泥浆参数

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泥浆性能及测量仪器

泥浆性能及测量仪器

泥浆性能及测量仪器泥浆性能及其测试⽅法泥浆的性能是泥浆的组成以及其各组分间相互物理化学作⽤的宏观反映,它是反映泥浆质量的具体参数。

泥浆性能及其变化,直接影响着机械钻速、钻头寿命、孔壁稳定、孔内净化和预防孔内问题等⼀系列钻井⼯艺问题。

⼀、⽐重、固相含量与含砂量泥浆的⽐重是指泥浆的重量与同体积⽔的重量之⽐。

泥浆⽐重的⼤⼩主要取决于泥浆中固相的重量,⽽泥浆中固相的重量则是造浆粘⼟重量和钻屑重量之和。

在有加重剂等其他固相物质加⼊的时候,加重剂等物质的重量也须计⼊。

泥浆的固相含量是指泥浆中固体颗粒占的重量或体积百分数。

泥浆中的固相包括有⽤固相和⽆⽤固相,前者如粘⼟、重晶⽯等,后者为钻屑。

泥浆的含砂量指泥浆中砂粒占的重量或体积百分数。

采⽤造浆率⾼的膨润⼟配制泥浆,粘⼟含量(重量 / 体积)在 4~6% 以下便可达到要求的粘度,此时泥浆⽐重在 1.03~1.05 左右。

相反,若⽤造浆率低的粘⼟配浆,要达到同样的粘度,粘⼟⽤量要达20~30% 以上,此时泥浆⽐重⾼达 1.15 以上。

⽬前对优质轻泥浆,在粘度符合要求时,泥浆中的固相含量应控制在 4% 左右(体积含量),此时泥浆⽐重在 1.05~1.08 左右。

泥浆的⽐重和固相含量对钻井有重要意义和影响。

⼆、含砂量的影响泥浆中的⽆⽤固相(主要为岩屑)含量会给钻进造成很⼤的危害。

⾸先,⽆⽤固相含量⾼,泥浆的流变特性变坏,流态变差。

不仅使孔内净化不好⽽引起下钻阻卡,⽽且可能引起抽吸,压⼒激动等,造成漏失或井塌。

其次,泥浆中⽆⽤固相含量⾼,泥饼质量变坏(泥饼疏松,韧性低),泥饼厚。

这样,不仅失⽔量⼤,引起孔壁⽔化崩塌,⽽且易引起泥⽪脱落造成孔内事故。

第三,泥浆⽆⽤固相含量⾼,对管材、钻头、⽔泵缸套、活塞拉杆磨损⼤,使⽤寿命短。

因此,在保证地层压⼒平衡的前提下,应尽量降低泥浆⽐重和固相含量,特别是⽆⽤固相的含量。

主要技术指标:三、相关测量仪器使⽤1、泥浆⽐重秤介绍测量泥浆⽐重的仪器⽬前⽤得最多的是⽐重秤,其结构如图4-10所⽰。

泥浆参数N.K

泥浆参数N.K
氯离子 含砂 N
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
K
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
K
0.267 0.243 0.187 0.321 0.234 0.201 0.357 0.369 0.433 0.449 0.433 0.500 0.592 0.346 0.486 0.486 0.449 0.382 0.466 0.297 0.260 0.299 0.332 0.299 0.260


第 4 页
钻 井 液 数 据 记 录 表
序 号
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
井 深 m
密度 kg/l
切力 漏斗 塑性 屈服 失水 泥饼 PH值 粘度 粘度 值 初切 终切

