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第三,温度和压力对合成基钻井液流变性的影响非常明显,本文通过测定其低温高压流变性,研究了温度和压力对于气制油合成基钻井液的流变性能影响,并选择了适当的模型对其进行数学拟合,获得了能够反映其低温高压流变性规律的方程. 第四,在应用中经常出现普通合成基钻井液会引起井壁坍塌和循环漏失等井下复杂情况,本文选择了较为简单的计算ECD模型,钻井液配方,对于气制油合成基钻井液的ECD进行了计算.
正是由于油基钻井液投入大,环境污染严重,钻井液清洁器,因此只能在重点井的泥浆工程中采用成本高昂的油基钻井液体系. 为了解决这种类型的问题只有依靠改变钻井液体系来实现,通常是使用新型钻井液体系基本能够应对这些复杂性地层中的正常钻井施工.因此急需研究出一种钻井液体系来解决这一难题.为此我们开展此项研究,使其成果-新型钻井液体系能以优良的抗污染性及相关性能满足在这些复杂地层钻井施工中安全钻井的需要.
以微纳米级刚性材料G-5,弹性树脂C-3,油溶沥青Q-2以及表面改性剂S-1作为主要原料采用正交实验法合成样品,用高温高压封堵仪PPT评价其砂床滤失量,优选出样品NS-6.对比评价NS-6和HX-1对现场油基钻井液体系的性能影响及样品加量和抗温性,三门峡钻井液,结果为:NS-6加量为1.5%,对流变性影响小,且有降滤失作用,钻井液性能,抗温可达160℃;HX-1加量为2%,抗温为130℃,有明显增稠现象;表明NS-6在室内评价较现场使用HX-1性能更优.NS-6在焦页211-4HF井的成功应用,说明该剂具有良好的适用价值和经济效益.