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黄汉仁,教授,香港亚洲知识管理学院院士,美国林肯大学荣誉工程博士。1953年毕业于清华大学石油工程系。曾在北京、西安和四川的石油高校任教,任泥浆研究室主任,1979年被评为教授,同年提出并主编《泥浆工艺原理》,首次将泥浆工艺技术建立成一门大学课程,1987年获石油工业部颁发教材奖。1988年成立南海设备化工(香港)公司,任总经理。参与塔里木油田超深井固井、长庆油田酸化压裂、海上油田钻井液等工程项目;推介钻井液处理剂应用于全国的水平穿越工程:早引进印度瓜尔胶粉到中国的食品工业与石油工业。在六十多年的工作中一直重视创新发展,曾获2014年中国创新企业家称号。2100433B
《钻井流体工艺原理》从钻井流体的基础理论、钻井液的性能与组成入手,系统全面地介绍了钻井流体工艺的相关知识。主要内容包括黏土矿物与胶体化学基础,钻井液界面化学,钻井液的流变性和钻井液的滤失与造壁性,钻井液性能与测试,钻井液材料化学与处理剂,水基钻井液,油基与合成基钻井液,气体型和泡沫型钻井流体,储层钻井液,水平井与大位移井钻井液,高温水基钻井液,井壁稳定,防漏与堵漏,卡钻和井喷,提高钻速的水基钻井液,固相控制,腐蚀与防护,废弃钻井液处理技术和一口井的钻井液设计。
《钻井流体工艺原理》可供钻井流体工作者、石油与天然气钻井、采油、地质勘探的工程技术人员、科研人员和院校师生参考。
地质钻探、油井钻探、水文钻探、煤矿地质钻探、工程地质钻探等等等等,都有不同的《钻井作业规范》。应根据你的专业情况,上网搜一下吧
【钻井机工作原理】钻井机的工作方式是泵吸反循环钻进。在大气压力的作用下,循环液由沉淀池经回水沟沿着井孔的环状间隙流到井底,此时驱动钻杆,带动钻头旋转进行钻进,由泥浆泵抽吸建立的负压把碎屑泥浆吸入钻杆内...
徐韦华,在台湾很有影响力的著名拼布作家,从事拼布材料包设计多年,经验非常丰富。
泡沫钻井流体消泡技术研究进展
泡沫钻井技术具有携岩能力强、耗气量少、能够防止地层漏失、有效处理地层出水等优点。从钻井实践看,泡沫流体稳定性强,返至地表后难以消泡,泡沫基液只能一次性使用,泡沫材料消耗多、成本高,制约了泡沫钻井技术的发展。对国内外现有消泡技术进行了调研分析,对自然消泡法、物理消泡法和化学消泡法的消泡机理及特点进行了详细介绍和分析。
《钻井液工艺原理》复习题及答案_7471426579659919资料
1 《钻井液工艺原理》 一 . 单项选择题 (共 30题) 1、在水中易膨胀分散的粘土矿物是( P25)。 A. 高岭石; B. 云母; C. 蒙脱石; D. 绿泥石 2、泥浆 10秒和 10 分钟静切力是电动旋转粘度计以 3 转/分转动时刻度盘指针的( P63)。 A. 最大读数; B. 最小读数; C. 稳定后的读数 3、泥浆含砂量是指大于 74微米的颗粒在泥浆中的体积百分数,因此测试时需用( P11)目数的过滤网过滤泥浆样。 A. 150; B. 200; C. 325; D. 100 4、低固相钻井液若使用宾汉模式 , 其动塑比值一般应保持在( P58)Pa/mPa·s。 A. 0.48 B. 1.0 C. 4.8 D. 2.10 5、标准 API 滤失量测定的压力要求是( P82)。 A. 686kPa B. 7MPa C. 100Pa D. 100kPa 6、 用幂律
钻井工程中使用的循环流体,由于绝大多数使用的是液体,少数情况使用气体或泡沫,因此又称“钻井液”、“洗井液”,俗称“钻井泥浆”。
钻井流体 - 功用 主要是①清洗井底,携带岩屑;②冷却和润滑钻头及钻柱;③形成泥饼,封护井壁;④控制与平衡地层压力;⑤循环停止时,能悬浮岩屑和加重剂;⑥在地面沉除岩屑;⑦提供所钻地层的岩屑、泥浆、气测等有关资料;⑧将流体功率传给钻头(在用井下动力钻具时)等。
