鉆井泥漿與水泥漿流變學手冊
文獻類型:專著
責任者: 法國石油與天然氣勘探開發(fā)工會等
出版、發(fā)行者: 石油工業(yè)出版社
出版發(fā)行時間:1984
來源數(shù)據(jù)庫:館藏中文資源
所有責任者: 法國石油與天然氣勘探開發(fā)工會等編 曾祥熹譯
標識號: CN : 15037.2492
出版、發(fā)行地: 北京
關(guān)鍵詞: 鉆井泥漿-流變學---手冊 流變學-鉆井泥漿---手冊
語種: Chinese 漢語
分類: 中圖分類 : TE254-62
載體形態(tài): 114頁
目次 :
參數(shù)符號及單位
參數(shù)符號及單位
第一章 基本概念
第一章 基本概念
1.1 流變學定義
1.1 流變學定義
1.2 流動類型
1.2 流動類型
1.2.1 穩(wěn)定流
1.2.1 穩(wěn)定流
1.2.2 不穩(wěn)定流
1.2.2 不穩(wěn)定流
1.2.3 流動類型隨平均流速的變化
1.2.3 流動類型隨平均流速的變化
1.3 流變特性
1.3 流變特性
1.4 流變參數(shù)的試驗測定方法
1.4 流變參數(shù)的試驗測定方法
1.4.1 馬氏漏斗粘度計
1.4.1 馬氏漏斗粘度計
1.4.1.1 原理
1.4.1.1 原理
1.4.1.2 操作
1.4.1.2 操作
1.4.1.3 校準
1.4.1.3 校準
1.4.1.4 誤差來源
1.4.1.4 誤差來源
1.4.2 范氏粘度計
1.4.2 范氏粘度計
1.4.2.1 原理
1.4.2.1 原理
1.4.2.2 旋轉(zhuǎn)式同軸圓筒粘度計采用的方程
1.4.2.2 旋轉(zhuǎn)式同軸圓筒粘度計采用的方程
1.4.2.3 范氏粘度計的應用
1.4.2.3 范氏粘度計的應用
1.4.2.4 操作步驟
1.4.2.4 操作步驟
1.4.2.5 表觀粘度的測定
1.4.2.5 表觀粘度的測定
1.4.2.6 觸變性的測定
1.4.2.6 觸變性的測定
1.4.2.7 在旋轉(zhuǎn)式同軸圓筒粘度計中流動與在直圓柱形管中流動的比較
1.4.2.7 在旋轉(zhuǎn)式同軸圓筒粘度計中流動與在直圓柱形管中流動的比較
1.5 流變體分類
1.5 流變體分類
1.6 流變方程
1.6 流變方程
1.6.1 牛頓流體
1.6.1 牛頓流體
1.6.2 非牛頓流體
1.6.2 非牛頓流體
1.6.2.1 賓漢流體
1.6.2.1 賓漢流體
1.6.2.2 假塑性或冪律流體
1.6.2.2 假塑性或冪律流體
1.6.2.3 剪切速率——剪切應力關(guān)系曲線一覽表
1.6.2.3 剪切速率——剪切應力關(guān)系曲線一覽表
1.7 剪切稀釋作用
1.7 剪切稀釋作用
1.8 在環(huán)空中流動
1.8 在環(huán)空中流動
第二章 在鉆井液和水泥漿方面的應用
第二章 在鉆井液和水泥漿方面的應用
2.1 引言
2.1 引言
2.2 模式的選擇
2.2 模式的選擇
2.3 流動類型的確定
2.3 流動類型的確定
2.3.1 雷諾數(shù)的一般表達式及其臨界值
2.3.1 雷諾數(shù)的一般表達式及其臨界值
2.3.2 雷諾數(shù)及臨界流速以流變參數(shù)為變量的函數(shù)表達式
2.3.2 雷諾數(shù)及臨界流速以流變參數(shù)為變量的函數(shù)表達式
2.3.2.1 牛頓流體
2.3.2.1 牛頓流體
2.3.2.2 賓漢流體
2.3.2.2 賓漢流體
2.3.2.3 冪律流體
