钻井液性能详解(专业、进阶篇)

==密度和压力平衡==

钻井液密度MW(Mud Weight)或SG(specific gravity)

   通过泥浆液柱对井壁和井底产生压力,以平衡地层的油气水压力及岩石的侧压力,防止井喷、地层流体侵入及保护井壁。另外泥浆密度对岩屑产生浮力,增大泥浆密度可以提高泥浆携带岩屑的能力。密度秤的正常误差为0.01g/cm3

当量循环密度(ECD)和环空密度

当量循环密度:考虑了由于泥浆流动而增加的附加压耗;

环空密度:在当量循环密度基础上考虑了由于井筒内岩屑产生的附加压耗

钻井液密度的作用

密度对钻速的影响

   泥浆密度越高,产生的液柱压力越大,井底压差越大,机械钻速减小。

钻井液密度的控制

确定泥浆密度的原则

钻井液密度升高可能因素

钻井液密度下降可能因素

==相关概念==

静液压力

   静液压力是由液柱重量引起的压力。它的大小和液体密度及垂直高度有关,而和液柱的横向尺寸及形状无关。

   通常把单位高度(或深度)增加的压力值称为压力梯度,静液压力梯度受液体密度的影响和含盐浓度、气体的浓度以及温度梯度的影响。

上覆岩层压力

  某处地层上覆岩层压力是指覆盖在该地层以上的地层基质(岩石)和孔隙中流体(油气水)的总重量造成的压力。岩石密度与孔隙度的大小和埋藏的深度有关。

地层压力

地层压力是指作用在岩石孔隙内流体(油气水)上的压力,也叫地层孔隙压力。正常地层压力等于从地表到地下该地层处的静液压力。其值大小与沉积环境有关。

地层破裂压力

在井中一定深度处的地层,其承受压力的能力是有限的,当压力达到某一值时会使地层破裂,这个压力称为地层的破裂压力pf。地层破裂压力的大小取决于许多因素,如上覆岩层压力、地层压力、岩性、地层年代、埋藏深度以及该处岩石的应力状态。

安全密度窗口

介于地层破裂压力和地层压力之间的钻井液密度范围。

==钻井液的流变性==

   钻井液流变性(rheologicalproperties of DF)是在外力作用下,钻井液流动和变形的特性。如钻井液的塑性粘度、动切力、表观粘度、有效粘度、静切力和触变性等性能都属流变性参数。

泥浆的流变性对钻井的影响

剪切应力与剪切速率

   剪切速率(shear rate):在垂直于流动方向上单位距离内流速的增量(dv/dx)。­

   剪切应力(shear stress):液体流动过程中,单位面积上抵抗流动的内摩擦力。

流体的基本流型

牛顿流体:剪切应力与剪切速率成正比。塑性流体:宾汉流体,适合于水基钻井液体系。

假塑性流体:幂律流体,适合于高分子聚合物体系膨胀流体

常用流变参数

粘度(viscosity)

定义:钻井液流动时,固体颗粒之间、固体颗粒与液体之间、以及液体分子之间的内摩擦的总反映。–影响泥浆粘度的基本因素•粘土含量(含量大,粘度大)•土粒的分散度(增加塑性粘度)•土粒的聚结稳定状况或絮凝强度(结构粘度)•高分子处理剂的性质、分子量和浓度。

漏斗粘度

定义:用漏斗粘度计测得的一定体积流体(700ml)流出500ml所经历的时间。单位为秒。漏斗粘度与泥浆的塑性粘度、屈服值、以及仪器的尺寸和形状有关。

结构粘度

定义:分散相颗粒之间的相互作用或空间网架结构给流动增加的摩擦力,与泥浆的屈服值(t0)紧密相关。

剪切稀释性–

   定义:表观粘度随剪切速率增大而降低的现象–对于宾汉流体,h越低,t0越高,即t0h比值越大,剪切稀释能力越高。

  在实际钻井井眼的各个部位处(如钻杆内、钻头水眼处、环空等),其剪切速率各不相同,导致各处的有效粘度各不相同。t0h比值大者,剪切稀释能力强,有利于高压喷射钻井;同时在低剪切速率下会显著增稠,有利于带砂。

静切力、动切力

   钻井液的切力是指静切力,其胶体化学的实质是凝胶强度,凝胶强度取决于单位体积中结构链环的数目和单个链环的强度。钻井液的动切力:反映层流流动时,粘土颗粒之间及高聚物分子之间的相互作用力(形成空间网架结构的能力)。

