泥餅粘附系數(shù)對比試驗3.1.1在基漿中泥餅粘附系數(shù)對比試驗在基漿中加入不同加量的柴油與陽離子潤滑劑,利用GNF-1型高溫高壓粘附系數(shù)測定儀進行常溫下泥餅粘附系數(shù)測定,詳見下表1:基漿配方:10%白土漿+1%無毒降粘劑+0.5%NaOH表1 不同加量陽離子潤滑劑和柴油在基漿中的泥餅粘附系數(shù)配方 泥餅粘附系數(shù) 泥餅粘附系數(shù)降低率%基漿 0.0955 -基漿+2%陽離子潤滑劑 0.0344 64基漿+3%陽離子潤滑劑 0.0286 7
建筑工程技術(shù)與設(shè)計 2015年29期2015-10-21
- 抗高溫耐鹽型鉆井液用降濾失劑的合成與性能評價
評價1.3.1 基漿的配制(1)淡水基漿的配制 將40g 鈣膨潤土和2g無水Na2CO3加入1000mL 去離子水中,高速攪拌20min,于室溫下密閉養(yǎng)護24h。圖1 共聚物的合成示意圖(2)鹽水基漿的配制 將不同質(zhì)量的NaCl 或 CaCl2,加入到配制好的淡水基漿中,高速攪拌20min,于室溫下密閉養(yǎng)護24h。1.3.2 濾失性及流變性將一定量的降濾失劑加入到配制好的不同基漿中,高速攪拌15min,再在室溫下密閉養(yǎng)護24h 或在一定溫度下滾動老化 16
化工進展 2015年5期2015-07-25
- 乳液降濾失劑的制備及其在壓裂液體系中的應(yīng)用
H-1。1.3 基漿的配制淡水基漿的配制:在400 mL水中加入14 g鈣膨潤土和1 g Na2CO3,高速攪拌20 min后,室溫養(yǎng)護24 h,得到淡水基漿。鹽水基漿的配制:在400 mL水中加入鈣膨潤土和13 g NaCl,高速攪拌20 min后,在室溫下放置24 h,得到鹽水基漿。飽和鹽水基漿的配制:在鹽水基漿中繼續(xù)加入NaCl至溶液飽和,高速攪拌20 min后,在室溫下養(yǎng)護24 h,得到飽和鹽水基漿。將基漿裝瓶備用。1.4 GJH-1降濾失性能的測
石油化工 2015年8期2015-05-14
- 抗高溫低聚物KGDP的研制及在深井鉆井中的應(yīng)用
性和在水基鉆井液基漿中的抗溫抗鹽降黏效果,并將其應(yīng)用于我國目前井底溫度最高的2口深井——勝科1(236 ℃)和泌深1井(241 ℃)中。結(jié)果表明:新研制的低分子量聚合物KGDP分子鏈熱穩(wěn)定性強,熱解溫度在330 ℃以上;在水基鉆井液基漿中的抗溫能力達240 ℃以上,降黏效果優(yōu)于國內(nèi)外同類降黏劑;在勝科1井的超高溫、高礦化度、高固相含量的苛刻條件下以及泌深1井241 ℃的極高溫度下發(fā)揮了流型調(diào)節(jié)作用,有效控制了鉆井液的黏度、切力,確保了這兩口超高溫深井的順利
西安石油大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2015年3期2015-04-28
- 兩種2-丙烯酸酰胺基-2-甲基丙磺酸類抗高溫鉆井液降黏劑的合成與評價
物降黏劑。用淡水基漿和鹽水基漿分別對降黏劑的加劑量與室溫和高溫老化后降黏性能進行了優(yōu)化和評價。室內(nèi)實驗表明:在降黏劑加量0.5%的淡水基漿于260 ℃老化16 h后,降黏劑AMPS/St/AA和AMPS/St/IA的降黏率分別達到76.81%和59.54%,降切率達到72.26%和71.53%。與SF260相比,260 ℃高溫下兩劑的降黏效果較好,表觀黏度、塑性黏度和動切力方面均較好,尤其AMPS/St/AA的降切率達到73.62%,但耐鹽性較差;降黏劑S
精細石油化工 2015年2期2015-04-19
- 加重鉆井液快速混配自動控制系統(tǒng)研制
