钻井液常规计算公式
钻井水力参数计算

钻井水力参数计算1.钻井水力参数的定义:2.钻井水力参数的计算方法:2.1循环压力(Pp)的计算:循环压力是指钻井液在井眼中循环时施加在井壁上的压力,其计算公式为:Pp=Pg+Ph+π/144*(ID²-OD²)/4*ρm其中,Pp为循环压力,Pg为气体压力,Ph为井斜段压力,ID为钻杆内径,OD为钻杆外径,ρm为泥浆密度。
2.2液柱压力(Pm)的计算:液柱压力是指钻井液柱在井眼中的垂直压力,其计算公式为:Pm=π/144*(ID²-OD²)/4*ρm*L其中,Pm为液柱压力,ID为井眼内径,OD为套管外径,ρm为泥浆密度,L为液柱长度。
2.3摩阻压力(Pf)的计算:摩阻压力是指钻井液在井眼中流动时受到的阻力,其计算公式为:Pf=2f*ρm*V²/(D*g)其中,Pf为摩阻压力,f为阻力系数,ρm为泥浆密度,V为流速,D 为井眼直径,g为重力加速度。
2.4泥浆柱液位压力(Ps)的计算:泥浆柱液位压力是指钻井液静止时产生的压力,其计算公式为:Ps=π/144*(ID²-OD²)/4*ρm*(H+h)其中,Ps为泥浆柱液位压力,ID为井眼内径,OD为套管外径,ρm 为泥浆密度,H为井深,h为液位高度。
2.5井底压力(Pb)的计算:井底压力是指钻井液从井口到井底的压力损失,其计算公式为:Pb=ρm*Ls*g/144其中,Pb为井底压力,ρm为泥浆密度,Ls为井筒长度,g为重力加速度。
2.6水柱效应(Pr)的计算:水柱效应是指钻井液在井眼中垂直上升或下降时,形成的压力差,其计算公式为:Pr=π/144*(ID²-OD²)/4*ρf*h其中,Pr为水柱效应,ID为井眼内径,OD为套管外径,ρf为井口液体密度,h为液位高度。
3.钻井水力参数的分析和应用:通过计算钻井水力参数,可以确定钻井液在井筒中的性能,评估井筒稳定性和泥浆循环能力,并根据计算结果进行钻井工艺设计和井筒优化。
泥浆常用计算公式

钻井液常用计算公式一、钻井液流变参数计算公式:
PV=θ600-θ300,mPa﹒s,
YP=2θ300-θ600, Pa,
AV=1/2θ600, mPa﹒s,
式中:P V—塑性粘度,mPa﹒s,
YP—动切力,Pa,
A V—表观粘度,mPa﹒s,
θ600—600r/min读值,
θ300—300r/min读值,
二、井眼容积的计算理论公式:
式中D——井径,m
H——井深,m
三、钻柱外环形容积的计算公式:
式中V——环形容积,m3;
D——井眼直径,cm;
d——钻柱外径,cm;
H——井深,m。
四、泵排量的计算公式:
Q=nK
式中Q——钻井泵排量,L/s;
n——冲数,冲/min;
K——排量系数,各类泵K值可查表。
五、循环周的计算公式:
式中V=V井+V地-V柱;
T——钻井液循环一周所需时间,min;
V井——是井眼容积,L;
V柱——钻柱体积,L;
Q——泵排量,L/s;
V地——地面循环钻井液容积,L。
六、加重计算
公式:
式中W加——加重剂量,t;
V加——加重钻井液体积,m3;
V原——原钻井液体积,m3;
ρ重——加重剂的密度,g/cm3;
ρ加——加重钻井液密度,g/cm3;
ρ原——原钻井液密度,g/cm3。
钻井液基本知识

钻井液基本知识钻井液是用于钻井的流体,在钻井中的功用:1、清洗井底,悬浮携带岩屑,保持井眼清洁。
2、平衡地层压力,稳定井壁、防止井塌、井喷、井漏。
3、传递水功率、以帮助钻头破碎岩石。
4、为井下动力钻具传递动力,5、冷却钻头、钻具。
6、利用钻井液进行地质、气测录井。
钻井液常规性能对钻井工作有很大的影响。
