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GB/T 29172-2012

基本信息

标准号: GB/T 29172-2012

中文名称:岩心分析方法

标准类别:国家标准(GB)

标准状态:现行

出版语种:简体中文

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GB/T 29172-2012 岩心分析方法 GB/T29172-2012 标准压缩包解压密码:www.bzxz.net

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标准内容

ICS 75. 020
中华人民共和国国家标准
GB/T29172—2012
岩心分析方法
Practices for core analysis
2012-12-31发布
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会
2013-07-01实施
2设计取心程序
2.1概述
2.2取心设备
2.3常规取心系统
2.4特殊取心系统
2.5电缆并壁取心
2.6定向取心
2.7取心钻头
2.8钻头的流体排出特征
2.9岩心爪
3非场岩心处理方法及保存
3.1概述
3.2岩心处理方法
3.3现场取样及分析
3.4岩石类型及岩心处理的特殊料意事项:3.5岩心的保存.
3.6岩心处理过程中有关保持润湿性的方法3.7
注意事项·
岩心筛选及制备
岩心箍述
岩心伽马测量与岩心光谱伽马测量岩心战像
岩心钻琅及制备
岩心滑洗
样品保存
流体饱和度的测定
概述·
常压干馏法
5.3蒸馅抽提法(DEANSTARK)
溶剂冲洗法(KarlFischer滴定)扫描法
煤样的分析
油页岩
GB/T 29172—2012
GB/T 29172—2012
5.8含石育的岩心
6孔隙度测定-
6.1概述
6.2总体积测量方法(柱案样品)6.3孔隙体积的测量
6.4富含有机物的岩石
7诊透率的测定
稳态渗透率测定的实际应用…
7.4非稳态渗透率测定的理论和应用7.5准确度和精度
7.6仪器的校准
不回测试方法渗透率计算公式
8补充试验
岩石特性描述
粒度分布
原油密度
原油性质
酸溶解度
地层水矿化度的测定
9编写报告
9.1概述
9.2报告格式
9.3质量保证
QA/QC规约
附录A(资料性附录)气体定律偏差因了表考文献·
GB/T 29172—2012
本标使用重新起节法修改采用APYRP40:1998岩心分析推荐作法\(英文版)为便于使用,本标准做了下列编辑性修改:将标准名称收为:岩心分析方法》。一删除了 API RP 40:1998 的封面、前言、引言和政策性声明,删除了美国石油学会的环境,健康、安全使命及其指导原则。
一-编写了本标准的前言。
:--增加了本标准的范围,做为第1章,第2章与APTRP40:1908中的第1章对应,第3章与APIRP40;1998巾的第2竞对应,依款类推,“本出版物”一词改为“本标准”。将APIRP40:1998第2、3、4、5、6、7章中参考文献的脚注集中列于本标准的参考文献。.. 将 API RP 40:1998 第 6 章中参考用表 6-7,表 6-8,表 6-9 放到附录 A 中。…-对英制的数据按国际单位进行了转换,并在括号内标注了原英制单位。删除了API RP 40:1998目次中图,表的编排,珊除了每章中的目次。删除了 API RP 40:1998表 8-9岩性描述的标准缩写(按术语的字母顺序)和表 8-10岩性描述的标准缩写(按缩写的字舟顺序)。按照GB/T20000.2一2009的规定作了如下修改:1)改写了APIRP40:1998中层次编号,例如将\第×章\改写为“×”;2)收写了APIRP40:1998中表、图、公式的编号,使用带圆括号的阿拉伯数学从1开始编号;
3)为避免各章,条中的列项编号与章的编号相冲窦,列项缔号改为后带半圆括号的阿拉伯数字序号或进一步地采用后带半圆括号的小与拉丁字母序号,改正『APIRP40:1998中出现的缩辑性错误:1)