量,或者通過調(diào)節(jié)基漿進口閥的閥位開度控制基漿流量,或者2個閥一起調(diào)節(jié),來控制混配密度以接近于目標密度,操作人員要不停的調(diào)節(jié)2個閥,還要觀察混合罐液位,操作勞動強度較大,混配的加重鉆井液密度均勻度也有限。為了減輕操作人員的勞動強度,提升裝置混漿密度的均勻性,為混配裝置研制了一套自動混漿系統(tǒng),以用來自動控制混配加重鉆井液的密度及混合罐液位[2]。1 工作原理灰罐里的粉狀加重劑通過壓縮空氣沿管線輸送到拖拉多混合器上端的下灰蝶閥,基礎(chǔ)鉆井液或基漿(水)通過砂泵排出
石油工業(yè)技術(shù)監(jiān)督 2015年9期2015-02-19
- 潤滑系數(shù)降低率測試方法的確定
定了檢驗的步驟、基漿配方、試驗漿配方、檢驗指標等相關(guān)內(nèi)容。潤滑系數(shù) ; 基漿 ; 指標0 前言為了編寫鉆井液用油酸酯產(chǎn)品技術(shù)標準,需要確定潤滑系數(shù)降低率檢驗項目的技術(shù)指標數(shù)值和測試方法,但此前中原油田沒有該產(chǎn)品的技術(shù)標準,中石化國標及行標中也無該產(chǎn)品的檢驗標準,在沒有可直接借鑒的成熟技術(shù)標準的情況下,需要進行全面的試驗。1 技術(shù)思路在編寫標準前,收集有關(guān)資料和潤滑劑相關(guān)標準,對該種產(chǎn)品的性能進行了解,從而設(shè)計實驗方法,再經(jīng)實驗驗證,如果測試數(shù)據(jù)或?qū)嶒炦^程中
河南化工 2015年9期2015-01-05
- 淺談鉆井液添加劑腐植酸產(chǎn)品起泡問題
率檢測方法的確定基漿是為考察添加劑的鉆井液性能而專門配制的,是用來檢驗實驗漿的一種參照基準,因此,基漿性能的確定是關(guān)鍵的要素之一。對于測定起泡率性能指標所用的基漿也應(yīng)該有其特殊的要求。首先要求基漿具有較好的流動性,表觀粘度AV是表征流動性的指標,其值應(yīng)在8~9 mps,以保證其測量的操作性和準確性;其次,現(xiàn)場鉆井液的pH值在9~10之間;基漿作為參照基準,不應(yīng)起泡。配漿方法:500mL蒸餾水+1.0g無水碳酸鈉+24g鈉土,高攪20min,25±1℃密閉養(yǎng)
天津化工 2015年2期2015-01-01
- 鉆井液用抗溫抗鹽潤滑降濾失劑SLJWP的制備及性能評價
性能評價3.1 基漿的配制淡水基漿:在1 000 mL 水中加入40 g 膨潤土和0.8 g 無水碳酸鈉。鹽水基漿:在1 000 mL 水中加入40 g 膨潤土、0.8 g無水碳酸鈉和40 gNaCl。飽和鹽水基漿:在1 000 mL 水中加入40 g 膨潤土、0.8 g 無水碳酸鈉和360 gNaCl。3.2 流變性和失水配制4 %的基漿,用ZNN-D6 型六速旋轉(zhuǎn)粘度計和SD3 型多聯(lián)中壓濾失儀分別測定SLJWP 不同加量下的流變參數(shù)和濾失量,結(jié)果(見
石油化工應(yīng)用 2014年11期2014-12-24
- 鉆井液潤滑性能測試中基漿超量程的解決辦法
摩阻降低率。測量基漿的時候,根據(jù)實驗標準使用150磅英寸扭矩3,大多數(shù)儀器往往讀數(shù)超出儀器的量程。在此種狀況下國內(nèi)并無統(tǒng)一的標準,各實驗室和潤滑劑生產(chǎn)廠家懷疑自己所做的測試實驗和供貨方或使用方的數(shù)據(jù)對應(yīng)不上。因此,綜合各個實驗室的做法,將鉆井液潤滑性測試中基漿超量程的解決辦法歸納一下。1 基漿未超量程情況下的測試數(shù)據(jù)在國內(nèi)三個實驗室,用同一型號(Fann212)極壓潤滑儀分別測試水、基漿、基漿添加潤滑添加劑后的泥漿。加壓扭矩扳手扭矩為150磅英寸和100磅
地質(zhì)裝備 2014年5期2014-12-11
- 關(guān)于磺化瀝青抑巖性能檢測方法的探討
兩個問題:(一)基漿中要求使用的氫氧化鈉質(zhì)量小,氫氧化鈉易吸收空氣中的水與二氧化碳決定了按正常的鉆井液配制程序無法配制出性能統(tǒng)一的基漿;(二)實驗漿中樣品形成的泡沫引起實驗漿了粘度升高,測定的實驗漿粘度不能真實反映樣品抑制粘土水化分散后的實驗漿的粘度。這兩個問題的存在使該實驗方法最終不能真實評價產(chǎn)品的抑制膨潤土的水化分散能力。下面,筆者對工作中發(fā)現(xiàn)該實驗方法中的問題及原因分析和改進建議及方法驗證做以下詳細闡述:一、用正常鉆井液配制方法,無法避免因氫氧化鈉吸
