GB T 16783-1997 水基钻井液现场测试程序.pdf
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1、GB/T 167831997 前 言 本标准规定了水基钻井液现场测试程序,包括常规性能测试程序和水基钻井液及其滤液的化学分析程序。本标准也适用于实验室水基钻井液性能测试和水基钻井液及其滤液的化学分析。 本标准等效采用了API RP 13B1 水基钻井液现场测试标准程序推荐作法1990年版本。 本标准编写过程中对编排格式和编号等按国家标准要求进行了修正。 API RP 13B1中的首选单位为英制,考虑到国内的现状,本标准均采用了SI单位制。 API RP 13B1中采用了英制单位的计算公式,本标准中均采用了SI单位制的计算公式。API RP13B1中的政策性说明,复印或翻译的注释,API会标的使
2、用,用户注意等部分与本标准关系不大,因而删去。 API RP 13B1中的“附录F取样、检验和拒收”“附录G 井场取样”的内容与本标准中规定的水基钻井液测试程序没有关系,故在本标准中删去。 本标准中的附录A、附录B、附录C、附录D及附录E都是标准的附录;附录F为提示的附录。 本标准由石油钻井工程专业标准化委员会提出并归口。 本标准由石油勘探工发科学研究院钻井工艺研究所负责起草。 本标准参加起草单位:承德石油高等专科学校。 本标准主要起草人:朴昌浩、沈丹青、刘盈、孙延平、邵小模。 API前言 a. 本推荐作法归API钻井液材料标准化委员会管辖。 b. 本推荐作法的目的是提供测试水基钻井液的标准程
3、序。它不是钻井液控制程序的详尽手册。应该记住,搅拌过程和测试温度对钻井液性能有很大的影响。 c. 本推荐作法是按“API钻井液报表”(API RP 13G,第2版,1982年5月)中所列实验项目编排的。附加实验列于本推荐作法的附录中。 d. 在本规范中,美国传统单位后括号内给出相当的公制SI单位。 e. 在本委员会管辖范围内的其他规范是: Spec 13A钻井液材料规范,它包括重晶石、赤铁矿、膨润土、未处理的膨润土、凹凸棒土和海泡石、淀粉、工业级低粘CMC、工业级高粘CMC和OCMA级膨润土的规范及测试程序。 页码,1/67unsaved:/newpage8.htm2006-3-29file:
4、/C:InetpubwwwrootdatagbfF167830a.htm RP 13B2油基钻井液现场测试标准程序推荐作法 RP 13C钻井液处理设备公报 RP 13D油井钻井液流变学公报 RP 13E振动筛筛布标识推荐作法 RP 13G钻井液报表的推荐作法 RP 13I钻井液实验室测试推荐作法 RP 13J重盐水测试推荐作法 RP 13K重晶石化学分析推荐作法 1 钻井液密度 1.1 概述 本测试程序是测定给定体积流体质量的一种方法。钻井液密度以 g/cm3或kg/m3为单位来表示。 1.2 仪器 a)凡精度可达到0.01g/cm3或10kg/m3的任何一种仪器均可使用。通常用钻井液密度计(
5、见图1和图2)来测定钻井液的密度。钻井液密度计设计成臂梁一端的钻井液杯由另一端的固定平衡锤及一个可沿刻度臂梁自由移动的游码来平衡。为使平衡准确,臂梁上装有水准泡(需要时可使用扩大量程的附件)。 b)温度计:量程为0105。 1.3 测定程序 1.3.1 将仪器底座放置在一个水平平面上。 1.3.2 测量钻井液的温度并记录在钻井液报表上。 1.3.3 将待测钻井液注入到洁净、干燥的钻井液杯中,把杯盖放在注满钻井液的杯上,旋转杯盖至盖紧。 要保证一些钻井液从杯盖小孔溢出以便排出混入钻井液中的空气或天然气(见附录D)。 1.3.4 将杯盖压紧在钻井液杯上,并堵住杯盖上的小孔,冲洗并擦净擦干杯和盖。
