泥浆基础知识
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水泥生产基本知识综述水泥是国民经济建设的重要基础原材料。
从宇航工业、核工业、海洋工厂到城市繁荣、人们的交通、住房等,都离不开水泥。
世界水泥产量约25亿吨;我国水泥产量1 2.4亿吨,占49%,世界第一。
我国共有水泥企业5149家,其中最大的是海螺集团,年产量达到10000万吨,居世界第五位;法国拉法基、瑞士豪西盟两大集团都超过1.5亿吨/年,世界前十家水泥企业的产量之和占世界总产量的50%,我国前十家占全国总产量的13.3%;中、小水泥企业约5000家,占全国水泥企业总数的95%。
一、水泥生产概述1、胶凝材料的定义和分类?答:凡在物理、化学作用下,能从浆体变成坚固的石状体、并能胶结其他物料而具有一定机械强度的物质,统称为:胶凝材料。
(1)无机胶凝材料:水硬性胶凝材料:硅酸盐水泥等;(2)非水硬性胶凝材料:石灰、石膏等;(3)有机胶凝材料:环氧树脂胶结料等。
2、什么叫水泥?水泥产品有何特点?答:凡细磨成粉末状,加入适量水后,可成为塑性浆体,既能在空气中硬化,又能在水中继续硬化,并能将砂、石等材料胶结在一起的水硬性胶凝材料,通称水泥。
3、水泥按用途和性能?答:①通用水泥:用于一般土木建筑工程的水泥。
包括硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥、复合水泥、石灰石水泥。
②专用水泥:专门用途的水泥。
如:油井水泥、砌筑水泥。
③特性水泥:某种性能比较突出的水泥。
如:快硬硅酸盐水泥、4、水泥有何特点?答:水泥是国民经济建设的重在基础原材料,“十五期间”水泥得到长足发展,2005年总产量达到12.4亿吨,连续21年稳座世界第一交椅。
特点:①、资源依赖性强②受运输半径约束③同质化程度较高④典型周期性行业,与全社会固定资产投资规模,国家基础设施建设,房地产行业完全正相关。
⑤作为胶凝材料,水泥浆有可塑性、和易性、适应性特点,商品混凝土属低能耗建设材料,单位质量能耗,只有钢材1/5,铝合金1/25,红砖2/3,近百年内无材能替代。
桩的20%泥浆回答:桩基施工过程中,泥浆的应用是不可或缺的。
泥浆作为桩基施工中的重要工艺环节,具有很多的功能和作用。
其中,泥浆的质量对桩基施工的质量也有着重要的影响。
本文将探讨桩的20%泥浆的相关参考内容。
首先,桩的20%泥浆在桩基施工中的使用可以起到很好的润湿和润滑作用。
由于泥浆中含有适量的水分,它可以使桩身表面和周围土壤之间形成一层湿润的膜,提供了较好的摩擦阻力和支承能力。
同时,适量的液体含量还可以减少桩身和土壤之间的摩擦阻力,降低桩身的承载力。
其次,桩的20%泥浆还能够起到固结土层的作用。
在一些松散地层和泥土地层中,若直接使用水来施工桩基,很容易引起土层塌方、群桩挤土等问题,对施工安全和质量造成一定的影响。
而使用泥浆作为介质,则可以较好地保持土层的稳定性,提高施工效率,同时还可以减少土层沉降和变形。
另外,桩的20%泥浆还可以在施工过程中起到浮筒的作用。
由于泥浆的密度较大,可产生较大的上浮力,使得桩材可以浮起。
这样一来,施工人员就能较轻松地进行桩的定位、固定和控制,同时还能节约施工时间和人力。
此外,桩的20%泥浆还可以在桩基施工中起到冷却和润湿作用。