化工管理 2014年9期2014-08-15
- PIBSI對油基鉆井液性能影響研究
3號兩種白油配制基漿和油基鉆井液體系,并在基漿和鉆井液體系中加入不同質(zhì)量分數(shù)的聚異丁烯丁二酰亞胺(PIBSI),考察不同溫度下PIBSI的質(zhì)量分數(shù)對基漿和鉆井液體系流變、沉降和濾失性能的影響。結(jié)果表明,對于基漿而言,低溫條件下(4 ℃)PIBSI能夠提高基漿的沉降穩(wěn)定性能,基漿的黏度隨PIBSI質(zhì)量分數(shù)的增加先降低后增加。對于油基鉆井液體系而言,在適當(dāng)質(zhì)量分數(shù)下(5號白油體系PIBSI質(zhì)量分數(shù)為2%,3號白油體系PIBSI質(zhì)量分數(shù)為0.2%),PIBSI能
石油化工高等學(xué)校學(xué)報 2014年4期2014-07-31
- 新型鉆井液成膜劑的研制及其在埕海油田的應(yīng)用
有機鹽鉆井液作為基漿,其配方為:0.3%Na2CO3+0.2%~0.3%高分子包被劑+1.0%~4.0%增黏劑+1.0%~2.0%降濾失劑+3.0%~4.0%防塌劑+3.0%潤滑防塌劑+10.0%有機鹽。分別在基漿中加入不同種類和不同量的儲層保護材料,設(shè)計了13種鉆井液配方:配方1為基漿+1.0%成膜劑CMJ-2;配方2為基漿+1.0%廣譜“油膜”暫堵劑GPJ;配方3為基漿+1.0%成膜劑LCM-8;配方4為基漿+2.0%成膜劑CMJ-2;配方5為基漿+2
石油鉆探技術(shù) 2013年2期2013-11-27
- 天然材料接枝共聚物分散劑的合成及性能評價
評價1.3.1 基漿配制淡水基漿:在1L水中加入1g Na2CO3和20g膨潤土,高速攪拌2h,室溫下放置養(yǎng)護24h,即得質(zhì)量分數(shù)為2%的淡水基漿。鹽水基漿:在質(zhì)量分數(shù)為2%的淡水基漿中加入質(zhì)量分數(shù)為10%的NaCl,高速攪拌5min,于室溫下放置養(yǎng)護24h,即得鹽水基漿。1.3.2 性能測試將研制的分散劑加入配制的基漿中,高速攪拌5min,于室溫下放置養(yǎng)護24h或在一定溫度下滾動老化16h后,室溫下高速攪拌5min,用旋轉(zhuǎn)黏度計測定鉆井液的流變性;然后按
石油與天然氣化工 2013年5期2013-09-18
- 納米二氧化硅改善鉆井液濾失性能的實驗研究
以有效地降低淡水基漿和膨潤土基漿在升溫過程中的失水量:室溫下失水量降低率為56.25%,140 ℃時失水量降低率為78%,而對低固相基漿則效果一般;相對于納米二氧化硅的質(zhì)量濃度5%,其質(zhì)量濃度為10%時可以使鉆井液形成較為連續(xù)而致密的濾餅,封堵能力加強。由此可見,納米二氧化硅可以有效改善淡水基漿和膨潤土基漿的降濾失性能,且在溫度升高過程中(室溫~160 ℃)表現(xiàn)較好。納米二氧化硅;鉆井液;濾失性;泥頁巖;井壁穩(wěn)定據(jù)統(tǒng)計,鉆井的地層中泥頁巖占據(jù)75%以上,其
石油鉆采工藝 2013年3期2013-09-07
- 超高密度鉆井液分散劑的合成及性能評價
評價1.3.1 基漿配制1)淡水基漿。在1 L水中加入1 g碳酸鈉和20 g膨潤土,高速攪拌2 h,室溫下放置養(yǎng)護24 h,即得2%淡水基漿。2)鹽水基漿。在2%淡水基漿中加入10%的氯化鈉,高速攪拌5 min,于室溫下放置養(yǎng)護24 h,即得鹽水基漿。3)含鈣基漿。在2%淡水基漿中加入1%的氯化鈣,高速攪拌5 min,于室溫下放置養(yǎng)護24 h,即得含鈣基漿。1.3.2 性能測試1)分散率測定。將合成的分散劑JZ-1加入到配制的基漿中,高速攪拌5 min,于
