中国石油大学-钻井液常规性能测试

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中国石油大学(油田化学)实验报告实验三钻井液钙侵及处理

中国石油大学(油田化学)实验报告实验三钻井液钙侵及处理

中国⽯油⼤学(油⽥化学)实验报告实验三钻井液钙侵及处理中国⽯油⼤学(油⽥化学)实验报告实验⽇期:2011/10/10 成绩:班级:学号:姓名:教师:同组者:实验三钻井液钙侵及处理⼀.实验⽬的1. 了解⼀般淡⽔钻井液钙侵后性能的变化规律。

2. 学会钙侵钻井液性能的调整⼆. 实验原理1. 钻井液钙侵后,原来的钠质⼟变为钙质⼟,其ξ电位降低,⽔化膜变薄,粘⼟颗粒间形成或增强絮凝结构。

从⽽导致钻井液粘度、切⼒上升、失⽔增⼤。

当钙侵到⼀定程度后,粘⼟颗粒继续变粗⽽沉淀,此时粘⼟分散度明显降低,使粘度、切⼒转⽽下降,失⽔继续增⼤。

钻井液性能参数变化趋势见下图。

2. 钙侵钻井液加⼊适量有机处理剂(稀释剂)后,⼀是拆散因钙离⼦作⽤形成较⼤较强的粘⼟絮凝结构,使钻井液处于适度絮凝状态,⼆是保护粘⼟颗粒使它保持适度尺⼨,不⾄于结合⽽⼜变得过⼤,从⽽使钻井液性能得到改善。

三.仪器、药品仪器:ZNN-D6粘度计⼀台;电⼦天平⼀台。

药品:CMC、降粘剂。

四.实验步骤1.取原浆500ml⾼搅5分钟,测其性能。

2.各组按下表加⽣⽯灰,⾼速搅拌10分钟后测全套性能。

组 1 2 3 4 5 ⽣⽯灰,% 0.05 0.15 0.2 0.25 0.3 3.根据加⽣⽯灰后的钻井液性能,加适量稀释剂和降失⽔剂使其性能得到恢复。

处理剂加量参考下表:组 1 2 3 4 5CaO,% 0.05 0.15 0.20 0.25 0.3降粘剂,% 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3CMC,% 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25五.实验数据及处理1.将所得数据及计算结果整理列表,如下所⽰:表⼀钻井液钙侵数据记录表项⽬φ600 φ300 φ200 φ100 φ6 φ3 滤失量ml 泥饼mm pH 基浆20 16 23.0基浆+CaO 11 8 6.5 5 3 2 12.5×2=252 10基浆+CaO+降粘剂+降虑失剂23 17 14 11 9 7 7.5×2=151 10数据的计算与处理:(1)测得的是在7.5分钟下的滤失量,经理论推证,30分钟下的滤失量是其两倍,所以:在基浆+CaO液体组成下,12.5×2=25(ml)在基浆+CaO+降粘剂+降虑失剂液体组成下,7.5×2=15(ml)表⼆钻井液钙侵数据统计表组别φ600 φ300 滤失量/ml1/2 23 20 34.63/4 27 23 41.05/6 12 10 50.07/8 10 8 62.09/10 8 5 75.0(2)泥浆剪切应⼒τ0与粘度计读数Ф的对应关系为=0.511×(2φ300-φ600):τ以1/2组数据为例,当转数为600时,读数为23格,当转数为300格时,读数为20:=0.511×(2×20-23)=8.687Paτ与转数的对应关系为:(3)钻井液的表观粘度ηp=φ600-φ300:ηp同样以1/2组的数据为例,当转数为600时,读数为23格,当转数为300格时,读数为20:η=23-20=3mPa.sp根据上⾯的描述对上⾯的表格⼆进⾏处理得:表⼆钻井液钙侵数据处理表组别CaO/% φ600 φ300 剪切应⼒τ0 粘度ηp 滤失量1/2 0.05 23 20 8.687 3 34.0 3/4 0.15 27 23 9.709 4 41.0 5/6 0.2 12 10 4.088 2 50.0 7/8 0.25 10 8 3.066 2 62.09/10 0.3 8 5 1.022 3 75.02.给出钻井液表观粘度、动切⼒以及失⽔随⽣⽯灰加量的变化曲线并简要解释。