2.3.2.3 冪律流體
2.4 壓力損失計算
2.4 壓力損失計算
2.4.1 方程
2.4.1 方程
2.4.2 計算步驟
2.4.2 計算步驟
2.5 起下鉆時的壓力變化
2.5 起下鉆時的壓力變化
2.5.1 凝膠泥漿壓力的應用
2.5.1 凝膠泥漿壓力的應用
2.5.2 鉆柱運動時的壓力變化
2.5.2 鉆柱運動時的壓力變化
2.5.2.1 泥漿的理論位移速度
2.5.2.1 泥漿的理論位移速度
2.5.2.2 泥漿的等效位移速度
2.5.2.2 泥漿的等效位移速度
2.5.2.3 壓力激動的計算
2.5.2.3 壓力激動的計算
2.5.3 慣性力的影響
2.5.3 慣性力的影響
2.6 當量密度的概念
2.6 當量密度的概念
2.6.1 水靜壓力(P1)
2.6.1 水靜壓力(P1)
2.6.2 環(huán)空(或環(huán)空的一部分)壓力損失△Po
2.6.2 環(huán)空(或環(huán)空的一部分)壓力損失△Po
2.6.3 當量循環(huán)密度和當量循環(huán)比重
2.6.3 當量循環(huán)密度和當量循環(huán)比重
2.7 井眼凈化與井壁力學強度
2.7 井眼凈化與井壁力學強度
2.7.1 井眼凈化
2.7.1 井眼凈化
2.7.1.1 巖屑由井底進入泥漿流中
2.7.1.1 巖屑由井底進入泥漿流中
2.7.1.2 巖屑在環(huán)空中的上升
2.7.1.2 巖屑在環(huán)空中的上升
2.7.2 井壁力學強度
2.7.2 井壁力學強度
2.7.2.1 井壁的沖蝕和力學強度降低的原因
2.7.2.1 井壁的沖蝕和力學強度降低的原因
2.7.2.2 泥漿流動狀態(tài)的影響
2.7.2.2 泥漿流動狀態(tài)的影響
2.7.2.3 Z值
2.7.2.3 Z值
2.8 水馬力
2.8 水馬力
2.8.1 定義和來源
2.8.1 定義和來源
2.8.2 水力條件的作用
2.8.2 水力條件的作用
2.8.2.1 鉆頭水馬力
2.8.2.1 鉆頭水馬力
2.8.2.2 鉆頭水力沖擊力Ih
2.8.2.2 鉆頭水力沖擊力Ih
2.8.3 Phe與Ih值的優(yōu)選
2.8.3 Phe與Ih值的優(yōu)選
2.8.3.1 壓力損失方程和限制條件
2.8.3.1 壓力損失方程和限制條件
2.8.3.2 壓力損失的最優(yōu)分配
2.8.3.2 壓力損失的最優(yōu)分配
2.8.3.3 △Pc和Q關(guān)系式的說明及其結(jié)果
2.8.3.3 △Pc和Q關(guān)系式的說明及其結(jié)果
2.9 流變參數(shù)的描述
2.9 流變參數(shù)的描述
2.9.1 賓漢流體
2.9.1 賓漢流體
2.9.1.1 塑性粘度
2.9.1.1 塑性粘度
2.9.1.2 屈服值
2.9.1.2 屈服值
2.9.2 冪律流體
2.9.2 冪律流體
2.9.2.1 稠度系數(shù)K
2.9.2.1 稠度系數(shù)K
2.9.2.2 冪律指數(shù)n
2.9.2.2 冪律指數(shù)n
2.9.3 靜切力
2.9.3 靜切力
2.9.4 馬氏漏斗粘度
2.9.4 馬氏漏斗粘度
參考文獻
參考文獻
第三章 基本評價方法
第三章 基本評價方法
3.1 引言
3.1 引言
3.2 模式選擇與流變參數(shù)的確定
3.2 模式選擇與流變參數(shù)的確定
3.2.1 六速范氏粘度計
3.2.1 六速范氏粘度計
3.2.1.1 圖解法確定賓漢模式的參數(shù)