6、1.3.5 将臂梁放在底座的刀垫上,沿刻度移动游码使之平衡。在水准泡位于中心线下时即已达到平衡。 1.3.6 在靠近钻井液杯一边的游码边缘读取钻井液密度值。使用扩大量程附件时,应做适当的校正。 页码,2/67unsaved:/newpage8.htm2006-3-29file:/C:InetpubwwwrootdatagbfF167830a.htm1.3.7 记录钻井液密度值,精确到0.01g/cm3或10kg/m3。1.4 校正程序 应经常用淡水来校正仪器。在21,淡水的密度值应是 1.00g/cm3或1000kg/m3。否则,应按需要调节刻度臂梁未端的平衡螺丝或增减平衡锤小孔内的铅粒数。
7、1.5 钻井液密度测定补充方法 1.5.1 概述 含有空气或天然气的钻井液密度可用本节所描述的加压流体密度计更精确地进行测定。加压流体密度计的操作与常规密度计类似,所不同的是在加压下将钻井液样品注入到固定体积的样品杯中。 在加压下注入样品的目的是要把混入到钻井液中的空气或天然气对钻井液密度测定的影响减少到最低程度。 1.5.2 仪器 a)凡精度在0.01g/cm3或10kg/m3之内的任何一种仪器均可使用。加压密度计(图3和图4)是通常用来测定加压情况下的钻井液密度的仪器。加压钻井液密度计设计成臂梁一端的拧上杯盖的钻井液杯由另一端的固定平衡锤和可沿刻度臂梁自由移动的游码来平衡。为使平衡准确,臂
8、梁上装有水准泡(见图3和图4)。 b)温度计:量程为0105。 1.5.3 测定程序 1.5.3.1 将样品注入样品杯中,使液面略低于杯上端(约6.4mm)。 1.5.3.2 盖上杯盖,使盖上的附体单向阀处于向下(开启)的位置。将盖子向下推入样品杯口,直至盖子外缘和杯上缘面接触为止。过量的钻井液由单向阀排出。杯盖放在杯上后,向上拉单向阀使之处于关闭位置,用水冲洗杯和螺纹,并把丝扣盖拧到杯上。 1.5.3.3 加压柱塞的操作与注射器相似。为把钻井液注入到柱塞内,将柱塞杆完全向内位置的柱塞筒端浸入到钻井液中。而后向上拉柱塞杆以便钻井液注满柱塞筒。应该用柱塞作用排出这部分钻井液,而后重新抽入新的钻井
9、液样品,以保证柱塞筒内的钻井液不会被前次冲洗柱塞而残留的液体所冲稀。 1.5.3.4 将柱塞筒端口接到杯盖单向阀的O型圈表面上。在柱塞筒上保持向下的推力以保证单向阀向下(开启),同时向里推柱塞杆,即可对样品杯加压。柱塞杆上的推力应保持约222.5N或更大些,见图4。 1.5.3.5 杯盖上的单向阀是由压力驱动的,样品杯加压后,单向阀被推至关闭位置。为关闭单向阀,在保持柱塞杆上的压力的同时,应逐渐释放柱塞筒压力。单向阀关闭后,取下柱塞筒前,应释放柱塞杆上的压力。 1.5.3.6 此时,加压的钻井液样品已准备好,可以测定密度。洗净并擦干样品杯外部。将仪器按图3所示放到刀垫上。左右移动游码直至臂梁平
10、衡。当水准泡位于两黑线间时,臂梁即已达到平衡。从游码箭头记号一边读出二种单位中的任意一种单位表示的钻井液密度值。可直接读出以g/cm3或kg/m3为单位的密度值。 页码,3/67unsaved:/newpage8.htm2006-3-29file:/C:InetpubwwwrootdatagbfF167830a.htm1.5.3.7 为释放样品杯内的压力,重新连接空柱塞装置,并向下推柱塞筒。 1.5.3.8 用水彻底冲洗样品杯并擦净。为在水基钻井液中使用方便,应在单向阀上经常涂覆防水润滑脂。 1.5.3.9 记录钻井液密度,精确到0.01g/cm3或10kg/m3。1.5.4 校正程序 应经常
11、用淡水校正仪器。在21 ,淡水的密度值应是 1.00g/cm3或1000kg/m3。否则,应按需调节刻度臂梁末端的平衡螺丝或增减平衡锤小孔内的铅粒数。 图 1 钻井液密度计 图 2 钻井液密度计及外盒 页码,4/67unsaved:/newpage8.htm2006-3-29file:/C:InetpubwwwrootdatagbfF167830a.htm 图 3 加压流体密度计 1加压泵;2加压阀;3密封盖;4样品杯;5钻井液样品;6混入的空气; 图 4 加压流体密度计 2 粘度和静切力 2.1 概述 2.1.1 下列仪器可用于测定钻井液的粘度和静切力: a)马氏漏斗:一种日常用于测定粘度的
