钻井各种计算公式
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石油钻井液计算公式1.粘土量的计算:W土=γ土V泥(γ泥-γ水)/(γ土-γ水)2.水量的计算:Q水= V泥- W土/γ土式中:W土——所需粘土的重量, kgV泥——所需泥浆量,m3;γ水——水的密度kg/ m3 ,γ土——粘土的密度kg/ m3 ,γ泥——泥浆的密kg/ m3 ,Q水——所需水量m33.加重计算:W加=γ加V原(γ重-γ原)/(γ加-γ重)式中:W加——所需加重剂的重量γ原——加重前的泥浆密度γ重——加重后的泥浆密度γ加——加重剂的密度V原——加重前的泥浆体积4.稀释计算Q= V原(γ原-γ稀)γ水/(γ稀-γ水)式中:Q——所需水量V原——原泥浆体积γ原——原泥浆密度γ稀——稀释后的泥浆密度γ水——所加水的密度5.循环周计算T=(V井-V柱)/60Q泵式中:T——泥浆循环一周的时间minV井——井眼容积lV柱——钻柱体积lQ泵——泥浆泵排量,l/s6.泥浆上返速度计算V返=12.7 Q泵/(D井2-D柱2)式中:V返——泥浆上返速度, m/sQ泵——泥浆泵排量l/sD井——井径, cmD柱——钻柱外径, cm7.井漏速度计算V漏=Q漏/t时式中;V漏——漏失速度, m3/hQ漏——在某段时间里的漏失量, m3t时——漏失时间h8.流变参数计算(1) 表观粘度:A V=1/2Ø600 (mpa.s)(2) 塑性粘度: PV= Ø600- Ø300 (mpa.s)(3) 动切力: YP=0.478(Ø300-PV) (pa)(4) 流性指数: n=3.322lg(Ø600/ Ø300)(5)稠度系数: K=0.478 Ø300/(511n) (pa.s n) 9. 油气上窜速度(迟到时间法)的计算V=(H油-H钻头t/t迟)/t静式中:V: 油气上窜速度,m/s;H油:油气层深度,m;H钻头:循环钻井液时钻头所在深度,m;t迟:井深(H钻头)米时的迟到时间,min;t:从开泵循环至见油气显示的时间,min;t静:静止时间,即上次起钻停泵至本次开泵的时间,min。
石油钻井负载计算公式石油钻井是一项复杂而又危险的工程,需要精确的计算和控制。
其中一个重要的参数就是钻井负载,它是指钻头在钻井过程中所承受的力量。
正确地计算钻井负载可以帮助工程师们更好地控制钻井过程,提高钻井效率,减少事故风险。
本文将介绍石油钻井负载的计算公式及其应用。
石油钻井负载的计算公式主要包括以下几个部分,钻头重量、井深、钻杆长度、摩擦力、钻井液密度等。
下面将逐一介绍这些部分的计算方法。
首先是钻头重量的计算。
钻头是钻井过程中最重要的部件之一,其重量直接影响到钻井负载的大小。
钻头重量的计算公式为:钻头重量 = 钻头体积×钻头密度×重力加速度。
其中,钻头体积可以通过测量钻头的尺寸来计算,钻头密度可以通过实验测定,重力加速度取标准值为9.81m/s²。
其次是井深的计算。
井深是指钻井的垂直深度,它也是计算钻井负载的重要参数。
井深的计算公式为:井深 = 钻井液深度 + 钻杆长度。
其中,钻井液深度可以通过测量井口至液面的距离来计算,钻杆长度可以通过记录钻杆的数量和长度来计算。
接下来是钻杆长度的计算。
钻杆是连接钻头和钻井设备的重要部件,其长度也会影响到钻井负载的大小。
钻杆长度的计算公式为:钻杆长度 = 单根钻杆长度×钻杆数量。
摩擦力是指钻杆在钻井过程中受到的摩擦力,它也是计算钻井负载的重要因素。
摩擦力的计算公式为:摩擦力 = 钻杆长度×钻杆摩擦系数。
其中,钻杆摩擦系数可以通过实验测定。
最后是钻井液密度的计算。
钻井液是在钻井过程中使用的一种特殊液体,其密度也会对钻井负载产生影响。
钻井液密度的计算公式为:钻井液密度 = 钻井液重量 / 钻井液体积。
通过以上公式的计算,我们可以得到钻井负载的大小。
在实际应用中,工程师们可以根据钻井负载的大小来选择合适的钻井设备和工艺参数,从而更好地控制钻井过程,提高钻井效率,减少事故风险。
总之,石油钻井负载的计算是钻井工程中非常重要的一部分,它直接关系到钻井过程的安全和效率。
钻井真实收入计算公式钻井是石油勘探和开发的关键环节,也是石油行业中的重要工作之一。
钻井工作的收入对于从事这一行业的人来说是非常重要的,因此了解钻井真实收入的计算公式是非常必要的。
本文将介绍钻井真实收入的计算公式,并对其中的各个因素进行详细解释。
钻井真实收入计算公式可以用以下公式表示:真实收入 = 基本工资 + 加班费 + 奖金 + 补贴 + 福利 + 其他收入扣除项目。
下面我们将对上述公式中的各个项目进行详细解释。
1. 基本工资,基本工资是钻井工作人员的固定工资,通常以月为单位进行支付。
基本工资的数额取决于个人的工作经验、技能水平以及所在地区的工资水平等因素。
2. 加班费,由于钻井工作通常需要进行长时间的连续工作,因此加班费是钻井工作人员可以获得的一项额外收入。
加班费的计算通常是按照加班时间的长短以及所在地区的相关规定来确定的。
3. 奖金,奖金是钻井工作人员在完成一定工作目标或者取得一定成绩时可以获得的一种额外收入。
奖金的数额通常取决于个人的工作表现以及公司的相关政策。
4. 补贴,钻井工作人员在工作过程中可能需要接受一些特殊的补贴,比如交通补贴、餐补等。
这些补贴的数额通常是根据实际发生的费用来确定的。
5. 福利,福利是指公司为员工提供的一些额外福利待遇,比如住房补贴、医疗保险、养老金等。
这些福利待遇可以作为钻井工作人员的一种实际收入。
6. 其他收入,除了上述项目之外,钻井工作人员还可能获得一些其他形式的收入,比如提成、年终奖等。
7. 扣除项目,在计算真实收入时,还需要考虑一些扣除项目,比如个人所得税、社保等。
这些扣除项目会对最终的真实收入产生影响。
在实际应用中,以上公式中的各个项目的数额都是根据个人实际情况来确定的。
因此,钻井真实收入的计算是一个相对复杂的过程,需要考虑多种因素。