3.2.1.1 圖解法確定賓漢模式的參數(shù)
3.2.1.2 圖解法確定冪律模式的參數(shù)
3.2.1.2 圖解法確定冪律模式的參數(shù)
3.2.1.3 最小二乘法
3.2.1.3 最小二乘法
3.2.2 兩速范氏粘度計
3.2.2 兩速范氏粘度計
3.3 流動類型的確定與壓力損失的計算
3.3 流動類型的確定與壓力損失的計算
3.4 起下鉆時的壓力變化
3.4 起下鉆時的壓力變化
3.5 循環(huán)時的當量密度與當量比重
3.5 循環(huán)時的當量密度與當量比重
3.6 巖屑的上升
3.6 巖屑的上升
3.7 水馬力
3.7 水馬力
3.7.1 最優(yōu)排量和鉆頭壓力損失的確定
3.7.1 最優(yōu)排量和鉆頭壓力損失的確定
3.7.1.1 △P-Q基本關(guān)系圖
3.7.1.1 △P-Q基本關(guān)系圖
3.7.1.2 鉆頭最大水馬力的標準
3.7.1.2 鉆頭最大水馬力的標準
3.7.1.3 最大水力沖擊力的標準
3.7.1.3 最大水力沖擊力的標準
3.7.2 鉆頭水眼(噴嘴)的計算
3.7.2 鉆頭水眼(噴嘴)的計算
3.7.3 環(huán)空上返速度
3.7.3 環(huán)空上返速度
3.7.4 最優(yōu)排量應用的限制
3.7.4 最優(yōu)排量應用的限制
3.7.5 各種水力參數(shù)隨井深變化總表
3.7.5 各種水力參數(shù)隨井深變化總表
3.7.6 已知井深時水馬力最優(yōu)分配的實際確定方法
3.7.6 已知井深時水馬力最優(yōu)分配的實際確定方法
3.8 方程式表
3.8 方程式表
第四章 實例
第四章 實例
4.1 工作實例
4.1 工作實例
4.1.1 一般數(shù)據(jù)
4.1.1 一般數(shù)據(jù)
4.1.2 賓漢流體的計算實例
4.1.2 賓漢流體的計算實例
4.1.2.1 模式選擇及流變參數(shù)的確定
4.1.2.1 模式選擇及流變參數(shù)的確定
4.1.2.2 雷諾數(shù)為1100時最大排量的確定
4.1.2.2 雷諾數(shù)為1100時最大排量的確定
4.1.2.3 水力設(shè)計
4.1.2.3 水力設(shè)計
4.1.2.4 壓力損失
4.1.2.4 壓力損失
4.1.2.5 當量循環(huán)密度
4.1.2.5 當量循環(huán)密度
4.1.2.6 巖屑上升的速度和時間
4.1.2.6 巖屑上升的速度和時間
4.1.2.7 當量鉆桿移動密度(EPMD)等于當量循環(huán)密度(ECD)時的起下鉆速度
4.1.2.7 當量鉆桿移動密度(EPMD)等于當量循環(huán)密度(ECD)時的起下鉆速度
4.1.2.8 操作和慣性引起的壓力激動及抽吸壓力
4.1.2.8 操作和慣性引起的壓力激動及抽吸壓力
4.1.2.9 重新循環(huán)時破壞凝膠結(jié)構(gòu)的壓力激動
4.1.2.9 重新循環(huán)時破壞凝膠結(jié)構(gòu)的壓力激動
4.1.3 冪律流體的計算實例
4.1.3 冪律流體的計算實例
4.1.3.1 模式選擇和流變參數(shù)的確定
4.1.3.1 模式選擇和流變參數(shù)的確定
4.1.3.2 雷諾數(shù)為1100時最大排量的確定
4.1.3.2 雷諾數(shù)為1100時最大排量的確定
4.1.3.3 水力設(shè)計
4.1.3.3 水力設(shè)計
4.1.3.4 壓力損失
4.1.3.4 壓力損失
4.1.3.5 當量循環(huán)密度
