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1、学兔兔www.xuetutu.com学兔兔www.xuetutu.com学兔兔www.xuetutu.com第32卷第3期林枫等:加重钻井液防重晶石沉降技术29^、删船柏臀OOOOOOO选用沉降稳定性较好的BA一4与BA.5进行评价,在降稳定性好,动态密度差最大的为0.02g/cm4,0呦这6说28啷4O咖钻井液中加入一定量的BA.4或BA.5后,剩余密度明超细重晶石能够明显改善重晶石的沉降稳定性。采用常规重晶石BA.1进行加重,结果见表3。由表3可以看出,在常规重晶石中复配一些超细重晶石,4结论与认识能够明显地改善钻井液的沉降稳定性,加入10%与1.采用老化罐静态沉降测试法,黏
2、度计动态沉降15%的BA.5的沉降稳定性最好,而加入10%时测试法(改进VST法涞综合评价重晶石的沉降隋况。BA一5黏度变化也较小。因此,为解决重晶石沉降问题,2.在常规重晶石中复配一定量的超细重晶石能够需要在钻井液中复配10%的BA.5超细重晶石。较大程度地改善重晶石沉降的问题,尤其是重晶石的表3BA.1与不同粒径超细重晶石复配后的沉降稳定性动态沉降问题,动态密度差由单一常规重晶石加重情况下的0.436g/cm下降为0.011g/cm,达到了改善沉降稳定性的效果。参考文献[11】王健,彭芳芳,徐同台,等.钻井液沉降稳定性测试与预测方法研究进展[J].钻井液与完井液,2012,2
3、9(5):79.83.WangJian,PengFangfang,XuTongtai,eta1.Researchprogressontestingandpredictingmethodsforsettlingstabilityofdrillingfluid[J].DrillingFluid&Completion3.2.3钻井液密度对重晶石沉降稳定性的影响Fluid,2012,29(5):79.83.[2】黄维安,邱正松,徐加放,等.重晶石粒度级配对加重为进一步评价普通重晶石(BA.1)与超细重钻井液流变性的影响[J].钻井液与完井液,2010,27(4):晶石(BA一5)复配以后
4、的沉降稳定性,对不同密度23.25.钻井液的动态沉降稳定性进行了评价,加重方式为HuangWeian,QiuZhengsong,XuJiafang,eta1.Effectof10%BA.5超细重晶石为固定加量,剩余密度采用普particalsizingbariteonweighteddrillingfluidtheology[J].通重晶石BA.1进行加重,实验结果见图4。DrillingFluid&CompletionFluid,2010,27(4):23-25.【3]蒲晓林,候勤立,魏治明,等.水平井加重钻井液垂沉规律实验研究[J].钻采工艺与装备,2010,27(4):23
5、—25.PuXiaolin,HouQinli,WeiZhiming,eta1.Experimentalresearchonhodzontalwellisaggravatinghangsheavydrillingfluid【J】.NaturalGasIndustry,2010,27(4):23-25.1.11.21.31.41.51.61.71.8[44]岳湘安,郝江平,陈家琅.固体颗粒在滨汉流体中的阻钻井液密度,(g/伽)力系数与沉降速度[J].石油钻采工艺,1993,15(1):1-8.图4不I司密度钻井液的动态沉降稳定性YueXiangan,HanJiangping,Chen
6、Jialang.Solidparticlesinthemarinahanfluidresistancecoefficient由图4可知,复配加重的钻井液,在不同温度下,andthesedimentationrate[J].OilDrilling&Production其动态密度差随着钻井液密度的增加呈先增大后降低Technology,1993,15(1):1-8.的趋势。这是由于密度低时,超细重晶石所占的比例[5】张风仙,郭翠梨.重晶石粉的表面改性[J].无机盐工业,较大,其沉降稳定性较好,而随着密度的增大超细重1999,31(1):31-33.晶石所占比例减小,沉降稳定性也随之变
7、差,而随着ZhangFengxian,GuoCuili.Surfacemodificationofbarite钻井液密度的继续增大,钻井液中固相含量持续增大,powderchin[J].InorganicChemicalsIndustry,1999,31(1):31.33.由于超细重晶石的存在,沉降稳定性又逐渐变好。总之,加人超细重晶石的钻井液,在不同密度下,其沉(收稿日期2015.01.18;HGF=1502C9;编辑王超)
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