同时,钻井工作的收入水平也受到市场供求关系、行业政策等因素的影响,因此在实际应用中需要对这些因素进行综合考量。
除了上述的直接收入项目之外,钻井工作人员还可能通过其他方式获得收入,比如参与项目分成、技术咨询等。
钻井液常规性能测定及常用钻井液计算公式钻井液是在钻井过程中用来冷却钻头、清理井孔并携带钻屑到地面的一种重要材料。
常规性能测定是评估钻井液性能和保证钻井活动的安全和高效进行的关键步骤。
本文将探讨钻井液常规性能测定及常用计算公式。
1.钻井液基本性能测定1.1密度测定钻井液的密度是指单位体积钻井液所含质量。
测定钻井液的密度可以通过常用的密度计来实现。
常用的密度计有密度计、密度测井仪和滴定法等。
常用密度计测量钻井液密度的计算公式如下:密度 = (wt / Vt) / (ws / Vs)其中,wt是钻井液质量,Vt是钻井液体积,ws是钻井液中饱和盐水的质量,Vs是饱和盐水体积。
1.2粘度测定粘度是指钻井液流动阻力的大小。
钻井液的粘度可以通过常用的转子粘度计等设备进行测定。
粘度的测量单位为帕斯卡秒(Pa·s)或者倍秒(cP)。
常用的粘度计算公式如下:动力粘度(cP)=测量粘度(帕斯卡秒)×10001.3悬浮性测定悬浮性是指钻井液携带钻屑的能力。
测定钻井液的悬浮性可以通过悬浮度计来实现。
悬浮度是钻井液中所含固相物质的体积百分比。
1.4pH值测定pH值是衡量钻井液酸碱性的指标。
测定钻井液的pH值可以通过pH 电极测量仪来实现。
2.1钻井液的固相含量计算固相含量(%)=(Ws/Wt)×100其中,Ws是固相物质的质量,Wt是钻井液的总质量。
2.2钻井液的毛孔压力计算毛孔压力(psi)= (H × ρ × g) + P其中,H是钻井液的高度(英尺),ρ是钻井液的密度(磅/立方英尺),g是重力加速度(英尺/秒²),P是大气压力(psi)。
2.3钻井液的等效循环密度计算等效循环密度(ppg)= (H × ρ) / (Hf × ρf)其中,H是钻井液的高度(英尺),ρ是钻井液的密度(磅/立方英尺),Hf是液体段的高度(英尺),ρf是液体段的密度(磅/立方英尺)。
钻井水力设计有关的计算公式一.钻柱内压耗钻柱公式 (一)、紊流的计算公式1.一般公式:dLV f P 22ρ=或52232d LQ f P πρ=式中:P - 压耗; f - 范宁阻力系数;ρ - 钻井液密度; Q - 排量 L - 管长; V - 平均流速量; d - 圆管直径。
⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧-=+==7/)]ln(75.1[50/]93.3)[ln(n b n a R a f ben 为泥浆流性指数n nn n nn K V d )413(8Re 21+=--ρ 或nnn n n nn K Q d )413(2Re 243572+=----ρπ2.应用公式∑==Ni G iiGp dL Q G P 1123式中: ⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎧+-=+-==⎪⎭⎫⎝⎛+=+-=--==-22543413575222321432143121b nb G b nb G k n n k b bn k nb b k k k aK G b nb b k k ρπN 值可以取4,即地面管汇(立管、软管,方钻杆)、钻杆、钻铤、接头。
(二)、层流的计算公式二.环空内压耗计算公式不同的环空段流态可能不同,需判断流态,分别按紊流和层流计算压耗。
1. 紊流压耗公式 1). 一般公式:p h D D LV f P -=22ρ 或 S D D LQ f P p h )(22-=ρ式中:Dh, Dp —井眼直径,钻柱外径;f, a, b 同上n n n p h n n n K V D D )312()(12Re )2()1(+-=--ρ 或 nnnp h n n Q S D D nn K ----+=221)()312(12Re ρ 2). 应用公式:∑=-=Mi K i K ip i h iK S D D L QK PA 11323)( nbb nb b b n n aK K ⎪⎭⎫⎝⎛+=--31212211ρ; 12+=nb K ; 223+-=b nb K2.层流压耗公式 1). 一般公式:np h p h D D n V n D D KL PA ⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡-+-=)()12(44 或 np h ph S D D n Q n D D KLPA ⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡-+-=)()12(44 2). 应用公式:∑=+-=Mi n i n i p i h i n S D D L Q K PA 111)( 式中:nn n K K ⎥⎦⎤⎢⎣⎡+=)12(441 三.钻头压降及喷嘴当量面积公式222559.513C A Q P b ρ=; 5.022559.513⎥⎦⎤⎢⎣⎡=C P Q A b ρ 式中 Pb —钻头压降,Mpa; Q —排量,I/S; ρ—泥浆密度,(g/cm 3)A —喷嘴总面积,mm 2; C —喷嘴流量系数,一般取0.95-0.96例题胜利油田渤南地区义4-4-13井为长裸眼钻进,即不下技术套管。
