钻井液除气工艺技术
- 格式:doc
- 大小:31.50 KB
- 文档页数:5
废弃钻井液处理技术
钻井液是石油开采中必不可少的一种化学品,但在使用后成为危险废物,需要及时处理。
废弃钻井液处理技术迅速发展,在不断提高处理
效率和降低成本的同时,也越来越注重环境保护。
下面我们将探讨几
种废弃钻井液处理技术。
1. 真空蒸馏技术
真空蒸馏技术是将废弃钻井液在真空下加热蒸馏,将挥发性有机物分
离出来。
此技术处理效率高、处理能力大、成本较低。
但需要注意的是,废弃钻井液在真空下加热蒸馏会产生大量污染气体,若未采取有
效措施可能会对环境造成严重影响。
2. 堆肥技术
堆肥技术是将废弃钻井液与堆肥原料混合,通过生物降解作用分解污
染物,制成肥料。
此技术对环境影响小,且生成的肥料可用于土壤改良,但处理过程时间较长、成本较高。
3. 热法处理技术
热法处理技术是将废弃钻井液在高温下进行处理,将有机物氧化分解,氧化产物易于处理和排放。
此技术处理效率高,但需要消耗大量能源
和化学药剂,难免会产生二次污染问题。
4. 微生物降解技术
微生物降解技术是通过添加微生物菌种降解污染物,将废弃钻井液分解为简单、稳定的无害物质。
此技术对环境影响小,较为清洁、能量消耗少,但处理周期较长、工艺复杂、成本较高。
废弃钻井液处理技术的选择应根据不同的条件和实际需求,结合经济性、环保性和社会效益等多方面进行综合分析后做出决策。
海洋废弃钻井液处理技术研究海洋钻井活动所产生的废弃钻井液具有一定的毒性和污染性,经常会对海洋环境造成一定的危害,因此必须采取有效的废弃钻井液处理技术。
本文将介绍几种常见的海洋废弃钻井液处理技术,包括物理处理、化学处理和生物处理。
物理处理技术1. 离心分离法离心分离法是通过离心器将油水混合物分离,使废弃钻井液中的油水分离,达到减少钻井液中油含量的目的。
尤其适用于低浓度油水混合物的处理。
2. 气浮法气浮法是将废弃钻井液通过气体注入,使油脂迅速浮到液面上形成泡沫,从而达到分离的目的。
气浮法适用于含油量较高的废弃钻井液处理。
1. 碱石灰法碱石灰法是常用的化学处理方法,将废弃钻井液中的酸性物质用石灰中和,可使废弃钻井液pH值上升,从而使废弃钻井液中的沉淀物沉降,水中的悬浮物质减少,水质得到改善。
2. 活化炭吸附法活化炭吸附法是利用活性炭的吸附性质对废弃钻井液中的重金属、有机物等进行吸附,以减少钻井液的危害性。
这种方法适用于低浓度污染物的处理。
1. 微生物降解法微生物降解法是利用微生物的代谢活动能力降解废弃钻井液中的有机物。
常见的微生物包括细菌、真菌和原生动物。
微生物降解法适用于含有有机物、油脂的废弃钻井液处理。
2. 植物吸收法植物吸收法是利用植物的吸收作用将废弃钻井液中的污染物质吸收,达到净化水质的目的。
适用于低浓度污染物质的处理。
综上所述,海洋废弃钻井液处理技术有物理处理、化学处理和生物处理三种。
不同的处理技术应根据污染类型、废水性质和水体环境不同的条件和要求,选择合适的处理方法。
钻井除气器操作规程钻井除气器操作规程一、概述钻井除气器是钻井作业中的一种重要设备,用于将钻井液中的气体和泡沫分离,确保井中正常的钻井液循环。
本操作规程旨在规范钻井除气器的操作,确保作业人员的安全和设备的正常运行。
二、操作准备1. 作业人员应熟悉钻井除气器的结构和工作原理,掌握操作方法和安全注意事项,具备相应的操作证书。
2. 确保钻井除气器的安全、完好,正常运行。
3. 准备必要的工具和备品备件。
4. 根据作业需要,设置并保持好与钻井液泵及钻井液质量相关的参数。
三、操作流程1. 在操作前应先检查钻井除气器的液位,确保正常工作范围内。
2. 按照操作手册的要求,打开相应的阀门,调整流量和气液比例。
3. 开启钻井除气器的进口和出口阀门,确保有一定的流量进入和排出。
4. 观察除气器泡沫塔的液位和旁通阀的开启情况,确保泡沫能够顺利流出。
5. 定期检查泡沫塔内的过滤器,清除积累的固体颗粒。
6. 注意观察钻井液流动情况,避免过大的流速导致喷溅和溢流。
7. 定期拧紧和检查钻井除气器的连接螺纹,确保设备连接紧密。
8. 定期记录钻井除气器的工作参数和液位,以便参考和分析。
四、安全注意事项1. 操作人员应熟悉钻井除气器的工作原理和安全操作规程,严禁擅自操作或调整设备。
2. 在操作过程中,应严格遵守设备使用说明和操作手册,确保操作正确。
3. 在操作前,应检查钻井除气器的工作状态和液位,确保设备正常运行。