在一些大型桩基施工中,由于桩身的摩擦阻力较大,会产生较大的摩热。
而通过使用泥浆进行冷却,可以降低桩身温度,避免出现温度过高导致的桩体开裂和变形问题,提高桩基施工质量。
最后,桩的20%泥浆还可以提供一定的养护功能。
在桩基完成后,泥浆可以在桩身表面形成一层保护膜,防止桩身的干缩和龟裂,提高桩基的耐久性。
综上所述,桩的20%泥浆在桩基施工中具有润湿和润滑作用、固结土层作用、浮筒作用、冷却和润湿作用,以及养护功能等多种作用。
通过合理使用泥浆,可以提高桩基施工的效率和质量,同时还能保证桩基的安全和稳定。
第一节钻井泥浆的分类与造浆粘土第一单元钻井泥浆的分类按适用条件,可以把泥浆分为:①用于沙层、砾卵石层、破碎带等机械性分散等地层的泥浆,简称松散层泥浆;②用于土层、泥岩、页岩等水敏性地层的抑制性泥浆,简称水敏抑制性泥浆;③用于岩盐、钾盐、天然碱等水溶性地层的泥浆,简称水溶抑制性泥浆;④用于较为稳定、漏失较小的硬岩钻进的泥浆,简称硬岩钻进泥浆;⑤用于异常低压或异常高压地层的低比重泥浆或加重泥浆;⑥用于超深井、地热井等高温条件下的抗高温泥浆。
配制泥浆用的基本液体是水或油。
若粘土在水中分散形成的泥浆即以水为连续相的泥浆称为水基泥浆;若粘土在油中分散形成的泥浆即以油为连续相的泥浆称为油基泥浆。
大部分钻井场合下,使用成本较低,配制方便的水基泥浆。
油基泥浆在一些特定情况下使用,它又分为油包水乳化泥浆和油基泥浆两种类型,前者油水比在50~80和50~20之间,后者含水量不超过5%。
从粘土在泥浆中的分散程度来看,又可将水基泥浆划分为细分散淡水泥浆、粗分散抑制性泥浆和不分散低固相泥浆。
细分散淡水泥浆是靠粘土在水中高度分散得到,是泥浆的早期类型。
泥浆中的含盐量小于1%,含钙量小于120PPM,不含抑制性高聚物。
其组成除粘土、碳酸钠和水外,为了满足钻井需要,往往还加有降失水剂和防絮凝剂(稀释剂)。
依所加处理剂的不同,可有铁铬盐泥浆、木质素磺酸盐泥浆和腐植酸泥浆等。
虽然这类泥浆在稳定性、流动性和对地层抑制性方面存在明显缺陷,但在一些以提高泥浆粘性为主的钻井场合还常使用。
粗分散抑制性泥浆是在细分散泥浆的基础上,加入无机聚结剂,使粘土颗粒适度变粗,同时加入有机护胶处理剂而形成。
它对井壁岩土的分散有抑制作用,自身抗侵能力强而且性能稳定、流动性好钻进效率高,在钻井工程中得到广泛的应用。
这类泥浆的含盐或含钙量较高,具体又分为钙处理泥浆(含钙量大于120MG/L,如石灰泥浆、石膏泥浆、氯化钙泥浆),盐水泥浆(含盐量大于1%,如盐水泥浆、海水泥浆、饱和盐水泥浆)和钾基泥浆(KCl含量大于1%)。
泥浆护壁钻孔灌注桩:技术原理、施工流程及应用引言泥浆护壁钻孔灌注桩作为一种常见的地基处理技术,被广泛应用于建筑工程中。
本文将介绍泥浆护壁钻孔灌注桩的技术原理、施工流程以及应用领域,旨在帮助读者进一步了解这一地基加固方法。
一、技术原理泥浆护壁钻孔灌注桩是一种地基处理技术,旨在提高地基的承载能力和稳定性。
其主要原理如下:1. 钻孔过程:通过钻机将钻杆逐渐地推进到地下,形成一个孔洞。
钻孔的深度和直径可以根据工程需要进行调整。
2. 护壁填充:在钻孔过程中,使用泥浆来清淤并保持孔壁的稳定,防止孔壁塌陷。
泥浆的选择要考虑地层的性质和施工条件。
3. 灌注桩施工:当钻孔达到设计深度后,开始进行灌注桩施工。
施工过程中,通过泥浆的排除,将特定的灌注材料(如混凝土)注入钻孔中,形成桩体。