井控公式1.静液压力:P=ρ H MPa ρ-密度g/cm3;H-井深 m;例:井深3000米,钻井液密度1.3 g/cm3,求:井底静液压力;解:P=3000= MPa2,压力梯度: G=P/H=ρ kPa/m =ρMPa;例:井深3600米处,密度1.5 g/cm3,计算井内静液压力梯度;解:G===kPa/m3.最大允许关井套压 Pamax =ρ破密度-ρm MPa H—地层破裂压力试验层套管鞋垂深,m;Ρm—井内密度 g/cm3例;已知密度1.27 g/cm3,套管鞋深度1067米,压力当量密度1.71 g/cm3,求:最大允许关井套压解; Pamax =-1067= MPa4.压井时极限关井套压 Pamax =ρ破密度-ρ压 MPa Ρ压—压井密度 g/cm3 例题略5.溢流在环空中占据的高度 hw=ΔV/Va mΔV—钻井液增量溢流,m3;Va—溢流所在位置井眼环空容积,m3/m;6.计算溢流物种类的密度ρw=ρm- Pa-Pd/ hw g/cm3;ρm—当前井内泥浆密度,g/cm3;Pa —关井套压,MPa;Pd —关井立压,MPa;如果ρw在~0.36g/cm3之间,则为天然气溢流;如果ρw在~1.07g/cm3之间,则为油溢流或混合流体溢流;如果ρw在~1.20g/cm3之间,则为盐水溢流;7.地层压力 Pp =Pd+ρm gHPd —关井立压,MPa;ρm—钻具内钻井液密度,g/cm38.压井密度ρ压=ρm+Pd/gH9、1初始循环压力 =低泵速泵压+关井立压注:在知道关井套压,不清楚低泵速泵压和关井立压情况下,求初始循环压力方法:1缓慢开节流阀开泵,控制套压=关井套压2排量达到压井排量时,保持套压=关井套压,此时立管压力=初始循环压力;2求低泵速泵压:Q/Q L2=P/P L例:已知正常排量=60冲/分,正常泵压=,求:30冲/分时小泵压为多少解:低泵速泵压P L=60/302= MPa10.终了循环压力= 压井密度/原密度X低泵速泵压一注:不知低泵速泵压,求终了循环压力方法:1用压井排量计算出重浆到达钻头的时间,此时立管压力=终了循环压力;边循环边加重压井法边循环边加重法压井是指发现溢流关井求压后,一边加重钻井液,一边随即把加重的钻井液泵入井内,在一个或多个循环周内完成压井的方法;这种方法常用于现场,当储备的高密度钻井液与所需压井钻井液密度相差较大,需加重调整,且井下情况复杂需及时压井时,多采用此方法压井;此法在现场施工中,由于钻柱中的压井钻井液密度不同,给控制立管压力以维持稳定的井底压力带来困难;若压井钻井液密度等差递增,并均按钻具内容积配制每种密度的钻井液量,则立管压力也就等差递减,这样控制起来相对容易一些;二终了立管压力,——第一次调整后的钻井液密度,g/cm30——压井钻井液密度,g/cm3 ——原钻井液密度,g/cm3; H ——井深,m ;PL ——低泵速泵压,MPa;11.压井液到达钻头时时间分Vd ——钻具内容积,m3;Q ——压井排量,l/s; 12、压井液从钻头返至地面的时间分Va —环空容积,m3; ()001ρρρρρ--=s s G QV t d d 601000=Q V t a a 601000=()gH P P K L m Tf 111ρρρρ-+=1ρKρmρQ—压井排量,l/s;思考题为例:钻进时发生溢流关井,已知井深3200米,密度;关井10分钟测得关井立压5 MPa,关井套压 MPa,溢流增量方;钻头直径215.6mm,技套内径224mm,下深2400,钻杆外径 127mm,内径108.6mm,假设无钻铤,低泵冲排量10升/秒,泵压 MPa.计算压井数据,简述工程师压井步骤.解:计算压井数据:1溢流在环空中占据的高度hw=ΔV/Va=106米溢流种类的密度ρw=ρm- Pa-Pd/ hw ρw=/106=0.868 g/cm3判定溢流为油水混合溢流.3 地层压力 Pp =Pd+ρm gHPp=5+3200= MPa4压井密度ρ压=ρm+Pd/gHρ压=+5/3200=1.41 g/cm3,施工中可考虑附加系数初始循环压力=低泵速泵压+关井立压=+5= MPa6终了循环压力= 压井密度/原密度X低泵速泵压== MPa7 压井液到达钻头时时间分=10003200/6010=分钟.8 压井液从钻头返至地面的时间分先计算V a=800方QV t d d601000=QV t a a601000=t a=1000/6010=138分钟9最大允许关井套压Pamax =ρ破密度-ρm=工程师压井施工步骤:录资料、计算压井数据、填写压井施工单、配好压井液1缓慢开泵泵入压井液,逐渐打开、调节节流阀,使套压=关井套压,排量到达压井排量;2保持压井排量不变,压井液由地面—钻头这段时间内,调节节流阀,使立管压力由初始循环立压逐渐下降到终了循环压力,3压井液由钻头—地面上返过程中,调节节流阀,保持终了循环压力不变,直到压井液返出井口,停泵关井,检查关井套压、立压是否为零,如为零,开井无外溢压井成功;司钻法压井施工步骤:录资料、计算压井数据、填写压井施工单、配好压井液第一循环周用原浆循环排除溢流1缓慢开泵,逐渐打开、调节节流阀,使套压=关井套压,排量到达压井排量;2保持压井排量不变,调节节流阀使立管压力=初始循环立压,在整个循环周保持不变,调节流阀时注意压力传递迟滞现象,液柱压力传递速度为300米/秒,.3溢流排除,停泵关井,则关井立压=关井套压.第二循环周泵入压井液1缓慢开泵,迅速打开、调节节流阀,使关井套压不变,2排量到达压井排量并保持不变,压井液由地面—钻头过程中,调节节流阀,控制套压==关井套压,并保持不变,也可以控制立压由初始循环压力逐渐下降到终了循环压力3压井液由钻头—地面上返过程中,调节节流阀,控制立压=终了循环压力不变,直到压井液返出井口,停泵关井,检查关井套压、立压是否为零,如为零,开井无外溢压井成功;13.配制1 m3加重钻井液所需加重材料计算式中G —需要的加重材料重量,吨;ρs—加重剂密度,g/cm3;ρ1—加重后的钻井液密度,g/cm3;ρo—原钻井液密度,g/cm3;例:已知原密度ρo=1.2 g/cm3,求加重到ρ1=1.35 g/cm3.;配置新浆191 m3.求1需重晶石的代数;2重晶石占的体积原浆需排掉的体积3最终体积解:1配置1 m3新浆需重晶石的重量G=/吨配置191 m3密度的新浆,故需重晶石=191=吨=33922 Kg每袋重晶石50 Kg, 故需重晶石代数为=33922/50=799袋2重晶石占的体积V==7.982 m33最终体积,原浆去掉7.982 m3,因为加重后增加了7.982 m3,最终体积为191 m3.14.