4. 在操作过程中,应注意观察钻井液的流动情况,避免过大的流速导致喷溅和溢流。
5. 在操作过程中,如发现异常情况,应立即停止操作并上报相关人员进行处理。
6. 在操作过程中,如需更换备件或进行设备维修,应停止操作并确保设备安全停机后进行。
7. 操作人员应保持设备清洁,并按照要求进行定期维护和保养。
8. 操作人员应定期参加相关培训和学习,提高安全意识和操作技能。
五、操作结束1. 操作结束后,及时关闭钻井除气器的阀门,停止流动。
2. 清理和检查钻井除气器的各个部件,确保设备安全,避免杂物和污物积存。
中国石油天然气集团公司钻井液技术规范第一章总则第一条钻井液技术是钻井技术的重要组成部分,直接关系到钻探工程的成败和效益。
为提高钻井液技术和管理水平,保障钻井工程的安全和质量,满足勘探开发需要,特制定本规范。
第二条本规范主要内容包括:钻井液设计,现场作业,油气储层保护,钻井液循环、固控和除气设备,泡沫钻井流体,井下复杂的预防和处理,钻井液废弃物处理与环境保护,钻井液原材料和处理剂的质量控制与管理,钻井液资料管理等。
第三条本规范适用于中国石油天然气集团公司所属相关单位的钻井液技术管理。
第二章钻井液设计第一节设计的主要依据和内容第四条钻井液设计是钻井工程设计的重要组成部分,主要依据包括但不限于以下几方面:1. 以钻井地质设计、钻井工程设计及其它相关资料为基础,依据有关技术规范、规定和标准进行钻井液设计。
2. 钻井液设计应在分析影响钻探作业安全、质量和效益等因素的基础上,制定相应的钻井液技术措施。
主要有:地层岩性、地层应力、地层岩石理化性能、地层流体、地层压力剖面(孔隙压力、坍塌压力与破裂压力)、地温梯度等信息;储层保护要求;本区块或相邻区块已完成井的井下复杂情况和钻井液应用情况;地质目的和钻井工程对钻井液作业的要求;适用的钻井液新技术、新工艺;国家和施工地区有关环保方面的规定和要求。
第五条钻井液设计内容主要包括:邻井复杂情况分析与本井复杂情况预测;分段钻井液类型及主要性能参数;分段钻井液基本配方、钻井液消耗量预测、配制与维护处理;储层保护对钻井液的要求;固控设备配置与使用要求;钻井液仪器、设备配置要求;分段钻井液材料计划及成本预测;井场应急材料和压井液储备要求;井下复杂情况的预防和处理;钻井液HSE管理要求。
第二节钻井液体系选择第六条钻井液体系选择应遵循以下原则:满足地质目的和钻井工程需要;具有较好的储层保护效果;具有较好的经济性;低毒低腐蚀性。
第七条不同地层钻井液类型选择1. 在表层钻进时,宜选用较高粘度和切力的钻井液。
气侵钻井液气体的分离步骤在气侵钻井液处理设备中,分离的方法包括以下几个步骤:1、重力分离重力分离由物质间密度的差异、液柱的高度、气泡的大小以及液体内部的流动阻力所决定。
简单的钻井液罐或者压裂罐,就是一个重力分离器,它能储存液体、固相以及气体直到它们自然分离为止。
气体上升并从罐顶逸出,油从别的液体中分离并漂浮到液体上部。
当油漫过溢水口或者罐的内置挡板后,就被抽走,钻井液以及别的液体(例如盐水)就在罐的底部附近被清除。
固相沉降在底部并且留在那儿或被搅混到液体中去,然后用常规固相控制设备清除。
重力分离是用于油/水分离罐以及密闭式承压分离器的最主要的方法。
2、离心分离钻井液通过切向送进圆形容器或者送进旋转的圆柱容器而被旋转。
油气水以及固相颗粒被旋转流体的离心力所产生的人造重力分离,这种方法被用于很多开式或者West Texas分离器上,而溅开线螺旋常用于一些密闭式承压系统来产生重力分离。
3、撞击、折流和喷洒分离撞击、折流、喷洒分离是使钻井液以较高的流速撞向折流板,从而分离气体。
可以是溢流管或排屑管排出的钻井液直接进行分离,也可以用泵提高钻井液流速后再进行分离。
4、平行板和薄膜分离平行板或者薄膜分离是针对钻井液中的气体的。
钻井液在平行板上像薄膜一样平铺展开,使得气体更容易逸出。
1)在平行板分离器中,含有气体的钻井液在两个平行板间被施加压力,这就使得气泡扭曲变形有助于其破裂,这在商业除雾消泡中很普遍。
2)薄膜分离是让钻井液以薄膜形式在平板上运动,这就使得气泡膨胀后破裂。
这种薄膜处理在绝大数真空脱气装置中采用。
5、真空分离真空脱气装置是用来分离混入钻井液中的气体,它使用降低压力来促使气泡膨胀和破裂。
这种方法常在除气装置中以清除混入钻井液中的气体。
三一文库()/免费论文/理工论文〔钻井液除气工艺技术〕钻井液除气工艺技术时志国***钻井公司一、引言在钻井过程中,钻开天然气层后,气体有可能侵入钻井液;振动筛、除砂器、除泥器、钻井液枪、搅拌器等设备在工作过程中有可能使空气侵入钻井液。
