泥浆参数检测与监测

作者&投稿:苗涛 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
请问 泥浆的三大性能指标是?~

三大性能指标是指比重、含砂量、粘度。
1.泥浆比重常采用泥浆比重计测定。泥浆比重计由由泥浆杯和秤杆等组成。测量时将泥浆杯装满泥浆,加盖并擦净从小口溢出的泥浆。
然后置于支架上,移动游码,使杠杆呈水平状态,读出游码左侧所示刻度,即为泥浆的比重。该仪器测使用前要用清水对仪器进行校正,如读数不在1.0处,可通过增减杠杆右端的金属颗粒来调节。
2.施工现场常采用漏斗粘度计测定泥浆的粘度。测量时将用手指堵住漏斗下面的出口,从量杯分别将500ml和200ml泥浆分别通过滤网倒入漏斗,然后打开出口,让泥浆从内径5mm,长度100mm的管子中流出,用秒表测定流出500ml所需时间(s),即为泥浆粘度。
该粘度计测得的是泥浆对水的相对粘度。因此,在使用前应用水进行校正。其方法是先往漏斗中注入700ml清水,而流出500ml的标准时间应为15s,如有误差则通过下式进行修正:泥浆粘度=测得的泥浆粘度(s)×15s/测得的清水粘度数(s)。
3.含砂量通常采用含砂量仪来测定。测定时将100ml泥浆装入量杯中,用清水将泥浆稀释,将其倒入过滤筒筛网上过滤,并用水冲洗,最后将筛余的砂粒倒入干净的含砂量杯中,垂直静置一分钟,记录沉淀物体积的毫升数,即为泥浆的含砂率。

扩展资料:
泥浆含砂量测定仪
一、概述
NA-1 型泥浆含砂量计是用于测定泥浆含砂量的仪器,单位为%。 筛网为铜网,筛孔尺寸准确。
二、结构及技术参数
含砂量由一只装有200目筛网的滤筒和与滤简直径相应的漏斗及一只具有0—100%刻度的玻璃测管组成。
三、操作流程
1、把泥浆充至测管上标有“泥浆”字样的刻线处,加清水至标有“水”的刻线处,堵死管口并摇振。
2、倾到该混合物于滤筒中,丢弃通过滤筛的液体,再加清水于侧管中。摇振后再倒入滤筒中。反复之,直至测管内清洁为止。
3、用清水冲洗筛网上所得的砂子,剔除残留泥浆。
4、把漏斗套进滤筒,然后慢慢翻转过来,并把漏斗嘴插入测管内。用清水把附在筛网上的砂子全部冲入管内。
5、待砂子沉淀后,读出砂子的百分含量。
四、注意事项
1、每使用后,应洗净擦干。
2、非试验人员不得使用本仪器。
3、试验在进行过程中不得离开或与人闲谈。
4、应放置在无尘、无腐蚀常温的环境中。
五、泥浆含沙量计量解析
指泥浆中不能通过203目筛孔,或粒径大于0.074 毫米的固相颗粒所占泥浆体积的百分数。含砂量由一套筛砂装置(含砂量计)测定。泥浆含砂量高,易磨损钻具和泥浆泵;泥浆密度升高,影响泥皮质量,降低机械钻速,诱发沉砂卡钻。
六、校验方法
本方法适应于新的或使用中的泥浆含砂量计的校验。
①技术要求
筛网为 0.074±0.03mm。
②校验用计量器具
刻度放大镜 40 倍 分度值 0.01mm。
③校验方法
用刻度放大镜检测 测孔数应不少于 40 个。
④校验结果处理
校验结果符合技术要求为合格,合格者方可使用。
参考资料:百度百科——泥浆

三大指标:泥浆比重 、粘度 、含砂率。
个别地区还要求检测胶体率和PH值 。
一般说的都是三大指标。

8.2.1 泥浆性能检测

超深井钻探由于井深、温度高、压力大,对钻井液要求严格。特别是在深井段,随着深度的增加,泥浆温度、压力也逐渐升高,对高温高压条件下钻井液性能的实时检测尤为重要,现场泥浆工程师将根据检测结果实时对钻井液进行调整和完善。因此,除了API标准要求的常规检测外,需要增加高温检测项目,因此需要在现场建立泥浆实验室,并配备高温高压方面的检测仪器。

需要配备的高温钻井液检测仪器:高温滚子炉、高温高压滤失仪(动态及静态)、高温流变仪等。

8.2.2 钻井液泥浆监测系统

钻井泥浆监测就是在钻井过程中,对泥浆性能参数进行实时监测,存储和间接计算,并利用这些基础数据实时分析泥浆性能,指导钻井施工。经过长时间的数据积累,可以为钻井方案设计和施工提供参考依据。

在钻井施工过程中,钻井泥浆监测系统可对泥浆各项性能参数进行实时监测、处理和动态显示,并结合其他钻井参数,建立起各个参数间的数学模型。

(1)现场泥浆检测的主要参数

钻井液的黏度、密度、温度、流量及泥浆罐液面高度等。

(2)钻井泥浆监测系统组成

钻井泥浆监测系统由现场测量仪表、通信线和计算机组成,如图8.1 所示。现场测量仪表包括电磁流量计、液位监测计、泥浆密度监测计和泥浆黏度监测计等。下面主要就电磁流量计和密度计这两项最主要的监测设备作介绍。