1)常2P=(PP----式中:P地----地层压力MPaH-----井深mPe-----附加密度、油层附加0.05—0.1气层附加0.07—0.15由于起钻时可能产生抽吸或液面下降,另外,气体进入井内,也会引起液柱压力降低,因此钻井液密度要有附加值。
3、钻井液密度与钻井工作的关系:在钻井作业中,钻井液密度的作用是通过钻井液柱对井底和井壁产生压力,以平衡地层中油、气压力和岩石侧压力、防止井喷、保护井壁,同时防止高压油气水侵入钻井液,以免破坏钻井液的性能引起井下复杂情况,在实际工作中,应根据具体情况,选择恰为了1, 2、速。
(2)(3)(5)岩屑在井壁形成假泥饼,易引起阻卡。
(6)固井时水泥浆易串槽,影响固井质量。
因此、钻井液黏度的高低应根据具体情况而定,通常在保证携带岩屑的前提下,黏度应低,井深时泵压高,泵排量受限制,井眼情况一般比浅井复杂,为了有效的携带岩屑和悬浮岩屑,黏度易大些,当井眼出现垮塌,沉砂较多或出现轻度漏失时,为消除井下复杂情况,黏度也适当增大。
从提高钻速的角度出发,对钻井液的黏度提出新的要求,既钻井液的黏度要随流速梯度上升而下降,这就是剪切降粘的特性。
当钻井液从钻头水眼喷出时有较低的黏度,有利于钻头破碎岩屑。
清洗井底,而在环形空间上返时又具有较高黏度,有利于携带岩屑,这个特性对提高钻速有利,除清水外多数钻井液具有剪切降粘的特性。
三、钻井液切力1、钻井液切力概念:由于钻井渡中粘土颗粒的形状很不规则,表面性质也极不均匀,颗粒之间容易部分粘结,形成絮凝网架结构,当颗粒浓度足够大时,能够形成布满整个有较容积的连续空间网大,,厘米22、数值,液密度降低,导至井喷。
筛面钻井液重量估算

筛面钻井液重量估算一、引言钻井液是钻井过程中不可或缺的介质,它能够冷却钻头、输送岩屑、维持井壁稳定等。
在钻井工程中,对筛面钻井液的重量进行准确估算,对于保证钻井作业的顺利进行具有重要意义。
本文将介绍筛面钻井液重量估算的方法及其实用性。
二、筛面钻井液重量估算方法1.参数定义在进行筛面钻井液重量估算前,需要明确以下几个参数:(1)钻井液密度:ρ(单位:g/cm);(2)筛孔面积:A(单位:cm);(3)筛孔尺寸:d(单位:mm);(4)钻井液粘度:μ(单位:Pa·s);(5)钻井液流量:Q(单位:m/h)。
2.公式推导根据钻井液在筛面上的流动原理,可得到筛面钻井液重量的估算公式:G = ρ * A * d * μ * Q其中,G为筛面钻井液重量(单位:kg);ρ为钻井液密度(单位:g/cm);A为筛孔面积(单位:cm);d为筛孔尺寸(单位:mm);μ为钻井液粘度(单位:Pa·s);Q为钻井液流量(单位:m/h)。
3.实例分析以下为一个实例,以某钻井工程为例,对筛面钻井液重量进行估算:已知参数:ρ= 1.2 g/cm;A = 100 cm;d = 4 mm;μ= 0.02 Pa·s;Q = 20 m/h。
代入公式,计算得:G = 1.2 * 100 * 4 * 0.02 * 20 = 1.2 * 100 * 0.8 = 96 kg因此,该钻井工程中筛面钻井液的重量约为96 kg。
三、筛面钻井液重量估算的实用性1.工程应用筛面钻井液重量估算公式在钻井工程中具有广泛的应用,如:(1)设计钻井液配方,优化钻井液性能;(2)确定钻井液泵送设备的规格和数量;(3)制定钻井作业计划,确保钻井作业顺利进行。
2.经济效益准确估算筛面钻井液重量,有助于:(1)避免因钻井液重量不足而导致钻井作业中断;(2)减少钻井液材料的浪费,降低钻井成本;(3)确保钻井设备的安全运行,延长设备使用寿命。
四、结论筛面钻井液重量估算在钻井工程中具有重要意义。
钻井泥浆基本应用技术公式

钻井泥浆基本应用技术公式一、专业钻井液常规计算公式:1.坂土含量的计算:14.3*Vml亚钾基兰消耗量.=Kg/m32.钙离子含量的计算Ca2+ ,mg/L=400×(V EDTA/V)备注:V是指滤液样品体积。