12、简单设备。 页码,5/67unsaved:/newpage8.htm2006-3-29file:/C:InetpubwwwrootdatagbfF167830a.htm b)直读式粘度计:一种在不同剪切速率下测定粘度的机械设备。 2.1.2 粘度和静切力是与钻井液流动性能有关的量。流变学是研究物质的形变和流动。在API RP 13D油井钻井液流变学中对流变学进行了深入的讨论。 2.2 漏斗粘度 2.2.1 仪器 a)马氏漏斗 马氏漏斗(见图5)被标定为:在(213)时,从漏斗中流出946cm3淡水的时间为(260.5)s。用标有刻度的杯子作为接受器。 规格: 1)漏斗锥体: 2)流出口: b)
13、刻度杯:946cm3。c)秒表。 d)温度计:量程为0105。 2.2.2 测定程序 2.2.2.1 测量钻井液温度,以表示。 2.2.2.2 用手指堵住漏斗流出口,通过筛网将新取的钻井液样品注入到干净且直立的漏斗中,直至钻井液到筛网底部为止。 2.2.2.3 移开手指的同时按动秒表,测量钻井液注满杯内946cm3刻度线所需的时间。2.2.2.4 以s为单位记录钻井液漏斗粘度,并以为单位记录钻井液温度。 长度:3直径:1至筛网底的容积:1长度:50内径:4.3)筛网:孔页码,6/67unsaved:/newpage8.htm2006-3-29file:/C:Inetpubwwwrootdata
14、gbfF167830a.htm2.3 塑性粘度、动切力和静切力 2.3.1 仪器 a)直读式粘度计是以电动机为动力的旋转型仪器(见图6、图7)。钻井液处于两个同心圆筒间的环形空间内。外筒(或称转筒)以恒速(r/min)旋转。转筒在钻井液中的旋转对内筒(或称悬锤)产生扭矩。扭力弹簧阻止内筒的旋转,而与悬锤相连的表盘指示悬锤的位移。 由于已调好仪器常数,所以通过转筒以300r/min和600r/min旋转时的读值可得到塑性粘度和动切力。 直读式粘度计规格: 1)转筒: 恰好在转筒刻度线下,有两排相距120(度)(2.09rad)、直径为3.18mm的小孔。 2)内筒: 内筒由平底和锥形顶部所封闭。
15、 4)转筒转速: b)秒表。 c)合适的容器,如粘度计配备的样品杯。 d)温度计:量程为0105。 内径:总长度:转筒底部到刻度线处的长度:直径:柱体长度:3)扭力弹簧常数:3.6810(度)高速:低速:页码,7/67unsaved:/newpage8.htm2006-3-29file:/C:InetpubwwwrootdatagbfF167830a.htm2.3.2 测定程序 注意:仪器最高工作温度为93。如要测定温度高于93的钻井液,应使用实心的金属内筒或内部完全干燥的空心金属内筒。因为当浸入到高温钻井液中时,空心内筒内部的液体可能会蒸发而引起内筒的破裂。 2.3.2.1 将样品注入到容器
16、中,并使转筒刚好浸入到刻度线处。在井场测量时,应尽可能减少取样所耽搁的时间(如有可能,应在5min之内),且测量时的钻井液温度应尽可能接近取样处的钻井液温度(温差不要超过6)。在报表上应注明取样位置。 2.3.2.2 测量并记录钻井液的温度,以为单位表示。 2.3.2.3 使转筒在600r/min旋转,待表盘读值恒定(所需时间取决于钻井液的特性)后,读取并记录600r/min时的表盘读值。 2.3.2.4 将转速转换为300r/min,待表盘读值恒定后,读取并记录300r/min时的表盘读值。 2.3.2.5 将钻井液样品在高速下搅拌10s。 2.3.2.6 使钻井液样品静置10s。测定以3r
17、/min转速旋转时的最大读值,以Pa为单位记录初切力。 2.3.2.7 将钻井液样品在高速下重新搅拌10s,而后使其静置10min。测定以3r/min转速旋转时的最大读值,并以Pa为单位记录10min静切力。 2.3.3 计算 按式(1)、式(2)、式(3)和式(4)分别计算塑性粘度,动切力、表观粘度和静切力: (1)(2)(3)(4)式中: PV 塑性粘度,mPas;YP 动切力,Pa;AV 表观粘度,mPas;G10s或 G10min10s或10min静切力,Pa;600、 300600r/min、300r/min时的恒定读值;3 静止10s或10min后3r/min最大读值。 页码,8/