3pnl泥浆泵技术参数

3pnl泥浆泵技术参数

3pnl泥浆泵技术参数英文回答:The technical parameters of a 3PNL mud pump are crucial for its performance and efficiency in drilling operations. Let me explain some of the key parameters and their significance.1. Flow rate: The flow rate of the mud pump determines the volume of mud that can be pumped per unit of time. Itis usually measured in gallons per minute (GPM) or liters per minute (LPM). A higher flow rate indicates a faster drilling process and better mud circulation.For example, with a higher flow rate, we can ensurethat the cuttings are effectively removed from the wellbore, reducing the risk of clogging and improving drilling efficiency.2. Pressure rating: The pressure rating of the mud pumpindicates the maximum pressure that it can generate. It is typically measured in pounds per square inch (PSI) or bar.A higher pressure rating allows for drilling in deeper wells or in formations with higher resistance.For instance, when drilling in a challenging formation with high rock strength, a mud pump with a higher pressure rating will be able to overcome the resistance and maintain the required circulation pressure.3. Power rating: The power rating of the mud pump represents the amount of power it can deliver to drive the fluid flow. It is usually measured in horsepower (HP) or kilowatts (kW). A higher power rating enables the pump to handle heavier drilling fluids and pump them at a higher flow rate and pressure.For example, when drilling in a well with a high mud weight, a mud pump with a higher power rating will be able to handle the increased density and maintain the desired flow rate and pressure.4. Stroke length and strokes per minute: The stroke length refers to the distance traveled by the piston or plunger in each stroke, while strokes per minute indicate the number of strokes the pump can make in a minute. These parameters determine the volume of mud pumped per strokeand the overall pumping capacity.Imagine drilling in a well with a large diameter and high drilling fluid requirements. A mud pump with a longer stroke length and higher strokes per minute will be able to deliver the necessary volume of mud efficiently.中文回答:3PNL泥浆泵的技术参数对于其在钻井作业中的性能和效率至关重要。

常用泥浆计算公式

常用泥浆计算公式

钻杆或钻铤 泥浆上返速度
外径mm
(m/s)
127
1.15
剪切稀释指 数(无因次)
环空剪切速率 (s-1)
塑性流体平 板化程度(无
因次)
9.81966406 2.676605688 0.25609042
241.3
127
1.3
12.264
18.00
油气上窜速度
(黑框内的数据自动计算,不能改动)
泵排量Q(l/s)
油气显示时 间T见(min)
油气层深 度H油(m)
静止时间T静 (小时h)
环空容积V(m/l)
油气上窜速 度U窜(m/h)
15
32
3450
1.89
25
1215.87302
悬浮加重剂所需最小静切力计算
度m
120
3456
2324
3898
5520.5
5900
188.4622724
说明:1、所有计算方钻具和套管的壁厚分别为:20套管--11.13mm;133/8套管--10.92mm;95/8套管--11.05mm;7套管--11.51mm; 2、所有钻头井深是指计算时
泥浆流变参数的计算
600转读数 65
环空直径 D(mm)
241.3 215.9
泥浆临界返速计算公式
(黑框内的数据自动计算,不能改动)
钻具外径 d(mm)
泥浆密度 D(g/cm3)
动切力YP(Pa)
塑性粘度PV (mPa.s)
泥浆临界返 速V(m/s)
158.75 127
1.21 1.27
7
27
1.5076124
6
24
1.32420937

