Способ определения содержания реагента-стабилизатора в буровом растворе
Авторы патента:
Изобретение относится к аналитической химии. Сущность изобретения: определяют количество реагента в фильтрате бурового раствора титрованием катион-активным красителем W, количество реагента, адсорбированного на твердой фазе W определяют по формуле, количество реагента в буровом растворе определяют как сумму количеств реагента в фильтрате и адсорбированного на твердой фазе, а в качестве красителя используют органический катион-активный краситель черный "К". 1 табл.
Изобретение относится к бурению нефтяных и газовых скважин и может быть использовано при приготовлении и анализе буровых растворов.
Известно, что качество буровых растворов зависит от состава и содержания твердой фазы и в основном определяется содержанием активной глинистой составляющей и полимерного реагента. Поэтому определение содержания в буровом растворе активных глинистых частиц и полимерного реагента имеет важное значение для получения качественных растворов и совершенствования технологии управления их свойствами при бурении скважин. Известен пипеточный метод определения содержания коллоидных глинистых частиц в буровом растворе, основанный на использовании закона Стокса [1] Однако, данный метод является весьма трудоемким и требует затрат большого количества времени (на один анализ затрачивается 8-10 ч). Известен способ определения содержания реагента-стабилизатора (например, гуминовых веществ) в фильтрате бурового раствора, который заключается в сравнении окраски испытуемого фильтрата с окраской эталона калориметрическим способом [2] В качестве эталонов сравнения применяются ампулы, содержащие растворы гуминовых веществ определенной концентрации. Недостатком способа является громоздкость и ограниченность применения, так как он не может быть использован для определения содержания в фильтрате других типов реагентов-стабилизаторов. Кроме этого, известный способ не позволяет определить количество гуминовых веществ, адсорбированных на твердой фазе бурового раствора, что снижает его точность. Известен способ определения содержания коллоидных глинистых частиц в буровом растворе с помощью катион-активного красителя метиленовой сини (МС), заключающийся в следующем [3] Отбирают шприцем или пипеткой 2 мл глинистого раствора и помещают в колбу, добавляют 15 см3 3,0%-ной перекиси водорода (H2O2) и 0,5 см3 10%-ного раствора серной кислоты, кипятят 3-4 мин в колбе с обратным холодильником. После охлаждения добавляют 35 см3 дистиллированной воды, перемешивают и титруют МС. При полном сорбировании МС глиной данной пробы раствора, от его капли на бумаге остается темный круг с резко очерченной границей. Титрование осуществляют до тех пор, пока от капли на фильтровальной бумаге не появится голубой ореол от избытка свободной МС. Содержание коллоидных глинистых частиц Ск в буровом растворе определяют из уравнения: Cк а




Ср Ср1 + Ср2, а в качестве красителя используют органический катион-активный краситель черный "К". Органический краситель черный "К" получают в соответствии с ТУ 6-14-280-78 смешением катионных красителей в следующих массовых соотношениях: Красный 5Ж 19,2%



