Минералогический состав глинистых отложений и его влияние на стабильность ствола скважины
Обоснование использования систем буровых растворов с минимальным, технологически оправданным содержанием кальция при бурении глинистых горизонтов с преобладанием минерала каолинита. Наличие в буровом растворе высокоэффективных герметиков ("силантов").
Рубрика | Геология, гидрология и геодезия |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 30.09.2020 |
Размер файла | 375,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Минералогический состав глинистых отложений и его влияние на стабильность ствола скважины
Mineralogical composition of clay deposits and its influence on the stability of a well bore
Shirokov M.N.
Представляется обоснованным использование систем буровых растворов с минимальным, технологически оправданным содержанием K+ при бурении глинистых горизонтов с преобладанием минерала каолинита. Также важно, чтобы дифференциальное давление действовало на стенку скважины, а не рассеивалось вглубь породы через систему микротрещин. Поэтому обязательным условием является наличие в буровом растворе высокоэффективных герметиков («силантов») на основе асфальтенов, полимерной смолы, силикатов, латекса и полигликолей.
It seems reasonable to use drilling fluid systems with a minimum technologically justified K+ content when drilling clay horizons with a predominance of kaolinite mineral. It is also important that the differential pressure acts on the wall of the well, and does not disperse deep into the rock through a system of microfractures. Therefore, a prerequisite is the presence in the drilling fluid of highly effective sealants based on asphalt, polymer resins, silicates, latex and polyglycols.
Традиционная школа буровых растворов считает ион калия панацеей при решении проблем с неустойчивостью глинистых пород. В учебниках часто встречается цифра 2,66А - диаметр иона K+, который «идеально встраивается в межплоскостное пространство глинистых частиц», равное 2,8 А.
Зачастую многие инженеры по буровым растворам при появлении первых признаков нестабильности ствола скважины первым делом используют два приема:
1) увеличивают концентрацию KCl;
2) увеличивают плотность бурового раствора.
Традиционная школа буровых растворов считает ион калия панацеей при решении проблем с неустойчивостью глинистых пород. В учебниках часто встречается цифра 2,66А - диаметр иона K+, который «идеально встраивается в межплоскостное пространство глинистых частиц», равное 2,8 А.
И действительно, на первый взгляд, эти меры работают. Осыпи и обвалы прекращаются, давление нормализуется, шлам на ситах становится меньше: по всем признакам стабильность скважины восстановлена. Механическое взаимодействие раствора и породы нейтрализовано. Но остается физико-химическое взаимодействие, которое зависит от времени контакта жидкости с глиной.
Как показывают лабораторные исследования и полевые наблюдения, такая видимость стабильности сохраняется в течение 2 - 3 дней. Затем ситуация усугубляется и может привести к полной потере контроля над стабильностью скважины. При проникновении фронта раствора и фильтрата в структуру породы время устойчивого состояния ствола скважины стремительно сокращается. Во время проработок опять начинают появляться обвальный шлам, скачки давления и затяжки и связанные с этим НПВ.
«Глина» - общий термин. Глинистые породы состоят из разных минералов, основные из которых: иллит, хлорит, каолинит, монтмориллонит. Долгие годы каолинит не считался «проблемным» типом минерала по сравнению, например, с монтмориллонитом, который гораздо сильнее подвержен гидратации и набуханию при взаимодействии с водой. Но набухание глинистых частиц - далеко не единственное их отрицательное свойство применительно к вопросу стабильности ствола скважины. Хрупкие каолинитовые сланцы с катионообменной емкостью 0 - 3 мг-экв/100г могут доставить не меньше проблем, чем мягкие смектитовые глины с емкостью 20 - 40 мг-экв/100г.
Как показывают лабораторные исследования и полевые наблюдения, такая видимость стабильности сохраняется в течение 2 - 3 дней. Затем ситуация усугубляется и может привести к полной потере контроля над стабильностью скважины. При проникновении фронта раствора и фильтрата в структуру породы, время устойчивого состояния ствола скважины стремительно сокращается. Во время проработок опять начинает появляться обвальный шлам, скачки давления и затяжки и связанные с этим НПВ.Как показывают лабораторные исследования и полевые наблюдения, такая видимость стабильности сохраняется в течение 2 - 3 дней. Затем ситуация усугубляется и может привести к полной потере контроля над стабильностью скважины. При проникновении фронта раствора и фильтрата в структуру породы, время устойчивого состояния ствола скважины стремительно сокращается. Во время проработок опять начинает появляться обвальный шлам, скачки давления и затяжки и связанные с этим НПВ.