f800泥浆泵技术参数

f800泥浆泵技术参数

f800泥浆泵技术参数F800泥浆泵技术参数F800泥浆泵是一种常见的钻井设备,其技术参数对于钻井作业的效率和安全性至关重要。

下面将对F800泥浆泵的技术参数进行详细介绍。

1. 排量:F800泥浆泵的排量通常以立方米/小时(m³/h)为单位来衡量。

排量大小直接影响到泥浆泵的输送能力和钻井作业的效率。

典型的F800泥浆泵排量在300-1000m³/h之间。

2. 压力:泥浆泵的压力指标通常以兆帕(MPa)或磅力/平方英寸(psi)来表示。

压力大小与泵的功率、转速和排量有关,同时也与钻井作业的深度和地层情况有关。

典型的F800泥浆泵压力在20-35MPa之间。

3. 功率:F800泥浆泵的功率通常以千瓦(kW)为单位来表示。

功率大小决定了泵的输送能力和抗压能力,同时也影响到泥浆泵的效率和能耗。

典型的F800泥浆泵功率在800-1200kW之间。

4. 转速:泥浆泵的转速通常以转/分钟(rpm)为单位来表示。

转速决定了泥浆泵的排量和压力输出,同时也与钻井作业的需求和设备的可靠性有关。

典型的F800泥浆泵转速在120-180rpm之间。

5. 进出口口径:F800泥浆泵的进出口口径通常以毫米(mm)为单位来表示。

进出口口径的大小直接影响到泥浆泵的输送能力和泵的效率。

典型的F800泥浆泵进口口径为200mm,出口口径为150mm。

6. 耗电量:F800泥浆泵的耗电量通常以千瓦时(kWh)为单位来表示。

耗电量大小与泵的功率、运行时间和工作负荷有关,同时也与钻井作业的需求和能源成本有关。

典型的F800泥浆泵耗电量在600-1000kWh之间。

7. 外形尺寸:F800泥浆泵的外形尺寸通常以毫米(mm)为单位来表示。

外形尺寸决定了泥浆泵的安装方式和占地面积,同时也与钻井作业的空间限制和设备布局有关。

典型的F800泥浆泵外形尺寸为3800×2400×2600mm。

8. 重量:F800泥浆泵的重量通常以吨(t)为单位来表示。

泥浆知识

泥浆知识

一.泥浆的流变参数:漏斗粘度,塑性粘度,动切力,表观粘度,剪切稀释性,切力,触变性,n值,k值。

1.漏斗粘度:一定体积的钻井液流经规定尺寸的小孔所需要的时间。

2.塑性粘度:泥浆在层流时,泥浆中固体颗粒之间,固体颗粒与液体分子之间,液体分子之间的各种内摩擦力之和称为泥浆的塑性粘度。

3.动切力:反映泥浆在层流时,粘土颗粒之间及高分子聚合物之间相互作用力的大小,即泥浆内部形成的网状结构能力的强弱。

4.表观粘度:称为有效粘度或者视粘度,是泥浆在某一速度梯度下,剪切应力与速度梯度的比值。

5.剪切稀释性:泥浆的表观粘度随速度梯度的增加而减小,随速度梯度的减小而增大的特性称为泥浆的剪切稀释性。

6.切力:称静切力,是泥浆的胶体化学实质,即表示泥浆在静止状态下形成的空间网状结构力的强弱。

7.触变性:泥浆在搅拌后变稀,静止后变稠的性质。

一般用终切和初切的差值来表示,差值越大,触变性越强,反之亦然。

8.n值和k值n值为泥浆的流性指数,是泥浆结构力和剪切稀释性的一种表示,小于1。

数值越小,非牛顿性,剪切稀释性和结构力越强,反之亦然。

K值是泥浆的稠度系数,表示泥浆的可泵性,反映稀稠程度。

二.流变参数的调整1.调整粘度的方法:当井壁出现垮塌或者沉砂过多,造成起钻遇卡,下钻不到底,井下有较多的堆积物时,要考虑适当的提高粘度,堵漏有时也要提粘。

钻进泥页岩,配加重泥浆,泥浆受到可溶性盐类污染会使泥浆粘度,切力上升,导致钻井液流动性变差,洗井效果差,钻头易泥包,影响钻速,需要降低粘度。

2.调整塑性粘度的方法:降塑性粘度:通过合理的使用固控设备,加水稀释或者化学絮凝的方法。

提塑性粘度:增加泥浆中高分子聚合物的用量,混入原油,加入低造浆率的膨润土,重晶石粉或者适当提高PH。

