Действие - фильтрат - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Мы медленно запрягаем, быстро ездим, и сильно тормозим. Законы Мерфи (еще...)

Действие - фильтрат

Cтраница 1


Действие фильтрата сопровождается диспергацией глинистой составляющей породы, набуханием, капиллярным и динамическим расклиниванием. На контакте промывочной жидкости со стенками скважины происходит химическое растворение, выщелачивание, гидромеханическое разрушение породы. Процесс усиливается механическим воздействием бурильной колонны на стенки скважин. С одной стороны, они сами являются источником уменьшения механической прочности породы и способствуют ее смачиванию. В местах нарушения движется фильтрат и возникают капиллярные силы. С другой стороны, наличие нарушений является условием образования фильтрационной корки из частиц твердой фазы промывочного агента, способствующей повышению устойчивости породы.  [1]

Значительно сложнее и многообразнее проявляется действие фильтрата бурового раствора на проницаемость пород продуктивного пласта. Влияние фильтрата зависит от его состава, а также от состава и концентрации химических примесей в нем. Обычно одновременно происходит несколько разнородных по характеру процессов, которые в общей сложности значительно ухудшают проницаемость породы-коллектора.  [2]

Значительно сложнее и многообразнее проявляется действие фильтрата норового раствора на проницаемость пород продуктивного пласта. Влияние фильтрата зависит от его состава, а также от состава химических примесей и их концентрации. Обычно одаовременно происходит несколько разнородных по характеру процессов, которые в общей сложности значительно ухудшают проницаемость породы-коллектора.  [3]

В настоящее время наиболее полно изучены изменения фильтрационных свойств под действием активного фильтрата для глиносодержащих пород.  [4]

Первоначально считалось, что в повышении влажности горных пород и их разупрочнении основную роль играет проникающее действие фильтрата бурового раствора.  [5]

При бурении продуктивность может ухудшиться в результате размыва в зоне продуктивного пласта и снижения проницаемости под действием пресного фильтрата глинистого раствора, который диспергирует или способствует набуханию водочувствительных глин.  [6]

Эта корка, препятствуя или замедляя проникание жидкой фазы бурового раствора в породу, защищает ее от разупрочнения под действием фильтрата.  [7]

Для сильноувлажненных глинистых пород также весьма важно, чтобы оба множителя были больше единицы, и, кроме того, действие фильтрата бурового раствора не должно вызывать изменение объема набухших глинистых пород. Например, при применении ВКР, хотя величина С при атмосферных условиях достигает 60 - 150 ( в зависимости от реагента-стабилизатора), происходит уменьшение объема набухших проб глин за счет коагуляции, а следовательно, в массе глины возможны участки с нарушенной связностью. При действии силиката натрия ( 2, 0 - 5 0 %) или малосиликатных промывочных жидкостей не происходит изменение объема набухших проб при высокой величине С, равной при атмосферных условиях нескольким сотням единиц.  [8]

Изучение материалов испытания скважин этого месторождения показывает, что объекты исследования уже через 15 - 20 ч после вскрытия подвергаются значительному загрязнению действием фильтрата промывочной жидкости. Именно повышенная чувствительность пластов к действию промывочной жидкости приводит к тому, что при их вскрытии перфорацией через 30 - 40 дней после вскрытия бурением они оказываются слабоприточными или сухими. Ориентиром при выборе длины хвостовика служит прежде всего необходимость получения качественных кривых восстановления давления и отбора проб жидкости в бурильные трубы.  [9]

Геологическими факторами, способствующими обвалообразо-ванию, являются большие углы падения пластов, трещиноватость и перемятость пород, литологиче-ский состав, структура и механические свойства породы и др. Наибольшее число обвалов происходит в глинистых породах вследствие их способности быстро набухать под действием фильтрата промывочной жидкости или разрушаться под влиянием расклинивающего и смазывающего действия фильтрата. Первое характерно для пластичных гидрофильных глин, а второе - для метаморфи-зованных малогидрофильных глин.  [10]

Геологическими факторами, способствующими обвалообразованию, являются большие углы падения пластов, трещиноватость и перемятость пород, литологический состав, структура и механические свойства породы и др. Наибольшее число обвалов происходит в глинистых породах вследствие их способности быстро набухать под действием фильтрата промывочной жидкости или разрушаться под влиянием расклинивающего и смазывающего действия фильтрата. Первс - е характерно для пластичных гидрофильных глин, а второе - для метаморфизованных малогидрофильных глин.  [11]

Когда в системе глина - солевой раствор присутствуют два вида катионов ( или более), поведение глинистых частиц, определяется катионбобменными реакциями. Как уже отмечалось в главе 4, константы катионообменного равновесия благоприятствуют адсорбции поливалентных катионов по отношению к моновалентным катионам; кроме того, если поливалентные катионы находятся в обменном положении, агрегаты глины не диспергируются даже в дистиллированной воде. Следовательно, когда катионообменные ионы на частицах чувствительных к воде глин преимущественно поливалентны, снижения проницаемости под действием фильтратов буровых растворов на пресной воде не происходит.  [12]

13 Зависимость воздухопроницаемости от содержания воды в образцах, отобранных из намыва р. Сауз Колиз ( по Гентису и др. [13]

На рис. XXI.23 представлено соотношение между водонасыщенностью и воздухопроницаемостью кернов, отобранных с применением в качестве промывочной жидкости раствора на нефтяной основе. На графике видна общая тенденция к увеличению водонасыщениости пород с уменьшением их проницаемости. Согласно промысловым и лабораторным данным водонасыщенность кернов, отобранных с применением промывочного раствора на нефтяной основе, достаточно близко совпадает с водонасыщенностью пористой среды в пластовых условиях, за исключением переходных зон, где некоторый объем воды перераспределяется под действием фильтрата или вытесняется за счет упругого расширения газа.  [14]

Имеются другие конструктивные решения вращающегося распределительного устройства для промывки патронного фильтра. В частности, его выполняют в виде круглого клапана ( 31 ] или диска ( 32 ] с радиальными каналами, обод которого примыкает к внутренней поверхности кольца с такими же радиальными каналами, сообщающимися с фильтровальными патронами. При периодическом повороте клапана или диска храповым механизмом очередной патрон переключается на регенерацию. Клапанное промывное устройство снабжено дополнительно поршнем, который под действием фильтрата обычно находится в верхнем положении. Для очистки очередного фильтрующего элемента сжатым воздухом поршень опускается и продавливает через поры патрона определенную порцию фильтрата. Сгущеная суспензия удаляется через сливной патрубок.  [15]



Страницы:      1