Одна из причин, которая с большой долей вероятности может привести к осыпям и обвалам стенки скважины, сложенной глинистыми породами с высоким содержанием коалинита, заключается в следующем:
При взаимодействии минерала каолинита с ионом K+ происходит необратимая минералогическая реакция:
3Al2Si2O5(OH)4+2K+= 2KAl3Si3O10(OH)2+2H++3H2O.
глинистый скважина бурение
При этом нарушаются структура глинистого сланца, ее целостность. Происходит обезвоживание, сжатие и охрупчивание, образуются микротрещины, увеличивается проницаемость породы, начинаются перенос порового давления и потеря контроля над стабильностью скважины [1]. Для примера приводится минералогический состав глин ганькинской, березовской и кузнецовской свит, встречающихся на месторождениях Сибири и Ямала.
Как видно (табл.), преобладающим минералом в составе глинистых пород «проблемных» ганькинской, березовской и кузнецовской свит является каолинит.
Особо тщательный подход к оптимизации состава бурового раствора с учетом минералогии глин и использованием проверенных решений может позволить получить ингибирующую способность бурового раствора на водной основе, сопоставимую с растворами на углеводородной основе.
Следуя вышеизложенному, представляется обоснованным использование систем буровых растворов с минимальным, технологически оправданным содержанием K+ при бурении глинистых горизонтов с преобладанием минерала каолинита.
Также важно, чтобы дифференциальное давление действовало на стенку скважины, а не рассеивалось вглубь породы через систему микротрещин. Поэтому обязательным условием является наличие в буровом растворе высокоэффективных герметиков («силантов») на основе асфальтенов, полимерной смолы, силикатов, латекса и полигликолей.
Из нашей линейки к такому типу химреагентов относятся: Стабилайт II (асфальтен), Оптитрол (полимерная смола), Shale-X (метилсилоксаны), Макс-Флекс (латекс) и Джи-Дрилл (полигликоли).
Особо тщательный подход к оптимизации состава бурового раствора с учетом минералогии глин и использованием проверенных решений может позволить получить ингибирующую способность бурового раствора на водной основе, сопоставимую с растворами на углеводородной основе.
Литература
1. Wilson M.J. and Wilson L. Clay mineralogy and shale instability: an alternative conceptual analysis [Электронный ресурс]. URL: https://www.cambridge.org/core/journals/clay-minerals/article/clay-mineralogy-and-shale-instability-an-alternative-conceptual-analysis/43A6A30769B735FFB6297D84EDE9D0E4 (Published by Cambridge University Press: 27 February 2018) (дата обращения: 20.03.2020).
References
1. Wilson M.J. and Wilson L. Clay mineralogy and shale instability. An alternative conceptual analysis. Available at: https://www.cambridge.org/core/journals/clay-minerals/article/clay-mineralogy-and-shale-instability-an-alternative-conceptual-analysis/43A6A30769B735FFB6297D84EDE9D0E4 (Published by Cambridge University Press 27 February 2018) (accessed 20.03.2020). (In English).
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Классификация и структурные особенности глинистых минералов. Электронографический и электронно-микроскопический метод. Подготовка образцов к анализу. Особенности структуры минералов группы каолинита. Определение структурных характеристик монтмориллонита.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 09.06.2015Анализ строения и состава глинистых пород. Описание присущих им физических свойств и проблем при бурении. Показатели оценки ингибирующей способности бурового раствора. Принципы его подбора. Характеристика устройств, предназначенных для его приготовления.
контрольная работа [277,6 K], добавлен 02.02.2016Геолого-физическая характеристика Туймазинского месторождения. Общая характеристика продуктивных горизонтов. Аварии в бурении, их ликвидация. Обоснования рецептур буровых растворов. Вскрытие продуктивного пласта. Освоение скважины после окончания бурения.
отчет по практике [118,8 K], добавлен 06.11.2014Назначение и проектирование конструкции скважины. Отбор керна и шлама. Опробование и испытание перспективных горизонтов. Определение числа колонн и глубины их cпуска. Выбор способа бурения. Обоснование типов и компонентного состава буровых растворов.
дипломная работа [674,1 K], добавлен 16.06.2013Геологическое строение, стратиграфия, генезис отложений, тектоника территории района изысканий. Коррозионная активность грунтов и воды. Закономерности изменения и взаимовлияния физических характеристик специфических глинистых грунтов и давления набухания.
