泥浆基础知识

泥浆基础知识集锦
  1、简述不分散聚合物钻井液体系的适用范围。
      1)地层比较稳定、压力正常;2)井深小于3500m,井低温度低于150℃;3)非加重钻井液更有利;4)固控设备齐全,使用良好。
  2、简述不分散聚合物钻井液体系的主要特点。
        1)密度低,压差小,钻速快;2)亚微米颗粒的含量低于10%,而分散钻井液中亚微米颗粒可达70%;3)高剪切速率下的粘度低,钻速快;4)触变性好,剪切稀释性较强,具有较强的携砂能力;5)用高聚物作主处理剂,具有较强的包被作用,可保持井眼的稳定性;6)可实现近平衡钻井,且粘土含量低,滤液对产层所含粘土矿物有抑制膨胀作用,可保护油气层。
  3、简述钾基钻井液体系的主要特点。
      1)对水敏性页岩具有较好的防塌效果;
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      2)钻井液细颗粒含量低,对油层粘土起稳定作用;3)抑制泥页岩造浆能力较强。
  4、简述KCL的主要用途。
      1)KCI主要提供K+来抑制泥页岩的水化膨胀,改变泥浆性能;2)K+具有低的水化能,稳定井壁,减少油层损害。
  5、简述饱和盐水钻井液体系的特点。
      1)具有较好的抑制性;2)具有较好的抗无机盐污染的能力;3)对含水敏性粘土的页岩有抑制水化剥落作用,因而有一定的防塌能力;4)可抑制岩盐溶解,避免造成大肚子井眼。
  6、简述饱和盐水钻井液体系的适用范围。
      主要用于厚岩盐层和复杂盐膏层钻井。
  7、简述分散钻井液体系的特点。
      1)可容纳较多的固相,适合配制高密度钻井液,密度可达2.0g/cm3以上;2)泥饼质量高,致密而坚韧,护壁性好,HTHP滤矢量及初滤矢量均较低;3)耐温能力较强,抗温达200℃;4)亚微米颗粒浓度达70%以上,对钻速有影响;5)分散性强,抑制性差,不适宜钻造浆地层;6)保护油气层能力差,钻油气层时必须加以改造。
  8、简述分散钻井液体系的应用范围。
      1)超过4500m的深井,井底温度达160~200℃;2)适宜各种密度的钻井液;3)可用于异常压力地层;4)不适宜打开油气层,纯盐膏层及井塌严重的地层。
  9、简述钙处理钻井液体系的特点。
      1)由于2价钙离子抑制粘土分散,可大大缓解造浆地层对钻井液性能的影响;2)对外界的敏感性比淡水钻井液低;3)有一定的抗钙污染能力;4)可容纳较高的固相,并有一定的防塌能力。
  10、简述钙处理钻井液体系的应用范围。
        1)用于3000m左右的井;2)石膏及CaCl2钻井液可钻纯石膏层;3)适用于中等造浆程度的浅地层;4)可加重到较高密度,能钻高压地层。
  11、简述盐水钻井液体系的特点。3g安全网
        1)抗盐、钙、镁离子的能力较强;2)抑制能力强,造浆速度慢,可保持较低的固相;3)滤液性质接近地层水,对油气层有一定的保护作用。
  12、使用盐水钻井液体系对其有何要求。
        1)使用抗盐粘土或预水化膨润土;2)使用抗盐、钙、镁能力较强的处理剂;3)根据腐蚀源加入相应的腐蚀剂。
  13、简述油基钻井液体系的主要特点。
      1)外相为油,耐温性可达200℃;2)具有较好的保护油气层,减轻损害的效能;3)由于无机盐及粘土不能溶解,所以有特高的抗盐侵,钙侵能力;4)成本较高,影响测井,对环境有污染。
  14、简述油基钻井液体系的适应范围。
      1)作高温(200℃以上)超深井的钻井液;2)用于极易坍塌层、膏泥混杂层、易卡层、软泥岩层等极复杂地层的钻井;3)大斜度定向井及水平井的钻井;4)保护油气层井中使用。
  15、简述气体钻井流体的主要特点。
      1)环空返速及洗井和携屑能力是油和水的10倍;2)液柱压力低,仅有1.5~3.5Mpa;3)对各种无机盐类有较好的适应性,污染轻,性能变化小;4)能安全地对付废水、天然气及地层水;5)岩屑清晰,便于分析;6)能较好地保护产层,减轻损害。
  16、简述气体钻井流体的使用范围。
        1)作各类油气储集层的完井液;2)用于低压易漏地层钻井;3)用于低压层修井;4)作为油气层的增产措施;5)不能用于高压层及水层。
  17、简述对于水敏性储集层的特点及应选择怎样的钻井液体系。
        1)水敏性储集层含有较多的水敏性粘土矿物,易吸水膨胀或部分堵塞油层通道,降低渗透率而造成损害;2)应采用油基钻井液或气体钻井液,其次可用有较强抑制性的钾基钻井液,以及加有粘土稳定剂的钻井液。
  18、简述对于酸敏性储集层应选择怎样的钻井液体系。香港历史
        1)酸敏性储集层含有较多与酸生成沉淀的矿物;2)不能使用酸溶性的处理剂或加重剂,最好使用加有油溶性树脂的钻井液或油基钻井液。
  19、简述易粘卡地层对钻井液的要求。
        1)降低压差;2)固相含量尽可能低,无用固相低于6%;3)选择有效的润滑剂;4)备有一定数量的解卡剂,一旦发生粘卡,及时侵泡解卡。
  20、简述打开油气层对钻井液的要求。