油气上窜速度V=H油--H钻头/t迟.t/t静H油:油气层深度米H钻头:循环泥浆时钻头所在的井深米T迟:H钻头时的迟到时间分t—开泵至见到油气时间分t静—上次停泵至本次开泵总时间分15.地层破裂压力:P破=P漏+ρH16. 地层破裂压力当量密度:ρ破= P漏压力/H+ρ原密例:17.气体的运移计算1气体运移的高度米:H=P终关井压力-P初关井压力/ρ原密.2 气体运移速度:V=H/ t终关井时刻- t初关井时刻例:气体运移:已知在01:43溢流关井, 初关井压力;在02:25压力增到;井内密度.求:1气体运移的高度=154.5米2气体运移速度:V= 42分钟/60=221米/时18.非常规压井方法:不具备常规压井方法的条件而采用的压井方法,如空井井喷、钻井液喷空的压井等;一、平衡点法1.适用于井内钻井液喷空后的天然气井压井,2.要求防喷器完好并且关闭,钻柱在井底,3.这种压井方法是一次循环法在特殊情况下的具体应用;4.原理:设钻井液喷空后,环空存在一“平衡点”;所谓平衡点,即压井钻井液返至该点时,井口控制的套压与平衡点以下压井钻井液静液柱压力之和能够平衡地层压力;5.压井时,保持套压等于最大允许套压;当压井钻井液返至平衡点后,可采用压井排量循环,控制立管总压力等于终了循环压力,直至压井钻井液返出井口,套压降至零;平衡点按下式求出 式中H B ——平衡点深度,m ;PaB ——最大允许控制套压,MPa ;根据上式,压井过程中控制的最大套压等于“平衡点”以上至井口压井钻井液静液柱压力;当压井钻井液返至“平衡点”以后,随着液柱压力的增加,控制套压减小直至零,压井钻井液返至井口,井底压力始终维持一常数,且略大于地层压力;因此,压井钻井液密度的确定尤其要慎重;二、置换法1.当井内钻井液已大部分喷空,同时井内无钻具或仅有少量钻具,不能进行循环压井,KaBB P H ρ0098.0=2.压井钻井液可以通过压井管汇注入井内,这种条件下可以采用置换法压井;通常情况下,由于起钻抽汲,钻井液不够或不及时,电测时井内静止时间过长导致气侵严重引起的溢流,经常采用此方法压井;3.具体作法:向井内泵入定量钻井液,关井一段时间,使泵入的钻井液下落,然后放掉一定量的套压;套压降低值与泵入的钻井液产生的液柱压力相等,即: ΔPa ——套压每次降低值,MPa ;ΔV ——每次泵入钻井液量,m3;ΔVh ——井眼单位内容积,m3/m4.重复上述过程就可以逐步降低套压;一旦泵入的钻井液量等于井喷关井时钻井液罐增量,溢流就全部排除了;5.置换法进行到一定程度后,置换的速度将因释放套压、泵入钻井液的间隔时间变长而变慢,此时若条件具备下钻到井底,采用常规压井方法压并;下钻时,钻具应装有回压阀,灌满钻井液;当钻具进入井筒钻井液中时,还应排掉与进入钻具之体积相等的钻井液量;置换法压井时,泵入的加重钻井液的性能应有助于天然气滑脱;三、压回法1.所谓压回法,就是从环空泵入钻井液把进井筒的溢流压回地层;此法适用于空井溢流,天然气溢流滑脱上升不很高、套管下得较深、裸眼短,具有渗透性好的产层或一定渗透性的非产层;特别是含硫化氢的溢流;hK a V V P ∆=∆ρ0098.02. 具体施工方法:以最大允许关井套压作为施工的最高工作压力,挤入压井钻井液;挤入的钻井液可以是钻进用钻井液或稍重一点的钻井液,挤入的量至少等于关井时钻井液罐增量,直到井内压力平衡得到恢复;使用压回法要慎重,不具备上述条件的溢流最好不要采用;四、低节流压井方法1.指发生溢流后不能关井,关井套压超过最大允许关井套压,因此只能控制在接近最大允许关井套压的情况下节流放喷;1不能关井的原因:1高压浅气层发生溢流;2表层或技术套管下得太浅;3发现溢流太晚;2压井原理低节流压井就是在井不完全关闭的情况下,通过节流阀控制套压,使套压在不超过最大允许关井套压的条件下进行压井;当高密度钻井液在环空上返到一定高度后,可在最大允许关井套压范围内试行关井,关井后,求得关井立管压力和压井钻井液密度,然后再用常规法压井; 3减少地层流体的措施:低节流压井过程中,由于井底压力不能平衡地层压力,地层流体仍会继续侵入井内,从而增加了压井的复杂性,为减少地层流体的继续侵入;则可以:1增大压井排量,可以使环空流动阻力增加,有助于增大井底压力;2提高第一次循环的压井液密度,高密度压井液进入环空后,能较快地增加环空的液柱压力,抑制地层流体地侵入;3如果地层破裂压力是最小极限压力时,当溢流被顶替到套管内以后,可适当提高井口套压值;这种方法实际上就是工程师法的具体应用,只是将钻头处当成“井底”;根据关井立压确定暂时压井液密度和压井循环立管压力的方法同工程师法类似,但是要注意此时的低泵速泵压需要重新测定;压井循环时,在压井液进入环空前,保持压井排量不变,调节节流阀控制套压为关井套压并保持不变;压井液进入环空后,调节节流阀控制立压为终了循环压力并保持不变;直到压井液返至地面,至此替压井液结束;此时关井套压应为零;井口压力为零后,开井抢下钻杆,力争下钻到底,下钻到底后,则用司钻法排除溢流,即可恢复正常;如下钻途中,再次发生井涌,则重复上述步骤,再次压井后下钻;2等候循环排溢流法这种方法是:关井后,控制套压在安全允许压力范围内,等候天然气溢流滑脱上升到钻头以上,然后用司钻法排除溢流,即可恢复正常;通常,天然气在井内钻井液中的滑脱上升速度大致为270~360米/小时;2、井内无钻具的空井压井溢流发生后,井内无钻具或只有少量的钻具,但能实现关井;这种情况通常是由于起钻时发生强烈的抽汲或起钻中未按规定灌够钻井液,使地层流体进入井内,或因进行电测等空井作业时,钻井液长期静止而被气侵,不能及时除气所造成;在空井情况下发生溢流后,不能再将钻具下入井内时,应迅速关井,记录关井压力;然后用体积法容积法进行处理体积法的基本原理是控制一定的井口压力以保持压稳地层的前提下,间歇放出钻井液,让天然气在井内膨胀上