钻井液常规性能测定及常用钻井液计算公式

钻井液常规性能测定及常用钻井液计算公式

钻井液常规性能测定及常用钻井液计算公式钻井液是在钻井过程中用来冷却钻头、清理井孔并携带钻屑到地面的一种重要材料。

常规性能测定是评估钻井液性能和保证钻井活动的安全和高效进行的关键步骤。

本文将探讨钻井液常规性能测定及常用计算公式。

1.钻井液基本性能测定1.1密度测定钻井液的密度是指单位体积钻井液所含质量。

测定钻井液的密度可以通过常用的密度计来实现。

常用的密度计有密度计、密度测井仪和滴定法等。

常用密度计测量钻井液密度的计算公式如下:密度 = (wt / Vt) / (ws / Vs)其中,wt是钻井液质量,Vt是钻井液体积,ws是钻井液中饱和盐水的质量,Vs是饱和盐水体积。

1.2粘度测定粘度是指钻井液流动阻力的大小。

钻井液的粘度可以通过常用的转子粘度计等设备进行测定。

粘度的测量单位为帕斯卡秒(Pa·s)或者倍秒(cP)。

常用的粘度计算公式如下:动力粘度(cP)=测量粘度(帕斯卡秒)×10001.3悬浮性测定悬浮性是指钻井液携带钻屑的能力。

测定钻井液的悬浮性可以通过悬浮度计来实现。

悬浮度是钻井液中所含固相物质的体积百分比。

1.4pH值测定pH值是衡量钻井液酸碱性的指标。

测定钻井液的pH值可以通过pH 电极测量仪来实现。

2.1钻井液的固相含量计算固相含量(%)=(Ws/Wt)×100其中,Ws是固相物质的质量,Wt是钻井液的总质量。

2.2钻井液的毛孔压力计算毛孔压力(psi)= (H × ρ × g) + P其中,H是钻井液的高度(英尺),ρ是钻井液的密度(磅/立方英尺),g是重力加速度(英尺/秒²),P是大气压力(psi)。

2.3钻井液的等效循环密度计算等效循环密度(ppg)= (H × ρ) / (Hf × ρf)其中,H是钻井液的高度(英尺),ρ是钻井液的密度(磅/立方英尺),Hf是液体段的高度(英尺),ρf是液体段的密度(磅/立方英尺)。

钻井液常规性能测试

钻井液常规性能测试

中国石油大学(华东)油田化学基础实验报告班级:石工1412 学号:姓名:教师:范鹏同组者:实验日期: 2016.9.28实验一、钻井液常规性能测试一、实验目的1、掌握六速旋转粘度计的使用方法以及钻井液表观粘度、塑性粘度和动切力的测定和计算方法;2、掌握静滤失仪的使用方法以及钻井液滤失量、pH值和泥饼厚度的测定方法;3、掌握钻井液膨润土含量的实验原理和测定方法;4、掌握钻井液密度的测定方法;5、掌握钻井液漏斗粘度的测定方法;二、实验装置钻井液:400ml 高速搅拌机六速旋转粘度计打气筒失水仪滤纸量筒秒表钢板尺 PH试纸亚甲基兰溶液酸式滴定管玻璃棒三、实验步骤1、用高速搅拌器高速搅拌钻井液10min。

2、使用六速旋转粘度计测定并计算钻井液表观粘度、塑性粘度和动切力;3、使用打气筒滤失仪测定钻井液滤失量、泥饼厚度和pH值;4、测定并计算钻井液膨润土含量;5、学习并掌握测定钻井液密度的方法;6、学习并掌握测定钻井液漏斗粘度的方法。