4.1.3.5 當量循環(huán)密度
4.1.3.6 巖屑上升的速度和時間
4.1.3.6 巖屑上升的速度和時間
4.1.3.7 當量鉆桿移動密度(EPMD)等于當量循環(huán)密度(ECD)時的起下鉆速度
4.1.3.7 當量鉆桿移動密度(EPMD)等于當量循環(huán)密度(ECD)時的起下鉆速度
4.1.3.8 操作和慣性引起的壓力激動及抽吸壓力
4.1.3.8 操作和慣性引起的壓力激動及抽吸壓力
4.1.3.9 重新循環(huán)時破壞凝膠結(jié)構(gòu)的壓力激動
4.1.3.9 重新循環(huán)時破壞凝膠結(jié)構(gòu)的壓力激動
4.2 諾模圖
4.2 諾模圖 2100433B
鉆井泥漿與水泥漿流變學手冊
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出版發(fā)行時間:1984
來源數(shù)據(jù)庫:館藏中文資源
所有責任者: 法國石油與天然氣勘探開發(fā)工會等編 曾祥熹譯
標識號: CN : 15037.2492
出版、發(fā)行地: 北京
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語種: Chinese 漢語
分類: 中圖分類 : TE254-62
載體形態(tài): 114頁
目次 : 參數(shù)符號及單位 參數(shù)符號及單位 第一章 基本概念 第一章 基本概念 1.1 流變學定義 1.1 流變學定義 1.2 流動類型 1.2 流動類型 1.2.1 穩(wěn)定流 1.2.1 穩(wěn)定流 1.2.2 不穩(wěn)定流 1.2.2 不穩(wěn)定流 1.2.3 流動類型隨平均流速的變化 1.2.3 流動類型隨平均流速的變化 1.3 流變特性 1.3 流變特性 1.4 流變參數(shù)的試驗測定方法 1.4 流變參數(shù)的試驗測定方法 1.4.1 馬氏漏斗粘度計 1.4.1 馬氏漏斗粘度計 1.4.1.1 原理 1.4.1.1 原理 1.4.1.2 操作 1.4.1.2 操作 1.4.1.3 校準 1.4.1.3 校準 1.4.1.4 誤差來源 1.4.1.4 誤差來源 1.4.2 范氏粘度計 1.4.2 范氏粘度計 1.4.2.1 原理 1.4.2.1 原理 1.4.2.2 旋轉(zhuǎn)式同軸圓筒粘度計采用的方程 1.4.2.2 旋轉(zhuǎn)式同軸圓筒粘度計采用的方程 1.4.2.3 范氏粘度計的應用 1.4.2.3 范氏粘度計的應用 1.4.2.4 操作步驟 1.4.2.4 操作步驟 1.4.2.5 表觀粘度的測定 1.4.2.5 表觀粘度的測定 1.4.2.6 觸變性的測定 1.4.2.6 觸變性的測定 1.4.2.7 在旋轉(zhuǎn)式同軸圓筒粘度計中流動與在直圓柱形管中流動的比較 1.4.2.7 在旋轉(zhuǎn)式同軸圓筒粘度計中流動與在直圓柱形管中流動的比較 1.5 流變體分類 1.5 流變體分類 1.6 流變方程 1.6 流變方程 1.6.1 牛頓流體 1.6.1 牛頓流體 1.6.2 非牛頓流體 1.6.2 非牛頓流體 1.6.2.1 賓漢流體 1.6.2.1 賓漢流體 1.6.2.2 假塑性或冪律流體 1.6.2.2 假塑性或冪律流體 1.6.2.3 剪切速率--剪切應力關(guān)系曲線一覽表 1.6.2.3 剪切速率--剪切應力關(guān)系曲線一覽表 1.7 剪切稀釋作用 1.7 