3.(1)宾汉定律PV=ф600-ф300,mPa。
S =(2ф300-ф600)/2,PaYP=(ф600-ф300)/2 A V=1/2ф600,mPa。
S(2)幂律模式:n=3.322lg(ф600/ф300)K=ф600/1022n(3)切力:初切=0.478×ф3转10秒钟的读数终切=0.478×ф3转10分钟的读数4.API滤失量是使用API滤失仪,通过氮气加压在100psi(690正负6。
9Kpa)压力下使用9cm的滤纸。
5.氯离子的计算:mg/l=(硝酸银毫升/滤液毫升)×1000 备注:如果滤液中Cl-浓度超过10000mg/l,可使用相当于0.01g/ml Cl-的硝酸银标准溶液,测试系数1000应改为10000,计算。
6.应用Pf和Mf估算滤液中的OH- ,CO32- 和HCO3-浓度Fw=Vw/1007. 硫化物的含量,mg/=L×F/V L管上被染色的长度,以管上的刻度为单位. F管系数V滤液样品体积mL。
(用Drager管) 8. 水/油逆乳化钻井液的钻井液碱度、氯、和钙含量的测定. (1). 碱度计算: P=VH2SO4/V V H2SO4滴至终点所用体积. V水/油逆乳化钻井样品体积.(2). 氯含量的计算: Cl-=10000V AgNO3/V(单位mg/L)V AgNO3滴至终点所用体积.(浓度0.282N) V钻井样品体积.(3). 钙含量的计算: Ca2+,钻mg/L=4000×V EDTA/V(V EDTA是不是0.1N标准EDTA溶液)9.固相含量的计算:首先测得水含量的多少,100%减去水油含量=总固相fs(1)低密度固相含量fig低=2fs-0.625(ρ泥-1)(2)高密度固相含量fig高=fs-fig低二、常规钻井计算:1.静液柱压力PH=ρ×H/10 备:H.垂直井深.ρ是钻井液密度2.当量循环密度ρEC=10×PAL/H+ρ备PAL---环空循环压力损失H垂直井深.ρ是钻井液密度3.压井钻井液密度:ρW=ρ+10×PDS/H+ρsf 备: PDS关井钻杆压力. H垂直井深. ρsf钻井液密度安全系数.(一般油层取0.05—0.10g/Cm3气层取0.07—0.15 g/Cm3根据具体情况确定.)4.泵排量的记算: (1)排量=0.01655×泵冲×1000/60=L/S直径○160mm(2)排量=0.018684×泵冲×1000/60=L/S 直径○170mm三、循环计算:1、下行时间:钻杆内容积×9.26×井深÷排量÷60(5寸钻杆)2、迟到时间 (1)环空容积63.34×井深÷排量÷60(二开即13寸3/8)(2) 环空容积23.96×井深÷排量÷60(三开即8 寸1/2)3、总循环时间:(井内泥浆72.6×井深+地面泥浆体积)÷排量÷60 (二开)(井内泥浆33.22×井深+地面泥浆体积)÷排量÷60 (三开)四、管具和井眼体积表:(一)钻铤体积表钻铤体积表(L/m)钻杆体积表(L/m)备注:。
钻井液现场有关计算

钻井液现场有关计算1、表观粘度公式:AV=1/2×∮600式中:AV——表观粘度,单位(mPa.s)。
∮600 —— 600转读数。
2、塑性粘度公式:PV= ∮600 -∮300式中:PV——塑性粘度,单位(mPa.s)。
∮600 —— 600转读数。
∮300 —— 300转读数。
3、动切力(屈服值)公式:YP= 0.4788×(∮300-PV)式中:YP——动切力,单位(Pa)。
PV——塑性粘度,单位(mPa.s)。
∮300 —— 300转读数。
例题1:某钻井液测得∮600=35,∮300=20,计算其表观粘度、塑性粘度和屈服值。