四、实验数据记录与处理1.数据记录实验二无机电解质对钻井液的污染及调整污染实验数据班级汇总表2.数据处理本组实验所得数据处理结果:表面粘度AV=0.5 x Ф600=0.5x12=6 mPa.s塑性粘度 PV=Ф600-Ф300=12-7=5 mPa.s动切力YP=0.511 x (2 x Ф300-Ф600)=1.022 Pa钻井液膨润土含量=泥甲V 01.0V ⨯×70100×1000=14.3×泥甲V V =14.3×265⋅=40.04 g/l (1)基浆:表面粘度AV=0.5 x Ф600=0.5x11=5.5 mPa.s塑性粘度 PV=Ф600-Ф300=11-7=4 mPa.s动切力YP=0.511 x (2 x Ф300-Ф600)=1.533 Pa(2)加量0.25g/100ml CaCl 2 泥浆:表面粘度AV=0.5 x Ф600=0.5x16=8 mPa.s塑性粘度 PV=Ф600-Ф300=16-12=4 mPa.s动切力YP=0.511 x (2 x Ф300-Ф600)=4.088 Pa(3)加量0.50g/100ml CaCl 2 泥浆:表面粘度 AV=0.5 x Ф600=0.5x18=9 mPa.s塑性粘度 PV=Ф600-Ф300=18-15=3 mPa.s动切力YP=0.511 x (2 x Ф300-Ф600)=6.132 Pa(4)加量0.75g/100ml CaCl 2 泥浆:表面粘度 AV=0.5 x Ф600=0.5x19=9.5 mPa.s塑性粘度 PV=Ф600-Ф300=19-14=5 mPa.s动切力YP=0.511 x(2 xФ300-Ф600)=4.599 Pa (5)加量1.00g/100ml CaCl2泥浆:表面粘度 AV=0.5 xФ600=0.5x16=8 mPa.s塑性粘度 PV=Ф600-Ф300=16-12=4 mPa.s动切力YP=0.511 x(2 xФ300-Ф600)=4.088 Pa (6)加量1.25g/100ml CaCl2泥浆:表面粘度 AV=0.5 xФ600=0.5x14=7 mPa.s塑性粘度 PV=Ф600-Ф300=14-10=4 mPa.s动切力YP=0.511 x(2 xФ300-Ф600)=3.066 Pa由以上所得数据整理成表如下:加量/ g/ml AV/mPa.s YP/Pa FL/ml0 5.5 1.53332.00.258 4.08840.00.509 6.13262.00.759.5 4.59982.01.008 4.08890.01.257 3.06696.0作图如下:1.AV—CaCl2加量关系曲线:2.YP—CaCl2加量关系曲线:3.FL—CaCl2加量关系曲线:将AV—CaCl2加量关系曲线,YP—CaCl2加量关系曲线,FL—CaCl2加量关系曲线放在一起表示趋势变化关系,如下:3.现象解释:CaCl2能够大量溶于水中,且其溶解度随着温度的增加而增加。

钻井液性能评价测试doc

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钻井液基本性能评价测试方法目录1 钻井液基本性能及其测试 (3)一、实验目的 (3)二、实验内容 (3)三、实验仪器、设备及药品 (3)(一)仪器、设备 (3)(二)药品 (3)四、实验方法及步骤 (3)(一)泥浆比重的测定 (3)(二)泥浆粘度、切力的测定 (4)1、漏斗粘度的测定 (4)2、旋转粘度计测泥浆流变性能 (5)3、泥浆中压失水量及滤饼厚度的测定 (6)4、实验数据记录与分析 (7)5、泥浆高温高压滤失量及滤饼厚度的测定 (7)2钻井液的润滑性 (11)一、实验目的 (11)二、实验内容 (11)三、实验仪器及测试原理 (11)3.1 EP-B型极压润滑仪 (11)3.1.1、工作原理 (11)3.1.2、操作步骤 (12)3.1.3、注意事项 (14)3.2 Fann212型极压润滑仪 (14)3、钻井液抑制性及抑制剂评价实验 (17)一、实验目的 (17)二、实验内容 (17)三、实验仪器及材料 (17)(1)实验仪器 (17)(2)试验材料 (17)四、实验操作步骤 (17)1、岩心回收率实验 (17)2、页岩膨胀率实验 (18)1 钻井液基本性能及其测试一、实验目的通过实验:1)掌握钻井液基本性能指标及其测定方法;2)掌握常规钻井液性能测定仪器使用方法;理解钻井液性能对钻井作业的影响。

二、实验内容1、比重、流变参数(漏斗粘度、表观粘度、塑性粘度、动切力、静切力、流行指数和稠度系数)、失水造壁(失水量、泥饼)等主要性能的测定仪器结构原理及操作方法。

2、比重、粘度、切力、失水量等性能测定。

三、实验仪器、设备及药品(一)仪器、设备天平、D90-1型电动搅拌机、GJ-1型高速搅拌机、量具、不锈钢尺、秒表、1002泥浆比重秤、1006型泥浆粘度计(漏斗粘度计)、ZNN-D6型电动六速旋转粘度计、SD型多联中压滤失仪、GGS71-B型高温高压滤失仪、XGRL-4A型高温滚子加热炉、定性滤纸等。