剪切稀釋作用 1.8 在環(huán)空中流動 1.8 在環(huán)空中流動 第二章 在鉆井液和水泥漿方面的應用 第二章 在鉆井液和水泥漿方面的應用 2.1 引言 2.1 引言 2.2 模式的選擇 2.2 模式的選擇 2.3 流動類型的確定 2.3 流動類型的確定 2.3.1 雷諾數(shù)的一般表達式及其臨界值 2.3.1 雷諾數(shù)的一般表達式及其臨界值 2.3.2 雷諾數(shù)及臨界流速以流變參數(shù)為變量的函數(shù)表達式 2.3.2 雷諾數(shù)及臨界流速以流變參數(shù)為變量的函數(shù)表達式 2.3.2.1 牛頓流體 2.3.2.1 牛頓流體 2.3.2.2 賓漢流體 2.3.2.2 賓漢流體 2.3.2.3 冪律流體 2.3.2.3 冪律流體 2.4 壓力損失計算 2.4 壓力損失計算 2.4.1 方程 2.4.1 方程 2.4.2 計算步驟 2.4.2 計算步驟 2.5 起下鉆時的壓力變化 2.5 起下鉆時的壓力變化 2.5.1 凝膠泥漿壓力的應用 2.5.1 凝膠泥漿壓力的應用 2.5.2 鉆柱運動時的壓力變化 2.5.2 鉆柱運動時的壓力變化 2.5.2.1 泥漿的理論位移速度 2.5.2.1 泥漿的理論位移速度 2.5.2.2 泥漿的等效位移速度 2.5.2.2 泥漿的等效位移速度 2.5.2.3 壓力激動的計算 2.5.2.3 壓力激動的計算 2.5.3 慣性力的影響 2.5.3 慣性力的影響 2.6 當量密度的概念 2.6 當量密度的概念 2.6.1 水靜壓力(P1) 2.6.1 水靜壓力(P1) 2.6.2 環(huán)空(或環(huán)空的一部分)壓力損失△Po 2.6.2 環(huán)空(或環(huán)空的一部分)壓力損失△Po 2.6.3 當量循環(huán)密度和當量循環(huán)比重 2.6.3 當量循環(huán)密度和當量循環(huán)比重 2.7 井眼凈化與井壁力學強度 2.7 井眼凈化與井壁力學強度 2.7.1 井眼凈化 2.7.1 井眼凈化 2.7.1.1 巖屑由井底進入泥漿流中 2.7.1.1 巖屑由井底進入泥漿流中 2.7.1.2 巖屑在環(huán)空中的上升 2.7.1.2 巖屑在環(huán)空中的上升 2.7.2 井壁力學強度 2.7.2 井壁力學強度 2.7.2.1 井壁的沖蝕和力學強度降低的原因 2.7.2.1 井壁的沖蝕和力學強度降低的原因 2.7.2.2 泥漿流動狀態(tài)的影響 2.7.2.2 泥漿流動狀態(tài)的影響 2.7.2.3 Z值 2.7.2.3 Z值 2.8 水馬力 2.8 水馬力 2.8.1 定義和來源 2.8.1 定義和來源 2.8.2 水力條件的作用 2.8.2 水力條件的作用 2.8.2.1 鉆頭水馬力 2.8.2.1 鉆頭水馬力 2.8.2.2 鉆頭水力沖擊力Ih 2.8.2.2 鉆頭水力沖擊力Ih 2.8.3 Phe與Ih值的優(yōu)選 2.8.3 Phe與Ih值的優(yōu)選 2.8.3.1 壓力損失方程和限制條件 2.8.3.1 壓力損失方程和限制條件 2.8.3.2 壓力損失的最優(yōu)分配 2.8.3.2 壓力損失的最優(yōu)分配 2.8.3.3 △Pc和Q關(guān)系式的說明及其結(jié)果 2.8.3.3 △Pc和Q關(guān)系式的說明及其結(jié)果 2.9 流變參數(shù)的描述 2.9 流變參數(shù)的描述 2.9.1 賓漢流體 2.9.1 賓漢流體 2.9.1.1 