API RP 40:1998 的 2. 4. 5 中--40 \F(—40 C)更改为--4. 44 C(—40 F);2)
APIR401998的3.3.6中记数
3V记数率
>1更改为普景记数率
背景说数率·
API RP 40: 1998 的 4. 2. 1. 3-中 6. 4 ctm(1/4in)更改为 6. 4 mm(1/4in) ;图 4-2(现图 3)巾的标注\,油的相对密度34°API\应改为\c油的相对密度 34'API”;4
APTRP 40:1998 的 4. 3. 7. 3 「中 240 F(117 )更改为 116 ℃(240 F);5)API RP 40:1998的4.6.2e中2.33mm应改为2.38mm;APIRP40:1998的1.8.5中2oR更改为Vwmrt6)
)-更改为,
7)API RP 40;1998 的 5.3.2. 1. 1.1 中公式(14)I222-
8).APIRP40.1998的7.5.1.5.2中公式a.1—C+(%)=[(>n—C,面积)/A×100更改为 a)n—C-(%)=[(>—C1s面积)/A]×100;9)
AP1 RP 40:1998 的 7. 7. 3. 1. 3 中公式 V -[(W/D,)/1— 更改为 V—E(m/D )/(1—);
GB/T 29172—2012
10)AP1RP40:1998的7.3.1.3表7-2中第二列第1-—行<30改为≤30见表24。本标准由全国石油天然气标雅化技术委员会(SAC/TC 355)叶口。本标准起草单位:中国石化股份性利油田分公司地质科学研究院、中国石油勘探开发研究院,本标准主要起草人:曲岩涛、戴志坚、李桂梅、工胜、贾丽华、张泉、周静、崔红彦、张祖波、张莉莉、薛清太、邑思洲、兴。
1范围
岩心分析方法
GB/T 29172—2012
本标准规定了岩心的钻取、处理、保存及岩心分析的准备、测试方法、技术要求及编写报告的格式。本标准适用于在油气藏勘探、开发过程中,对钻并取心及井壁取心岩样的测试分析,其他岩心的分析亦应参照执行。
2设计取心程序
2.1概述
本章内容闲述取心程序设计、决策制定及影响因素的复杂性。2.1.1原理
取心程序的设计同很多工程项日一样,是以投资回报为前提的。以试井、测井、以往的岩心、岩屑或并壁取心等资料为禁础设计的,取心设计首先要确定取心目的。这项工作应山从事油层物理,油藏、地质、钻井和采油的技术人员来完成。其中的每项预算最终都应以较低的单位成术产出更多的油气产量为的。取心设计需要多方面多闪索的权衡,包括考虑预算、地理位置以及时间的制约。并眼大小、井斜角度,温度,压力以及岩石类型对取心工县的选择等。
做好设计和沟通是成功取心的关键,2. 1.2目的
取心的凡的就是获取油藏资料,从而利用这些资料更好的提高油气采收率。具体包括:地质,油层物理和油藏工程等方面的内容。地质方面有岩石类型、沉积环境、孔隙类型.矿物成分、地球化学、岩石裂缝走向和地质图。油层物理方面有储层渗透率资料(渗透率与孔隙度关系)、相对渗透率、毛管压力数据、精确测井计算资料(电性资料、颗粒密度、岩心伽马测井、矿物成分和阳离了交换能力等和提高采收率研究。油藏工程力面有储量估算(孔隙度、流体饱和度)和钻井完井研究资料(流体与储层配伍性研究、砾石充填所露的顺粒大小和岩石力学等资料)。2.1.3取心液
2.1.3.1取心被的选择应考虑以下四点:安全性:
b)取心的主要日的;
环境因素;
d)费用。
2.1.3.2优先考虑安全因素。取心液或钻并液的选择取决于取心目的,钻并液随概能保持预测的地层压力,义能够起到清、润滑以及保持井眼稳定的作用。取心液应具有较低的静态相对滤火量和很低的动态瞬时失水率,以减小滤液对岩心的冲洗程度。GB/T 29172—2012
2、1.3.3考患环境因素所带来的资金预算。这就意味着要使用价格较高的钻井液,或使用额外的钻井液处理设备来满足环境保护的需求,以确保环境安全。2.1.3.4费用也是需要考虑的重要因素,在确定钻井液价格的同时·筛需要统计整个岩心分析所需的费用.并且估算岩心分析带来的收益。节省钻井液成本可能会增加岩心分析的费用,影响岩心分析的准确性。