二、施工流程泥浆护壁钻孔灌注桩的施工流程通常可以分为以下几个步骤:1. 前期准备:在施工前,需要进行现场勘测和设计,确定孔径、孔深和孔距等参数。
同时,需要准备好所需的设备和材料。
2. 钻孔阶段:使用钻机进行钻孔作业,根据设计要求逐渐达到预定的孔深。
为了保证孔壁的稳定,需要使用泥浆来冲洗孔壁,防止塌陷。
3. 清洗孔壁:在钻孔时会产生大量的泥浆和淤泥。
为了保证灌注桩的质量,需要及时清理孔洞内的泥浆和淤泥。
可以使用泵车或吸泥设备进行清理。
4. 灌注桩施工:当孔深达到设计要求后,开始进行灌注桩施工。
先将泥浆排出,然后使用特定的灌注材料(如混凝土)进行注入。
5. 后期处理:灌注桩施工完成后,需要进行后期处理。
如需要,可以进行打磨和修整,以确保桩体的平整度和垂直度。
三、应用领域泥浆护壁钻孔灌注桩广泛应用于以下几个领域:。
泥浆考试复习题(共13页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--泥浆考试复习题集1(选择题部分)一.基础知识部分1、花岗岩属于( B )。
A. 沉积岩;B. 火成岩;C. 变质岩;2、石灰岩属于( B )。
A. 火成岩;B. 沉积岩;C. 变质岩;3、地质上常用的界、系、统是( B )。
A. 地质年代单位;B. 地层年代单位;C. 都不是4、组成蒙脱石矿物的硅四面体和铝八面体的比率为( A )。
A. 2 : 1;B. 1 : 1 ;C. 2 : 1 : 15、组成高岭石矿物的硅四面体和铝八面体的比率为( B )。
A. 2 : 1;B. 1 : 1 ;C. 2 : 1 : 16、粘土矿物晶片表面因晶格取代而带( B )。
A. 正电荷;B. 负电荷 ;C. 中性7、粘土颗粒表面的扩散双电层在粘土颗粒间起( B )作用。
A. 吸附;B. 排斥 ;C. 不起作用8、分散剂的作用机理是因为它能中和粘土颗粒( B )。
A. 表面负电荷;B. 端面正电荷 ;C. 都中和9、在水中易膨胀分散的粘土矿物是( C )。
A. 高岭石;B. 云母 ;C. 蒙脱石 ;D. 绿泥石10、能在盐水中造浆的粘土矿物是( B )。
A. 高岭石;B. 凹凸棒石 ;C. 蒙脱石 ;D. 绿泥石11、多价金属阳离子对粘土晶片的作用是( B )。
A. 分散;B. 絮凝 ;C. 没影响12、300o F相当于( B )o C。
A. 150 ;B. ;C. ;D.13、英制体积单位bbl换算成公制单位m3的换算系数为( C )。
A. ;B. ;C. ;D.14、1000英尺等于( B )米。
A. 300 ;B. ;C. 330;D. 35015、100磅等于( A )公斤。
A. ;B. 50 ;C. ;D.16、8-1/2"井眼尺寸用毫米表示是( D )。
A. 245 ;B. 210 ;C. 250;D. 21617、英制压力单位PSI换算成千帕斯卡KPa的系数为( A )。
油井泥浆知识点总结1. 泥浆的基本组成油井泥浆主要是由水、黏土、醚酮、增稠剂、碱性物质、润滑剂、杀菌剂等物质组成。
这些组分通过混合搅拌形成一种特殊的液体,用于在钻井中进行冲洗井孔、稳固井壁等作用。
2. 泥浆的功能油井泥浆具有多种功能,主要包括清洁井孔、输送岩屑、平衡地层压力、稳定井壁、保护油管和钻杆等。