这些气体侵入钻井液后,会造成钻井液密度降低;会增加钻井液上返速度,引起循环罐过满或外溢;会使离心泵气锁、使水力旋流器、钻井液枪、离心机、灌注泵等无法工作,甚至会引起井喷的发生。
气侵钻井液一直是钻井工程所遇到的难题。
人们一直在探索去处气侵钻井液中气体的方法,最初人们发现,向气侵钻井液中加水,会使钻井液密度上升(钻井液密度回复说明气体离开了钻井液),于是产生了最原始、最简单的除气办法;向循环罐内钻井液表面上洒水除气、向振动筛筛网面喷水除气。
在弄明白水能除气的原理之后,人们发明了除泡剂代替水除气,并一直沿用至今。
在没有发明除气设备之前,一般使用搅拌器和泥浆枪搅动钻井液除气,这种方法见效慢、除气效率低。
上个世纪40年代产生了除气设备,发展到现在已经有常压、真空、立式、卧式等不同结构、不同原理的除气设备,并形成了成熟的除气工艺流程。
二、气泡必须浮至钻井液表面并破裂无论除气设备的外形、结构怎样变幻、无论除气设备采用的除气原理怎样不同,所有除气设备的基本除气原理都是一样的,就是使气泡浮至钻井液表面破裂。
侵入钻井液中的气体以大小不一的气泡形式存在于钻井液中,要想去除这些气体,必须使气泡脱离钻井液。
分析气泡在钻井液中的存在状态(如图1),根据阿基米德定律,气泡的上升浮力等于气泡排开相同体积钻井液的重量:其中,F气泡浮力,g气泡半径,钻井液的密度,g/3可以看出,在同一钻井液中,气泡的浮力与气泡半径成正比,也就是说:大气泡比小气泡更容易浮上液面(见图2),图1、气泡上升过程图2、在高粘度钻井液中的小气泡不能浮起来图3气泡在钻井液中的状态图4紊流将气泡带至液面破裂但由于钻井液是高粘度、高切力的液体,气泡浮到液面需要很长时间,直径较小的气泡根本无法浮至钻井液液面。
储气库钻井液工艺技术黄达全为了满足北京天然气用气调峰的需要,北京华油天然气有限公司从二000年开始在大港油田板桥地区利用枯竭气田建设地下储气库,我公司参加了地下储气库建设钻井工程服务中全过程的钻井液技术服务工作。
二00四年为了适应江苏盐隙储气库地质条件和环保要求,我们还开展了欠饱和盐水钻井液体系的配方研究和完井后废弃钻井液无害化处理实验研究,取得了研究成果。
一、大港油田地下储气库钻井液技术总结从二000年到二00五年,我公司累计完成了25口井的钻井液技术服务,分别位于四座储气库,其中第一储气库8口井,平均井深2778.38m,第二储气库3口井,平均井深2365.67m,第三储气库10口井,平均井深3052.6m,第四储气库4口井,平均井深3316.5m。
在所完成井中除库6井为直井外,其余均为定向井,最大井斜达到43.63度,井底位移达到1843.78m,其综合情况统计见下表。
2000-2005年储气库完成井综合统计表11、地层特性大港油田地下储气库位于大港油田板桥地区,是利用该地区枯竭天然气构造建设储气库,从二000年至二00五年已建成四座地下储气库,分别是板中断块大张坨储气库、板876断块储气库、板中区块中北部储气库和板中区块南高点储气库,其储气层位均为下第三系沙一下板II砂层,所钻遇地层岩性及地层特性见下表。
地质分层及岩性描述表2上表表明:板桥储气库所钻遇的地层主要包括明化镇、馆陶组、东营组和沙河街地层,其中明化镇地层存在大段泥岩,成岩性较差,地层粘土容易水化,造浆性较强,易发生井眼缩径;馆陶组地层底部存在含砾砂岩,施工中容易发生井漏;沙河街地层中沙一段泥岩容易发生水化掉块、坍塌,目的层孔隙压力低,容易发生压差卡钻。
2、钻井液工艺技术依据上述地层特点,我们在一开井段采用般土浆或聚合物钻井液,二开上部井段采用聚合物钻井液,下部井段采用硅基防塌钻井液,三开井段采用硅基防塌钻井液,各井段钻井液工艺技术措施概括如下。
钻井除气器操作规程钻井除气器操作规程一、概述钻井除气器是一种常用于钻井作业中的设备,它主要用于除去钻井液中的气体,保证钻井液的正常循环和稳定性。
为了确保钻井除气器的安全运行,保障生产作业人员的人身安全和设备的正常使用,特制定此操作规程。
二、操作人员要求1. 操作人员必须接受相关培训并具备相关的操作证书。
2. 操作人员必须了解设备的结构、工作原理和操作流程,熟悉设备的操作方法及相关规则。
3. 操作人员必须具备安全意识,服从工作安排与指挥,杜绝违章操作。
三、操作流程1. 开启除气器前,先检查设备是否完好,各阀门是否正常,电器设备是否运行正常,确保设备处于安全可靠的状态。
2. 张贴“禁止操作”的标志,防止其他人员误操作。