解:表观粘度:AV=1/2 ×∮600=1/2×35=17.5(mPa.s)塑性粘度:PV= ∮600-∮300=35-20=15(mPa.s)屈服值:YP=0.4788×(∮ 300-PV)=0.4788×(20-15)=2.39(Pa)答:表观粘度为17.5mPa.s,塑性粘度15mPa.s,屈服值为2.39Pa。
4、流性指数(n值)公式:n= 3.322×lg(∮600÷∮300)式中:n ——流性指数,无因次。
∮600 —— 600转读数。
∮300 —— 300转读数。
5、稠度系数(k值)公式:k= 0.4788×∮300/511n式中:k ——稠度系数,单位(Pa.S n)。
n ——流性指数。
∮300 —— 300转读数。
例题2:某井钻井液测得∮ 600=30,∮ 300=18,计算流性指数,计算稠度系数。
解: n=3.32×lg(∮600/∮300)=3.32×lg(30/18)=0.74K=0.4788×∮300/511n=0.4788×18/5110.74=0.085(Pa.s0.74)答:流性指数是0.74 。
稠度系数为0.085Pa.s0.74。
最新整理钻井液常用计算公式.doc

式中:
--钻井液中钻屑的浓度近似值,千克/米3(磅/桶);
--低密度固相浓度,千克/米3(磅/桶);
---亚甲基蓝试验测定的当量搬土含量,kg/m3(磅/桶)
(7)由低密度固相体积百分比计算低密度固相浓度
式中:
--低密度固相浓度,千克/米3(磅/桶);
--低密度固相体积百分比,%;
式中:
---钻井液中小于1微米的细颗粒固相含量,kg/m3(ppb);
---钻井液亚甲基蓝试验测定的当量搬土含量,kg/m3(ppb)
---由钻井液类型决定的系数,分散性钻井液一般为0.8,粗分散性钻井液一般为0.13,不分散聚合物钻井液一般为0.06。
(2)钻井液中大于1微米的粗颗粒固相含量可由总固相含量减去细颗粒固相含量来得到:
--悬浮固相的体积百分比,%;
--所用加重材料的密度,克/厘米3(g/cm3);
--油的体积百分比,%;
--油的密度,克/厘米3(g/cm3)
--钻井液的密度,克/厘米3(g/cm3)
--低密度固相的密度,克/厘米3(g/cm3),(2.2—2.9,平均2.6)
(2)钻井液高密度固相体积百分比
式中:
--加重剂的密度,克/厘米3(g/cm3)
--原有钻井液的体积,米3(m3)
②配制预定体积的加重钻井液所需加重剂的重量
式中:
---所需加重剂的重量,吨(t);
--原有钻井液的密度,克/厘米3(g/cm3)
--钻井液欲加重的密度,克/厘米3(g/cm3)
--加重剂的密度,克/厘米3(g/cm3)
--加重后钻井液的体积,米3(m3)
--所用粘土密度,克/厘米3(g/cm3)
钻井常用计算公式

钻井常用计算公式钻井是指通过井口向地下钻探求取矿石或能源的过程。
在钻井过程中,需要进行各种计算来确定井身结构、钻井液性质、井斜角度等参数。
下面是一些钻井常用的计算公式:1.钻井井深计算:钻井井深是指从钻头到井口的距离,可以通过以下公式计算:钻井井深=米深+英尺深/3.2812.钻井液静压计算:钻井液静压是指井底处液体对井壁产生的压力,可以通过以下公式计算:钻井液静压=密度×深度×0.0523.钻进速度计算:钻进速度是指钻头在单位时间内钻井的深度,可以通过以下公式计算:钻进速度=钻井井深/钻进时间4.钻井液密度计算:钻井液密度是指钻井液的重量与体积的比值,可以通过以下公式计算:钻井液密度=钻井液重量/钻井液体积5.钻进功率计算:钻进功率是指钻头在单位时间内进行钻进所需的功率,可以通过以下公式计算:钻进功率=钻头扭矩×钻头转速/10006.钻进液循环速度计算:钻进液循环速度是指钻进液在井内循环的速度,可以通过以下公式计算:钻进液循环速度=钻井液泵出量/钻井液体积7.