




提供井筒信息。
由于钻井液与井筒保持恒定的接触,德阳钻井液,因此钻井液可以揭示出所钻地层的大量信息,并作为一种传到介质,通过位于钻柱上的工具和钻柱出井时进行的测井作业收集到大量的井下数据。钻井液在环空中保存岩屑的能力直接影响到岩屑分析的质量。这些岩屑是钻井液物理和化学状况的主要指示物。优化的钻井液系统有助于产生稳定的、规范的井筒,而且可以提高井下测量和测井工具以及电缆工具传输数据的质量。
钻井液的基本功能
在正常钻井条件下,钻井液柱对井筒会产生静水压力,这种压力应平衡或超过地层压力,以防止气体或其他地层流体流入到井筒内。随着地层压力的增加,钻井液的密度也会增加,以帮助保持安全边际,防止井喷。然而,如果流体的密度太大,地层就会被***,一旦地层产生裂缝,大量的钻井液会沿着裂缝流失到底层中,导致静水压力就会降低,这种压力降低也可能导致地层中流体向井筒内流动。因此,在井筒压力状态下保持适当的流体密度对井筒的安全性和稳定性至关重要。
① 初步形成时期:1888~1928年,旋转钻井开始,初用清水钻井。② 快速发展时期:1928~1948年,发现带有砂的泥浆比清水的携带能力更好。于是出现细分散钻井液,并使用简单的处理剂。③ 高速发展时期:1948~1965年,发现细分散泥浆的不足:抗侵能力差,于是发展为钙处理、适度絮凝的粗分散钻井液。④ 科学优化时期:1965~,高压喷射钻井中,水基钻井液,要求低固相,于是出现聚合物不分散低固相钻井液。上个世纪80年代末90年代初~至今,钻井液密度,先后出现:正电胶、硅酸盐、甲酸盐、多元醇、生物降解型等钻井液体系,并得到广泛应用。但都没有形成主流,不能完全取代聚合物钻井液体系。与此同时,上个世纪40年开始使用的油基钻井液也在不断发展,从开始用发展为柴油,到矿物油;从全油基发展为油包水乳化钻井液;从***污染的油基发展为低毒***的油基钻井液。

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