3. 开启除气器前,先将钻井泥浆的进泥口与进气口之间的连接管道系好,确保密封可靠。
4. 操作人员应站在安全边上,佩戴好防护装备,切勿将手部、衣物等接近设备运转部件。
5. 检查进气管道上的阀门是否关闭,然后将出气口和回泥口之间的连接管道拧紧。
6. 对泥浆泵停车,确认钻井液不再有明显上泌现象,然后可以开启除气器进气口上的进气阀。
7. 打开除气器上的出气阀门,开启钻井泥浆池的出泥阀,开始除气作业。
8. 操作人员应密切关注除气器的工作情况,查看是否存在异常现象或设备故障等问题。
9. 在除气作业期间,发现气体排放异常或有其他问题时,应立即停止除气作业,关闭出气阀门,并向上级汇报。
10. 除气作业结束后,关闭出气阀门,关闭进气阀门,切断电源并拆除连接管道。
检查设备的压力和温度是否正常,确保无漏气及残余压力。
11. 关闭企业停电设备,清理现场,恢复正常生产秩序。
四、安全注意事项1. 操作人员在进行操作前必须穿戴并正确使用个人防护装备,包括安全帽、安全鞋、防护眼镜和防护手套。
2. 操作人员在操作过程中要始终保持集中注意力,切勿分心或随意操作。
3. 在除气作业期间,操作人员要时刻密切关注设备的工作情况,如发现异常情况应立即停止作业并上报。
油田钻井液不落地处理工艺分析
油田钻井液不落地处理工艺是指在油田开采过程中,通过一系列的处理措施将钻井液中的固体、液体和气体的污染物进行分离和去除,从而达到节约资源、保护环境的目的。
下面将对油田钻井液不落地处理工艺进行分析。
油田钻井液不落地处理工艺的主要目标是实现回收利用和减少废物排放。
首先需要对钻井液进行分类,根据不同的成分和性质,采用不同的处理方法。
常见的钻井液包括水基钻井液、油基钻井液和气体钻井液等。
对于水基钻井液,可以采用物理方法和化学方法进行处理。
物理方法包括:沉淀、过滤、离心、吸附等,通过这些方法可以去除钻井液中的固体颗粒和一些悬浮物。
化学方法包括:中和、沉淀、氧化还原等,通过加入一定的药剂来达到去除有害物质的效果。
对于油基钻井液,由于其成分中含有一定的油脂物质,使得钻井液的处理相对较为复杂。
一般可以采用沉淀-浮选-吸附一体化技术进行处理。
首先通过沉淀将钻井液中的固体沉淀物进行分离,然后利用浮选将油脂物质从水中分离出来,最后通过吸附将残余的油脂物质去除。
气体钻井液则需要采用气体分离和净化的方法进行处理。
通过将钻井液中的气体进行分离,然后利用净化设备将其中的杂质去除,最后得到清洁的气体。
在油田钻井液不落地处理过程中,需要考虑到对环境的影响和资源的节约。
在选择处理工艺时,需要考虑到处理工艺的效率、节能性和成本等因素。
还需要对处理后的产物进行合理利用,如将回收的水用于再次钻井或进行其他用途,将回收的油脂进行销售等。
油田钻井液不落地处理工艺分析油田钻井液不落地处理是指在钻井过程中,将钻井液通过井口管道输送到处理设备进行处理,以达到减少地面污染和保护环境的目的。
钻井液不落地处理工艺主要包括钻井液分离、液固分离、钻井液回收及钻井液处理等环节。
一、钻井液分离钻井液通过回收管道输送到分离设备,分离设备主要包括一段分离罐、二段分离罐和三段分离罐等,通过重力作用将钻井液中的液体和气体分离出来。
其中,一段分离罐主要作用是分离出大部分的气体和液体。
二段分离罐主要作用是分离出小尺寸的气泡和少量的水。
三段分离罐主要用于分离出极小尺寸的气泡和油膜。
分离设备具有分离效率高、处理效果达标、易于操作等优点。
钻井液中含有大量的固体颗粒和杂质,需要通过液固分离设备去除。
目前常用的液固分离设备有离心机、压滤机、脱水机等。
采用离心机进行液固分离时,钻井液通过离心机高速旋转,由于离心力的作用,液体和固体颗粒分离开来。
压滤机通过增加压力,使得液体通过滤布而过滤出固体颗粒。
脱水机则是通过加热、脱水、干燥等多个步骤将固体颗粒从液体中分离出来。
液固分离设备可以有效地减少固体颗粒和杂质的含量,提高钻井液的品质。
三、钻井液回收钻井液可以通过回收设备进行回收利用,减少浪费和污染。
目前常用的回收设备主要有渣浆泵、离心泵和真空泵等。
渣浆泵的作用是将固体废物和杂质抽离出钻井液,减轻液的重量和减少管道阻力;离心泵则是通过旋转鼓筒,使得钻井液中的液体和固体颗粒分离开来,实现钻井液回收;真空泵主要用于将气体和液体充分混合,使得钻井液中的气泡和杂质在液体中溶解,减少损失和污染。
四、钻井液处理钻井液处理是钻井液处理流程中非常重要的一环,可以通过化学方法、物理方法和生物方法等方式进行。