塑性粘度 2.9.1.1 塑性粘度 2.9.1.2 屈服值 2.9.1.2 屈服值 2.9.2 冪律流體 2.9.2 冪律流體 2.9.2.1 稠度系數(shù)K 2.9.2.1 稠度系數(shù)K 2.9.2.2 冪律指數(shù)n 2.9.2.2 冪律指數(shù)n 2.9.3 靜切力 2.9.3 靜切力 2.9.4 馬氏漏斗粘度 2.9.4 馬氏漏斗粘度 參考文獻 參考文獻 第三章 基本評價方法 第三章 基本評價方法 3.1 引言 3.1 引言 3.2 模式選擇與流變參數(shù)的確定 3.2 模式選擇與流變參數(shù)的確定 3.2.1 六速范氏粘度計 3.2.1 六速范氏粘度計 3.2.1.1 圖解法確定賓漢模式的參數(shù) 3.2.1.1 圖解法確定賓漢模式的參數(shù) 3.2.1.2 圖解法確定冪律模式的參數(shù) 3.2.1.2 圖解法確定冪律模式的參數(shù) 3.2.1.3 最小二乘法 3.2.1.3 最小二乘法 3.2.2 兩速范氏粘度計 3.2.2 兩速范氏粘度計 3.3 流動類型的確定與壓力損失的計算 3.3 流動類型的確定與壓力損失的計算 3.4 起下鉆時的壓力變化 3.4 起下鉆時的壓力變化 3.5 循環(huán)時的當量密度與當量比重 3.5 循環(huán)時的當量密度與當量比重 3.6 巖屑的上升 3.6 巖屑的上升 3.7 水馬力 3.7 水馬力 3.7.1 最優(yōu)排量和鉆頭壓力損失的確定 3.7.1 最優(yōu)排量和鉆頭壓力損失的確定 3.7.1.1 △P-Q基本關(guān)系圖 3.7.1.1 △P-Q基本關(guān)系圖 3.7.1.2 鉆頭最大水馬力的標準 3.7.1.2 鉆頭最大水馬力的標準 3.7.1.3 最大水力沖擊力的標準 3.7.1.3 最大水力沖擊力的標準 3.7.2 鉆頭水眼(噴嘴)的計算 3.7.2 鉆頭水眼(噴嘴)的計算 3.7.3 環(huán)空上返速度 3.7.3 環(huán)空上返速度 3.7.4 最優(yōu)排量應用的限制 3.7.4 最優(yōu)排量應用的限制 3.7.5 各種水力參數(shù)隨井深變化總表 3.7.5 各種水力參數(shù)隨井深變化總表 3.7.6 已知井深時水馬力最優(yōu)分配的實際確定方法 3.7.6 已知井深時水馬力最優(yōu)分配的實際確定方法 3.8 方程式表 3.8 方程式表 第四章 實例 第四章 實例 4.1 工作實例 4.1 工作實例 4.1.1 一般數(shù)據(jù) 4.1.1 一般數(shù)據(jù) 4.1.2 賓漢流體的計算實例 4.1.2 賓漢流體的計算實例 4.1.2.1 模式選擇及流變參數(shù)的確定 4.1.2.1 模式選擇及流變參數(shù)的確定 4.1.2.2 雷諾數(shù)為1100時最大排量的確定 4.1.2.2 雷諾數(shù)為1100時最大排量的確定 4.1.2.3 水力設(shè)計 4.1.2.3 水力設(shè)計 4.1.2.4 壓力損失 4.1.2.4 壓力損失 4.1.2.5 當量循環(huán)密度 4.1.2.5 當量循環(huán)密度 4.1.2.6 巖屑上升的速度和時間 4.1.2.6 巖屑上升的速度和時間 4.1.2.7 當量鉆桿移動密度(EPMD)等于當量循環(huán)密度(ECD)時的起下鉆速度 4.1.2.7 當量鉆桿移動密度(EPMD)等于當量循環(huán)密度(ECD)時的起下鉆速度 4.1.2.8 