此外,泥浆还可以提供散热和润滑作用,保证钻井工程的顺利进行。
3. 泥浆的种类根据组成和使用目的的不同,油井泥浆可以分为水基泥浆、油基泥浆和气基泥浆。
水基泥浆是最常用的一种类型,主要由水、黏土等组成,适用于多数的钻井地质条件。
油基泥浆和气基泥浆由相应的基础液体和添加剂组成,适用于特殊的地质环境和特殊的作业条件。
4. 泥浆的性能参数油井泥浆的性能参数主要包括密度、黏度、流变性能、滤失值、PH值、离子含量等多个方面。
这些参数是评价泥浆性能好坏的重要依据,也是进行钻井工程时的操作指标。
5. 泥浆的调配方法泥浆的调配和现场处理是钻井工程中重要的一环。
合理的泥浆设计和调配方案可以提高作业效率,减少成本和事故的发生。
泥浆调配的关键是根据地层条件、井眼尺寸、温度和压力等因素选择合适的成分和配比,并通过监测和调整来保证泥浆的性能。
6. 泥浆的污染和处理在钻井过程中,泥浆会受到各种污染,如岩屑、泥浆添加剂的破坏、气体和油污等。
这些污染会影响泥浆的性能和作业效率,甚至导致严重事故。
因此,泥浆污染和处理是钻井工程中应该重视的问题之一。
7. 泥浆的质量控制泥浆的质量控制是钻井工程中必不可少的一环。
通过对泥浆样品的分析和测试,可以了解到泥浆的各项性能参数,判断泥浆是否符合要求,及时调整和处理问题。
泥浆的质量控制也是防止事故和保障井眼质量的重要手段。
8. 泥浆的循环系统泥浆循环系统是钻井作业中的一个关键部分,主要包括泥浆搅拌、泵浦、分离和处理等设备。
合理的泥浆循环系统设计和运行可以提高钻井效率和保证钻井作业的安全。
总的来说,油井泥浆是钻井工程中不可或缺的一部分,它的选择、设计、调配、质量控制和循环系统运行都与作业效率和安全密切相关。
第一节钻井泥浆的分类与造浆粘土第一单元钻井泥浆的分类按适用条件,可以把泥浆分为:①用于沙层、砾卵石层、破碎带等机械性分散等地层的泥浆,简称松散层泥浆;②用于土层、泥岩、页岩等水敏性地层的抑制性泥浆,简称水敏抑制性泥浆;③用于岩盐、钾盐、天然碱等水溶性地层的泥浆,简称水溶抑制性泥浆;④用于较为稳定、漏失较小的硬岩钻进的泥浆,简称硬岩钻进泥浆;⑤用于异常低压或异常高压地层的低比重泥浆或加重泥浆;⑥用于超深井、地热井等高温条件下的抗高温泥浆。
配制泥浆用的基本液体是水或油。
若粘土在水中分散形成的泥浆即以水为连续相的泥浆称为水基泥浆;若粘土在油中分散形成的泥浆即以油为连续相的泥浆称为油基泥浆。
大部分钻井场合下,使用成本较低,配制方便的水基泥浆。
油基泥浆在一些特定情况下使用,它又分为油包水乳化泥浆和油基泥浆两种类型,前者油水比在50~80和50~20之间,后者含水量不超过5%。
从粘土在泥浆中的分散程度来看,又可将水基泥浆划分为细分散淡水泥浆、粗分散抑制性泥浆和不分散低固相泥浆。
细分散淡水泥浆是靠粘土在水中高度分散得到,是泥浆的早期类型。
泥浆中的含盐量小于1%,含钙量小于120PPM,不含抑制性高聚物。
其组成除粘土、碳酸钠和水外,为了满足钻井需要,往往还加有降失水剂和防絮凝剂(稀释剂)。
依所加处理剂的不同,可有铁铬盐泥浆、木质素磺酸盐泥浆和腐植酸泥浆等。
虽然这类泥浆在稳定性、流动性和对地层抑制性方面存在明显缺陷,但在一些以提高泥浆粘性为主的钻井场合还常使用。
粗分散抑制性泥浆是在细分散泥浆的基础上,加入无机聚结剂,使粘土颗粒适度变粗,同时加入有机护胶处理剂而形成。