化学方法可以通过添加化学药剂来改变钻井液的化学性质,达到去除固体颗粒、分离水和油、处理有毒物质和控制PH值等目的;物理方法则是通过吸附、隔离、分离等方式来处理钻井液;生物方法可以通过添加微生物来降解钻井液中的有机烃类物质,达到治理和净化钻井液的目标。
浅谈油田钻井液技术及其废弃液的处理随着石油行业的不断发展,油田钻井液技术及其废弃液的处理已成为石油勘探开发的重要环节。
钻井液在油田勘探开发中扮演着重要的角色,它不仅用于降低钻头的磨损,提高钻井效率,还可以维持井眼稳定,减轻地层压力,避免井眼坍塌等。
在钻井过程中产生的废弃液也成为了一个不可忽视的问题。
如何处理废弃液,是油田开发中一个重要的环保问题。
本文将就油田钻井液技术及其废弃液的处理做一些简要的介绍和分析。
一、油田钻井液技术1. 钻井液的分类钻井液按其成分可分为水基钻井液和油基钻井液两种类型。
水基钻井液是以水为基础的,其中还包含了各种添加剂,如膨润土、聚合物、悬浮剂、乳化剂等,主要用于岩屑稳定、冷却钻头、输送岩屑、平衡井压等作用。
油基钻井液则是以原油或矿物油为基础,其中还包含了乳化剂、饱和盐、表面活性剂等,主要用于海上或高温高压井的钻探。
根据不同的地质条件和井下作业要求,选择不同种类的钻井液是十分重要的。
2. 钻井液的性能要求在油田钻井过程中,钻井液需要具备一定的性能要求,例如良好的润滑性能、足够的强度和粘度、高的造浆能力、稳定的密度、对地层岩心不具有侵蚀性等。
这些性能的要求在一定程度上直接影响着钻井的效率和地层的保护。
科学合理地调配和及时地改进钻井液技术是提高钻井效率和保护地层的关键。
3. 钻井液的添加剂及功能钻井液中添加的各种化学剂和添加剂,在钻井过程中起到了各种不同的作用。
膨润土是钻井液中最常见的添加剂之一,可以起到增加润滑、提高密度、稳定井壁、减小孔隙度等作用。
聚合物和控制剂的添加可以提高润滑性和降低黏度;乳化剂用于水基和油基钻井液的乳化;悬浮剂可以使固相颗粒悬浮在液体中,起到冷却钻头和输送岩屑的作用。
各种添加剂的选择和比例的合理搭配是科学调配钻井液的前提。
二、废弃钻井液的处理在钻井作业中,一部分钻井液不可避免地会成为废弃物,比如已经使用过的、受到严重污染的钻井液,还有钻井液中的岩屑碎屑等。
油田钻井液不落地处理工艺分析油田钻井液是在钻井过程中用于冷却钻头、清洁钻井井眼以及将岩屑和砂粒带到地面的重要介质。
钻井液中含有一定比例的灰尘、泥浆、油污、溶解气体等杂质,使钻井液失去性能,影响钻井效果。
对钻井液进行处理和回收以达到可持续利用的目的成为油田钻井液处理的重要环节。
钻井液的处理工艺主要包括固液分离、破乳、脱气、除砂、除泥等。
首先对钻井液进行固液分离,通过过滤、沉降等方法将固体杂质与钻井液分离。
然后对液相进行破乳处理,破乳剂的添加能使固液分离过程更加高效,快速去除液相中的乳化物质。
接下来进行脱气处理,通过加热和减压等方法将钻井液中的溶解气体去除。
最后对钻井液进行除砂和除泥处理,通过物理方法或化学方法将钻井液中的砂粒和泥浆去除,使钻井液恢复原有性能。
固液分离是钻井液处理的重要环节,常用的方法有离心机法、静态沉降法、过滤法等。
离心机法通过高速离心作用,使固体颗粒沉降到离心机壁上,而使液相得以分离。
静态沉降法利用固体颗粒与钻井液之间的密度差异,通过静态沉降使固体颗粒沉降到底部,实现固液分离。
过滤法则是通过过滤介质将固体颗粒过滤出来,保留液相,常用的过滤介质有滤布、滤纸等。
破乳是指将钻井液中的乳化物质破坏,使之分离为水相和油相。
常用的破乳剂有表面活性剂和溶剂等。
表面活性剂的使用能降低钻井液中的界面张力,破坏乳化物质的稳定性,使之分离。
溶剂则是通过溶解乳化物质,使之分离,常用的溶剂有醇类和酮类等。
脱气处理是将钻井液中的溶解气体去除的过程。
通过加热和减压等方法,可以将溶解气体从钻井液中释放出来。
加热可以加快气体的释放速度,减压则可以降低气体的溶解度,使之从液相转变为气相,从而达到脱气的目的。
除砂和除泥处理是将钻井液中的砂粒和泥浆去除的过程。
常用的方法有沉降法、离心法和化学添加剂法等。
沉降法通过重力对物料进行沉降,将沉降下来的固体颗粒从液相分离出来。
离心法则是通过离心机的作用,使固体颗粒沉降到离心机壁上,从而分离出来。
钻井液净化基本流程与循环
当井筒中返回的钻井液经溢流管进入振动筛,筛除较大的固相颗粒。
筛分后的钻井液汇集于振动筛罐的锥形沉砂仓,依次流入除气仓、除砂仓、除泥仓和离心机仓。
在除气仓,当钻井液遭气侵性能改变时,需启动除气器将除气仓内的含气钻井液进行脱气处理,处理后再排入除砂仓。
