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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 185 毫秒
1.
充气泡沫钻井液是气体均匀地分散在钻井液中形成的稳定分散体系。现场试验表明,其可节约钻探用水,携带岩屑能力强,护壁效果好,漏失少,润滑效果好,钻进效率高,操作简单。在干旱缺水或漏失严重地区值得推广。  相似文献   

2.
与普通泡沫相比,微泡沫的特殊结构使其具有优良的流动性能。微泡沫钻探具有普通泡沫钻探技术的优良特性:低密度、携岩能力强、节水、机械钻速高、保护岩心等。同时,微泡沫克服了普通泡沫的缺陷:需要空压机、发泡器和高压管线等设备和不能循环造成的浪费和环境污染,微泡沫钻井液可在现场利用常规搅拌设备配制和泥浆泵循环使用。可循环微泡沫钻井液将在深部找矿中发挥重要作用。介绍了微泡钻井液特性,并结合现场实践讨论了可循环微泡钻探技术在岩心钻探和油气勘探中的多重功效。  相似文献   

3.
根据几种冲洗介质中标准岩样线膨胀量、吸水量对比分析以及冲洗介质在模拟漏失通道中漏失量测试结果,研究探讨了充气泡沫泥浆防塌护壁、防漏堵漏机理,强调了泡沫的吸附性和疏水性以及充气泡沫泥浆低密度、高结构粘度的重要性。  相似文献   

4.
充气泡沫无固相钻井液的试用效果四川省地矿局探矿技术试验室杨明奇在室内研制的基础上,我们先后在四川省地矿局113队后山煤田和成都水文队施工的供水井中进行充气泡沫无固相钻井液的生产试验,累计完成试验工作量1112.92m。试验首先在后山煤田ZK301、Z...  相似文献   

5.
]微泡沫钻井液本身具有防漏、堵漏能力,尤其适用于绳索取心在固体矿产勘探中普遍存在的微裂隙漏失,而且无需专门设备、不影响正常钻进,加之微泡沫钻井液具有润滑性好、携带岩屑能力强、岩心保护好、井壁稳定等特点,更加有利于提高绳索取心钻进效率、减少事故发生。因此将微泡沫技术应用到绳索取心钻进中前景很好,潜力很大。  相似文献   

6.
针对资源开发过程中复杂地层钻探易发生压裂性漏失的问题,优选出适当类型的空心玻璃微珠,对空心玻璃微珠性能进行评价,并从分散稳定性、密度、流变性和滤失性等方面测试其对钻井液性能的影响。通过实验进一步优化得到一种以空心玻璃微珠为减轻剂的低密度钻井液体系,该钻井液具有良好的流变性和滤失性能,分散稳定性极佳。将研发的低密度钻井液体系应用于若尔盖矿区2K12-钻孔,结果表明其适用性良好,有效防止了复杂地层漏失问题的发生。   相似文献   

7.
基于页岩气井水平段易失稳,油基钻井液漏失将会造成巨大的经济损失,因此水平段对油基钻井液体系的性能要求越来越高。针对以上问题,通过正交试验研制了一种新型的强封堵油基钻井液体系,室内试验证明该体系具有良好的抗污染性、乳化稳定性、失水量低、流变性好、粘度和切力适中。焦页195-1HF井的现场应用和与邻井焦页200-1HF井等数口井的对比,强封堵油基钻井液体系的应用大大降低了漏失风险和漏失成本,节省了11 d的工期,在页岩气开采中具有良好的应用前景。  相似文献   

8.
DF—1型泡沫剂的研制和应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
从提高钻井效率,保护孔壁,提高岩矿芯采取率的技术要求出发,研制出专门用于多工艺空气钻进配制泡沫液和泡沫泥浆的新型泡沫剂-DF-1型泡沫剂,用该泡沫剂配制的低密度钻井液体系适用于低压漏失,孔壁失稳,干旱缺水等复杂条件的钻进,取得了令人满意的成效。  相似文献   

9.
探讨了实现孔内压力平衡的条件,提出调整钻井液密度是实现孔内压力平衡钻进行之有效的方法。充气泡沫无固相钻井液密度低,流变特性易调整,因而易于实现孔内压力平衡,利于防治钻孔漏失,稳定孔壁。还讨论了调整钻井液密度的方法。   相似文献   

10.
任小庆 《地质与勘探》2021,57(2):423-429
高温地热钻井过程中,温度会对泡沫钻井液体系稳定性造成影响。针对高温地热井泡沫钻井液的技术要点,分别对发泡剂、稳泡剂、抗温土的优选,在此基础之上分别对泡沫钻井液的抗高温性能、抗污染能力进行了评价。实验结果表明:(1)优选出的发泡剂/聚合物/粘土体系在不同温度下进行测试,均具有良好的泡沫稳定性和发泡能力,说明初步形成的泡沫体系具有良好的抗230℃高温的能力。(2)通过模拟欠平衡钻进过程中地热水对泡沫钻井液体系的污染发现,该体系耐一价盐能达到20%,而且在加入5%CaCl_2后析液半衰期仍在5 min以上,最终形成一套抗高温能力可达230℃,具有较好悬浮携带能力的地热井抗高温环保钻井液体系。  相似文献   

11.
孙宗席 《探矿工程》2012,39(12):32-35
介绍了甘肃文县阳山矿区泡沫冲洗液和HJ-YS系列冲洗液的研制与应用。以42线ZK706孔和51线ZK3002、ZK3016、ZKN3084、ZK0204钻孔为例,首先介绍了泡沫冲洗液在孔壁失稳地层的应用效果;其次介绍了低固相植物胶HJ-YS系列冲洗液对破碎强烈、多溶洞、易漏失、水敏性强、采心困难的复杂地层所具有的良好的润滑减阻和护壁堵漏效果。  相似文献   