дипломная работа [1,4 M], добавлен 16.02.2016Минералогический состав образующейся в карьере или разрезе пыли при шарошечном бурении скважин. Способы сокращения пылевыделения при буровых работах. Система конденсационного пылеподавления и пылеулавливающие установки для станков шарошечного бурения.
контрольная работа [464,5 K], добавлен 06.12.2013Основная характеристика составов горных пород и разрезов скважины. Выбор промывочной жидкости. Расчет реологических свойств буровых растворов, химических материалов и реагентов на основе геологических, промысловых и технологических условий бурения.
курсовая работа [227,7 K], добавлен 07.12.2012Строительство наклонно-направленной скважины для геологических условий Приобского месторождения. Нормы расхода буровых растворов по интервалам бурения. Рецептуры буровых растворов. Оборудование в циркуляционной системе. Сбор и очистка отходов бурения.
курсовая работа [64,2 K], добавлен 13.01.2011Определение классификационных характеристик глинистых и песчаных грунтов. Построение эпюры нормальных напряжений от собственного веса грунта. Расчет средней осадки основания методом послойного суммирования. Нахождение зернового состава сыпучего грунта.
контрольная работа [194,6 K], добавлен 02.03.2014Характеристика литолого-стратиграфического разреза. Интервалы водоносности. Нефтегазоносность, интервалы продуктивных горизонтов. Возможные осложнения при бурении скважины, мероприятия по их предусмотрению и устранению. Проектирование глубины скважины.
дипломная работа [173,8 K], добавлен 13.11.2013Характеристика основных условий образования глинистых горных пород. Особенности их классификации: элювиальные и водно-осадочные генетические группы глин. Анализ химического, минерального состава, структуры, текстуры и общих свойств глинистых горных пород.
курсовая работа [35,7 K], добавлен 29.09.2010Сведения о геологическом строении. Возможные осложнения при бурении. Обоснование градиентов гидроразрыва пород геологического разреза. График совмещённых давлений. Обоснование и расчёт конструкции скважины. Обоснование и расчёт профиля скважины.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 17.05.2016Геолого-литологический разрез исследуемого участка. Гранулометрический состав грунтов первого водоносного слоя. Измерение влажности и индекса текучести у пылевато-глинистых грунтов. Анализ химического состава подземных вод из артезианской скважины.
курсовая работа [532,5 K], добавлен 10.06.2014Особенности набухания и пластичности глинистых грунтов. Определение набухания, верхнего и нижнего пределов пластичности. Исследование влияния на свойства грунта замачивания и высушивания при проведении инженерного строительства разнообразных объектов.
курсовая работа [954,4 K], добавлен 30.03.2014Анализ используемых на данном месторождении буровых растворов, требования к ним. Обоснование выбора промывочной жидкости по интервалам. Гидравлический расчет промывки скважин в режиме вскрытия продуктивного пласта. Управление свойствами растворов.
курсовая работа [294,2 K], добавлен 07.10.2015Оценка уровня экологичности при бурении скважин. Способы зарезки бокового ствола. Ожидаемые осложнения по разрезу скважины. Расчет срока окупаемости бокового ствола. Организация безопасности производства и меры по охране недр при проводке скважин.
доклад [15,8 K], добавлен 21.08.2010Сведения о районе буровых работ, геологическом строение Квартового месторождения и характеристики продуктивных горизонтов. Проектирование конструкции разведочной скважины, технология цементирования. Выбор оборудования для цементирования обсадных колонн.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 06.08.2013Организационная структура предприятия. Перечень работ и процессов полного цикла строительства скважины. Должностные обязанности бурового мастера. Порядок оформления заявок на проведение работ. Документация, оформляемая на буровой при бурении скважины.
отчет по практике [3,7 M], добавлен 21.02.2014Геолого-промысловая характеристика продуктивных пластов. Оценка и обоснование длины горизонтальной части ствола скважины. Прибор для оценки сложного многофазного потока в горизонтальных скважинах. Методики расчета продуктивности секции ствола скважин.
дипломная работа [2,6 M], добавлен 13.06.2016Измерение кривизны ствола скважины. Построение инклинограммы и геологических карт. Проведение измерения диаметра скважины. Возможные причины повреждения обсадных колонн. Определение места нарушения колонны. Исследование скважин по шумовым эффектам.
реферат [5,6 M], добавлен 27.12.2016