升,直至上升到井口;操作方法是:先确定允许的套压升高值,当套压上升到允许的套压值后,通过节流阀放出一定量的钻井液,然后关井,关井后气体又继续上升,套压再次升高,再放出一定量的钻井液,重复上述操作,直到气体上升到井口为止;气体上升到井口后,通过压井管线以小排量将压井液泵入井内,当套压升高到允许的关井套压后立即停泵;待钻井液沉落后,再释放气体,使套压降低值等于注入钻井液所产生的液柱压力;重复上述步骤,直到井内充满钻井液为止;根据实际情况,也可以采用压回法或置换法压井;3、又喷又漏的压井即井喷与漏失发生在同一裸眼井段中的压井;这种情况需首先解决漏失问题,否则,压井时因压井液的漏失而无法维持井底压力略大于地层压力;根据又喷又漏产生的不同原因,其表现形式可分为上喷下漏,下喷上漏和同层又喷又漏;1上喷下漏的处理上喷下漏俗称“上吐下泻”;这是因在高压层以下钻遇低压层裂缝、孔隙十分发育时,井漏将使在用钻井液和储备钻井液消耗殆尽,井内得不到钻井液补充,因液柱压力降低而导致上部高压层井喷;其处理步骤是:1在高压层以下发生井漏,应立即停止循环,定时定量间歇性反灌钻井液,尽可能维持一定液面来保持井内液柱压力略大于高压层的地层压力;确定反灌钻井液量和间隔时间有三种方法:第一种是通过对地区钻井资料的分析统计出的经验数据决定;第二种是测定漏速后决定;第三种是由建立的钻井液漏速计算公式决定;最简单的漏速计算公式是:Q=πD2h/4T式中Q——漏速,m3/h;h——时间T内井筒动液面下降高度,m;T——时间T,h;D——井眼平均直径,m;2反灌钻井液的密度应是产层压力当量钻井液密度与安全附加当量钻井液密度之和;3也可通过钻具注入加入堵漏材料的加重钻井液;4当漏速减小,井内液柱压力与地层压力呈现暂时动平衡状态后,可着手堵漏并检测漏层的承压能力,堵漏成功后就可实施压井;2下喷上漏的处理当钻遇高压地层发生溢流后,提高钻井液密度压井而将高压层上部某地层压漏后,就会出现所谓下喷上漏;处理方法是:立即停止循环,定时定量间歇性反灌钻井液;然后隔开喷层和漏层,再堵漏以提高漏层的承受能力,最后压井;在处理过程中,必须保证高压层以上的液柱压力大于高压层的底层压力,避免再次发生井喷;隔离喷层和漏层及堵漏压井的方法主要是:1通过环空灌入加有堵漏材料的加重钻井液,同时从钻具中注入加有堵漏材料的加重钻井液;加有堵漏材料的钻井液,即能保持或增加液柱压力,也可减小低压层漏失和堵漏;2在环空灌入加重钻井液,在保持或增加液柱压力的同时,注入胶质水泥,封堵漏层进行堵漏;3上述方法无效时,可采用重晶石塞—水泥—重晶石塞—胶质水泥或注入水泥隔离高低压层,堵漏成功后继续实施压井;3同层又喷又漏的处理同层又喷又漏多发生在裂缝、孔洞发育的地层,或压井时井底压力与井眼周围产层压力恢复速度不同步的产层;这种地层对井底压力变化十分敏感,井底压力稍大则漏、稍小则喷;处理方法是:通过环空或钻具注入加重后的钻井液,钻井液中加入堵漏材料;此法若不成功,可在维持喷漏层以上必需的液柱压力的同时,采用胶质水泥或水泥堵漏,堵漏成功后压井;4、浅井段溢流的处理浅层段溢流的处理,在有井口装置或允许最大关井套压很低的情况下,建议采用非常规压井方法中介绍的方法进行处理;在未安装防喷器,条件具备的情况下应抢下钻具,为处理溢流提供必需的通道,根据现场的具体情况进行处理,在处理过程中,因缺乏井口控制装置,要十分注意人员安全,防止井口着火;井控作业中的错误作法会带来不良后果,轻者会拖延井内压力系统实现动平衡的时间,重者会造成井喷失控,甚至井喷失控着火;七、井控作业中易出现的错误做法1、发现溢流后不及时关井、仍循环观察这只能使地层流体侵入井筒更多,尤其是天然气溢流,在气体向上运移的过程中因体积膨胀而排替出更多的钻井液;此时的关井立管压力就有可能包含圈闭压力,据此计算的压井钻井液密度就偏高,压井时立管循环总压力、套压、井底压力也就偏高;发现溢流后继续循环还可能诱发井喷,增加压井作业的难度;所以,发现溢流或疑似溢流,必须毫不犹豫地关井;2、发现溢流后把钻具起到套管内操作人员担心关井期间钻具处于静止状态而发生粘附卡钻,即使钻头离套管鞋很远也要将钻具起到套管内,从而延误了关井时机,让更多的地层流体进入了井筒,其后果是所计算的压井钻井液密度比实际需要的偏高;其实,处理溢流时防止钻具粘附卡钻的主要措施是尽可能地减少地层流体进入井筒;3、起下钻过程中发生溢流时仍企图起下钻完这种情况大多发生在起下钻后期发生溢流时,操作人员企图抢时间起完钻或下钻完;但往往适得其反,关井时间的延误会造成严重的溢流,增加井控的难度,甚至恶化为井喷失控;正确方法是关井后压井,压井成功后再起钻或下钻4、关井后长时间不进行压井作业对于天然气溢流,若长时间关井天然气会滑脱上升积聚在井口,使井口压力和井底压力显著升高,以致会超过井口装置的额定工作压力、套管抗内压强度或地层破裂压力;若长期关井又不活动钻具,还会造成卡钻事故;5、压井钻井液密度过大或过小时常会因为地层压力求算不准确,而使得压井钻井液密度偏高或便低;压井钻井液密度过大会造成过高的井口压力和井底压力,过小会使地层流体持续侵入而延长压井作业时间;6、排除天然气溢流时保持钻井液罐液面不变地层流体是否进一步侵入井筒,取决于井底压力的大小;排除天然气溢流时,判断井底压力是否能够平衡地层压力,天然气是否在继续侵入井内,不能根据钻井液罐液面升高来判断;若把保持井底压力大于地层压力等同于保持钻井液罐液面不变,唯一的办法是关小节流阀,不允许天然气在循环上升中膨胀,其后果是套压不断升高、地层被压漏、甚至套管断裂、卡钻,以致发生地下井喷和破坏井口装置;注:排除溢流保持钻井液罐液面不变的方法仅适于不含天然气的盐水溢流和油溢流;7、企图敞开井口使压井钻井液的泵入速度大于溢流速度当井内钻井液喷空后,因其它原因无法关井,在不控制一定的井口回压,企图在敞开井口的条件下,尽可能快地泵入压井液建立起液柱压力,把井压住往往是不可能的;尤其是天然气溢流,即使以中等速度侵入井筒,它从井筒中举出的钻井液也比泵入的多;该做法的实际后果是替喷,造成溢流以更大的量和速度进入井筒;8、关井后闸板刺漏仍不采取措施闸板刺漏将造成闸板胶芯不能密封钻具,若不及时处理则刺漏愈加严重,甚至会刺坏钻具,致使钻具断落;正确的作法是带压更换闸板,为压井提供保证;。