若钻井液性能良好,没有气侵,不必进行除气处理,锥形仓的钻井液直接流入除砂仓。
在除砂仓,除砂器供液泵吸取钻井液供给除砂器,经过除砂器将钻井液中大于44~74μm的固相颗粒清除,除砂后的钻井液排入除泥仓。
在除泥仓,除泥器供液泵吸取钻井液供给除泥器,经过除泥器将钻井液中大于15~44μm的固相颗粒清除,除泥后的钻井液排入离心机仓。
在离心机仓,离心机供液泵吸取钻井液供给离心机,经过离心机将钻井液中大于2~15μm的固相颗粒清除后排入吸入罐或储备罐,这样就完成了钻井液四级净化工艺。
完成净化的钻井液流入吸入罐、中间罐、泥浆罐和储备罐。
两台钻井泵通过钻井液吸入管汇可分别从吸入罐、中间罐、泥浆罐和储备罐中吸取钻井液打入井筒。
元陆1井CO2污染钻井液处理技术摘要:元陆1井是部署在元坝地区的一口重点探井,受CO2污染影响,三开井段(2850-4920m)碳酸根或碳酸氢根含量高达5000mg/L以上,钻井液性能严重恶化,粘度切力高、流动性差、易起泡、处理频繁、处理剂用量大、稳定周期短,钻井液超量排放,严重地影响钻井工程的顺利进行。
通过采取一系列技术措施,形成有效的预防和处理机制,取得良好效果,电测、下套管、固井一次性成功,CO2污染排放和处理剂加量得到有效控制。
关键词:CO2污染;预防与处理;强抑制钻井液;元陆1井1概述元陆1井是部署在元坝地区的一口重点探井,三开井段(2850-4920m)钻井液受CO2污染严重,碳酸根或碳酸氢根达5000mg/L以上,钻井液性能严重恶化,粘度切力高、流动性差、易起泡、处理频繁、处理剂用量大、稳定周期短,钻井液超量排放,严重地影响钻井工程的顺利进行。
通过探索碳酸根和碳酸氢根来源、污染机理和作用规律,形成有效的预防和处理机制,通过优选配方,形成抗碳酸根和碳酸氢根污染的钻井液,取得良好效果,电测、下套管、固井一次性成功,CO2污染排放和处理剂加量得到控制,经济效益显著。
2 CO2污染钻井液处理措施2.1 CO2污染机理2.1.1钻井液碱度测定大量的CO32-和HCO3-存在于钻井液中,会造成钻井液粘度、滤失量升高和pH值降低。
有时这些现象会迷惑现场钻井液工作者,忽略了CO32-和HCO3-的污染会导致这些问题产生,而认为是其他原因造成的。
因此对钻井液碱度的分析数据将会有助于得出正确的结论。
通常钻井液滤液中任何一个特定的碱度值代表在所测定的pH范围内能与酸作用的所有离子。
目前元坝深井都采用聚磺或磺化钻井液体系,而这类钻井液颜色普遍较深,用pH试纸判定酸碱度测定误差值大,为减小测量误差,所以需通过酚酞和甲基橙指示剂来测定钻井液的碱度,这样可以有助于颜色的观察和滴定终点的判断,给现场维护处理提供更加准确的依据。
普光气田超深水平井钻井液工艺技术普光气田超深水平井钻井液工艺技术的论文摘要超深水平井的钻井液是钻井过程中至关重要的一种物质,影响着整个钻井过程的效率和成本。
本文针对普光气田超深水平井的特殊地质条件和地形条件,结合基本的钻井液工艺理论,探讨了一种适合该气田的钻井液工艺技术方案。
关键词:超深水平井;钻井液;普光气田引言随着油气资源的日益枯竭和市场需求的不断增长,在油田勘探和开发领域,超深水平井逐渐成为一种新兴的勘探和生产方式。
普光气田是国内大型气田之一,其井深超过了4000米,是典型的超深水平井,对钻井液工艺技术提出了非常高的要求。
本文从普光气田的地质特征、地形条件和钻井液工艺基本理论出发,探讨了一种适合该气田的钻井液工艺技术方案,旨在提高钻井效率和降低成本,为该气田超深水平井的钻井工作提供可行可靠的技术支持。
一、普光气田的地质特征与地形条件普光气田位于广东省梅州市,是一个典型的海相-陆相过渡气田,其产气层主要为新近系深灰色白云岩-灰质白云岩和石家庄组灰岩。
气井井深超过4000米,钻井过程中地层稳定性差、温度高、压力大,且容易出现井眼塌陷现象,对钻井液工艺技术提出了很高的要求。
二、钻井液的组成和性能需求在普光气田的钻井液工艺技术应用中,要考虑以下几个方面的因素:(1)钻井液的基本组成和性能需求:根据钻井液基本属性和井下地质状况,选择合适的钻井液组分,并且要求钻井液必须具备足够的泥浆重力和流动性以抵抗孔壁塌陷,同时能够对井壁进行良好的润滑和冷却,以确保钻井液在井下的稳定运行。
(2)钻井液的抗高温性能需求:钻井过程中井下温度超过100℃,钻井液中的高分子聚合物、悬浮体、分散剂等分子结构很容易受到温度影响而分解变性,因此钻井液必须有足够的热稳定性能,能够承受高温下的作业环境。
