首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
介绍了硅酸盐聚合物泥浆这人试验和在诸参1井的现场应用尼浆体系较目前常用的聚合物、正电胶等泥浆体系在岩悄回收、平衡吸湿量等抑制特性方面,具有显著优点。另外,该体系还具有独特的胶体结构,对微裂缝地层有显著的封堵作用,较好地解决了常规堵漏技术以有解决的难题。  相似文献   

2.
高炉水淬矿渣将聚合物不分散泥浆转变成水泥浆   总被引:2,自引:0,他引:2  
聚合物不分散泥浆由于具有絮凝、剪切稀释及防塌三大优点,已成为各油田主要采用的钻井泥浆体系。我们在室内研究中将取自大港、中原和渤海的三种聚合物泥浆通过加高炉水淬矿渣、新型激活剂、调凝剂和流变性能改进剂成功地转化为水泥浆,并根据循环温度的要求(40℃~120℃),将不同密度的矿渣泥浆固化液的稠化时间调至1h至几小时,而且流变性、抗压强度和API滤失量满足了固井施工的要求。文中还对我国主要的钢铁公司生产的高炉矿渣情况进行了讨论。  相似文献   

3.
文章简析了泥浆转化成水泥浆时体系增稠的原因及各类分散剂的作用机理及特点。针对泥浆转化成水泥浆时体系含盐量高、pH 值高的特点,通过大量实验开发出了一种适合泥浆转化成水泥浆用的高效分散剂AB-1 。AB-1 为一种非离子型分散剂及阴离子型分散剂的混合物。外观呈棕红色液体,易溶于水,能在230℃下保持稳定。通过对两性离子聚合物及磺化体系泥浆的转化实验发现:AB- 1 能显著提高转化水泥浆的流变性,并能抗盐、抗碱。此外AB- 1 对早期及后期强度均无明显影响。对浆体稠化时间、失水也无明显影响。AB- 1 可应用于高温深井复杂泥浆转成水泥浆技术。  相似文献   

4.
水平井钻井液优化的几点思考   总被引:15,自引:7,他引:15  
胜利油田在PHP混油泥浆体系的基础上,加入MMH、防塌剂、原油、乳化剂等辅助处理剂,形成了适合钻各类水平井的PHP MMH聚合物混油泥浆体系。本文对该泥浆体系的配方优化、携岩及润滑性能的提高、保持井眼稳定及井眼防漏堵漏的措施、泥浆日常维护措施等进行了研究分析。该泥浆体系已成为国内配方简单、工艺成熟、成本接近一般定向井和直井的新型泥浆体系。  相似文献   

5.
将高炉矿渣加入钻井泥浆中可使后者转化为用于固井的水泥浆。这种水泥浆有助于节约固井成本,减少环境污染和提高地层和水泥环之间的胶结强度。通过加入高炉矿渣,活化剂JX-1和JX-2及稀释剂DIS-3,已成功地将新疆油田现场聚合物泥浆转化为固井用的水泥浆。  相似文献   

6.
活化重晶石的研究   总被引:10,自引:2,他引:8  
钻井用加重泥浆常处于“加重—粘度切力上升—稀释处理—泥浆密度降低—再加重”的恶性循环中,引起重晶石因沉淀导致浪费,也同时消耗了相当数量的处理剂。本研究工作采用了以化学螯合剂将重晶石的表面进行化学改性处理,增强其亲水性、结构活性和高温稳定性。用这种方法处理制得的重晶石称为活化重晶石(Chemical Modification Activated Barite简称CMAB),在分散型泥浆、阴离子聚合物泥浆、两性离子聚合物泥浆及正电胶泥浆中使用后,泥浆在高温下重力稳定性明显提高,流变性也显著改善。  相似文献   

7.
大港油田定向井泥浆工艺技术   总被引:1,自引:1,他引:0  
分析了事故的原因和类型。介绍了适用于大港油田不同地层、井深、井型、储层特点的定向井泥浆体系。论述了井眼净化、井壁稳定、油层保护、防漏堵漏技术及泥浆体系维护要点和现场管理技术措施。  相似文献   

8.
对MMH泥浆的再认识   总被引:1,自引:0,他引:1  
在晋40—13和晋96两口井的施工中,合理使用MMH泥浆,取得了井眼畅通,井径规则,电测顺利,机械钻速提高的效果。从电性的角度分析了MMH泥浆的特性,认为尽管目前的MMH泥浆是一种弱负电体系,但负电性远比聚合物泥浆弱,因而其防塌抑制能力强。  相似文献   

9.
新型无机凝胶JMH的研究与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
合成了一种成本较低、制备工艺简单的毛机凝胶产品,对其水溶液性能,加量与性能间的关系、体系的抑制性与配伍性等进行了室内研究,并在江汉油田周181井进行了淡水和饱和盐水体系的现场试验。室内和现场试验表明:该产品在各种矿化度的水中具有显著的增粘能力,并使泥浆具有独特的流变学性质,显著的携带和悬屑能力,抑制性扣配伍性良好。  相似文献   

10.
ZK201高温地热定向井在钻井施工中遇到地层复杂、花岗片麻岩可钻性太差、井漏严重、施工中变更设计及井底温度高等多种困难,在正确应用高温条件下的定向钻井工艺、MTC固井工艺、采用抗高温正电胶聚磺泥浆体系、优选钻头、采用合理泥浆散热降温工艺和井控技术后,该井成功地钻达设计目的层。本文介绍了其钻进过程中采取的主要技术措施。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号