Шпора. му по практике БПЖ (3). тюменский государственный нефтегазовый университет институт нефти и газа
Скачать 0.53 Mb.
|
Задача 3.3 Плотность глинистого раствора ρБ.Р с концентрацией глины К1 (%) требуется увеличить до концентрации К2 (%;). Какое количество глины необходимо добавить если известен объем бурового раствора VБР, м3. Таблица 3.6 – Данные для различных вариантов задач
Задача 3.4 Необходимо приготовить VБР=1·10-3 м3. глинистого раствора для лабораторных целей из бентонитовой глины и пресной воды. Определить плотность раствора и необходимое количество каждого компонента, если содержание глины плотностью ρгл (кг/м3) в растворе К (%). Таблица 3.7 – Данные для различных вариантов задач
Задача 3.5 Требуется снизить плотность раствора от ρБР, кг/м3 до ρБР’,кг/м3, чтобы предотвратить поглощение. Рассчитать объемы воды и нефти, необходимые для снижения плотности бурового раствора, если начальный объем раствора V0 (м3), а плотность нефти ρН (кг/м3). Таблица 3.8 – Данные для различных вариантов задач
Пример 3.6 Определить массу утяжелителя плотностью ρУ, кг/м3, необходимое для утяжеления 1 м3 глинистого раствора от ρБР, кг/м3 до ρБР’,кг/м3. Таблица 3.9 – Данные для различных вариантов задач
Пример 3.7 В процессе бурения скважины объем бурового раствора плотностью ρБР, кг/м3 составлял VБР, м3. Сколько потребуется барита плотностью ρУ, кг/м3, чтобы повысить плотность раствора до ρБР’,кг/м3. Таблица 3.10 – Данные для различных вариантов задач
Пример 3.8 К объему глинистого раствора VБР, м3 плотностью ρБР, кг/м3 было добавлен барит массой (кг). Какой будет плотность бурового раствора после добавки утяжелителя и на сколько увеличится его объем? Таблица 3.11 – Данные для различных вариантов задач
Практическая работа №4: «Расчеты при регулировании свойств буровых растворов» Расчеты количества химических реагентов, используемых для регулирования свойств глинистых растворов, базируются на том условии, что оптимальным является такое их количество, добавление которого при меньшем расходе и невысокой стоимости дает наиболее эффективное изменение основных технологических параметров. Оптимальная рецептура реагента для обработки обычно подбирается опытным путем в лаборатории. Расчет требуемой массы бурого угля и каустической соды для приготовления УЩР следует начинать с определения влажности угля (в %): (4.1) где b и a - - масса влажного и просушенного угля, кг. Масса влажного бурого угля (в кг), необходимая для приготовления реагента, (4.2) где Ку – концентрация сухого бурого угля в 1 м3 реагента по рецепту, %; VУЩР – объем приготовляемого реагента, м3. Объем раствора каустической соды (в м3) для приготовления единицы объема реагента по установленной рецептуре (4.3) где КК.С- концентрация каустической соды в реагенте, %; mК.С – количество каустической соды в растворе, кг. Объем воды, необходимый для приготовления УЩР, (4.4) где ρУ – плотность бурого угля, кг/м3, ρУ =1200 кг/м3. Приготовленный УЩР сливают в глинистый раствор, циркулирующий через желоба, с таким расчетом, чтобы весь объем, который нужно добавить в скважину, вытек за время, необходимое для совершения полного цикла. Скорость в (л/мин), с которой реагент должен вытекать из спускного приспособления отстойника, , (4.5) где tЦ – время цикла (т.е. время, необходимое для того, чтобы объем раствора совершил полный период циркуляции), мин. Масса (в кг) крахмала mК и сухой каустической соды mК.С. для приготовления крахмального реагента рассчитываются по формулам , (4.6) , (4.7) где VК – объем приготовляемого реагента, т.е. объем воды, в который засыпается крахмал, м3; КК = 8-10% - концентрация крахмала в реагенте; КК.С. - = 1,0-1,4% - концентрация сухой каустической соды на рассчитанное количество крахмала (в сильноминерализованных водах КК.С. = 2-4%). Объем раствора ССБ, необходимого для приготовления реагента ССБ, рассчитываются по формуле , (4.8) где КССБ – содержание сухого вещества ССБ в реагенте по рецепту, %; VCСБ – объем реагента, который следует приготовить, м3; КСВ – содержание сухого вещества ССБ в растворе ССБ, % (обычно КСВ = 30-50%). Требуемое количество химических реагентов определенного вида для обработки буровых растворов в интервалах бурения L1, L2…..Ln находят по формуле , (4.9) где - исходный объем раствора на буровой до обработки его химическим реагентом, соответствующий забою скважины, с которого начата химическая обработка, м3; K, а, b – опытные коэффициенты, значения которых принимаются в зависимости от типа химического реагента, назначения химической обработки и свойств раствора (таблица 4.1). Таблица 4.1 - Сведения о значениях опытных коэффициентов для различных химических реагентов
При получении буровых растворов с низкой температурой замерзания масса поваренной соли (в кг), необходимая для приготовления водного раствора различной степени солености, определяется по формуле , (4.10) где КС – содержание соли %. Значение КС выбирается в зависимости от требуемой температуры замерзания бурового раствора (таблица 4.2) Таблица 4.2 – Значение температуры замерзания бурового раствора в зависимости от концентрации соли
Если применяется глинистый раствор, то качество соли, необходимое для доставления к раствору, определяется следующим образом. Вычисляют массу поваренной соли (в кг), которую надо добавить в 1 м3 раствора: , (4.11) где - масса 1 м3 глинистого раствора, кг. Объем воды (м3), необходимый для приготовления насыщенного раствора соли (в глинистый раствор соль добавляют в виде насыщенного раствора), , (4.12) где - количество соли, необходимое для насыщения 1 м3 воды, кг. Дополнительное количество соли (в кг), необходимое для получения требуемой концентрации и связанное с добавлением к глинистому раствору воды, составит , (4.13) Общая масса соли (в кг) для получения насыщенного раствора , (4.15) Общий объем воды (в л) для получения насыщенного раствора соли (4.16) При получении аэрированных бесструктурных буровых растворов необходимая масса ПАВ (в кг) для обработки определяется , (4.17) где К1 – заданная концентрация ПАВ, %; К2 – концентрация активного вещества ПАВ, % (таблица 4.3). Таблица 4.3 - Содержание активных веществ в ПАВ
|