钻进液排量计算:钻进液排量是指单位时间内从井底排出的钻进液量,可以通过以下公式计算:钻进液排量=钻进液循环速度×循环时间8.钻头转动速度计算:钻头转动速度是指钻头旋转的速度,可以通过以下公式计算:9.钻杆载荷计算:钻杆载荷是指钻杆在钻井过程中所受到的力的大小,可以通过以下公式计算:钻杆载荷=钻井液静压×斜度长度+钻井液动压×循环高度+钻头重量+钻杆摩擦力10.钻头压力计算:钻头压力是指钻头对井底的压力,可以通过以下公式计算:钻头压力=钻头的浮力+钻井液静压+管柱重量以上是一些钻井常用的计算公式,通过这些公式可以更准确地确定钻井过程中各种参数的数值,有助于提高钻井效率和安全性。
但需要注意的是,钻井液性质、井斜角度等因素对公式的适用性可能有一定影响,需要根据具体情况进行调整。
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钻井液常用计算一、水力参数计算:(p196-199)1、地面管汇压耗:Psur=C×MW×(Q/100)1.86×C1Psur---地面管汇压耗,Mpa(psi);C----地面管汇的摩阻系数;MW----井内钻井液密度,g/cm3(ppg);Q----排量,l/s(gal/min);C1----与单位有关的系数,当采用法定法量单位时,C1=9.818;当采用英制单位时,C1=1;①钻具内钻井液的平均流速:V1=C2×Q/2.448×d2V1-------钻具内钻井液的平均流速,m/s(ft/s);Q-------排量,l/s(gal/min);d-------钻具内径,mm(in);C2------与单位有关的系数。
当采用法定计量单位时,C2=3117采用英制单位时,C2=1。
②钻具内钻井液的临界流速V1c=(1.08×PV+1.08(PV2+12.34×d2×YP×MW×C3)0.5)/MW×d×C4V1c -------钻具内钻井液的临界流速,m/s(ft/s);PV----钻井液的塑性粘度,mPa.s(cps);d------钻具内径,mm(in)MW----钻井液密度,g/cm3(ppg);C3、C4------与单位有关的系数。
采用法定计量单位时,C3=0.006193,C4=1.078;采用英制单位时,C3=1、C4=1。
③如果≤V1c,则流态为层流,钻具内的循环压耗为P p=C5×L×YP/225×d+C6×V1×L×PV/1500×d2④如果V1>V1c,则流态为紊流,钻具内的循环压耗为P p=0.0000765×PV0.18×MW0.82×Q1.82×L+C7/d4.82P p---钻具内的循环压耗,Mpa(psi);L----某一相同内径的钻具的长度,m(ft);V1-------钻具内钻井液的平均流速,m/s(ft/s);d------钻具内径,mm(in)MW----钻井液密度,g/cm3(ppg);Q-------排量,l/s(gal/min);C3、C6------与单位有关的系数。
采用法定计量单位时,C5=0.2750,C6=47.86;当采用英制单位时,C5=1、C6=1。
C7 ------与单位有关的系数。
采用法定计量单位时,C7=1.162×108;当采用英制单位时,C7=1。
3、环空的钻井液流态确定及压耗计算①环空内钻井液的平均流速Va = Q×C2/ (D h 2-D p2)×2.448V a----------环空内钻井液的平均流速m/s(ft/s);Q-------排量,l/s(gal/min);D h ------井眼直径或套管内径,mm(in)D p ------钻具外径,mm(in)C2 ------与单位有关的系数。