3.调整表观粘度的方法:降:加清水,混入稀泥浆和用稀释剂提:加膨润土,纯碱,烧碱。

4.调整动切力的方法:提:加预水化膨润土浆,增大高分子聚合物的加量,对于盐水泥浆和钙处理泥浆,可通过适当增加Ca+ 和Na+ 的浓度。

hmp液压泥浆泵参数

hmp液压泥浆泵参数

hmp液压泥浆泵参数
HMP液压泥浆泵是一种用于泥浆输送和排放的设备,通常用于
工程建设、矿山、隧道等领域。

其参数通常包括流量、压力、功率
等方面。

首先,HMP液压泥浆泵的流量参数通常指的是单位时间内泵送
的泥浆体积,常用的单位是立方米/小时或加仑/分钟。

流量参数的
大小直接影响着泥浆输送的效率和速度,是衡量泵性能的重要指标
之一。

其次,液压泥浆泵的压力参数是指在输送泥浆过程中所产生的
压力,常用的单位是帕斯卡或者巴。

压力参数的大小与泵的工作能
力和输送距离有关,通常用于衡量泵的输送能力和适用范围。

另外,液压泥浆泵的功率参数通常指的是泵所需的功率大小,
常用的单位是千瓦或者马力。

功率参数的大小与泵的输送能力和工
作效率相关,是衡量泵动力系统的重要指标。

除了上述主要参数外,HMP液压泥浆泵的参数还包括泵的型号、尺寸、重量、转速、进出口直径、输送介质等方面的具体数据。


些参数将直接影响到泵的选择、安装和使用,用户在选型和应用时需要根据具体的工程需求和工作环境综合考虑。

总的来说,HMP液压泥浆泵的参数涉及到流量、压力、功率等多个方面,这些参数的大小和性能特点将直接影响到泵的工作效率和适用范围,用户在选用和使用时需要充分了解和考虑这些参数。

钻孔灌注桩泥浆的三大指标

钻孔灌注桩泥浆的三大指标

钻孔灌注桩泥浆的三大指标钻孔灌注桩泥浆的三大指标引言:钻孔灌注桩是一种常见的地基处理方法,其质量的好坏直接影响到工程的稳定性和安全性。

而钻孔灌注桩泥浆作为灌注桩灌注过程中的重要材料之一,其性能指标的合理控制对于灌注桩的质量至关重要。

本文将详细介绍钻孔灌注桩泥浆的三大指标,包括稠化指标、筛分指标和流动性指标,并对每一个指标的含义和影响因素进行细化分析。

一、稠化指标稠化指标是评价钻孔灌注桩泥浆的稠化性能的重要指标之一。

稠化性能是指钻孔灌注桩泥浆在加水搅拌后形成的稠化体系的稳定性和均匀性。

常见的稠化指标有塑性黏度、压缩值和电导率。

其中,塑性黏度是指钻孔灌注桩泥浆的粘度大小和流动性能,可以通过黏度计来测量。

压缩值是指泥浆在加压下的体积变化情况,反映了泥浆的稠化程度。

电导率是指泥浆中的离子浓度,对泥浆的稠化性能也有一定的影响。

二、筛分指标筛分指标是评价钻孔灌注桩泥浆中固体颗粒分布情况的指标。

合理的筛分指标能够保证泥浆中的固体颗粒大小均匀,从而提高灌注桩的灌注效果和强度。

常见的筛分指标有固体颗粒含量、粒度分布和比表面积。

固体颗粒含量可以通过称量固液比来进行测量,用于评价泥浆中固体颗粒的浓度。

粒度分布是指泥浆中各个颗粒大小的分布情况,可以通过筛分实验来测定。

比表面积是指固体颗粒单位质量的表面积,可以通过比表面积测试仪来测量。

三、流动性指标流动性指标是评价钻孔灌注桩泥浆的流动性能的指标。

流动性能是指泥浆在灌注桩孔中的流动性和保持性。

常见的流动性指标有液相水分含量、流动度和凝结时间。

液相水分含量是指泥浆中液相(水)的含量,可以通过加热-蒸发法进行测量。

流动度是指泥浆的流动性能,可以通过扩展仪来测量。

凝结时间是指泥浆在一定条件下由流动态转变为凝固态的时间,可以通过细观观察或者试验来判断。

附件:本所涉及的附件如下:1. 技术规范标准2. 泥浆样品数据统计表3. 测试仪器及设备清单4. 泥浆配比计算表格法律名词及注释:本所涉及的法律名词及注释如下:1. 土方工程:指对土壤进行开挖、回填、装运和平整等工程活动的集合。

