Cтраница 1
Дегазация глинистого раствора зависит от степени растворимости газа в промывочной жидкости и от способности последней удерживать его в виде мельчайших пузырьков. Чтобы облегчить выход пузырьков газа из глинистого раствора, необходимо разрушить его структуру. Для этого раствор направляют в очистные механизмы и аппараты. Однако только разрушения структуры ( механический способ) недостаточно для дегазации промывочных жидкостей. Поэтому дополнительно применяют один из двух методов дегазации растворов: вакуумный или химический. [1]
Для дегазации глинистого раствора в автоматической установке применяется дегазатор, в котором воздух подсасывается в вертикальный цилиндрический корпус снизу, навстречу глинистому раствору, льющемуся сверху. [2]
Для дегазации глинистого раствора применяют глиномешалки непрерывного действия, при этом уровень раствора в глиномешалке поддерживается на 10 - 15см ниже верхней границы вращающихся лопастей. [3]
Способ дегазации глинистых растворов на желобах путем создания водосливов или же разбиванием выходящей из скважины струи наиболее прост по оборудованию, но является малоэффективным. [4]
Для перемешивания и дегазации глинистых растворов в зарубежной практике используют гидромониторы различных конструкций и пропеллерные мешалки, погруженные под уровень жидкости. Эти устройства устанавливают непосредственно в приемных ч а нах буровых насосов. Французская фирма Сосьете лангедосьен де фораж петролье разработала гидромониторные устройства, которые устанавливают в чаны для хранении раствора. В каждом чане емкостью 22 5 м3 на дне установлены четыре гидромонитора, имеющие по два сопла диаметром 31 7 мм. Они укреплены на вращающейся головке на расстоянии 300 мм от дна чана. Сопла направлены слегка вниз и во время работы гидромонитора автоматически вращаются. При таком расположении гидромониторов в чанах от дна до поверхности раствор л образуются мощные вихри, в которых выделяются из глинистого раствора пузырьки газа и воздуха. Благодаря такой установке значительно облегчаются условия борьбы с газопроявлениями, так как на буровой всегда есть свежий дегазированный раствор однородного состава. [5]
При изучении условий дегазации глинистого раствора под вакуумом необходимо было установить зависимость выделения газа от ряда факторов, в том числе от свойств глинистого раствора, расхода его через вакуумную камеру, степени разрежения и конструктивных особенностей установки. Эти исследования должны дать ответ на ряд вопросов, связанных с разработкой отдельных узлов и деталей вакуумных дегазационных систем. В частности, необходимо было выяснить общую закономерность изменения эффективности дегазации в зависимости от расхода жидкости через вакуумную колонну. [6]
Однако существующие гидроциклоны для дегазации глинистых растворов не могут обеспечить деаэрацию растворов при больших степенях аэрации последних. [7]
Влияние динамических и конструктивных факторов на процесс дегазации глинистых растворов было исследовано на специальной установке с различными конструкциями отбойных элементов и их расположением в колонне дегазатора. [8]
Если на бурящихся скважинах не удается заглушить интенсивным утяжелением и дегазацией глинистого раствора сильные газопроявления, то во избежание открытых фонтанов устье скважин герметично закрывали противовыбросовой арматурой, на выкидах которых имеются манометры для контроля изменения давления в затрубном пространстве. [9]
Применение тралов не исключает необходимости установки вакуумного дегазатора, так как степень дегазации глинистого раствора в трапах во время фонтанирования недостаточна. [10]
Для сепарации аэрированных растворов небольших плотностей и вязкостей наиболее удобен принцип использования центробежных сил, примененный в гидроциклонах для дегазации глинистых растворов. [11]
![]() |
Дегазатор закрытого потока. [12] |
Он прост по устройству, легок и в процессе работы не покрывается шламом. Основной недостаток его - малая степень дегазации глинистого раствора и изменение ее во много раз в зависимости от многих факторов, которые трудно учесть. [13]
Для проведения перечисленных работ применяется несложная аппаратура, описанная ниже. В настоящее время проектируются приборы для автоматической дегазации глинистого раствора и шлама, что позволит упростить и одновременно качественно улучшить работу по газовому кароттажу бурящихся скважин. [14]