钻井液常规性能测定及常用钻井液计算公式

钻井液常规性能测定及常用钻井液计算公式

钻井液常规性能测定一.密度的测定1、按平安检查表内容检查仪器,确保仪器平安可靠。

2、将钻井液加热到所需温度。

3、在密度计的杯中注满钻井液,盖上杯盖慢慢拧动压紧。

4、用手指压住杯盖小孔,用清水冲洗并擦干样品杯。

5、把密度计的刀口放在底座的刀垫上,移动游码直到平衡,记录读值。

6、将密度计冼净擦干备用。

二.测定马氏漏斗粘度1、按平安检查表内容检查仪器,确保仪器平安可靠。

2、将漏斗悬挂在墙上,且保证垂直;量杯置于漏斗流出管下面。

3、用手指堵住漏斗流出管下口,将搅拌均匀的泥浆倒入漏斗至筛网底;放开手指,同时启动秒表,待泥浆流满量杯到达它的边缘时,按停秒表。

秒表所示时间即为泥浆粘度,单位为s。

4、使用完毕,将仪器洗净擦干。

三.流变的测定〔ZNN-D6六速旋转粘度计〕1、按平安检查表内容检查仪器,确保仪器平安可靠。

2、使用前检查读数指针是否对准刻度盘“0〞位,落下托盘,装配好内、外筒。

3、将搅拌均匀的泥浆倒入样品杯至刻度线、将样品杯置于托盘上,上升托盘使液面至外筒刻度线,拧紧托盘手轮。

4、调整变速手把和转速开关,迅速从高到低进行测量,待刻度盘稳定后,分别读取各转速下刻度盘的偏转格数。

5、测量完毕,落下托盘,卸下外筒,将内、外筒及样品杯洗净擦干。

四.钻井液失水的测定1、按平安检查表内容检查仪器,确保仪器平安可靠。

2、用手指堵住泥浆杯底部小孔,将搅拌均匀的泥浆倒入杯内至刻度线处,按顺序放入“O〞型密封圈、滤纸、杯盖和杯盖卡,将杯盖卡旋转90°并拧紧旋转手柄。

3、将组装好的泥浆杯组件倒置嵌入气源接头并旋转90°;将量筒置于失水仪下方并对准滤液流出孔。

4、调节气源压力至0.7MPa,翻开气源手柄并同时启动秒表,收集滤液于量筒之中。

5、当秒表指示为30min时,将悬于滤液流出孔的液滴收集于量筒之中并移开量筒,此量筒中液体体积即为滤失量。

6、关闭气源手柄,放出泥浆杯中余气;卸下泥浆杯组件,倒去泥浆并洗净擦干。

中国石油大学-钻井液常规性能测试

中国石油大学-钻井液常规性能测试

中国石油大学油田化学实验报告实验日期:成绩:班级:学号:姓名:教师:同组者:钻井液常规性能测试一、实验目的1、掌握六速旋转粘度计的使用方法以及钻井液表观粘度、塑性粘度和动切力的测定和计算方法;2、掌握静滤失仪的使用方法以及钻井液滤失量、pH值和泥饼厚度的测定方法;3、掌握钻井液膨润土含量的实验原理和测定方法;4、掌握钻井液密度的测定方法;5、掌握钻井液漏斗粘度的测定方法;6、掌握钻井液固相含量的测定方法和实验原理。

二、实验原理1、六速旋转粘度计的工作原理、使用方法及粘度和切力的计算(1)六速旋转粘度计的结构和工作原理六速旋转粘度计(图1)是以电动机为动力的旋转型仪器。

被测液体处于两个同心圆筒间的环形空间内。

通过变速传动外转筒以恒速旋转,外转筒通过被测液体作用于内筒产生一个转矩,使同扭簧连接的内筒旋转了一个相应角度,依据牛顿定律,该转角的大小与液体的粘度成正比,于是液体粘度的测量转为内筒转角的测量。

记录刻度盘的表针读数,通过计算即为液体表观粘度、塑形粘度和动切力。

图1 六速旋转粘度计及变速拉杆(2)六速旋转粘度计的使用方法①接通电源,拨动三位开关至高速位置,待外筒转动后,将变速拉杆的红色球形手柄(手柄位置与转速的选择如图1)放置在最低位置,此时外筒转速即为600rpm。

观察刻度盘是否对零(若不对零,可松开固定螺钉调零后再拧紧)、外筒是否偏摆(若偏摆,应停机重新安装外筒)。

检查调速机构是否灵活可靠。

②将刚高速搅拌过的钻井液倒入泥浆杯中至刻度线(此处钻井液的体积为350ml),立即置于托盘限位孔上,上升托盘,使液面与外筒刻度线对齐,拧紧托盘手轮。

迅速从高速(600rpm)到低速(3rpm)依次测量。

待刻度盘读数稳定后,记录各转速下的读数Ф。

③实验结束后,关闭电源,松开托盘手轮,移开泥浆杯,倒出泥浆。

左旋卸下外转筒,将外转桶和内筒清洗后擦干,将外转筒安装在仪器上。

(3)粘度和切力的计算方法表观粘度A V=0.5×Ф600,单位:mPa.s;塑性粘度PV=Ф600-Ф300,单位:mPa.s;动切力YP=0.511×(2×Ф300-Ф600),单位:Pa。