2.1.3.5具体选摔哪种钻井液取心最好是很难直接确定的。水基、油基、泡沫以及空气/喷雾钻井液都曾成功的应用于取心,因此建议最好按照「述标准来分析钻井和岩心分析程序,选择合适的钻井液。2.2取心设备
2.2.1概述
对取心设备进行了综述,包括选择特殊取心工具的指导原则。有关特殊取心的详细内容以及对取心工作的具体规定·应由相关部门告知,2.2.2原理
取心设备是为了把岩心从地下取到地面,以便进行地质和工程研究而设计的。取心工具在取心过程中发挥了重要作用,目前已经研制出了既能保持催层流体原始状态义能保持井底压力的专用取心设备。
2.2.3设备
心系统由连接在钻杆上的外简和悬挂在外简内旋转头总成上的内筒组成。取心钻头与岩心外简的底部相连,岩心爪与岩心内筒的底部相连,钻并液由泵沿着钻柱、通过旋转头总成和内外筒之问的环形空间向下到取心钻头。
2.3常规取心系统
2.3.1常规岩心筒
常规取心工具的取心外径为44.5mIn~133.4mm(1.75in~5.25in)),对于短半径的水平并,取心的长度可为0.46m1.5ft),对丁均质、胶结的厚层,取心的长度可以超过121.9m(400ft)。并眼人小、并斜角、岩石强度以及岩性决定一次起、下钻所取的岩心长度和直径。特殊取心系统的最终选择取决于储层、地理位置以及取心的目的。表1汇总了常规取心的一些常用选项。表1常规取心系统
低碳钢
低碳钢
高强度钢
玻璃纤维
岩心长度
9.14m~36.58m(30fr~12cft)
0.16 m(1. 5 ft)
35. 38 m-~121. 9 m(120 ft-~400 ft)9. 14 m~27. 43 1m(30 fi~-90 ft)9. 14 m--27. 43 m(3u ft-~9u ft)特征
现有岩心保存系统·高温适用免费标准bzxz.net
为小半径心装设计
君心筒强度,内,外简稳定性好
用于胶结储层,也可用于松储层。最高适用温度:普通树脂121℃(250‘F),高温树脂176.7℃(350 T)
现有的劣心保存系统。高适用温度,176.(350F)
带有型料衬管的钢筒
带有玻璃纤维
村誉的钢筒
带有铝制衬管的钢简
2.3.2重型常规岩心简
君心长度
9.14m(30ft)
9. 14 m30 ft)
9, 14 mr30 ft)
表1(续)
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现有的岩心保存系统。最高适用温度:82.2(180 F),取心直径减少了 12. 7 mm(C. 5 in)现有的岩心保存系统。最高温度,121(250‘F)。取心直径减少了 12. 7 mm(0. 5 im)现有的岩心保存系统。最高适用温度:176.7℃(350 ℃),取心直径减少了 12. 7 mm(0. 5 in)日前已经研制出了专门用于坚硬储层取心的重型取心工具,该工具加大了取心长度。重型丝扣可以给钻头施加更大的扭矩,增大心工具的安全系数。取心.J具的取心直径为133.4mm(5.25in),最适合丁钻井时间占取心费用的比例最高情况下使用。当均质储层的取心长度较长或预测扭矩高于正常扭矩载荷时,重型取心工具的优势最明显。目前的重型取心筒是出海上取心筒演变面米的。已经研制出的重型取心工具比现有的取心设备更固,主要用于海上取心,海[.取心简虽然增加了工具的安全系数但是取心言径仅限76.2tr1r1(3im)。2.3.3岩心筒衬筒
在钢制的内岩心简中使用岩心简衬筒有两个主要功能:-是在取心过程中增加一个支撑岩心的装置,可改进取心的质量;一是提供个岩心保存系统,PVC和ABS塑料、玻璃纤维以及铝制衬筒都町以用来作为内岩心简衬筒。衬筒滑人常规内岩心简内,依靠岩心和摩操力支撑在合适的位置。衬简一般为9.14m(30ft),某些特殊用途的衬简可以稍短--些。但是山于加工及材料处理的限制.衬简的最大长度几乎投有超过9.14m(30ft)的。衬简最适合疏松或裂缝性储层的取心。利用遥控对坚硬储层取心或者海上定位取心需要对者心立即封存时,衬筒也能发挥适当的作用。塑料衬简最高适用温度为82.2℃(180F);玻璃纤维的衬筒最高适用温度为121℃(250F);特殊耐高温树脂能在176.7℃(350F)的高温下工作。一般建议在超过121℃(250\F)的情况下使用铅制衬简。衬筒的使用也是有缺点的、能够减小岩心内筒有效直径了J2.7mm(0,5in)左右。