    1)提前调整好性能,尽可能减轻对油气层的损害;2)钻井液密度造成的压力尽量接近地层孔隙压力;3)钻井液中亚微米颗粒的含量尽量低;4)使用酸溶性或油溶性材料;5)钻井液滤液的活度与地层水的活度接近;6)最好加有粘土稳定剂。
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  21、简述外界流体进入油气层引起的损害。
    1)流体中固相颗粒堵塞油气层造成的伤害;2)外来流体与岩石不配伍造成的损害;3)外来流体与地层流体不配伍造成的损害;4)外来流体进入油气层影响油气分布造成的损害。
  22、简述钻井过程中保护油层的一般做法。
    1)降低钻井液的滤矢量,调整钻井液滤液水型与油层原生水相配伍,以减少化学沉淀的堵塞;2)降低钻井液超细微粒的含量,避免固相进入油层;3)采用近平衡钻井减少井低压差;4)采用与地层配伍的钻井液体系,减少井下事故,提高钻井速度,缩短浸泡时间。
  23、简述减少膨润土对油气层的损害有那些预防措施。
张君劢    1)在满足造壁性、降滤失性、流变性、高温稳定性的前提下,减小膨润土加入量,必要时加以清除;2)维持较低的PH值,控制稀释剂的加量;3)补充膨润土时,应加入优质、水化好的膨润土浆。
  24、简述减少滤液对油气层的损害应采取那些预防措施。
    1)利用平衡压力钻井,控制合理压差;2)利用暂堵技术;3)缩短油气层侵泡时间;4)钻开深部油气层,应选用抗高温处理剂,组配抗高温钻井液体系。
  25、简述什麽是屏蔽暂堵技术。
    1)屏蔽暂堵技术是利用油气层被钻开时,钻井液液柱压力与油气层压力之间形成的压差;2)在极短时间内,迫使钻井液中人为加入的各种类型和尺寸的固相粒子进入油气孔喉;3)在井壁附近形成渗透率接近于零的屏蔽暂堵。
  26、简述在钻开油气层的过程中,可能发生那几种形式的堵塞。
  1)来自钻井完井液的某些粒级的固相粒子,堵塞油层孔喉通道;2)钻井完井液滤液侵入储层与岩石矿物、地层水、油等作用,产生新的固相粒子,堵塞孔喉通道;3)钻井完井液在储层形成吸附堵塞;4)在压差作用下,长时间内大量滤液侵入,使近井带孔喉中含水饱和度增加,降低油相的渗透率形成伤害。
  27、简述保护储层钻井液处理剂的主要特征。
        1)良好的粘土稳定性;2)良好的溶解性;3)良好的配伍性;4)良好的造壁性;5)岩心渗透率恢复值高。
  28、为保护各类油气藏我们可采用那几种水基钻井液完井液。
        1)无固相聚合物盐水钻井液完井液;2)无膨润土钻井液完井液;3)低膨润土聚合物钻井液完井液;4)水包油钻井液完井液;5)改性钻井液完井液。
  29、简述油基钻井液的缺点。
        1)初始成本高;2)配制和使用工艺要求严格,劳动条件差;3)容易损坏循环设备中的橡胶件;4)容易着火;5)难以使用除砂器及净化设备;6)观察油气显示及地质录井比较困难。
  30、简述油基钻井液的用途。
  1)应用于钻井和完井工程;2)取心钻井;3)钻进油层;4)钻进复杂地层;5)钻深井、定向井等。
  31、简述油基钻井液的组成。
  1)分散介质:一般用柴油;2)分散相:常用软化沥青;3)稳定剂:常用硬脂酸钠皂;4)热稳定剂:常用石灰粉;5)加重剂:常用重晶石。
  32、简述石灰粉在油基钻井液中的作用。
  1)使部分钠皂变成钙皂;2)提高了结构强度;3)增大钻井液的稳定性;4)吸收油基钻井液的水分;5)减少含水量。
  33、简述油包水乳化钻井液的组成。
  1)油相:植物油、动物油、矿物油;2)水相:淡水、盐水、海水;3)乳化剂:常用脂肪酸皂类、酰胺类、石油磺酸盐等;4)油中可分散胶体:有机膨润土、氧化沥青等;5)其他添加剂:包括氧化剂、加重剂。
  34、简述乳化剂的概念及类型。
  乳化剂是指能促使两种互不相溶的液体形成稳定乳状液的物质。乳化剂分为水包油型乳化
剂和油包水型乳化剂两种。
  35、简述泡沫钻井液的分类。
    泡沫钻井液主要分为两种:①硬胶泡沫即由气体、粘土、稳定剂和发泡剂配成的稳定性比较强的分散体系;②稳定泡沫即由空气(气体)、液体、发泡剂和稳定剂配成的分散体系。
  36、简述泡沫钻井液的作用及特点。
    1)在低压地层中,可以实现负压钻井,有利于保护油气层;2)对岩心岩屑污染轻,有利于分析地层;3)机械钻速快,钻头使用寿命长;4)可在易漏地层钻进;5)易于在缺水或永冻地区钻进。
  37、简述泡沫钻井液的性能包括那些内容。
    1)泡沫质量;2)泡沫的悬浮性和携砂能力;3)泡沫的滤失性能;4)泡沫的腐蚀性;5)发泡剂的毒性;6)泡沫的稳定性。
端粒复制  38、简述影响泡沫滤失性能的因素。
    1)渗透率:当岩样渗透率增加两个数量级时,滤失系数增加一个数量级;2)粘度:液相粘度增加,滤失系数明显下降;3)泡沫中的增稠剂有造壁性,对滤失性有一定影响,尤其是泡沫质量及压差等一些参数发生变化时,影响更明显;4)温度:温度增加,滤矢量缓慢增加。

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