Бентонитовая суспензия - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Человек гораздо умнее, чем ему это надо для счастья. Законы Мерфи (еще...)

Бентонитовая суспензия

Cтраница 3


31 Распределение частиц по размерам в буровых растворах, обладающих скоростью фильтрации менее 20 см3 / ч ( А и более 115 см3 / ч ( Б. [31]

На проницаемость корки, конечно, влияет вид коллоидных частиц, а также их число и размер. Так, фильтрационные корки, образуемые из бентонитовых суспензий в пресной воде, имеют исключительно низкие проницаемости вследствие пластинчатой структуры глинистых частиц, благодаря которой они плотно размещаются перпендикулярно к направлению потока. Органические макромолекулы крахмала, например, обязаны своим эффективным действием деформации гидролизованных ядер, а также их малому размеру.  [32]

33 Влияние температуры и скорости сдвига на пластическую вязкость бентонитовой суспензии плотностью 2 16 г / см3.| Влияние температуры на предельное статическое напряжение сдвига бентонитовой суспензии плотностью 2 16 г / см3. / - через 30 мин покоя. 2 - начальное. [33]

Имеются серьезные основания утверждать, что степень дисперсности повышается, когда растворы выдерживаются в динамическом состоянии. Так, рис. 5.41 показывает, что эффективная вязкость бентонитовой суспензии повышается при высокой и низкой скоростях сдвига, если эту суспензию выдержать во вращающемся цилиндре при высоких температурах. Увеличение вязкости при высоких скоростях сдвига следует объяснить повышением степени дисперсности; более значительное увеличение вязкости при низких скоростях сдвига обусловливается повышением как степени флокуляции, так и степени дисперсности.  [34]

Эрбинг и Леемапн применяли косвенный путь. Они определяли изменение концентрации применявшихся коллоидных электролитов, измеряя поверхностное натяжение бентонитовой суспензии. Бентониты, как известно, являются Na-монтмориллони-тами. Для исследования, с одной стороны, использовали хлорид лаурилпиридиния и сапамин k V - метосульфат четвертичного амина, к азоту которого был присоединен остаток цепи жирной кислоты, - с другой стороны, - лаурил -, а также олеилсернокис-лый натрий.  [35]

Растворы, обработанные УЩР, и гуматно-кальциевые сначала известкуют путем ввода 0 2 - 0 3 % извести, добавляют 1 - 2 % КССБ и 10 - 20 % воды, затем переводят в калиевый раствор. Получение свежего калиевого раствора начинается с приготовления 5 - 8 % - ной бентонитовой суспензии, к которой добавляют 0 1 - 0 15 % КОН и после перемешивания - остальные компоненты.  [36]

Несмотря на все меры по флокуляции и очистке, зачастую не удается полностью освободиться от выбуренной породы. В этом случае приходится разбавлять буровые растворы добавками 1 - 3 % - ных бентонитовых суспензий с введенными в них реагентами. Кроме того, дополнительные количества реагентов необходимо систематически добавлять в растворы вследствие поглощения их глиной и шламом и неизбежных потерь.  [37]

При больших значениях концентрации полимера электроосмос почти не наблюдался, очевидно, из-за полной экранизации диффузных слоев глинистых частиц полимерными молекулами. Основной вывод из этих опытов - кольматанты органического типа существенно не влияют на величину z - потенциала бентонитовой суспензии.  [38]

Коллоидные частицы остаются во взвешенном состоянии неопределенно долгое время и могут осаждаться, если будет их агрегация. Но самостоятельно данное явление не происходит из-за взаимодействия между сильно диффундиированными двойными электрическими слоями ( ДЭС), особенно в бентонитовых суспензиях. Крупные и мелкие частицы выбуренной породы из глинистых растворов и технической воды удаляются средствами механической очистки не полностью, особенно при высоких скоростях бурения. Частицы размером 10 мкм и менее удаляются только при совместной механической и химической очистке. Поэтому в бентонитовую суспензию, с содержанием не более 4 % твердых частиц, и техническую воду добавляются акриловые полимеры, способствующие эффективной очистке таких растворов, механизм действия которых заключается в следующем.  [39]

40 Изменения предельного статического напряжения сдвига термо-обработанной 10 % - ной суспензии ас-кангеля через 1 и 10 мин в процессе нагревания и охлаждения. [40]

Качальский обнаружил, что вязкость 5 % - ного раствора поли-метакриловой кислоты возрастает в 350 раз после течения 1 мин. Большое влияние на структурно-механические свойства буровых растворов оказывает нагревание, усиливающее коагуляционные процессы. Повышение температуры бентонитовых суспензий до 150 С, а монотермитовых до 110 - 120 С вызывает упрочнение структур иногда в 10 раз и более. Дальнейшее нагревание вызывает разупрочнение структур.  [41]

Как и следовало ожидать, контракционный эффект в суспензиях составляет только долю того эффекта, который может быть получен при соединении воздушно-сухой глины и воды. Величина этой доли зависит от типа глин, характера подготовки суспензии и длительности ее предварительной выдержки. Однако в сопоставимых условиях бентонитовые суспензии характеризуются большим контракционным эффектом, чем суспензии малоколлоидной хабльской глины. В каждом случае уменьшение содержания глины, например, при утяжелении соответственно уменьшает контракционный эффект.  [42]

43 Схема разрушения структуры суспензии при радиальной ( а и линейной фильтрациях ( б. [43]

Под действием давления возникающие в суспензии напряжения становятся больше критических то, при которых начинается разрушение структуры и развитие процесса ползучести, характеризующегося необратимым разрушением наиболее слабых коагуляционных связей. На стадии ползучести происходит скачкообразное снижение эффективной вязкости ( Лэф - / / У) практически от нуля до очень высоких значений. Например, П. А. Ребиндер показал, что для предварительно тиксогроп-но упрочненной 7 % - ной бентонитовой суспензии вязкость находится в пределах 2 107 - 1 4 109 мПа с. При увеличении скорости деформирования происходит полное разрушение структуры, представляющее собой лавинообразный процесс. При этом вязкость раствора непрерывно уменьшается до ее эквивалентности ньютоновской жидкости. Следовательно, если приложенное давление превышает критическую величину, то происходит разрушение связей между частицами глины, высвобождение воды из пространственного каркаса суспензии и разделение ее твердой и жидкой фаз, которые образуют глинистую корку и фильтрат.  [44]

Так, в работе [34] показано, что в области средних и низких градиентов скорости ( кольцевое пространство, отстойники) реологические характеристики суспензий из низкодисперсных глин 30 % - ной концентрации и высококачественного бентонита ( аскангеля) 7 % - ной концентрации почти тождественны. Однако в области высоких градиентов скорости ( турбобур, гидромониторные долота, призабойная зона) эффективная вязкость бентонитовой суспензии почти на порядок меньше. В то же время СНС таких суспензий существенно изменяется пропорционально концентрации бентонита.  [45]



Страницы:      1    2    3    4