钻井流体 - 组成 主要成分有:①淡水或盐水、饱和盐水等;②钠膨润土或钙膨润土、有机土(经表面活性剂处理的土)、抗盐土等;③无机或有机化合物如天然或合成高分子化合物、表面活性剂等;④柴油、原油等(用于油基钻井液);⑤空气、天然气等(用于气体钻井)。不同成分的组合,形成各种类型的钻井流体。从物理化学观点看,钻井液是一种多相不稳定体系。包括“悬浮体”(如重晶石粉、钻屑、粘土粉)、胶体(如高聚物、膨润土粉)和真溶液(如氯化钠、碳酸钠)。其中起主要作用的是胶体成分,一般称胶态-悬浮体。
处理剂 为了改善钻井流体的性能,满足钻井工程的要求,需要在各类钻井流体中加入处理剂(添加剂)。目前,根据处理剂所起的作用分成:碱度调节剂、除钙剂、除泡剂、起泡剂、降粘剂、增粘剂、絮凝剂、润滑剂、杀菌剂、乳化剂、堵漏剂、加重剂、防腐蚀剂、表面活性剂、页岩抑制剂、降失水剂等16类,总数约100~150种,研究和发展处理剂是提高钻井流体技术水平的重要内容。
钻井流体 - 分类 按比重可分低比重和高比重两种:按对粘土的作用可分抑制性和非抑制性两种(前者加有抑制剂,使流体具有防止钻屑水化和碎裂及稳定井壁作用),按分散体系中的连续相可分为水基(以水为连续相)、油基(以油为连续相)和气体三种。目前,根据地层的特点习惯分成:高碱性淡水泥浆、高碱性石灰泥浆、低碱性淡水泥浆、低碱性盐水泥浆、低碱性石膏泥浆、低碱性饱和盐水泥浆、低固相泥浆、油基泥浆、油包水浮化泥浆、气体等10种。
水基泥浆 是目前研究最多、应用最广泛的一类泥浆,发展过程大概经历了5个阶段:①自然造浆阶段,1901年开始用旋转钻井方法钻井,用清水作循环液体。1914年后,认识到混入的粘土对钻进有利,开始使用泥浆;②细分散泥浆阶段,在浑水泥浆中加入如烧碱、纯碱、丹宁、褐煤等具有分散作用的处理剂,使粘土颗粒变小,从而提高泥浆的稳定性。③粗分散泥浆阶段,在加入分散剂的基础上再加入适量的无机絮凝剂如石灰、石膏等,使粘土颗粒保持在“适度絮凝”状态,可获得更高的抗石膏、抗盐能力。④不分散泥浆阶段,60年代出现了喷射钻井工艺,研究了泥浆水力学及其他有机处理剂。水基泥浆从分散体系发展到不分散体系。前者是把粘土的大颗粒变小、变细,以利于胶态体系的稳定;后者把颗粒变粗、变大,以利于沉淀和清除固相。这一技术的突破,有效地提高了钻井速度。⑤无固相钻井液,70年代,利用有机高聚物、生物聚合物、液体加重剂等配成不含固相的钻井液,彻底消除泥浆中的固相对钻井及油层的影响。目前正处在试验和发展中。
稀浆封层工艺原理是将乳化沥青、符合级配的骨料、水、填料及添加剂按一定的设计配比搅拌成稀浆混合料,均匀地摊铺在待处理的路面上,经裹覆、破乳、析水、蒸发和固化等过程与原路面牢固地结合在一起,形成密实、坚固、耐磨和道路表面封层,大大提高路面使用性能。
高层建筑多层地下室传统的施工方法,是放坡大开挖或用支护结构支护后垂直开挖,挖至设计标高后浇筑钢筋混凝土底板,再由下而上逐层施工各层地下室结构,待地下结构完成后再进行地上结构施工。 “逆筑法”的施工程序与传统的施工方法正相反。
其工艺原理是:先沿建筑物周围施工地下连续墙,在建筑物内部按柱网轴线施工少量中间支承拄(办称中柱桩),然后进行地下首层的梁板楼面结构施工。完成后同时施工地下、地上结构、待地下室大底板完成后,再进行复合柱、复合墙的施工。但在地下室浇筑钢筋混凝土底板之前,地面上的上部结构允许施工的层数要经计算确定。 “逆筑法”施工,根据以地面一层楼面结构下挖土是封闭还是敞开,分为“封闭式逆筑法”和“明暗结合式逆筑法”。前者可以地面上、下结构同时进行施工;后者上部结构不能与地下结构同时进行施工。