中国石油大学油田化学-钻井液中固相含量的测定

中国石油大学油田化学-钻井液中固相含量的测定

中国石油大学油田化学实验报告实验日期:成绩:姓名:班级:学号:教师:同组者:实验四钻井液中固相含量的测定一.实验目的1.掌握固相含量测定仪的操作方法。

2.学会钻井液中固相含量的计算方法。

二.实验原理根据蒸馏原理,取一定量钻井液用电热器将其蒸干,收集并测出冷凝液的体积,用减差法即可求出钻井液中固相含量。

也可通过称重方法算出其固相含量。

三.实验仪器ZNC型固相含量测定仪;20ml注射器一次;电子天平。

四.实验步骤1.拆开蒸馏器,称出蒸馏杯重量:W杯(克)2.用注射器取10毫升均匀钻井液样,注入蒸馏杯中,称重W杯+浆(克)。

3.将套筒及加热棒拧紧在蒸馏杯上,再将蒸馏器引流管插入冷凝器出口端。

4.将加热棒插头插入电线插头,通电加热蒸馏,并计时间。

通电约3~5分钟后冷凝液即可滴入量筒,连续蒸馏至不再有液体滴出为止,切断电源。

5.用环架套住蒸馏器上部,使其与冷凝器分开,再用湿布冷却蒸馏器。

6.记下量筒中馏出液体体积(ml),若馏出物为水与油且分层不清时可加入1~3滴破乳剂。

油、水体积分别以V油、V水表示。

7.取出加热棒,用刮刀刮净套筒内壁及加热棒上附着的固体,全部收集于蒸馏杯中,然后称重W杯+固(克)。

注意事项:1.操作时蒸馏器必须竖直。

2.蒸馏时间一般为20分钟,不应超过30分钟。

3.注意保护加热棒和用电安全。

4.若钻井液泡多,可加数滴消泡剂。

五.实验数据处理1.实验原始记录数据如表一2.设为淡水非加重钻井液:固相含量体积百分含量(W杯+固-W杯)×10=(105.30-104.78)×10=5.2 g/100mL固相体积百分含量= 固相质量体积百分含量÷γ土=5.2÷2.5=2.08(ml/100ml)注:粘土比重γ土=2.4~2.63,数据处理时以2.5计。

六.实验总结实验五钻井液中膨润土含量的测定一.实验目的学会用亚甲基兰测定钻井液中膨润土含量的方法,并了解其测定原理。

钻井液常规性能测试

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中国石油大学(华东)油田化学基础实验报告班级:石工1412 学号:姓名:教师:范鹏同组者:实验日期:实验一、钻井液常规性能测试一、实验目的1、掌握六速旋转粘度计的使用方法以及钻井液表观粘度、塑性粘度和动切力的测定和计算方法;2、掌握静滤失仪的使用方法以及钻井液滤失量、pH值和泥饼厚度的测定方法;3、掌握钻井液膨润土含量的实验原理和测定方法;4、掌握钻井液密度的测定方法;5、掌握钻井液漏斗粘度的测定方法;二、实验装置钻井液:400ml 高速搅拌机六速旋转粘度计打气筒失水仪滤纸量筒秒表钢板尺 PH试纸亚甲基兰溶液酸式滴定管玻璃棒三、实验步骤1、用高速搅拌器高速搅拌钻井液10min。

2、使用六速旋转粘度计测定并计算钻井液表观粘度、塑性粘度和动切力;3、使用打气筒滤失仪测定钻井液滤失量、泥饼厚度和pH值;4、测定并计算钻井液膨润土含量;5、学习并掌握测定钻井液密度的方法;6、学习并掌握测定钻井液漏斗粘度的方法。