操作和慣性引起的壓力激動及抽吸壓力 4.1.2.8 操作和慣性引起的壓力激動及抽吸壓力 4.1.2.9 重新循環(huán)時破壞凝膠結(jié)構(gòu)的壓力激動 4.1.2.9 重新循環(huán)時破壞凝膠結(jié)構(gòu)的壓力激動 4.1.3 冪律流體的計算實例 4.1.3 冪律流體的計算實例 4.1.3.1 模式選擇和流變參數(shù)的確定 4.1.3.1 模式選擇和流變參數(shù)的確定 4.1.3.2 雷諾數(shù)為1100時最大排量的確定 4.1.3.2 雷諾數(shù)為1100時最大排量的確定 4.1.3.3 水力設(shè)計 4.1.3.3 水力設(shè)計 4.1.3.4 壓力損失 4.1.3.4 壓力損失 4.1.3.5 當量循環(huán)密度 4.1.3.5 當量循環(huán)密度 4.1.3.6 巖屑上升的速度和時間 4.1.3.6 巖屑上升的速度和時間 4.1.3.7 當量鉆桿移動密度(EPMD)等于當量循環(huán)密度(ECD)時的起下鉆速度 4.1.3.7 當量鉆桿移動密度(EPMD)等于當量循環(huán)密度(ECD)時的起下鉆速度 4.1.3.8 操作和慣性引起的壓力激動及抽吸壓力 4.1.3.8 操作和慣性引起的壓力激動及抽吸壓力 4.1.3.9 重新循環(huán)時破壞凝膠結(jié)構(gòu)的壓力激動 4.1.3.9 重新循環(huán)時破壞凝膠結(jié)構(gòu)的壓力激動 4.2 諾模圖 4.2 諾模圖泥漿的參數(shù)最主要的有以下常用的——1、表觀粘度 公式:AV=1/2×∮600 式中: AV—— 表觀粘度,單位(mPa.s)。 ...
對皮膚傷害最大!其次是呼吸道在油田開發(fā)中鉆井液又叫泥漿(mud),是鉆井的血液。1900 年,在德克薩斯州的 Spindletop 鉆探油井期間,鉆井工人驅(qū)趕一群牛趟過了一個灌滿水的地坑。被牛趟過的水...
江西萍鄉(xiāng)市有家專業(yè)生產(chǎn)鉆井泥漿材料的,'江西省萍鄉(xiāng)市鴻鑫鉆井泥漿助劑廠" 這家廠的產(chǎn)品質(zhì)量高,價格低。
鉆井泥漿消泡劑主要根據(jù)鉆井泥漿中所含有機物生化反應時起泡的特點而設(shè)計,使用該類消泡劑可以有效控制鉆井泥漿在使用過程中產(chǎn)生泡沫,提高鉆井效率。
《鉆井泥漿工(上冊)》主要內(nèi)容包括國家職業(yè)標準(初級鉆井泥漿工)、無機化學基礎(chǔ)知識、石油和天然氣簡介、鉆井液循環(huán)路線檢查內(nèi)容、鉆井液的功用、類型及組成、鉆井液常規(guī)性能的概念、鉆井對鉆井液性能的基本要求等。
鉆井泥漿化學品driliisy mud cheoiicals鉆井泥漿化學品是川于鉆井液的化學助劑。
卞要鉆井液處理劉有木質(zhì)素磺酸鹽、脂肪酸和環(huán)烷酸皂類、聚內(nèi)烯酸類、烷基聚氧乙烯醚磺酸酪} .改性單寧、有機硫酸和磺酸鹽、有機磷酸鹽及有機胺飛季按鹽、酞按類等。其中表面活性劑在鉆井泥槳化學品中占絕大部分,它在鉆升液巾主要用作稀釋分散劑、乳化劑、降濾失劑(降失水劑)、潤滑劑、消泡劑、發(fā)泡劑、殺菌劑、防腐劑等。在鉆井泥漿中添加化學助劑可以提高泥漿的潤滑性、潤濕性,乳化穩(wěn)定性、分散性、滲透性,并能保護設(shè)備和加決鉆速以及防」上鉆井中卡鉆和塌井現(xiàn)象的發(fā)生。
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