采用法定计量单位时,C2=3117;当采用英制单位时,C2=1。
②环空内钻井液的临界流速Vac =(1.08×PV+1.08×(PV2+9.26(D h- D p )2×YP×MW×C3)0.5)/MW×(D h- D p )×C4 V ac-------环空内钻井液的临界流速m/s(ft/s);YP--钻井液的屈服值,Pa(lbs/100ft2);PV------钻井液塑性粘度mPa.s(cps);MW----钻井液密度,g/cm3(ppg);D h ------井眼直径或套管内径,mm(in)D p ------钻具外径,mm(in)C3、C4------与单位有关的系数。
采用法定计量单位时,C3=0.006193,C4=1.078;采用英制单位时,C3=1、C4=1。
③如果Va≤Vac,则环空流态为层流,环空压耗为Pa= C3×L×YP/200(D h- D p)+ C6×Va×L×C7/1000×(D h- D p )2④如果Va>V ac,则环空流态为紊流,环空压耗为P a=0.0000765×PV0.18×MW0.82Q1.82×L+C7/(D h- D p )3×(D h+D p )1。
82P a---循环压耗,Mpa(psi);L----某一相同外径和井眼直径段的长度,m(ft);YP--钻井液的屈服值,Pa(lbs/100ft2);PV------钻井液塑性粘度mPa.s(cps);V a----------环空内钻井液的平均流速m/s(ft/s);D h ------井眼直径或套管内径,mm(in)D p ------钻具外径,mm(in)MW----钻井液密度,g/cm3(ppg);Q-------排量,l/s(gal/min);C5、C6------与单位有关的系数。
采用法定计量单位时,C5=0.2750,C6=47.86;当采用英制单位时,C5=1、C6=1。
C7 ------与单位有关的系数。
采用法定计量单位时,C7=1.162×108;当采用英制单位时,C7=1。
4、根据前面求出的地面压耗和钻具内外各段的循环压耗,便可求出总的循环压耗:P t= P sur+P c+P p+P ca+P paP a---总的循环压耗,Mpa(psi);P sur---地面管汇压耗,Mpa(psi);P c---钻铤段的内压耗,Mpa(psi);P p---钻杆段的内压耗,Mpa(psi);P ca---钻铤段的环空压耗,Mpa(psi);P pa---钻杆段的环空压耗,Mpa(psi);计P t算出后,可以判断钻头的水力工作方式:当P t≤0.357 P ca,是最大水力工作方式,相等为最优;当P t≤0.526P ca,是最大冲击工作方式,相等为最优;二、钻井液流变参数计算:(P206-212)1、在钻具内部,剪切速率中等,以宾汉模式和修正幂率模式为主。
流性指数:n p=3.32×logθ600/θ300稠度系数:K p=5.11×θ600/1022np塑性粘度:PV=θ600-θ300屈服值:YP=(θ300-PV) ×C20有效视粘度:μcp =100K p(96×V1/d)np-1×C21n p----------钻具内钻井液流变指数无因次;K p----------钻具内钻井液稠度系数,Pa.s n(lb.s n/100ft2);YP--钻井液的屈服值,Pa(lbs/100ft2);PV------钻井液塑性粘度mPa.s(cps);μcp――钻具内的有效视粘度,mPa.s(cps)θ600------钻井液600转/分的读数;θ300------钻井液300转/分的读数;V1-------钻具内钻井液的平均流速,m/s(ft/s);d------钻具内径,mm(in);C20 ------与单位有关的系数。