精細石油化工進展 2013年4期2013-08-20
- 雙親聚合物隨鉆堵漏劑綜合性能評價
4 h后得到淡水基漿(下同)。在淡水基漿中加入一定量AMP,在150℃下老化16 h,室溫下高速攪拌5 min,用6速旋轉(zhuǎn)黏度計測定鉆井液流變參數(shù)。1.5 潤滑能力評價采用EP-A型極限壓力潤滑儀考察AMP的潤滑能力,具體評價方法為:測定AMP加入淡水基漿前后體系的摩擦系數(shù),考察其變化情況。1.6 降濾失效果評價高溫條件下黏土顆粒表面和處理劑分子中親水基團的水化能力會有所降低,使水化膜變薄,從而導(dǎo)致處理劑的護膠能力減弱,發(fā)生高溫去水化,使體系濾失量增大,對
精細石油化工進展 2013年4期2013-08-20
- 海洋深水表層動態(tài)壓井鉆井液體系研究
態(tài)壓井鉆井液體系基漿具有良好的可泵送性,經(jīng)海水稀釋并激活后,能滿足深水鉆井的需求。深水表層;動態(tài)壓井;鉆井液;增粘劑;激活海洋深水是近年來石油勘探與開發(fā)的熱點[1~4]。由于水深和淺部地層復(fù)雜情況,在深水作業(yè)中所采用的井身結(jié)構(gòu)與淺水作業(yè)相比要復(fù)雜得多,且初期表層鉆進采用的是開路循環(huán),這就導(dǎo)致鉆井液用量非常大。國外針對海洋深水表層鉆井一般均采用動態(tài)壓井鉆井方式[5~7],即配置滿足泵送要求的高密度基漿 (1.92g/cm3),再通過用大量的海水稀釋后 (通常
石油天然氣學(xué)報 2012年3期2012-11-16
- 正交實驗設(shè)計在鉆井液用堵漏劑基漿配方優(yōu)選中的應(yīng)用
品評價中,評價用基漿作為產(chǎn)品評價的平臺,為產(chǎn)品的性能評價提供基礎(chǔ),如同標準溶液在分析實驗中的作用。評價用基漿配制應(yīng)簡單實用,性能穩(wěn)定且不與被評價產(chǎn)品發(fā)生反應(yīng)。1 實驗方案設(shè)計通過正交設(shè)計,把本實驗所涉及的諸因素和不可忽略的交互作用合理地安排到正交表中,設(shè)計后的正交表是進行實驗和統(tǒng)計分析的基礎(chǔ)和依據(jù)。實驗方案設(shè)計程序:①實驗?zāi)康呐c要求;②實驗指標;③選因素,因素篩選;④水平確定;⑤選擇合適的正交表,表頭設(shè)計;⑥列實驗方案,進行試驗,記錄實驗結(jié)果。1.1 明確
河南化工 2012年5期2012-08-15
- 鈣質(zhì)膨潤土基漿流變特性試驗研究
般都以膨潤土作為基漿材料[1]。膨潤土基漿的陽離子交換性、膨脹性、吸附性、分散性、流變性、可塑性、黏結(jié)性、膠體性、觸變性、耐火性、潤滑性等[2-3]一系列重要性質(zhì)是研究和配制泥漿的重要性能指標,基漿性能的優(yōu)劣和可調(diào)配性直接影響和控制著泥漿的性能。但是,目前人們較熱衷于研究加入處理劑的泥漿的性能,比如,有學(xué)者在鈣(鈉)基膨潤土基漿中加入蘇打和 MgO,探討它們對膨潤土的激活作用,結(jié)果只得出“蘇打和MgO的確能產(chǎn)生顯著的協(xié)同作用[4]”的結(jié)果;而有學(xué)者把鈉羧甲
鐵道建筑 2011年10期2011-09-04
- 鉆屑回注漿體性能調(diào)控實驗研究*
、降濾失劑等配制基漿,使基漿性能達到能懸浮鉆屑的目標,找出合理的處理劑配方;③取基漿500 mL,加入研磨好的鉆屑,調(diào)整加量,把密度控制在1.1~1.3g/cm3之內(nèi),固相含量控制在20~40g/100mL之內(nèi),攪拌后測量鉆屑漿體粘度、濾失量等參數(shù);④對回注漿體的配方進行評價,得出最優(yōu)配方。2.2 實驗結(jié)果及分析2.2.1 基漿的選用海洋平臺鉆井時缺少淡水資源,為了節(jié)約回注成本,一般加入海水造漿。由于海水中含有大量的Ca2+、Mg2+離子,會降低增粘劑的增
中國海上油氣 2010年3期2010-09-08