钻孔时间计算公式钻孔时间是指进行钻孔作业所需的时间,它是钻井工程中一个重要的参数。
钻孔时间的计算对于钻井作业的安排和评估具有重要的意义。
在这篇文章中,我们将介绍钻孔时间计算的公式,并解释其中的关键因素。
钻孔时间的计算公式如下:钻孔时间 = 钻井深度 / 钻进速度钻井深度是指钻孔的垂直深度,也就是从地面到钻孔底部的距离。
钻进速度是指钻井设备在单位时间内钻进的深度。
钻进速度受到多种因素的影响,包括岩石的硬度、钻具的质量和设计、钻井液的性质等。
在实际应用中,钻孔时间的计算需要考虑更多的因素。
下面我们将介绍一些常见的影响因素。
1. 钻具的磨损和故障钻具在钻井作业中会受到磨损和故障的影响,这会导致钻进速度的下降和停机维修的时间增加。
因此,在计算钻孔时间时,需要考虑钻具的磨损和故障率,并将其纳入计算公式中。
2. 钻井液的性质钻井液在钻井作业中起到润滑、冷却和清洁的作用。
不同类型的钻井液对钻进速度有不同的影响。
例如,高密度的钻井液可以增加钻进速度,而低密度的钻井液则可能导致井液泥浆溢流。
因此,在计算钻孔时间时,需要考虑钻井液的性质,并将其纳入计算公式中。
3. 岩石的硬度和稳定性岩石的硬度和稳定性对钻进速度有很大的影响。
硬度较高的岩石会增加钻进的难度,从而降低钻进速度。
而岩石的稳定性差会导致塌陷和堵塞,进而影响钻井作业的连续性。
因此,在计算钻孔时间时,需要考虑岩石的硬度和稳定性,并将其纳入计算公式中。
4. 钻井设备的性能和可靠性钻井设备的性能和可靠性对钻孔时间有直接的影响。
高性能的钻井设备可以提高钻进速度,减少停机维修的时间。
因此,在计算钻孔时间时,需要考虑钻井设备的性能和可靠性,并将其纳入计算公式中。
钻孔时间的计算公式是钻井深度除以钻进速度。
然而,在实际应用中,需要考虑多种因素,如钻具的磨损和故障、钻井液的性质、岩石的硬度和稳定性,以及钻井设备的性能和可靠性。
只有综合考虑这些因素,才能准确计算钻孔时间,为钻井作业的安排和评估提供有力的支持。
各种眼泥浆上返速度表(米/秒)排量公(升/秒)25 30 35 40 45 50 55钻具外径井径9 5/8∥4 1/2∥0.68 0.82 0.96 1.09 1.23 1.36 1.505∥0.73 0.88 1.02 1.17 1.32 1.46 1.6159/16∥0.80 0.96 1.12 1.28 1.44 1.60 1.76 244(毫米) 7∥ 1.14 1.37 1.6 1.82 2.05 2.28 2.51 8∥ 1.73 2.08 2.43 2.77 3.12 3.50 3.81 8 3/4∥ 4 1/2∥0.88 1.05 1.22 1.40 1.57 1.75 1.925∥0.96 1.15 1.34 1.53 1.72 1.92 2.115 9/16∥ 1.07 1.30 1.51 1.73 1.94 2.16 2.38 222(毫米) 7∥ 1.80 2.16 2.53 2.89 3.25 3.61 3.97 8∥ 3.93 4.72 5.50 6.29 7.08 7.86 8.658 1/2∥215(毫米) 4 1/2∥0.96 1.15 1.34 1.53 1.72 1.91 2.10 5∥ 1.05 1.27 1.48 1.69 1.90 2.11 2.32 5 9/16∥ 1.21 1.45 1.69 1.93 2.17 2.41 2.65 7∥ 2.18 2.60 3.06 3.49 3.93 4.37 4.80 8∥ 6.32 7.80 8.90 10.12 11.39 12.65 13.907 1/2∥190(毫米) 4 1/2∥ 1.37 1.65 1.92 2.20 2.47 2.75 3.02 5∥ 1.59 1.91 2.23 2.54 2.86 3.18 3.50 5 9/16∥ 1.96 2.35 2.74 3.13 3.52 3.92 4.31泥浆上返速度的计算公式 v= 12.7 QD2-d2式中:V—泥浆上返速度(米/秒)Q—泥浆泵排量(升/秒)D—井径(厘米)d--钻具外径(厘米)井漏速度的计算公式:V= QtQ—是在某段时间内的漏失的泥浆量(米3)t—是漏失时间(小时)V—漏失速度(米3/时)油气上窜速度的计算计算油、气上窜速度需要下列数据:1、泥浆静止时间。
井控计算公式表1、钻井液压力梯度(psi/ft)=0.052×Wm(ppg)钻井液压力梯度(MPa/m)=0.0098×Wm(g/cm3)2、液柱压力P(psi)=0.052×Wm(ppg)×TVD(垂直井深ft)液柱压力P(MPa)=0.0098×Wm(g/cm3)×TVD(垂直井深m)3、地层压力=液柱压力+关井钻杆压力SIDPP4、关井套压SICPP=地层压力-环空液柱压力5、初始循环压力=低泵速泵压+关井钻杆压力SIDPP压井钻井液密度原有钻井液密度6、最终循环压力=低泵速泵压×7、钻井泵排量(桶/分)=桶/冲×冲数/分钻井泵排量(升/分)=升/冲×冲数/分泵排量(桶/分)环空容积(桶/英尺)8、环空钻井液上返速度(英尺/分)=泵排量(升/分)环空容积(升/米)环空钻井液上返速度(米/分)=环空压力损失(psi)0.052TVD(ft)9、当量循环密度(ppg)=Wm(钻井液密度ppg)+当量循环密度(g/cm3)=Wm(钻井液密度g/cm3)+环空压力损失(MPa)0.0098TVD(m)SIDPP(psi)0.052TVD(ft)10、压井钻井液密度(ppg)=原有钻井液密度(ppg)+SIDPP(MPa)0.0098TVD(m)压井钻井液密度(g/cm3)=原有钻井液密度(g/cm3)+SICPP-SIDPP)(psi)溢流高度(ft)11、溢流物梯度(psi/ft)=0.052×钻井液密度(ppg)-SICPP-SIDPP)(MPa)溢流高度(m)溢流物梯度(MPa/m)=0.0098×钻井液密度(g/cm3)-12、溢流高度(ft)=循环池增量(桶)÷环空容积(桶/ft)溢流高度(m)=1000×循环池增量(米3)÷环空容积(升/米)P