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5.11×Ф300/511n
钻井液在常温690千帕压力下,通过滤 失介质所得到的失水量
钻井液在3.45MPa 压差,一定温度下, 30分钟内由高温高压失水仪所测得的失
水量 在滤失过程中沉积在多孔介质上悬浮固
体的厚度 反映钻井液润滑性能的参数,通常用
LEM仪,摩阻系数测定仪测定。
由蒸馏所得的包括溶解固体和悬浮体或 不溶解固体占钻井液总体积的百分数表
序号 1 2 3
4
性能 密度 漏斗粘度 (马氏)
表观粘度
塑性粘度
代号 ρ
FV
单位 单位代号 克/厘米3 g/cm3

s
AV 毫帕·秒 mPa·s
PV 毫帕·秒 mPa·s
5
屈服值 (动切力)

6变 性
静切力
初切
终切
动塑比
7
流性指数
YP GELS G10″ G10′
n
8
粘度系数
k

Pa

Pa

Pa

Pa
20
滤液CL-
[CL-] 毫克/升 mg/L
21
滤液Ca2+
[Ca2+] 毫克/升 mg/L
22
滤液K+
[K+] 毫克/升 mg/L
电阻率的测 试:用电阻率 测试仪,用仪 器中的一个带 有玻璃的小金 属管,吸入要 测试的泥浆, 然后将其放在 测试仪的管座 上,打开电 源,读取电子 数。
固相测量:将 量好体积的钻 井液灌入固相 测试仪外侧的 金属管内,拧 好,上部管子 接蒸馏出的液 体,打开电源 加热,当液体 全部蒸发后, 测量蒸发触电 液体量,算出 固体含量
计算公式
Ф600/2 Ф600-Ф300 (Ф300-PV)/2
Ф3/2 G10″=Ф3·I/2
G10′=Ф3·F/2
钻井液动切力与塑性粘度的比值
YP/PV
反映构成粘度的方式,液体非牛顿性质 的强弱
反映钻井液稀稠程度与钻井液固相含量 及其分散度有关。是粘度的量度,粘度
越高,K值越大
YP/PV 3.32logФ600/Ф300
Pa/mPa·s
达因·秒n/厘米
9
中压失水 API·FL 毫升
mL
10
造 壁
高温高压失水
HTHP·FL
毫升
mL

11
泥饼厚度
mm
mm
12
摩阻系数
KF
13 固 固相含量%Biblioteka 相14含 量
含沙量
%
15
膨润土含量 MBT 克/升
g/L
16
PH
17
油/水
O/W
%
18
钻井液碱度
Pm
毫升
mL
19
滤液碱度
Pf
毫升
mL

钻井液通过200目筛网过筛的不溶解度 研磨固体的含量,
是反映钻井液中存在活性粘土数量的一 个重要指标,实验亚甲基蓝溶液测定
14.3×亚甲基蓝体积/ 钻井液体积(mL)
备注
Ф3·I静止10秒 后3转/分下的读 Ф3·F静止10分 钟后3转/分下的
电测要求 泥浆电阻 率不低于 0.5,冀 东要求不 低于0.8
概念及意义 单位体积钻井液质量 1夸脱946(mL)钻井液流过特制漏斗 (马氏漏斗)所需要的时间 总粘度。等于塑性粘度与屈服值和流速 梯度所决定的这部分粘度之和 是塑性流体的性质,反映层流时钻井液 中网架结构的破坏与恢复处于动平衡 时,悬浮粒子之间悬浮粒子与液相之间 以及连续液相的内摩擦 钻井液的动切应力,反映钻井液在层流 时形成空间网架结构的力,(粘土颗粒 之间及高聚物分子之间的相互作用力) 是钻井液的静切应力,反映的是钻井液 的凝胶强度,(中粘土颗粒之间形成连 续空间网架结构的反映)
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