四、实验数据记录与处理1.数据记录实验一钻井液的常规性能测试数据记录处理表实验二 无机电解质对钻井液的污染及调整2.数据处理本组实验所得数据处理结果:表面粘度AV=0.5 x Ф600=0.5x12=6 mPa.s 塑性粘度 PV=Ф600-Ф300=12-7=5 mPa.s动切力YP=0.511 x (2 x Ф300-Ф600)=1.022 Pa 钻井液膨润土含量=泥甲V 01.0V ⨯×70100×1000=14.3×泥甲V V =14.3×265⋅=40.04 g/l (1)基浆:表面粘度AV=0.5 x Ф600=0.5x11=5.5 mPa.s塑性粘度PV=Ф600-Ф300=11-7=4 mPa.s动切力YP=0.511 x(2 xФ300-Ф600)=1.533 Pa(2)加量0.25g/100ml CaCl2泥浆:表面粘度AV=0.5 xФ600=0.5x16=8 mPa.s塑性粘度PV=Ф600-Ф300=16-12=4 mPa.s动切力YP=0.511 x(2 xФ300-Ф600)=4.088 Pa(3)加量0.50g/100ml CaCl2泥浆:表面粘度AV=0.5 xФ600=0.5x18=9 mPa.s塑性粘度PV=Ф600-Ф300=18-15=3 mPa.s动切力YP=0.511 x(2 xФ300-Ф600)=6.132 Pa(4)加量0.75g/100ml CaCl2泥浆:表面粘度AV=0.5 xФ600=0.5x19=9.5 mPa.s塑性粘度PV=Ф600-Ф300=19-14=5 mPa.s动切力YP=0.511 x(2 xФ300-Ф600)=4.599 Pa(5)加量1.00g/100ml CaCl2泥浆:表面粘度AV=0.5 xФ600=0.5x16=8 mPa.s塑性粘度PV=Ф600-Ф300=16-12=4 mPa.s动切力YP=0.511 x(2 xФ300-Ф600)=4.088 Pa(6)加量1.25g/100ml CaCl2泥浆:表面粘度AV=0.5 xФ600=0.5x14=7 mPa.s塑性粘度PV=Ф600-Ф300=14-10=4 mPa.s动切力YP=0.511 x(2 xФ300-Ф600)=3.066 Pa1.AV—CaCl2加量关系曲线:2.YP—CaCl2加量关系曲线:3.FL—CaCl2加量关系曲线:将AV—CaCl2加量关系曲线,YP—CaCl2加量关系曲线,FL—CaCl2加量关系曲线放在一起表示趋势变化关系,如下:3.现象解释:CaCl2能够大量溶于水中,且其溶解度随着温度的增加而增加。

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中国石油大学油田化学实验报告实验日期:成绩:班级:学号:姓名:教师:同组者:钻井液常规性能测试一、实验目的1、掌握六速旋转粘度计的使用方法以及钻井液表观粘度、塑性粘度和动切力的测定和计算方法;2、掌握静滤失仪的使用方法以及钻井液滤失量、pH值和泥饼厚度的测定方法;3、掌握钻井液膨润土含量的实验原理和测定方法;4、掌握钻井液密度的测定方法;5、掌握钻井液漏斗粘度的测定方法;6、掌握钻井液固相含量的测定方法和实验原理。

二、实验原理1、六速旋转粘度计的工作原理、使用方法及粘度和切力的计算(1)六速旋转粘度计的结构和工作原理六速旋转粘度计(图1)是以电动机为动力的旋转型仪器。

被测液体处于两个同心圆筒间的环形空间内。

通过变速传动外转筒以恒速旋转,外转筒通过被测液体作用于内筒产生一个转矩,使同扭簧连接的内筒旋转了一个相应角度,依据牛顿定律,该转角的大小与液体的粘度成正比,于是液体粘度的测量转为内筒转角的测量。

记录刻度盘的表针读数,通过计算即为液体表观粘度、塑形粘度和动切力。

图1 六速旋转粘度计及变速拉杆(2)六速旋转粘度计的使用方法①接通电源,拨动三位开关至高速位置,待外筒转动后,将变速拉杆的红色球形手柄(手柄位置与转速的选择如图1)放置在最低位置,此时外筒转速即为600rpm。

观察刻度盘是否对零(若不对零,可松开固定螺钉调零后再拧紧)、外筒是否偏摆(若偏摆,应停机重新安装外筒)。

检查调速机构是否灵活可靠。

②将刚高速搅拌过的钻井液倒入泥浆杯中至刻度线(此处钻井液的体积为350ml),立即置于托盘限位孔上,上升托盘,使液面与外筒刻度线对齐,拧紧托盘手轮。

迅速从高速(600rpm)到低速(3rpm)依次测量。

待刻度盘读数稳定后,记录各转速下的读数Ф。

③实验结束后,关闭电源,松开托盘手轮,移开泥浆杯,倒出泥浆。

左旋卸下外转筒,将外转桶和内筒清洗后擦干,将外转筒安装在仪器上。

(3)粘度和切力的计算方法表观粘度A V=0.5×Ф600,单位:mPa.s;塑性粘度PV=Ф600-Ф300,单位:mPa.s;动切力YP=0.511×(2×Ф300-Ф600),单位:Pa。

简略计算时,可将0.511替换为0.5。

2、静滤失仪的工作原理、使用方法及滤失量、pH值和泥饼厚度的测定(1)钻井液滤失原理在滤失介质两端施加一定的压力差,在压力差的作用下,钻井液通过滤失介质发生滤失。