它对井壁岩土的分散有抑制作用,自身抗侵能力强而且性能稳定、流动性好钻进效率高,在钻井工程中得到广泛的应用。
这类泥浆的含盐或含钙量较高,具体又分为钙处理泥浆(含钙量大于120MG/L,如石灰泥浆、石膏泥浆、氯化钙泥浆),盐水泥浆(含盐量大于1%,如盐水泥浆、海水泥浆、饱和盐水泥浆)和钾基泥浆(KCl含量大于1%)。
泥浆入门基础知识一、简述用硬水配制钻井液时,对水的预处理措施。
答:硬水是指含有可溶性钙、镁盐的水,含钙、镁盐浓度越大,水的硬度就越大,当用硬水配制钻井液时,粘土很难水化分散,造浆率低,因此要对硬水进行软化处理,其处理措施主要有以下两种:(1)对中等硬度的水,只需在硬水中加入纯碱以形成碳酸钙沉淀而除去钙离子,加入烧碱使镁离子形成氢氧化镁沉淀而被除去,纯碱和烧碱加量要以水分析结果而定。
(2)对硬度特大的水,先加入定量的烧碱,把PH值提至9,然后再加入总钙量的纯碱及相当于镁含量的烧碱。
二、泥饼摩擦系数控制的意义答:泥饼摩擦系数是指钻井液在井壁上形成的泥饼表面有一定的粘滞性,钻具在其表面做相对运动时受到一定的摩擦阻力,此力与加在泥饼的正压力的关系系数就是泥饼摩擦系数。
摩擦系数的大小反映了摩擦力与所施加的正压力间的正比例关系的大小。
泥饼的摩擦系数过大时,钻具靠近井壁产生的阻力就很大,是钻具不易活动而发生粘附卡钻,摩擦系数过大,还使钻具早期疲劳。
如要将摩擦系数控制得过小,就要添加大量的润滑剂,不但使钻井液成本上升,还使性能受影响。
而且摩擦系数的控制是有限度的,油基钻井液的最低,而其他体系的钻井液则很难达到油基体系的要求。
控制合适的低摩阻系数,有利于减少井下事故使井壁稳定,对钻具摩阻小,钻具使用寿命延长。
三、简述盐水侵的钻井液处理方法答:当钻遇盐水层时,如果钻井液的液柱压力低于盐水层压力,就会发生盐水侵,轻微盐水侵使钻井液的粘、切升高,滤失量增大,滤饼变厚。
盐水侵严重时,粘切反而下降,甚至发生轻度井涌。
其处理方法也应分别对待。
(1)轻度盐水侵时,钻井液变稠,使用FCLS、NaOH进行稀释,加入CMC等降滤失剂,同时用重晶石加重至压死盐水层为止。
(2)严重盐水侵时钻井液变稀,应加入予水化板土浆和高粘CMC提高粘度,并加入FCLS、NaOH进行抗粘恢复处理,待钻井液的粘、切足以悬浮重晶石时进行加重处理,直至压死盐水层为止。
泥浆作业指导书引言概述:泥浆作业是石油钻井中不可或缺的环节,它在保持井壁稳定、冷却钻头、运送钻屑等方面起着重要作用。
本文将从泥浆的组成、泥浆的性质、泥浆的使用、泥浆的处理和泥浆作业的安全等五个方面详细介绍泥浆作业的相关内容。
一、泥浆的组成1.1 基础成分:泥浆主要由水、黏土和化学添加剂组成。
水是泥浆的基础,黏土则是泥浆的主要固相成分,化学添加剂用于调整泥浆的性质和功能。
1.2 辅助成分:除了基础成分外,泥浆中还可以添加一些辅助成分,如胶体、聚合物、酸碱等,以提高泥浆的性能和适应不同的钻井环境。
1.3 成分比例:不同的钻井井段和地质条件对泥浆的成分要求不同,需要根据实际情况合理调配各种成分比例,以确保泥浆的性能和效果。
二、泥浆的性质2.1 流变性:泥浆的流变性是指其在外力作用下的变形特性,包括黏度、塑性、流变应力等。
合理控制泥浆的流变性可以保持井壁稳定、减少钻柱卡钻等问题。
2.2 密度:泥浆的密度是指其单位体积的质量,通过调整泥浆的密度可以控制井口压力、防止井喷等危险情况的发生。