当采用法定计量单位时,C20=0.4788;当采用英制单位时,C20=1。
C21 ------与单位有关的系数。
采用法定计量单位时,C21=0.02506×83.333np;当采用英制单位时,C21=1。
2、在环空流速区,剪切速率较低,应用修正幂率模式较吻合实际。
环空流性指数:n a=0.5×logθ300/θ3环空稠度系数:K a=5.11×θ600/511na有效视粘度:μca =100K p(96×V1/d)np-1×C21n a――钻具内部的流性指数,无因次;K a――钻具内的稠度系数,Pa.s n(lb.s n/100ft2);μca――钻具内的有效视粘度,mPa.s(cps)θ300――旋转粘度计在转速为300转/分的读数;θ3――旋转粘度计在转速为3转/分的读数(又叫钻井液的初切力);V a――钻井液在环空中的流速; m/s(ft/s);D h------井眼直径,mm(in);D p------钻具外径,mm(in);C22 ------与单位有关的系数。
采用法定计量单位时,C21=0.02506×83.333na;当采用英制单位於时,C22=1。
在环空流域,n值越低,层流的流型越好。
n≤0.6时,钻井液的携岩能力较强,有利于净化井眼。
3、在钻头水眼处,剪切速率越高,卡森模式与实际的流变曲线很接近。
极限高剪切粘度:η∝0.5=2.4141×(θ6000。
5-θ3000。
5)η∝――极限高剪切粘度,与钻头的水眼粘度十分接近,mPa.s(cps);θ600――旋转粘度计在转速为600转/分的读数;θ300――旋转粘度计在转速为300转/分的读数;如果钻井液的剪切稀释特性良好,则钻头的水眼粘度或极限剪切粘度低,而钻井液上返至环空时粘度变高。
也可用这处的视粘度比值来表示钻井液的剪切稀释特性。
三、钻井液流态的判别:1、用雷诺数判别流态(1)钻具内的雷诺数:Re p=928V1×d p×MW×C23/μcp×((3n p+1)/4n p)npRe p――钻具内的雷诺数,无因次;V1――钻具内液流的流速; m/s(ft/s);d p------钻具内径,mm(in);MW----钻井液密度,g/cm3(ppg);μcp――钻具内的有效视粘度,mPa.s(cps)n p――钻具内的流性指数,无因次;C23 ------与单位有关的系数。
采用法定计量单位时,C23=1.0779;当采用英制单位时,C23=1。
(2)环空的雷诺数Re a=928V a×(D h-D p)×MW×C23/μca×((2n a+1)/3n a)naV a――环空的液流的流速; m/s(ft/s);D h------井眼直径,mm(in);D p------钻具外径,mm(in);MW----钻井液密度,g/cm3(ppg);μca――环空的有效视粘度,mPa.s(cps)n a――环空的流性指数,无因次;C23 ------与单位有关的系数。
采用法定计量单位时,C23=1.0779;当采用英制单位时,C23=1。
(3)环空流态的判别层流Re c<3470-1370n a过渡流3470-1370n a≤Re c≤4270-1370n a紊流Re c>4270-1370n aRe c――环空临界雷诺数,无因次;n a――环空的流性指数,无因次;2、用环空流态稳定参数Z值判别环空流态Z=808×(V a/V c)2-naZ――环空流态稳定参数,无因次;n a――环空的流性指数,无因次;V a――环空流速; m/s(ft/s);V a――环空临界流速; m/s(ft/s);若Z>808,环空流态为紊流;若Z≤808,环空流态为层流;Z值只适用于判断环空的流态,对钻具内的流态不能用它来判断。