18、67unsaved:/newpage8.htm2006-3-29file:/C:InetpubwwwrootdatagbfF167830a.htm 图 5 马氏漏斗和杯 页码,9/67unsaved:/newpage8.htm2006-3-29file:/C:InetpubwwwrootdatagbfF167830a.htm 图 6 直读式粘度计 页码,10/67unsaved:/newpage8.htm2006-3-29file:/C:InetpubwwwrootdatagbfF167830a.htm 图 7 变速粘度计 3 滤失量 3.1 概述 3.1.1 钻井液的滤失性能和造壁性能的测定
19、与滤液的性能,如油、水或乳状液含量的测定一样,对钻井液的控制和处理是重要的。 3.1.2 这些性能受到钻井液中的固相类型和含量以及它们之间的物理和化学作用的影响,而这些物理和化学作用又要受到温度和压力的影响。因此,应在低温低压和高温高压两种条件下进行试验,而各自需要不同的仪器和技术。 3.2 低温低压试验 3.2.1 低温低压试验用仪器 a)滤失仪:主体是一个内径为76.2mm、高度至少为64.0mm的筒状钻井液杯。此杯是由耐强碱溶液的材料制成,并被装配成加压介质可方便地从其顶部进入和放掉。装配时在钻井液杯下部底座上放一张直径为90mm的滤纸。过滤面积为(4580 60)mm2。在底座下部安装
20、有一个排出管,用来排放滤液至量筒内。用密封圈密封后,将整个装置放置在一个支撑架上,见图8和图9。 压力可用任何无危险的流体介质来施加,气体或流体均可。加压器上应装上压力调节器,以便由便携式气瓶、小型气弹或液压装置等来提供压力。 为获得相关性好的结果,必须使用一张直径为90mm的Whatman No.50或S &S No.576或相当的滤纸。 页码,11/67unsaved:/newpage8.htm2006-3-29file:/C:InetpubwwwrootdatagbfF167830a.htm 注:使用小型或过滤面积为一半的滤失仪所得结果与使用标准尺寸滤失仪所得结果不会有直接的相关关系。
21、b)计时器:时间间隔为30min。 c)量筒:10cm3或25cm3。3.2.2 低温低压滤失量测定程序 3.2.2.1 要确保钻井液杯各部件,尤其是滤网清洁干燥,也要保证密封垫圈 未变形或损坏。将钻井液注入钻井液杯中,使其液面距杯顶部至少13mm(以减少二氧化碳对滤液的污染),而后放好滤纸并安装好仪器。 3.2.2.2 将干燥的量筒放在排出管下面以接收滤液。关闭减压阀并调节压力调节器,以便在30s或更短的时间内使压力达到(69035)kPa。在加压的同时开始计时。 3.2.2.3 到30min后,测量滤液的体积。关闭压力调节器并小心打开减压阀。如果测定时间不是30min,应注明。 3.2.2
22、.4 以cm3为单位记录滤液的体积(精确到0.1cm3),以作为API滤失量,同时记录钻井液样品的初始温度。保留滤液用来进行化学分析。 3.2.2.5 首先在确保所有压力全部被释放的情况下,从支架上取下钻井液杯。要非常小心地拆开钻井液杯,倒掉钻井液并取下滤纸,尽可能减少滤饼的损坏。用缓慢的水流冲洗滤纸上的滤饼。 3.2.2.6 测量并记录滤饼的厚度,精确到0.5mm。 3.2.2.7 尽管对滤饼的描述带有主观性,但诸如硬、软、韧、致密、坚固等注释,对于了解滤饼的质量仍是重要的信息。 3.3 高温高压试验 3.3.1 高温高压试验用仪器 注意:所有生产厂的仪器不可能都用于同样的温度和压力。关键的
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