(3)钻井液的环保需求:钻井液作为液态废弃物,在处理和排放过程中应当符合环保要求,不能对周边环境造成污染。
三、钻井液工艺技术方案根据以上要求,本文提出了一种适合普光气田的钻井液工艺技术方案,该方案主要包括以下几个环节:(1)钻井液的组成和性能要求分析:在分析普光气田地质条件、温度压力和井眼稳定性等因素的基础上,确定钻井液的基本组分和性能参数。
钻井液除气工艺技术
一、引言
在钻井过程中,钻开天然气层后,气体有可能侵入钻井液;振动筛、除砂器、除泥器、钻井液枪、搅拌器等设备在工作过程中有可能使空气侵入钻井液。
这些气体侵入钻井液后,会造成钻井液密度降低;会增加钻井液上返速度,引起循环罐过满或外溢;会使离心泵气锁、使水力旋流器、钻井液枪、离心机、灌注泵等无法工作,甚至会引起井喷的发生。
气侵钻井液一直是钻井工程所遇到的难题。
人们一直在探索去处气侵钻井液中气体的方法,最初人们发现,向气侵钻井液中加水,会使钻井液密度上升(钻井液密度回复说明气体离开了钻井液),于是产生了最原始、最简单的除气办法;向循环罐内钻井液表面上洒水除气、向振动筛筛网面喷水除气。
在弄明白水能除气的原理之后,人们发明了除泡剂代替水除气,并一直沿用至今。
在没有发明除气设备之前,一般使用搅拌器和泥浆枪搅动钻井液除气,这种方法见效慢、除气效率低。
上个世纪40年代产生了除气设备,发展到现在已经有常压、真空、立式、卧式等不同结构、不同原理的除气设备,并形成了成熟的除气工艺流程。
二、气泡必须浮至钻井液表面并破裂
无论除气设备的外形、结构怎样变幻、无论除气设备采用的除气原理怎样不同,所有除气设备的基本除气原理都是一样的,就是使气泡浮至钻井液表面破裂。
侵入钻井液中的气体以大小不一的气泡形式存在于钻井液中,要想去除这些气体,必须使气泡脱离钻井液。
分析气泡在钻井液中的存在状态(如图1),根据阿基米德定律,气泡的上升浮力等于气泡排开相同体积钻井液的重量:
其中,F 气泡浮力, g
r 气泡半径,cm
钻井液的密度,g/cm3
可以看出,在同一钻井液中,气泡的浮力与气泡半径成正比,也就是说:大气泡比小气泡更容易浮上液面(见图2),
图1、气泡上升过程图2、在高粘度钻井液中的小气泡
不能浮起来
图3 气泡在钻井液中的状态图4 紊流将气泡带至液面破裂
但由于钻井液是高粘度、高切力的液体,气泡浮到液面需要很长时间,直径较小的气泡根本无法浮至钻井液液面。
所以,处在钻井液中的气泡有两种状态(见图3):一种是气泡能浮到钻井液液面,并最终破裂;另一种是气泡被裹在钻井液中,既不能浮动,也不能聚集在一起形成大气泡。
产生气侵后钻井液中的小气泡特别多,要想去除钻井液中的气体,必须使小气泡运动到钻井液液面。
利用搅拌器或是钻井液枪搅动钻井液,所增大的钻井液液面是有限的,而且效率很低。
要想清除全部气体,必须使所有的钻井液都搅到表面,并且分布很薄,才能释放出气泡。
于是产生了除气设备。
所有除气设备的设计原则都是增大钻井液液面面积,使钻井液产生紊流,将气泡带至钻井液表面、使之破裂(见图4)。
三、除气设备布置方案
根据现用除气设备清除气泡直径的大小,可将除气设备分为两类:液气分离器和真空除气器。
循环罐内的气侵钻井液含有很多很多的小气泡,直径很小( 1/16英寸),它们被裹在钻井液中,既不能浮动的,也不能聚集。
所谓的大气泡是指起钻抽吸气或地层气体气侵形成的,大部分或全部充满井眼的环形空间某段钻井液的膨胀性气体,大气泡将造成环空排量增大,使钻井液管线过载,使钻井液从钻台钻盘喷出。
当在循环罐内采用浅没式泥浆枪或搅拌器充分搅拌时,通常这些大气泡(直径在1/9~1英寸)会浮到钻井液表面。
液气分离器用于清除环空钻井液中的大气泡,处理量大于井口出口管线钻井液的排量。
经液气分离器处理后的钻井液,还含有小气泡,可先经过振动筛除掉部分气泡,然后流入循环罐内。
处理循环罐内气侵钻井液中小气泡的任务由真空除气器来完成。
液气分离器不属于正常循环系统的设备,一般只有当发生井涌时才使用。
液气分离器安装在振动筛之前,进口管线同井口出口管线或防喷器的节流管汇连接,从液气分离器分离出的钻井液进入振动筛或直接流入沉砂罐;分离出的气体通过排气管线引到安全距离顺风排掉,或引入火炬管线燃烧。
在设计液气分离器时,应保证能够处理可能产生的最大气体流量,为防止未除气的钻井液再次循环到井
中,需在液气分离器上装一根旁通管线,一旦出现实际气体流量超过液气分离器处理能力的危险情况,就将未经除气的钻井液直接排入废浆池丢弃。