(2)打气筒静滤失仪的结构和工作原理打气筒静滤失仪(如图2)是将一定量的钻井液,注入筒状钻井液杯中,上紧杯盖,接通气源,调节减压阀将压力调至0.69MPa,打开放气阀,气源进入钻井液杯中。

通过静滤失仪可记下滤失时间、滤失量并可留取泥饼。

图2 打气筒静滤失仪1-带压力表的打气筒2-减压阀3-底座4-钻井液杯5-量筒图3 减压阀的操作示意图图4 放空阀的操作示意图(左图为进气、右图为关闭或排空)图4-5 钻井液杯的安装示意图(3)打气筒静滤失仪的使用方法①松开减压阀(逆着图3箭头方向旋转减压阀手柄,将手柄退出),使减压阀处于关死状态,此时无压力输出和显示,然后关闭放空阀(如图4右图)。

用力打气使气筒压力表达1MPa 左右,然后顺时针旋转减压阀(如图3箭头方向),直到压力表读数为0.69MPa 。

②用手指堵住钻井液杯气接头小孔,倒入适量的泥浆,使液面与泥浆杯内刻度线平齐(高度以低于密封圈1-1.5cm 最好),放好干燥的密封圈,铺一张干燥的滤纸,将干燥的泥浆杯盖盖好旋紧。

然后装入三通接头并卡好(如图5),将量筒放在泥浆杯下面,对准出液孔。

③顺着“进气”箭头方向推通气阀杆(如图4左图),同时观察压力表指示。

当压力表稍有下降或听到有进气声后,即停止操作通气阀,开始计时并微调减压阀手柄,使压力表指示保持为0.69MPa 。

④记录7.5min 时收集的滤液量,取开量筒,逆着“进气”箭头方向推通气阀杆(如图4右图),听到放气声后表示泥浆杯中余气放尽,取下泥浆杯。

⑤冲洗擦干泥浆杯、杯盖和密封圈。

(4)钻井液滤失量、pH 值和泥饼厚度的测定方法 ①钻井液滤失量的测定方法假设钻井液的瞬时滤失量为0,7.5min 时量筒中滤液体积的2倍即为静滤失量。

②钻井液pH 值的测定方法将pH 试纸放到滤液中浸湿后取出,待其颜色稳定后和标准色对照,估计出泥浆的pH 值。

注意:此方法只有在滤液颜色较浅的水基钻井液中才可使用。

③钻井液泥饼厚度的测定方法7.5min 静滤失实验结束后,打开泥浆杯,取下滤纸,用缓慢的水流小心的洗净泥饼上的浮浆,把滤纸放置在平整的桌面上,用钢板尺测量的平均厚度值的2倍即为泥饼厚度。

3、钻井液膨润土含量的测定原理和方法(1)亚甲基兰溶液测定钻井液膨润土含量的实验原理亚甲基兰是一种阳离子材料,在水中电离出氯离子和有机阳离子。

当带负电荷的粘土晶片与带正电荷的亚甲基兰染色离子结合生成兰色水不溶物后,亚甲基兰褪色,只有当溶液中有游离的亚甲基兰时才呈绿兰色。

(2)钻井液膨润土含量的测定方法①用不带针头的注射器准确吸取2ml 均匀泥浆置入三角瓶中,然后加入10ml 蒸馏水稀释。

若所测钻井液中有有机处理剂,需要使用氧化剂去除之。

②用0.01mol/l 亚甲基兰溶液滴定,每滴入1ml (或更少)亚甲基兰后,旋摇30s ,用玻璃棒沾一滴液体沾至滤纸上,观察在染色固体斑点(粘土和亚甲基兰的复合伍)外是否出现绿兰色圈,若无色圈继续滴加。

③若发现绿兰色圈,继续旋摇2min 后又消失,说明终点快到,小心加入0.5ml (或更少)亚甲基兰溶液,直至旋摇2min 后色圈仍不褪色,则达到终点,纪录所消耗的亚甲基兰溶液的体积V 甲。

④钻井液膨润土含量=泥甲泥甲3.1410007010001.0V V V V ⨯=⨯⨯⨯, 单位:g/l 。

三、仪器与药品钻井液:400ml ;高速搅拌机;六速旋转粘度计;打气筒失水仪;滤纸:Ф90;量筒:20ml ;)秒表;钢板尺:精度1mm ;pH 广泛试纸;亚甲基兰溶液:0.01mol/l ;酸式滴定管:25ml ;三角瓶:250ml ;玻璃棒;钻井液用密度计;马氏漏斗粘度计;ZNC 型固相含量测定仪;电子天平;注射器:5ml 、10ml 。