12.
高效、经济、环保的消泡技术是泡沫钻进流体循环利用的基础。根据气体引射器原理,设计了一种新型旋内喷式机械消泡装置,以压缩空气为动力介质,联合真空负压、冲击剪切、充气饱和及减速增压扩散4种作用方式快速消泡,实现泡沫流体的循环利用。利用计算流体动力学软件FLUENT对消泡器内部速度和压力流场进行了数值模拟分析,结果表明:旋内喷式消泡器内部产生两个相邻重叠的真空负压区域,能够对外界流体产生巨大的抽吸力,抽吸量是入口压缩空气质量流的1.6倍左右;当入口压缩空气的质量流为0.1 kg/s时,消泡器中心最大负压值达到了21 kPa;在交汇式喷射孔的多股射流交汇碰撞点附近,由于速度的提升,形成了一个更大的负压区域,对消泡产生积极作用。  相似文献   

13.
吴飞  冯钢 《探矿工程》1995,(2):39-40
三相泡沫钻进液流变模式可通过灰色关联分析法进行优选,卡森模式是描述该钻井液流变特性的主要模式,该钻井液表观粘度高,工应力较大,剪切稀释特性强,流变参数主要受气比和基浆性能影响。  相似文献   

14.
西岭勘查区多数钻孔布置在海边,施工过程中,造浆用水为海水或海浸水。传统的淡水冲洗液体系在携带岩粉、润滑钻具、保护孔壁等方面效果不明显,甚至失效,影响了钻探施工的顺利进行。在传统冲洗液材料使用的基础上进行创新,引进新型海水抗盐冲洗液材料,研究了适合该矿区的海水冲洗液配方,使冲洗液体系性能提高,减少了安全隐患,提高了生产效率。  相似文献   

15.
泡沫钻进在深孔水文水井钻探中的应用   总被引:3,自引:3,他引:3  
泡沫钻进是一种新的钻进技术。适合于特殊的自然地理条件、复杂地质条件的钻进。利用泡沫增压装置代替高压空压机输送泡沫液进行深孔钻井,解决了高压空压机昂贵的成本问题。在宁夏南部山区生产性试验。成功地解决了孔内漏失严重和钻进缺水的问题。用此方法开发西北地下水资源。将该装置用于洗井和报废水井的修复。并能提高水井的出水量。  相似文献   

16.
定北区块储层深埋温高导致常规钻井液体系失效且复杂情况多发,研制一套抗高温钻井液体系已成为解决定北区块钻井复杂情况多发的重要途径。总结分析定北区块钻遇复杂情况及钾铵基钻井液体系性能测试结果,明确了钻井液优化方向——抗高温抑制性、稳定性、降滤失性和封堵能力。针对目前现场常用多种抗高温钻井液处理剂开展了流变性、滤失性、封堵性、润滑性等性能测试实验,优选SMC和SPNH作为抗高温降滤失剂、KCl和聚胺作为抗高温抑制剂、HQ-10作为抗高温封堵剂、白油及石墨作为抗高温润滑剂、SF-1作为抗高温稀释剂,并得出最佳土粉含量为4%,最终得到了抗高温钻井液体系配方。室内性能评价实验表明,该抗高温钻井液体系在180 ℃热滚72 h后粘度、切力及失水仍满足设计要求,且抗NaCl及CaCl2污染分别达到10%和4%,储层岩心伤害渗透率恢复值可达80%以上。定北抗高温钻井液配方的形成将为定北区块安全高效钻进提供保障。  相似文献   

17.
刘畅  冉恒谦  许洁 《探矿工程》2021,48(2):8-15
在如今传统能源储量日益减少的趋势下,干热岩这类新型地热资源的开发显得尤为重要,而干热岩钻井由于其井下的超高温环境,对传统钻井液系统提出了非常严格的要求。传统钻井液在高温作用下滤失量大大增加,普通的辅助添加剂往往不能发挥出功效。常用的以“三磺材料”为核心的钻井液虽然具有令人满意的耐温效果,但因其含有大量有毒物质,污染程度十分严重,需要开发新的环保型钻井液耐高温体系。国外干热岩研究早于国内三十余年,有着十分重要的耐高温钻井液经验与技术,作为刚起步的国内干热岩研究,也有着“青海共和盆地恰不恰干热岩”这样十分重要的项目工程。本文首先介绍了当前干热岩钻井概况以及对钻井液的性能要求,并结合国内外学者对耐高温钻井液与环保钻井液的研究进展,了解其配方组分与设计思路,结合干热岩特点探讨干热岩耐高温钻井液发展趋势,旨在为干热岩钻井液技术研究上提供支持。  相似文献   

18.
根据钻井液设计要求,用基于范例推理(CBR)和规则推理(RBR)方法完成钻井液的设计。这两种方法并用,能克服各自缺点,很好地完成钻井液的优化设计。  相似文献   

19.
为更好地服务国家生态文明建设及绿色勘查开发,环保型水基钻井液将成为发展方向。随着钻探深度增加,地层温度越来越高,对环保钻井液的抗温能力提出了更高的要求。本文介绍了国内外近10年来抗高温环保水基钻井液研究与应用的进展情况,包括高性能水基钻井液、甲酸盐钻井液、有机盐钻井液、聚合醇钻井液、硅酸盐钻井液及甲基葡萄糖苷钻井液等。总结了现有抗高温环保水基钻井液体系存在的不足,并分析了抗高温环保水基钻井液的发展趋势。  相似文献   

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