图 6 吸入口、流量平衡器的正确安装位置
图 5 除气器从沉砂罐后的第一个罐吸浆
真空除气器属常规除气设备,安装除气器时应使除气器从沉砂罐后的第一个钻井液罐中吸取气侵钻井液(见图5),经除气器处理过的脱气钻井液排入下游排浆罐中。
除气器的吸入口应位于吸入罐的下部(见图6),并且需在吸入罐中安装搅拌器,以保证真空除气器吸入的是搅拌均匀的气侵钻井液,需在真空除气器的吸浆罐和排浆罐之间需安装流量平衡器,安装位置要高一些,接近罐的顶部,这样来自排浆罐的脱气钻井液从上部进入吸浆罐,保证位于吸浆罐底部除气器的吸浆口吸入的是气侵钻井液。
图 7 流量平衡器在底部
液气分离器的安装位置是固定的,应在井口和振动筛之间;而真空除气器是撬装设备,安装的灵活性比较大,在现场中出现了一些安装错误:
图8 用钻井液枪搅拌钻井液
有些井队将流量平衡器安装在罐的底部(见图7),这样脱气钻井液由底部进入吸浆罐,由于脱气钻井液较气侵钻井液密度高,容易沉在罐底,使吸浆口吸入密度高、含气量小的钻井液,而含气量高、密度低的钻井液在罐内的上部,很难被吸入,使除气器的工作效率降低。
不安装搅拌器,用泥浆枪搅拌气侵钻井液(见图8)。
除气器的处理能力是根据钻井液的循环量来设计的,用泥浆枪搅拌气侵钻井液,会使吸入罐中的钻井液量增加,超过除气器的设计处理量,使除气器不能正常工作。
有些井队将真空除气器安装在除砂器、或除泥器之后(见图9),这是非常不可取的。
气体侵入钻井液,会使钻井液密度降低、体积膨胀,将真空除气器安装在振动筛之后可尽快清除气体,减少钻井液溢出循环罐的可能。
除砂器、除泥器、离心机、钻井液枪等固控设备都要求用离心泵供给钻井液,而气侵钻井液可能造成离心泵叶轮气锁,使钻井液无法进入到离心泵中,造成由离心泵供浆的固控设备无法工作。
四、常用除气设备
1、液气分离器
一般常用的液气分离器有两种类型:封底式和开底式。
(1)、封底式(见图10)
图10、封底式液气分离器
除气罐底部封闭,钻井液通过一根U型管线回到循环罐内。
除气罐内钻井液面的高度,可通过U型管的高度增减来控制。
(2)开底式(见图11)
图11、开底式液气分离器
分离器除气罐无底,下部半潜入钻井液中。
罐内的液面依靠底部潜入深度来控制,这种分离器国外俗称穷孩子,说明其简易性。
目前最简单、最可靠的液气分离器是封底式的。
开底式分离器次之,因为它的钻井液柱高度受到循环罐内液面高度的限制。
2、常压除气器(见图12)
图12 由阀控制的钻井液冲击层
常压除气器出现于上世纪70年代初,它通过浸入气侵钻井液中的泵将气侵钻井液送到罐内,在阀板的作用下,使气侵钻井液产生足够高的速度,形成钻井液薄层冲击罐的内壁,使气泡脱离钻井液破裂,钻井液与气体的分离。
图 13 卧式真空除气器
3、卧式真空除气器(见图13)
卧式真空除气器有一个长的卧式罐,在罐内有两块较长的向下倾斜的挡板,进口管线将气侵钻井液引至罐上部的槽内,两块挡板将钻井液分布开形成很薄的钻井液层(1/8英寸到3/8英寸),大部分气泡都能从薄层钻井液表面逸出并破裂。
4、立式真空除气器(见图14)
图14 立式真空除气器图15 罐内锥体结构和钻井液薄层
立式真空除气器有一个矮的立式大直径的罐,罐内的锥体结构非常有特点(见图15),它由几个层叠在一起的圆锥体组成,结构紧凑,能提供较大的分离面积,气侵钻井液流经层叠的圆锥体表面形成钻井液薄层,气泡溢出破裂。
5、离心真空除气器(见图16)
图16 离心真空除气器
离心真空除气器利用真空泵的抽吸作用,在真空罐内形成负压,钻井液在大气压的作用下,通过吸入管进入旋转的空心轴,再由空心轴四周的窗口,呈喷射状甩向罐壁,在碰撞、真空及气泡分离器的共同作用下,浸入钻井液中的气泡破碎,气体逸出,真空泵抽出气体并将之排往安全地带,除气后的钻井液则由于自重进入排空腔,经旋转的叶片排出罐外。
五、结束语
通过以上内容我们了解到:所有气侵钻井液都必须经过脱气处理,必须保证提供给每台离心泵不含气体的钻井液,以确保离心泵的正常可靠运转,坚决杜绝再次将气侵钻井液循环至井内的情况发生。
要去除钻井液中所含气体,必须使钻井液中的气泡浮至钻井液液面破裂。
所有的除气设备,无论它有什么样的外形、有什么样的内部结构,运用什么样的原理,它们的目的只有一个:将气泡带至钻井液表面破裂。
产品的不断开发和性能的不断提高是永无止境的,研制出处理能力强、除气效率高、性能稳定、易于维护操作的除气设备,永远是研发人员追求的目标。
参考文献:
龚伟安著《钻井液故乡控制技术与设备》石油工业出版社;。