第二章 钻井液(2).ppt
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1、第三节 钻井液的工艺性能,一、钻井液的流变性能二、钻井液的失水造壁性能三、钻井液的其它性能,第二章 钻井液,泥浆流变性影响钻速、泵压、排量、岩屑的携带与悬浮、固井质量等。控制泥浆的流变性是泥浆工艺的重点之一。,一、钻井液的流变性能(rheological properties of DF),钻井液流变性:是钻井液在流动过程的流变性和静止状态下的流体力学表现。如钻井液的塑性粘度、动切力、表观粘度(有效粘度)、静切力和触变性等性能都属流变性参数。泥浆的流变性对钻井的影响:影响携带岩屑的效率影响悬浮岩屑与重晶石的能力影响机械钻速影响井眼规则和井下安全1. 流变曲线、流变模型及参数计算。2. 流变参数
2、的胶体化学性质。3. 钻井液流变性与钻井工程的关系。,第三节钻井液的工艺性能,第二章 钻井液,流变曲线、流变模型及参数计算,第三节钻井液的工艺性能,第二章 钻井液,剪切速率与剪切应力剪切速率(shear rate):在垂直于流动方向上单位距离内流速的增量()。速度梯度剪切应力(shear stress):液体流动过程中,单位面积上抵抗流动的内摩擦力。,钻井液流变曲线,钻井液流变方程(本构方程),第三节钻井液的工艺性能,第二章 钻井液,牛顿流体:剪切应力与剪切速率成正比。塑性流体(宾汉流体):适合于水基钻井液体系假塑性流体(幂律流体):适合于高分子聚合物体系膨胀流体粘度随剪切速率的增大而增高。,
3、第三节钻井液的工艺性能,第二章 钻井液,(1)牛顿液体,1dyn/cm2=1x10-5N/10-4m2=0.1Pa1 poise=1 dynes.s/cm2=0.1 Pa.s1cp=0.01poise=0.001Pa.s=1mPa.s,:剪切应力dyn/cm2:剪切速率:s-1:粘度(Poise、泊),参数计算(范氏旋转粘度计)1.703 N (s-1)=0.511 (Pa) 300 (mPa.s),旋转粘度计原理; 内外筒之间充满被测钻井液,当外筒旋转时,通过流体的粘性带动同轴内筒转动,使扭力弹簧扭转一定角度至平衡为止,由此反应不同流体的剪切应力大小。,(2)宾汉流体模式有效粘度函数s为塑性
4、粘度(PV),mPa.s ;0为动切应力(又称屈服值YP),Pa,第三节钻井液的工艺性能,第二章 钻井液,s=600300 (mPa.s) 0=0.511(300-s) (Pa),流动特性:0时,=s,s为静切应力(凝胶强度)Gel strengths时,塑性流体象固体一样,不会发生流动s时,塑性流体,粘度随剪切应力的变化而降低直线段:直线的斜率为塑性粘度;直线与轴的交点称为0,第三节钻井液的工艺性能,第二章 钻井液,(3)幂律流体模式有效粘度函数:K为稠度系数,Pa.sn;n为流性指数。n是无因次量,第三节钻井液的工艺性能,第二章 钻井液,流动特性分析: 施加极小的切应力就发生流动,没有静切
5、应力,而且粘度随切应力的增加而降低。,修正幂律流体 Herschel-Bulkley Model,(4)卡森流体模式有效粘度函数:为卡森极限高剪粘度,mPa.s;c为卡森动切应力(或称卡森屈服值),Pa,第三节钻井液的工艺性能,第二章 钻井液,卡森模式的另一特征参数是剪切稀释指数ImIm值大小于反映钻井液剪切稀释性的强弱,第三节钻井液的工艺性能,第二章 钻井液,c:卡森动切力:极限高剪粘度,(5)赫巴流体模式有效粘度函数:K为稠度系数,Pa.sn;n为流性指数,无因次;y为静切应力,Pa。,第三节钻井液的工艺性能,第二章 钻井液,说明对于动切力较高的聚合物钻井液,特别是在环空较低剪切速率下,它
6、往往比宾汉模式和幂律模式更接近于钻井液的流变性。因其为三参数方程,参数计算较复杂。,第三节钻井液的工艺性能,第二章 钻井液,(6)考虑温度和压力的流变模式p压力;T温度;A、B常数带有屈服应力的钻井液,上式可以改写成如下形式:,第三节钻井液的工艺性能,第二章 钻井液,钻井液与流变方程是二个不同的概念。钻井液是流动实体,而流变方程是用于描述这个实体的数学模型;流动实体只能有一个,而数学模型可以有多个,只是描述精度各不相同,但最好的数学模型与流动实体之间仍有差异。工程中常用“宾汉”、“幂律”、“卡森”模型来描述钻井液的流变特性。,第三节钻井液的工艺性能,第二章 钻井液,第三节钻井液的工艺性能,第二
7、章 钻井液,流变特性与时间有关的非牛顿流体特点: 符合这种关系的流体称为触变性流体。绝大多数的钻井液都具有这种流变特性。,触变性 触变性机理 流体内部的粘土粒子因其物化原因易形成网架结构。静止后:粒子为了满足表面静电饱和,在自由能最小部位自行排列而形成凝胶 结构。搅拌时:网架结构逐步被拆散。触变性的两个特点:A. 形成结构到拆散结构,或反之,可逆的,可重复的。B. 结构的变化与时间紧密相关。,静置,搅拌,第三节钻井液的工艺性能,第二章 钻井液,触变性的评价方法仪器:电动切力计、浮筒切力计和粘度计等。对于低密度钻井液:触变性=初切力/终切力=1分钟静切力/10分钟静切力(s1 /s10或者 G1
8、/G10)。对于高密度钻井液:触变性=10秒钟静切力/10分钟静切力(s10“/s10或者 G10”/G10)注:考虑到加重材料沉降快,钻井液应在很短的时间内达到一定的静悬浮力。,第三节钻井液的工艺性能,第二章 钻井液,第三节钻井液的工艺性能,第二章 钻井液,剪切速率与剪切应力,内摩擦力切应力(单位面积上),第三节钻井液的工艺性能,第二章 钻井液,有效粘度随剪切速率的增加而降低的现象剪切稀释性,第三节钻井液的工艺性能,第二章 钻井液,参数计算(范氏旋转粘度计)1.703 N (s-1)=0.511 (Pa),V、Q、Re、f、p管内流、环空流(同心与偏心),参数确定:计算法线性回归法,. 钻井
9、液流变参数的胶体化学性质钻井液属于多相多级的胶体-悬浮体分散体系,反应其宏观流动性的流变性能必然与分散体系内部组分间的相互作用力相关联,即流变性是以下几种内部阻力的反映。钻井液的流变性是可以通过化学处理方法改变的,即:化学处理改变钻井液体系内部结构强弱(改变胶体化学性质),从而改变流动阻力,进而改变钻井液的流变性能。,第三节钻井液的工艺性能,第二章 钻井液,(1)钻井液的静切应力和动切应力1)静切应力(s或G) 静切应力简称静切力(凝胶强度),是钻井液静止后形成的凝胶结构强度强弱的反映。其大小与结构密度有关。从流体力学观点看,它是钻井液从静止到开始塞流流动所需要的最小剪切应力。,第三节钻井液的
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