d(地层泄漏表压力psi)0.052×套管鞋深度(ft)13、地层泄漏压力当量钻井液密度(ppg)=钻井液密度(ppg)+P d 地层泄漏表压力(MPa )0.0098×套管鞋深(m )地层泄漏压力当量钻井液密度(g/cm 3)=钻井液密度(g/cm 3)+14、最大允许关井套压(psi )=0.052[最大允许钻井液密度(ppg )-井内实际钻井液密度(ppg )] ×套管鞋深(ft )最大允许关井套压(MPa )=0.0098[最大允许钻井液密度(g/cm 3)-井内实际钻井液密度(g/cm 3)] ×套管鞋深(米)1500(W 2-W 1)35.8-W t15、加重晶石量(磅/桶)= W 1——原钻井液密度(ppg ); 1500—— 一桶重晶石的重量,磅;W 2——重钻井液密度(ppg ); 35.8—— 一加仑重晶石的重量,磅;W x (W 2-W 1)W x -W 2加重晶石量(吨/米3)= W 1——原钻井液密度(g/cm 3); W x ——重晶石密度(g/cm 3);W 2——重钻井液密度(g/cm 3);16、单位长度容积计算:d 21029 钻杆容积(桶/英尺)= d ——钻杆内径(英寸)d 21273.24 钻杆容积(L /M )= d ——钻杆内径(mm)D 22-D 121029 环空容积(桶/英尺)=D 1——钻杆外径(英寸) D 2——套管内径(英寸)D 22-D 121273.24 环空容积(升/米)=D 1——钻杆外径(mm ) D 2——套管内径(mm )17、在起钻前为了使起出的钻杆里没有钻井液,需打一段加重钻井液,计算公式如下: A (空钻杆高度)×W 1(井内钻井液密度) W 2(加重钻井液密度)-W 1(井内钻井液密度) SPM 2 L (加重钻井液高度)=18、泵压与泵速关系:P 2(泵速由spm 1增至spm 2时的压力)=P 1(泵速为spm1时的压力)×( S P M 2)2 SPM 12、主要计算公式1. 最大允许关井套管压力 MAASP =P wp-1.421×MW1×D wp ( psi )2. 最大泥浆比重=P wp / (1.421×D wp) (sg)3. 钻具内容积=0.50665×ID^2 ( l/m )4. 环空容积=0.50665×( DH^2 - DP^2 ) ( l/m )5. 压井泥浆比重 MW2=MW1+P dp / (1.421×TVD h) ( sg )6. 加重晶石量=4.25×(MW2-MW1) / (4.25-MW2) ( T/ Kl)7. 初始循环压力 P ic=P dp+P scr( psi )8. 最终循环压力 P fc=P scr×MW2 / MW1( psi )9. 到达预定深度的循环时间=替入泥浆量( l ) / 泵排量 (l/min)10. 到达预定深度的循环冲数=替入泥浆量( l ) / 泵排量 (l / 冲)11. 钻杆尺寸系数 α=L / ID^512. 钻杆内摩擦系数 β=( P fc-P scr) / (α1+α2 )13. 压井泥浆在预定垂深时的静压力P static=P dp×(1.0-TVD/ TVD h)( psi )14. 压井泥浆在预定测量深度时的摩擦压耗钻杆变换点之上:△P friction=β×MD / ID1^5( psi )钻杆变换点之下:△P friction=β×(α1+(MD-L1) / ID2^5( psi )钻头处:△P friction=P fc-P scr( psi )15. 在各井点的立管压力:Pstand= P scr+△P friction+ P static( psi )式中:D wp裸眼弱地层的垂深 ( m )DP 钻杆外径 (inch)DH 井眼直径或套管内径 (inch)ID 钻杆内径 (inch)L 相同钻杆的长度 ( m )MD 测量井深 ( m )MW1原始泥浆比重 ( sg )P dp关井立管压力 ( psi )P scr用原始泥浆做低泵速试验的立管压力 ( psi ) P wp裸眼弱地层的漏失压力 ( psi )TVD 感兴趣点的垂深 ( m )TVD h裸眼垂深 ( m )角标1 钻杆1角标2 钻杆2L2包含BHA的钻杆长度 ( m )。
井下作业常用计算公式在井下作业的过程中,需要经常进行一些计算,以保证作业的安全、高效、质量。
以下是一些井下作业常用的计算公式:吊线计算公式吊线计算是井下作业的重要环节之一,需要根据井深、井斜、水平距离等多个因素进行综合计算。
1.井深与斜深的关系在平面直角坐标系中,井的深度为z,井的倾斜角为 $\\theta$,则井的斜深S和井深D的关系为:$$ S = \\sqrt{D^2 + \\left(\\frac{D \\cdot \\tan \\theta}{2}\\right)^2} $$2.井斜、方位角与水平距离的关系在平面直角坐标系中,设井斜率为 $k = \\tan \\theta$,方位角为$\\alpha$,则井的水平距离L可以按以下公式计算:$$ L = \\frac{D}{2} \\cdot \\left(\\frac{\\sin \\alpha}{1-k \\cos\\alpha}\\right) $$3.吊绳长度的计算假设井口高度为ℎ,钻头长度为l,吊绳长度为L s,则吊绳长度可以按以下公式计算:L s=D+ℎ+l4.重物吊绳力的计算假设重物重量为W,斜拉钢绳的张力为T,则重物吊绳力P可以按以下公式计算:$$ P = \\frac{W}{T} \\cdot g $$其中g为重力加速度。