2.3.4一次性岩心内筒
一次性岩心内筒和岩心简衬简具有相同的作用,在取心过程中支撑岩心,改逃取心质量,同时作为岩心保存系统,但不像岩心筒衬简那样,减小岩心的外径。-次性岩心内简由铝、玻璃纤维以及低碳钢制成,其备各种尺寸,适用于多种常规取心系统。另外,玻璃纤维制成的岩心内简的摩擦系数小,岩心穿易进人岩心简,贼少了岩心卡住的现象。2.3.5大角度或水平井取心
由转盘或钻具驱动的常规取心简可用十中等半径88.4m~-213.4m(290ft~700[t))及长半径井的取心。大多数情况下都不用非下驱动米取心,当使用井下驱动时非斜角度就易发生变化。利用井下驱动装置能够在钻杆不转的情况下进行取心,通常将9.11m(30{1)长的常规岩心筒放置在动力钻具的前面,在最佳敢心动力配置下,动力钻具在低转速下能产生很高的扭矩。根据钻进的情况调节岩心简的长度和岩心直径,道过调整轴承或轴承套可使岩心内筒店中而实现稳。在马达和岩心简之间放置一3
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个特制的落球,这样可以使钻儿液流出内简。在取心之前,埋干静钻屑,启动并下取心工具进行取心。某些情况下,在取心过程中有必要严格控制井斜角度,如果取心时不使用井下动力钻具,井斜角会相对容易控制一些。
:2.4特殊取心系统
2.4.1概述
特殊取心系统能够满足不同的取心需要。保压和海绵取心筒可以获取更准确的含油饱和度资料。橡胶套筒和全密闭取心系统可以专门用于改进疏松储层的取心质量,而其他的一些特殊取心系统,在工程师和地质师使用时,都能发挥各白的特殊性能。表2中归纳了一些特殊的取心方法。表2特殊取心系统
取心系统
保压取心
海绵衬管取心
密闭段心
橡胶查简取心
电缆回收取心
电缆冲击井壁取心
电缆钻井井壁取心
并睦取心器
保压取心
最大岩心尺中
95. 3 IIX3. 05 m(34, 5 MPa)
[3. 75 in1× 10 lt( 5000 μri)]53. 5 mnX6. l mf69 MPa)
[2. 3 in× 20 It(10 000 psi]]88. 9 mmX9. 1 m(3. 5 inX30 I)101. 6 mX18. 3 m(4. 0 in× 6G f)76, 2 mm×6. 1. m(3. U inX20 ft)69, 9 mmX9. 1 m(2.75 inx30 ft)25. 4 Im× 44. 5 mm(1 in× /. 75 in)特殊应用
保压分析、流体饱和度、公体体积及气体组分分析流体他和度分析
施松地层取心
疏松地层,裂缝地层以及砾岩地层取心不用起下站柱的取心
钻并、测并后取心
23.9mm×14.5mm(0.94 inX1.7j im)钻井、测井启取心
63. 5 mmX3. 05 (2. 5 inX10 ft)钻井和测井后获得的岩心
保压岩心筒能够在保持油藏压力的情况下取心,是公认的获取岩心含油饱和度资料的最好方法,在取心的同时采集油藏气体,因此保压取心特别适用丁提高采收率方案的可行性评价及煤日甲烷气含量的估算。
保压岩心筒有两种尺寸:外径152.4mm(6in)和203.2mm(8in),其取心外径分别为63.5tml(2.50in)和95.3mm(3.75in)。外径为152.4mm6i)的考心简取心直径为63.5mm(2.50in)、取心长度可达6.1m(20ft).保持的最大压力为69MPa(10000psi)外径为203.2mm(8in)的岩心筒取心直径为95.3mm(3.75in)、取心长度达3.05m(10ft),保持的最压力为34.5MPa(5C00psi)。建议T作温度最高为 82 ℃(180 F)保压岩心筒是一利复的取心工具,需要技术熟练的现场工作人员来维护和使用保压取心筒。保压取心的操作规程将在3.2.5中介绍。1MPu=145psi,标准中其他粘同之处,不再另加说明,4
2.4.3海绵衬管取心系统