2.3 温度稳定性:泥浆在高温环境下容易发生变质,因此需要选用具有良好温度稳定性的泥浆体系,以确保作业的顺利进行。
三、泥浆的使用3.1 钻井液循环系统:泥浆通过钻井液循环系统进入井底,冷却钻头、清除钻屑,并保持井壁稳定。
3.2 钻井液性能监测:在泥浆使用过程中,需要定期对泥浆的性能进行监测,包括流变性、密度、温度稳定性等参数,以及泥浆中固相的含量和粒度分布等指标。
3.3 泥浆的调整和优化:根据监测结果,对泥浆进行调整和优化,以满足钻井作业的需求,提高作业效率和安全性。
四、泥浆的处理4.1 固液分离:泥浆中的固相物质需要进行固液分离处理,以便回收和再利用泥浆中的有用成分,并减少对环境的污染。
4.2。
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;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。
钻孔灌注桩泥浆要求说到钻孔灌注桩泥浆,一般情况下,建筑企业如何进行钻孔灌注桩施工,基本规定要求情况怎么样?以下是本店铺整理钻孔灌注桩泥浆要求专业建筑术语相关内容,基本情况如下:灌注桩系是指在工程现场通过机械钻孔、钢管挤土或人力挖掘等手段在地基土中形成桩孔,并在其内放置钢筋笼、灌注混凝土而做成的桩,依照成孔方法不同,灌注桩又可分为沉管灌注桩、钻孔灌注桩和挖孔灌注桩等几类。
钻孔灌注桩泥浆制备要求:泥浆采用优质黏土,有条件采用膨润土造浆。
正循环钻机、冲击钻管型钻头钻孔,入孔泥浆比重为 1.1~1.3;反循环钻机入孔泥浆比重为1.05~1.1;冲击钻使用实心钻头时,孔底泥浆比重不大于:黏土1.3,大漂石及卵石层1.4,岩石1.2.泥浆制备应注意粘度控制在17~20s,砂率控制在4%以内,PH值不大于6.5.补浆一般采用泵送方式,其速度以保证液面始终在护筒面以上为标准,否则有可能造成塌孔,影响成孔质量。
钻孔灌注桩泥浆制备规定:1、成孔时对于一般地层可采用原土造浆护壁,尽可能保持良好的性能,比重一般控制在1.20-1.40。
2、对于原土造浆不能满足施工工艺要求的,应选用高塑性粘土或膨润土,必要时可掺入化学制品,以改善泥浆性能。
3、施工期间护筒内的泥浆面应高出地下水位1.0米。
4、废弃的泥浆、碴应按有关规定处理。
5、下导管:(1)导管壁厚不小于3mm,内径一般为200-300mm,可根据桩径合理选用。
(2)导管连接一般采用法兰或双螺扣连接,应尽可能选择使用双螺扣导管。
(3)导管连接后应具有良好的密封性能。
(4)导管底部离桩底一般为300-500mm,底管长度一般不小4m。
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泥浆相对密度的名词解释一、引言泥浆相对密度是一个在工程和地质领域广为使用的术语,它用来描述泥浆的密度相对于水的比例。
在油气勘探和钻井过程中,泥浆相对密度的测量和控制是至关重要的,它直接关系到井筒稳定性、岩层保护、饱和度计算等诸多工程参数的准确性。
本文将对泥浆相对密度进行详细的解释和阐述,以便读者更好地理解和应用相关知识。
二、泥浆相对密度的含义泥浆相对密度,也称为比重,指的是泥浆在液体中的密度相对于水的比值。
它通常以无量纲的形式表示,即相对密度等于泥浆密度除以水的密度。
三、泥浆相对密度的测量泥浆相对密度的测量是通过实验室分析和现场观察相结合的方式来进行的。