气体压力计算公式在钻井过程中,需要进行气体压力的计算,以保证作业的安全和科学性。
1.井底压力的计算假设气体密度为 $\\rho$,井深为z,则井底压力P b可以按以下公式计算:$$ P_b = \\rho \\cdot g \\cdot z $$其中g为重力加速度。
2.井内气体压力梯度的计算假设井内气体密度随井深呈指数规律变化,密度值为 $\\rho_0$,则井内气体压力P可以按以下公式计算:$$ P = P_b + \\int_0^z g \\cdot \\rho_0 e^{-kz} dz $$其中k为气体膨胀系数。
钻头水利参数计算公式:之宇文皓月创作
1、 钻头压降:d
c Q
P e
b 42
2
827ρ= (MPa )
2、
冲击力:V F Q j
02.1ρ= (N)
3、 喷射速度:d
V e
Q
201273=
(m/s)
4、 钻头水功率:d c Q
N e
b 42
3
05.809ρ= (KW )
5、
比水功率:D
N N b 21273井
比
= (W/mm 2
)
6、 上返速度:D D
V Q
2
2
1273杆
井
返=
- (m/s )
式中:ρ-钻井液密度 g/cm 3
Q
-排量 l/s
c -流量系数,无因次,取0.95~0.98
d
e -喷嘴当量直径 mm
d d d d
e 2
n 2221+⋯++=
d n :每个喷嘴直径 mm
D 井、D 杆 -井眼直径、钻杆直径 mm
全角变更率计算公式:
式中:a ∂b ∂ -A 、B 两点井斜角;a ϕb ϕ -A 、B 两点方位角
套管强度校核:
抗拉:平安系数 m =1.80(油层);1.60~1.80(技套) 抗拉平安系数=套管最小抗拉强度/下部套管重量 ≥1.80 抗挤:平安系数:1.125
10
ν泥挤H P =
查套管抗挤强度P c 'P c
'
/P 挤
≥1.125
按双轴应力校核:
式中:P cc -拉力为T b 时的抗拉强度(kg/cm 2
)
ρ -钻井液密度(g/cm 3
)
H -计算点深度(m )
其中:⎪⎭⎫ ⎝
⎛--=T T K P P b b c cc K 2
23
T b :套管轴向拉力(即悬挂套管重量) kg P c :无轴向拉力时套管抗挤强度 kg/cm 2
K :计算系数 kg σs A K 2=
A :套管截面积 mm 2
σs :套管平均屈服极限 kg/mm 2
分歧套管σs 如下:
J 55:45.7 N 80:63.5 P 110:87.9
地层压力监测:
⎪⎭
⎫ ⎝⎛⎪⎭⎫
⎝⎛=D W NT R R d m n c 0671.0lg 282.3lg (d c
指数) d
R d R c
m cn
p =
(压力系数)
式中:T –钻时 min/m N –钻盘转数 r/min
W -钻压 KN D -钻头直径 mm
R n -地层水密度 g/cm 3
R m -泥浆密度 g/cm 3
压漏实验:
1、 地层破裂压力梯度:H
P G L
m f 10008.9+=ρ KPa
2、 最大允许泥浆密度:H
P L
m 102max +
=ρρg/cm 3
为平安,表层以下[]06.0max -=ρρm g/cm 3
技套以下[]12.0max -=ρρm g/cm 3
3、 最大允许关井套压:[
]8.01000
'max ⨯⎪⎭⎫ ⎝
⎛--=gH
m R a P P ρρ
式中:P L -漏失压力(MPa ) P R -破裂压力(MPa )
ρm -原泥浆密度(g/cm 3
) H -实验井深(m )
ρ'
m ax -设计最大泥浆密度(g/cm 3
)
井控有关计算:
最大允许关井套压经验公式:
表层套管[Pa]=11.5%×表层套管下深(m )/10 MPa 技术套管[Pa]=18.5%×技术套管下深(m )/10 MPa 地层破裂压力梯度:H
P G R
R 1000=
KPa/m
最大允许关井套压:8.000981.01000max ⨯⎪⎪⎭
⎫
⎝
⎛-=H H G P R a 套套
ρ Mpa 最大允许钻井液密度:81
.9'
max G R =ρ-0.06 (表层)
81
.9'max
G R
=
ρ
-0.12 (技套)
套管在垂直作用下的伸长量:107
2
4
854.7-⨯-=
∆L
m
L ρ
式中:ρm -钻井液密度 g/cm 3
L ∆ -自重下的伸长 m
L -套管原有长度 m 套管压缩距:()ρρm L L L E L 总钢固自-⨯=∆10
式中:L ∆ -下缩距 m L 自 -自由段套管长度 m
L 固
-水泥封固段套管长度 m L 总
-套管总长 m
ρ钢 -钢的密度 7.85g/cm
3
ρm -钻井液密度 g/cm 3
E -钢的弹性系数 (2.1×106
kg/cm 3
)
泥浆有关计算公式:
1、加重剂用量计算公式:()r
r r r r 重
加
原
重
原
加
加
-=-V W 式中:W 加 -所需加重剂重量 吨
V 原 -加重前的泥浆体积 米3
r 原、r 重、r 加 -加重前、加重后、加重资料比重 g/cm 3
2、泥浆循环一周时间:Q
T V V 60柱井
-=
式中:T -泥浆循环一周时间 分 V 井、V 柱 -井眼容积、钻柱体积 升 Q -泥浆泵排量 升/秒 3、井底温度计算公式:168
0H T T +
= 式中:T 、T 0 -井底、井口循环温度 o
C H -井深 米 4、配制泥浆所需粘土和水量计算:
粘土量()r
r r r r 水
土
水
泥
泥
泥
土
-=-V W
水量 r
土
土泥水-=W V Q
式中:W 土 -所需粘土的重量 吨 V 泥 -所需泥浆量 米3
r 水、r 土、r 泥 -水、土和泥浆的比重 g/cm 3
Q 水 -所需水量 米3
5、降低比重所需加水量: ()r
r r r r 水
稀
水
稀
原
原
水
=
--V Q
式中:Q 水 -所需水量 米
3
V 原 -原泥浆体积 米3
r 原
、r
稀
、r
水
-原泥浆、稀释后泥浆和水的比重
g/cm 3。