Cтраница 3
Проведенные исследования [223] показали также, что в составе буровых растворов содержится значительное количество компонентов, загрязняющих деятельный почвенный слой. При их попадании в почву происходит разрушение хлорофилла у зеленых растений, за счет чего резко снижается поглощение ими солнечной энергии. В результате этого прекращается фотосинтез и уменьшается продуктивность почвенно-растительного покрова. [31]
На практике очень трудно подобрать перечисленные компоненты в составе буровых растворов в том виде, в котором они указаны в нормативах ПДК. Например, глинопорошков существует несколько десятков модификаций с различного рода щелочными и полимерными добавками. Вместо чистого хлорида калия используют калийные удобрения, содержащие и другие компоненты. Указанные нормативы для буровых растворов могут изменяться в широких пределах. Кроме того, в составе растворов всегда применяют смазочные добавки, ПАВ, утяжеляющие реагенты и другие ингредиенты, которые могут быть не введены в перечень, а применяются в нештатных ситуациях. [32]
Наряду с бентонитовым и палыгорскито-вым глинопорошками для использования в составе буровых растворов выпускают каолинит-гидрослюдистые глинопорошки. [33]
В результате проведенных жспериментальных исследований для нейтрализации сероводорода в составе бурового раствора предложен реагент ШИИТБ-1, представляющий собой отходы витаминного производства. Применение этого реагента полностью исключает случаи отравления обслуживающего переслала, взрывы, пожары. Реагент обладает высокой эффективностью п: ш минимальных затратах. [34]
Наряду с бентонитовым и палыгорскитовым глинопорошка-ми для использования в составе буровых растворов выпускают каолинит-гидрослюдистые глинопорошки. [35]
По спецзаказу блок БПО может быть дополнен расчетной технологией проектирования состава бурового раствора и управления его свойствами или компьютерной программой для этих целей. Технология позволяет вести оперативное управление процессом приготовления, обработки и очистки буровых растворов, в том числе с учетом устойчивости ствола скважины, вскрытия пласта и минимизации затрат. [36]
Возможность стабилизации глины в стволе скважины обусловлена состоянием воды в составе бурового раствора. [37]
Доказательством того, что структура первичной корки для данных условий и состава бурового раствора оптимальна, является равенство показателя / 7К через эти корки для фильтрата и для самого раствора. [38]
Принципиальной для разработки НПК является проблема водоподготовки для заводнения, обоснования составов буровых растворов и растворов для глушения скважин, ибо малый размер поровых каналов приводит к сильной кольматации призабойной зоны. [39]
В этой связи количественные взаимосвязи механической скорости с компонентным и долевым составами буровых растворов в настоящей работе не рассматриваются. [40]
Так как загрязняющая способность буровых сточных вод и шлама во многом обусловлена составом бурового раствора, то среди комплекса природоохранных мероприятий одним из важнейших является разработка и применение нетоксичных буровых растворов. [41]
![]() |
Показатели осмотической активности фильтрационных корок различных по составу буровых растворов. [42] |
Данные показывают, что осмотическая активность фильтрационных корок зависит в значительной степени от состава бурового раствора. [43]
В связи с этим вопросы о структуре и поведении воды, глины в составе буровых растворов не являются достаточно изученными и требуют своего решения. [44]
В зависимости от свойств первого слоя, как полупроницаемой перегородки, а также от состава бурового раствора и по-ровой жидкости второго слоя возникает осмотическое и диффузионное взаимодействие. [45]