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海绵衬管取心系统是为提高岩心含油饱和度的测量精度而发展起来的。海绵取心系统不采集油藏气体,只采集岩心提到地面时排出的油。海绵取心系统的优点是提高了岩心含油饱和度的精度,且操作费用比保压取心低,在温度达到176.7℃(350F)时,海绵达到稳定。海绵取心系统每次取心只限于取最大长度为9.14m(30ft)、直径为88.9mm(3.5in)的岩心。
2.4.4密闭取心系统
密闭取心系统是为提高疏松地层的收获率而研制的。该系统采用岩心筒衬简或一次性岩心内简:同时利用一个特殊的岩心爪系统来获取易出故障的岩石。密闭取心技术可以将对岩心的伤害降至最低,岩心内简轻轻地滑过疏松岩心,然后用密封圈把岩心密封在取心简内,该技术采用一个密闭岩心爪使得岩心能够自由进人岩心内筒,随后密封岩心内筒底部:完成取心。目前密闭取心系统只限于取直径为88.9mm(3.5in)或101.6mm(4in)的岩心,建议取心长度为9.14m(30)。在密闭岩心瓜开始.T作之前.如果上提取心工具离开并底,那么光滑的井眼和外露的岩心不可能会导致岩心丢失。2.4.5橡胶套筒岩心簡
橡胶套筒取心系统最用于提高疏松砂岩、砾石以及坚硬裂缝地层的取心。橡胶套筒岩心筒的独特之处在于取心过程中,其内简项部相对于岩心没有运动,外筒绕者岩心杜向下钻进,在钻进过程中,橡胶套筒逐渐把岩心柱包裹任。橡胶套简的直径小于岩心直径.紧紧地爽住岩心,使其免受钻液的冲刷。岩心出橡胶套筒支撑,因而有助于提高疏松地层的收获率。橡胶套筒岩心筒只有·种规格,即每起1一次岩心简取得的岩心直径为76.2mm(3in)、长度6.1m(20ft)。橡胶套筒本身的使用温度不能超过93℃(200F)。建议不要在井斜角大于45°的井中使用该取心工具。另外,为了使设备复位,取心操作每隔0.61m(2ft)应停下米一次,但是在对裂缝地层取心时这种做法可能会导致岩心堵塞。当采用固定式钻探装置时·橡胶套简取心系统的工作性能最好,该取心系统也适用于只发生微小移动的浮动钻探装置2.4.6电缆回收取心筒
电缆回收取心工具的操作与常规取心系统基本相同,不同之处在于岩心内筒是由电缆提升到地面的。该取心工具利用泵把个新的岩心内筒沿差钻杜下放到介适位置取另外一筒岩心,省去每取一次岩心都要把全部钻柱起下一次的做法,因而加速了取心进度,与常规取心工具相比,电缆收取心工具一般体积小、重景轻。这是远距离运输或用直升飞机运输时的优点。然而·由于整个内简通过钻柱,取心直径的大小受到了限制。另外,为了防止把油气抽入眼,在内筒提出时,应小心操作。2.5电缆井壁取心
:2.5.1概述
电缆并壁取心系统用于井眼完钻和测井后、下套管之前的取心,根据伽马射线测升或自然电位测并资料米确定取心工具的下放位置。这种取心提供地层小块岩样,适合于进行地质和工程研究。5
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2.5.2冲击井壁取心
大多数电缆并壁取心都是通过冲击并壁取心系统进行的。冲击并壁取心工具把空心的、可回收的圆柱子弹射进裸眼井壁。电缆上的工具枪被下放到预定深度后,由地面控制的电豚冲点火发射,射出的子弹通过电缆仍然与工具抢相连,移动工具枪可将含有岩样的了弹从并壁上拉回。下并次,可以取直径为25.4m(1in)、长度为44.5mm(1.75in)的岩心56块。对于疏松以及中等硬度的地层设计有不同的了弹。最好在同一位置1使用子弹类型不同的岩心简,直到取心收获率满意为止。冲击井壁取心的优点是取心速度快,成本低以及在裸眼测井后能够在所希望的位置取心。缺点是子弹经常改变地层性质、击碎坚硬岩石或压实松软地层,导致并壁岩心分析资料的价值大大降低。在异常坚硬或破碎岩石、以及高渗透蔬松砂岩,冲击井壁取心的收获率可能会很低,2.5.3钻井井壁取心
旋转或钻非壁取心工具是为了改善因冲击作用造成电缆井壁岩样破碎而建立起米的。旋转井壁取心工具利用一个金刚石钻头来钻取每块样品,适宜丁坚硬私松蔽岩石,钻具上附加的杠杆伸出从井壁采集样品,然后钻具和样品缩回工具包,样品存储在工具包内,取心工具移到一个新的位置再取样品。每次最多能取30块径为23.9mm(15/16in),长度为44.5mm(1.75in)的样品。旋转井壁取心系统的优点在于可取到坚硬岩石的样品,适合做定量岩心分析。缺点是就钻并时间的费用而言,比冲击并璧取心高的多,同时对于疏松地层,取心收状率偏低。2.5.4并壁取心系统