四、实验步骤1、用高速搅拌器高速搅拌钻井液10min 。

2、使用六速旋转粘度计测定并计算钻井液表观粘度、塑性粘度和动切力;3、使用打气筒滤失仪测定钻井液滤失量、泥饼厚度和pH 值;4、测定并计算钻井液膨润土含量;5、学习并掌握测定钻井液密度的方法;6、学习并掌握测定钻井液漏斗粘度的方法;7、学习并掌握钻井液固相含量的测定原理和方法。

五、数据处理项目 600 300滤失量mL 泥饼厚度mm pH V 浆mL V 亚mL 数据117 17.02.092.016.0表观粘度s mPa AV ⋅=⨯=⨯=5.5115.06005.0φ塑性粘度s mPa PV ⋅=-=-=4711300600φφ动切力Pa YP 533.1)1172(511.0)6003002(511.0=-⨯⨯=-⨯⨯=φφ钻井液膨润土含量=l g V V V V /4.1142163.143.1410007010001.0=⨯=⨯=⨯⨯⨯泥甲泥甲 六、思考题1、钻井液的粘度测定前,为什么通常都需要使用高速搅拌机进行搅拌?答:在实验前需要用告诉搅拌机进行搅拌,目的主要是为了让各部分均匀,不用高速搅拌机搅拌的话,钻井液会沉降,导致各部分的组成、粘度不一样,给实验带来很大的误差。

2、使用六速旋转粘度计测得的表观粘度和马氏漏斗粘度有没有对应关系?为什么? 答:测得的粘度不能直接进行比较。

因为马氏漏斗粘度计的测量原理是将一定量(的钻井液在重力作用下从一个固定漏斗中自由流出所需的时间来表示钻井液的粘度。

通常用“s”来表示。

马氏漏斗粘度表征低剪切速率下钻井液的性质,由于漏斗粘度计测得的数据在很大程度上受胶体含量和密度的影响,从而引起漏斗中液柱静压力的变化。

由于这些原因,用漏斗粘度计测得的粘度数据不能与用六速粘度计测得的数据进行直接比较,但它们反应的流体粘度性质大致相同。

3、静滤失量测定时,要求先准备好工作压力,然后再倒入钻井液后迅速加压测量,请结合静滤失方程进行解释。

答: 根据公式hpKA dt dV f μ∆=。

(式中:dVf/dt ——滤失速率;K ——泥饼渗透率;Vf ——滤失体积,即滤失量;A ——渗透面积;P ——渗滤压力;t ——滤失时间;h ——泥饼厚度;——滤液的粘度。

)由公式可以看出,要使实验准确并易于计算,需要保持渗滤压力P 保持不变。

先准备好工作压力,再倒入钻井液加压测量有利于使滤失压力保持不变。

假如先加钻井液,再加压力,会使滤失压力呈现一个变化趋势,使实验结果误差较大。

4、未知成分的钻井液,测定膨润土含量时,需要使用氧化剂以减少试验误差,为什么?答:未知成分的钻井液中可能会有一些有机处理剂,这样做可以防止有机处理剂与亚甲基蓝反应,对实验造成误差。

用氧化剂氧化后可减轻钻井液中有机处理剂对亚甲基蓝的影响。

5、分析膨润土含量的计算公式,在不考虑测量误差的前提下,指出该公式可能产生误差的主要原因。

答:钻井液膨润土含量=泥甲泥甲3.1410007010001.0V VV V ⨯=⨯⨯⨯。

实验将要到达终点是加亚甲基蓝过快,导致记录的亚甲基蓝的体积比实际大,出现误差;或者钻井液中有一些物质与亚甲基蓝反应,导致使用的亚甲基蓝的体积与实际不同,出现误差。

6、测定钻井液膨润土含量时,首次出现绿兰色圈后,继续旋摇色圈可能会消失,为什么?答:因为泥浆体系可能分布不均匀,粘土中水化后带负电的可交换阳离子没有完全消耗带正电荷的染色离子,所以出现绿兰色圈,而再搅拌两分钟后由于进一步与粘土离子结合使溶液中没有游离的亚甲基兰,绿兰色圈就会消失。

7、漏斗粘度计为了保护管嘴的内径,即使出现堵塞也不允许使用铁丝等硬物穿通,假如密度计的钻井液杯附着水泥等难以溶解去除的异物,对测量结果的有无影响?为什么?答:无影响。

因为实验时首先会校准,用同钻井液杯装水,然后校准。

之后再用同一个杯子装钻井液进行实验。

加入杯子中有异物,会在校准过程中处理掉,不会对最终结果造成影响。

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