图8.1 钻井泥浆监测系统组成

1)电磁流量计。为了测得泥浆管道中的泥浆流量,采用电磁式流量传感器测量流量。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。2只电极沿管径方向固定在测量管上,电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈以双向方波励磁时,将在与测量管轴线垂直的方向上产生一工作磁场。此时,如果具有一定电导率的流体流经测量管,将切割磁力线,感应出电动势E。电动势E正比于工作磁场的磁通量密度B、测量管内径d与平均流速v的乘积,即E=kBdv(k为比例常数)。电动势E(流量信号)由电极检出,经过信号调理、AD(模拟数字转换器)转换,变成数字信号传送给单片机,最后通过通信总线传送给工业控制计算机。电磁流量计结构如图8.2 所示。

2)密度计。密度计采用放射源产生的伽马射线穿过管道中的被测介质,其中一部分射线被介质散射和吸收,剩余部分被安装在管道另一边的探测器所接收。介质吸收了多少射线,与被测介质密度成指数关系;通过相应的计算,就可得到管道中泥浆的密度。密度计采用单片机控制,通过通信总线与工业控制计算机相连。用户可在上位机中设定参数;测量到的实时数据,也可通过通信总线传送给上位机进行显示、存储。密度计结构如图8.3所示。

(3)泥浆监测数据处理

根据现场测得的泥浆数据,采用综合加权评分法进行编程,对泥浆多项性能指标(流动指数、塑性黏度、悬浮能力及钻头水眼黏度等)进行分析,以判断泥浆质量的好坏。根据经验和钻井技术要求,给各项指标确定权值。流动指数对流型和洗井质量影响很大,是指标中最重要的一个;塑性黏度不但决定了泥浆携带岩屑的能力,而且影响钻进速度;泥浆凝胶强度和结构影响泥浆悬浮能力;失水量是钻井液性能的重要参数,也是衡量泥浆护壁效果的指标之一;钻头水眼黏度既影响泥浆的抗剪能力和稀释能力,又影响钻进速度。根据相应的权值进行计算,并考虑泥浆配比中的各种成分,可得到最优泥浆配方。另外,在影响钻进速度的许多变量中,泥浆的性能参数是比较独立的,只受井筒地质条件影响;但泥浆类型及其性能变化却对钻压、转速和水力因素的配合有很大影响。所以对采集到的实时泥浆数据要进行相应的处理。最优泥浆密度由下式求得:

图8.2 电磁流量计结构

图8.3 密度计结构

科学超深井钻探技术方案预研究专题成果报告(中册)

式中:ρm为最优泥浆密度,kg/L;Pk为地层孔隙压力,MPa;H为井深,m;Δρ为附加泥浆密度,常取0.03~0.05kg/L。

钻头钻速和泥浆的运动黏度有一定的关系。可根据泥浆黏度、密度和泥浆流量反算出钻头的机械钻速与实际钻速(通过测量得到)的相对比。

8.2.3 仪器控制及分析软件初步编制

基于计算机平台,利用VB计算机语言和相应的数据库,编写高温高压泥浆分析软件,以高效科学地管理室内和现场泥浆数据、便捷直观地显示泥浆各项性能随温度压力的变化图表、科学精确地预测较高温高压时的泥浆性能。

Visual Basic是Microsoft公司推出的可视化的开发环境,是Windows下最优秀的程序开发工具之一。利用Visual Basic可以开发出具有良好交互功能、良好的兼容性和扩展性的应用程序。

VB的特点:①可视化编程;②事件驱动机制;③面向对象的程序设计语言;④支持多种数据库访问机制。我们可以想到的程序90%都可以用VB来开发和实现。从设计新兴的用户界面到利用其他应用程序的对象,从处理文字图像到使用数据库,从开发小工具到大型企业应用系统,甚至通过Internet的编辑全球分布式应用程序,都可以利用VB来实现。因此,我们选用VB来进行该软件的设计。

软件主要功能包括:室内数据导入、现场数据导入;泥浆各项性能随温度压力变化曲线,包括综合图和分组图;井下具体位置的泥浆性能查询,具体包括温度、pH值、润滑性、失水量、黏度、胶体率、密度,地层膨胀量,乳化效果;较高温高压条件下的泥浆性能预测;泥浆性能数据修改、导出、打印。

软件结构图:见图8.4。

图8.4 软件功能结构图

软件数据流见图8.5。

软件系统包括的数据流有技术员对数据的录入;室内实验员对数据的录入;软件将泥浆数据以图表的形式可视化显示;管理人员对泥浆数据的查询;管理人员对泥浆数据的修改;软件对较高温高压条件下的泥浆性能进行预测;泥浆性能数据打印输出。数据流图如下:

图8.5 软件数据流程图

可视化效果见图8.6至图8.11。

图8.6 泥浆分析软件模拟界面图

图8.7 温度随井深变化曲线

图8.8 pH值随温度变化曲线

图8.9 黏度随温度变化曲线

图8.10 失水量随温度变化曲线

图8.11 泥浆摩阻系数随温度变化曲线




泥浆参数检测与监测
(1)现场泥浆检测的主要参数 钻井液的黏度、密度、温度、流量及泥浆罐液面高度等。(2)钻井泥浆监测系统组成 钻井泥浆监测系统由现场测量仪表、通信线和计算机组成,如图8.1 所示。现场测量仪表包括电磁流量计、液位监测计、泥浆密度监测计和泥浆黏度监测计等。下面主要就电磁流量计和密度计这两项最主...

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