日前出现了一些新型的并壁取心系统,基于两点原因在这里进行讨论,首先,与现有的并壁取心系统相比,这些取心方法可以在完钻测井后逊行大的、连续井整取心其次·这些新的取心工具的出现说明对于敢进取心质量,降低取心费用仍然存在很人的空间,第一套系统与常规岩心简相似,这套系统的取心直径为63.5mm(2.5in)、取心长度达3.05m(10ft),取心工具与常规钻柱连接在一起下到预定位置,利用固定把手将岩心简推向并眼一侧.取心装置的操作与常规岩心简一样。第二套系统利用一个而移动的造斜器引导常规岩心筒进人地层。两套系统都可在测并后狱瑕高质量的岩样。2.6定向取心
定向岩心用于确定裂缝、应力场以及渗透率的方问。勘探,开发和钻井作业都利用这些资料进行裂缝洲藏勘探,设计注水开发以及水平并的设计。一般采用一个配有特殊刻痕器的常规岩心简,与一个记录初始划痕与磁场北极之间的相对位置的装罩来班行定向取心。实验室中通过岩心与裸眼成像测井和古地磁好法的对比来向岩心。3刻出了些常用的岩心定向方法,
表3岩心定向方法
多点测斜
电子测量
古地磁法
测并对比
实验室
实验室
应停钻获取记录
记录时间与方位的关系
连续论录每一间隔的方向
需要考心与并职的可对比特征
2.7取心钻头
2.7. 1概述
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取心钻头是取心系统的基本组成部分。选择钻头,切削齿类型可根据钻头生产厂家提供的资料及在预计的取心情况下的水力学特征来确定,最终还应在取心的的指导下结合钻头在现场的应用情况来选择钻头。
待钻岩石的硬度(压缩强度)、磨蚀度及岩性变化是影响切削凶选择的重要因素。当钻遇较硬地层时,一般建议使用抗冲击力强的小型切削齿钻头。为蔬松地层或中等硬度地层的设计的低侵人、底面排水孔钻头,也可以用丁坚硬地层或磨蚀性岩石,但是钻头的寿命可能会缩短。表4是各种钻头资料的一览表。有美取心钻头的一些特殊细节和使用建可由相关的钻头服务公司告之,
2.7.2天然金刚石钻头
当地层异常坚硬(商压缩强度),对其他类型的钻头造成严重磨损时.可以使用天然金刚石取心钻头。大粒天然金刚石可以镶嵌在硬质合金表面,细粒金刚石可以俊载体中形成潜铸式金刚石钻头。潜铸式金刚石钻头适用于超瘦地层。表4通用的取心钻头指南
岩石性质
超硬、磨蚀性岩石
坚硬、磨蚀性岩石
坚硬、非磨蚀性碧石
有耐磨夹层的中等至竖硬岩右
软至巾等强度岩石
无黏性层的软君石
较、黏性壮石
岩石类型
石英、火成岩
砂料、页料、粉砂岩
石灰岩、门云岩、酸石膏
砂若、布灰岩、页岩
砂考、白垩岩页岩
盐、硬石香、页岩
黏性土
2. 7. 3 聚晶金刚石复合片钻头一-PIX取心话头
大然金刚石
表面镶有天然金刚石或TSP切削齿TSP切削齿
TSP或表面镀有天然金刚右的切削齿PIIC划削齿.低流体侵人设计
PDC或牙轮切别齿
PDC切阴齿,唇排水孔
聚品金刚石复合片切削齿由人造金刚石制成,是由喷涂在硬质合金上微米级的层金刚石砂粒烧结在一起而成的。聚品金刚石层的厚度只有0.51mm-~1.52mm(0.020in~0.060in)。聚晶金刚石复合片钻头(PDC)可有效地用于松软到中等硬度地层的取心,这种钻头依靠剪切作用快述钻穿地层。由于聚晶金刚石复合片钻头(PDC)切削齿的几何形状所限,聚晶金刚不复合片钻头(PDC)很容易受到冲击伤害·因此不适于异常坚硬地层、製缝发齐地层或燃石地层,2.7. 4热稳定金刚石钻头——TSP热稳定金刚石产品与聚晶金刚石复合片钻头(PLC)相似,也是一种人造金刚石材料。主要区别是在制造热稳定金刚石钻头(TSP)的过程中对金属催化剂的浸提.使得热稳定金刚石钻头(TSP)的热稳定性较好,对于聚品金刚石复合片钻头(PDC)来说太硬或磨蚀性太强的地层,适于采用热稳定金刚有
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