首先,在实验室中取一定量的泥浆样品,通过称重法和体积法计算出泥浆的密度。
然后,将泥浆样品与相同体积的水进行比较,得到泥浆相对密度的数值。
在现场,使用密度计等工具可以直接测量泥浆的相对密度。
四、泥浆相对密度的应用1. 井壁稳定性控制泥浆相对密度对于井壁稳定性的控制起着重要的作用。
通过调整泥浆的相对密度,可以在不同地层和钻井条件下保持井壁的稳定性,防止井洞塌陷和泥浆的损失。
2. 岩心保护和油气储量评估泥浆相对密度的准确测量对于岩心保护和油气储量评估非常重要。
泥浆相对密度的高低直接影响到岩心的采集和分析过程中的岩心物理性质的准确性。
3. 饱和度计算在钻井过程中,泥浆相对密度的测量也用于饱和度计算。
由于不同岩层中饱和度的变化,泥浆的相对密度可以通过测量来计算不同环境下的饱和度。
五、泥浆相对密度的控制与优化为了确保泥浆相对密度在理想范围内,钻井工程师需要采取一系列控制和优化措施。
首先,根据不同井深、岩性和钻井液类型,确定泥浆相对密度的目标范围。
然后,在实际施工过程中,通过调整钻井液的配方和添加剂的控制,以达到理想的泥浆相对密度。
六、结论泥浆相对密度作为一个重要的工程参数,直接影响到油气勘探和钻井过程中的各项控制和评估工作。
通过本文的解释和阐述,我们对泥浆相对密度的含义和应用有了更加深入的了解。
一.泥浆的流变参数:漏斗粘度,塑性粘度,动切力,表观粘度,剪切稀释性,切力,触变性,n值,k值。
1.漏斗粘度:一定体积的钻井液流经规定尺寸的小孔所需要的时间。
2.塑性粘度:泥浆在层流时,泥浆中固体颗粒之间,固体颗粒与液体分子之间,液体分子之间的各种内摩擦力之和称为泥浆的塑性粘度。
3.动切力:反映泥浆在层流时,粘土颗粒之间及高分子聚合物之间相互作用力的大小,即泥浆内部形成的网状结构能力的强弱。
4.表观粘度:称为有效粘度或者视粘度,是泥浆在某一速度梯度下,剪切应力与速度梯度的比值。
5.剪切稀释性:泥浆的表观粘度随速度梯度的增加而减小,随速度梯度的减小而增大的特性称为泥浆的剪切稀释性。
6.切力:称静切力,是泥浆的胶体化学实质,即表示泥浆在静止状态下形成的空间网状结构力的强弱。
7.触变性:泥浆在搅拌后变稀,静止后变稠的性质。
一般用终切和初切的差值来表示,差值越大,触变性越强,反之亦然。
8.n值和k值n值为泥浆的流性指数,是泥浆结构力和剪切稀释性的一种表示,小于1。
数值越小,非牛顿性,剪切稀释性和结构力越强,反之亦然。
K值是泥浆的稠度系数,表示泥浆的可泵性,反映稀稠程度。
二.流变参数的调整1.调整粘度的方法:当井壁出现垮塌或者沉砂过多,造成起钻遇卡,下钻不到底,井下有较多的堆积物时,要考虑适当的提高粘度,堵漏有时也要提粘。
钻进泥页岩,配加重泥浆,泥浆受到可溶性盐类污染会使泥浆粘度,切力上升,导致钻井液流动性变差,洗井效果差,钻头易泥包,影响钻速,需要降低粘度。
2.调整塑性粘度的方法:降塑性粘度:通过合理的使用固控设备,加水稀释或者化学絮凝的方法。
提塑性粘度:增加泥浆中高分子聚合物的用量,混入原油,加入低造浆率的膨润土,重晶石粉或者适当提高PH。
3.调整表观粘度的方法:降:加清水,混入稀泥浆和用稀释剂提:加膨润土,纯碱,烧碱。
4.调整动切力的方法:提:加预水化膨润土浆,增大高分子聚合物的加量,对于盐水泥浆和钙处理泥浆,可通过适当增加Ca+ 和Na+ 的浓度。