触变性(thixotropy)–

   定义:搅拌后泥浆变稀(切力降低),静置后泥浆变稠(切力升高)的特性。–表示方法:触变性的表示:10秒钟切力(初切)、10分终切力(终切)–钻井工艺要求钻井液具有良好的触变性,在泥浆停止循环时,切力能较快地增大到某个适当的数值,即有利于钻屑的悬浮,又不致于静置后开泵泵压过高。

流变参数的调整

钻井液流变性与钻井的关系

1、影响钻井速度

2、钻井液的流变性与井眼净化的关系

3、钻井液的流变性与井壁稳定的关系

4、钻井液的流变性与井内压力激动的关系

     起下钻和钻井过程中,由于钻柱的上下移动、泥浆泵的开动等原因,使井内液柱压力产生变化的现象。

    影响激动压力的因素:钻柱运动速度、钻头及钻柱的泥包程度、环形空间的间隙、井深、泥浆性能(粘度、切力)。

==滤失和润滑性能==

   滤失量(失水filtrationloss)是泥浆中的自由水在压差的作用下向具有孔隙的地层渗滤的现象。类型:瞬时失水(spurt)、动失水(dynamic loss)、静失水(static loss)。

钻井液滤失量的参数

1、API滤失量(失水)

在常温环境中,压力在100±5psi (690±35 kPa)的状态下,30分钟测得的滤液体积

2、HTHP滤失量(失水)

模拟实际温度, 顶部压力为600psi (4140kPa),回压为100psi时,30分钟测得的滤液体积的2倍。 

==钻井液的泥饼质量==

1、泥饼质量的控制

      泥浆中固相的种类与分布及粘土的水化分散程度决定了泥饼的质量,优质土及泥饼改善材料(PF-TEX,PF-GRA)的加入均能较好的改善泥饼的质量

泥饼质量的评价:

    外观:薄、韧性强,性能评价:采用测量渗透失水的办法,即使用该泥饼用清水做API失水量或HTHP失水量,来判断泥饼的封堵能力,任何情况下我们都是希望获得质量更好的泥饼的。

2、钻井液滤失量的危害

失水量过高的危害:

3、钻井液的失水过程

   钻井液内的水=化学结合水+吸附水+自由水瞬时失水。

   新井形成瞬间,泥浆水便向地层渗透,未形成泥饼动失水。在泥浆循环的情况下,泥饼建立、增厚、直至平衡而失水速度也由开始较大逐渐减少至恒定。

   静失水:停止循环时,不存在泥浆液流对泥饼的冲刷力,随着失水的进行,泥饼逐渐加厚,失水也逐渐减少。

   静失水量越大,泥饼越厚,泥饼中的固相体积含量Cc与钻井液中固相体积含量Cm的比值越大,泥饼厚度反而降低,当钻井液中的固相含量增大到接近于泥饼中的固相含量时,泥饼厚度将大幅度增加,故应该选择优质粘度作为配浆的材料。

  泥饼渗透率是降低失水的关键因素。影响泥饼渗透率的主要因素有钻井液中固相粒子的粒度和粒度级配以及粒子的浓度。钻井液中细粒子越多,平均粒径越小,泥饼渗透率越低;固相颗粒分布越宽,泥饼渗透率越小;泥饼中的渗透率还取决于钻井液中胶体粒子(d<10-5μm)的比例和含量。

4、失水与造壁性与钻井的关系

5、失水和造壁性的调节

  控制泥浆的失水和造壁性,关键要控制泥饼的渗透性,而泥饼的渗透性决定于构成泥饼的粘土及其它颗粒的尺寸、形状与水化程度。

  具体措施

6、钻井液滤失量的控制原则

   泥浆的失水量不是越小越好石灰岩、白云岩、胶结致密的砂岩受失水量的影响很小优快钻井决定了上部地层的失水量不做严格控制,从而解放钻速储层段必须控制较小的失水量对易吸水膨胀和易坍塌的地层,失水量应严格控制井浅时可放宽,井深时应从严裸眼时间短可放宽,裸眼时间长应从严。

7、钻井液性能概述-含砂量

  泥浆含砂量:

泥浆中不能通过200目筛(0.074毫米)的砂子体积占泥浆体积的百分数。

通常应控制泥浆含砂量在0.5%以下,否则有以下危害:

==钻井液的PH值==

PH值的控制


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