Заявленная совокупность признаков позволяет повысить точность и достоверность определения активности реагента-стабилизатора и его содержания в буровом растворе с целью контроля его компонентного состава, повышения качества и оперативного управления свойствами. Применение предлагаемого способа позволит значительно повысить технико-экономические показатели бурения за счет снижения расхода химреагентов, сокращения затрат на осложнения ствола скважин, связанных с низким качеством бурового раствора. Повышение точности предлагаемого способа достигается за счет того, что при добавлении черного "К" в отобранную пробу бурового раствора катион синий 2К взаимодействует с частицами глины, освобождая при этом красный и желтый красители, которые образуют желто-оранжевый ореол вокруг черного пятна при окончании титрования. Аналогичный процесс происходит и при титровании раствора реагента и фильтрата бурового раствора с целью определения содержания в нем реагента-стабилизатора, но при этом образуется более четкий оранжевый ореол при завершении процесса титрования. Точность способа определения количества реагента-стабилизатора в буровом растворе повышается также за счет того, что содержание реагента определяется как сумма количеств реагента-стабилизатора в жидкой фазе и адсорбированного на твердой фазе раствора, определяемого расчетным путем. П р и м е р. Определение содержания коллоидной глинистой составляющей КМЦ в буровом растворе предложенным способом. 1. Определяют коэффициент активности КМЦ. Для этого приготавливают определенной концентрации раствор КМЦ с рН 9-10. Шприцем (или пипеткой) отбирают такое количество раствора, чтобы в нем содержалось 0,1 г сухого вещества. Отобранный объем реагента помещают в чистую коническую колбу объемом 250 см3 и добавляют дистиллированную воду до 50,0 мл. Приготовленный раствор титруют водным раствором красителя черный "К" концентрацией 1,35% добавляя его по 1,0 мл. После каждого добавления черного "К" раствор тщательно перемешивают короткое время (встряхиванием) и стеклянной палочкой из колбы отбирают каплю, нанося на фильтровальную бумагу. При титровании вначале на фильтровальной бумаге появляются расплывчатые черные пятна. Титрование ведут до тех пор, пока не появится резко очерченный желтый ореол вокруг темного пятна. Коэффициент активности реагента-стабилизатора из соотношения
Кр A1/59, где Кр коэффициент активности реагента;
A1 адсорбция черного "К" 1 г исследуемого реагента, см3;
59 адсорбция черного "К" 1 г эталонного материала в дистиллированной воде, см3. В нашем случае 1 г КМЦ адсорбирует 180,0 см3 раствора черного "К" (A 18 x 10180 см3), тогда коэффициент активности КМЦ равен:
Kр=


2. Отбирают пробу раствора, определяют его плотность (



Ск а

V количество черного "К", пошедшего на титрование 2 мл раствора. В нашем случае V 7,5 мл, тогда содержание коллоидной глинистой составляющей в буровом растворе равно
Cк 0,33

3. Определяют содержание КМЦ в фильтрате бурового раствора. Для этого отбирают шприцем или пипеткой 2,0 мл фильтрата в колбу, добавляют 48,0 мл дистиллированной воды и титруют черным "К". Титрование ведут до тех пор, пока на бумаге не появится четкий, желтый ореол. Установлено, что в нашем примере 1 мл фильтрата адсорбирует V1 0,45 мл раствора. Тогда содержание КМЦ в фильтрате определяют по формуле
Ср1 V1


Кр коэффициент активности КМЦ. Подставляем полученные данные в формулу, получим
Ср1 V1




4. Рассчитывают количество КМЦ, адсорбированного на поверхности твердой фазы, по формуле:
C





Общее содержание реагента КМЦ в буровом растворе:
Ср Ср1 + Ср2 2,5 + 3,4 5,9 г/л Фактическое содержание в растворе КМЦ Ср 6,0 г/л, следовательно, погрешность определения по предлагаемому способу равна
E

В таблице приведены результаты исследований по определению содержания полимерных реагентов и коллоидной глинистой составляющей в буровом растворе. Как видно, предложенный способ позволяет с достаточной точностью определять фактическое содержание реагентов-стабилизаторов в буровом растворе, что создает возможность целенаправленно управлять компонентным составом, свойствами буровых растворов, повысить технико-экономические показатели бурения за счет сокращения времени на осложнение ствола скважин, уменьшения расхода химреагентов для обработки буровых растворов.
Формула изобретения

где A=0,1 константа;


a1=0,532 константа;
rp- плотность бурового раствора, г/см3,
количество реагента в буровом растворе определяют как сумму количеств реагента в фильтрате и адсорбированного на твердой фазе
Cр Cр1 + Cр2,
а в качестве красителя используют органический катионактивный краситель черный "К".
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2
Похожие патенты:
Способ фазового анализа твердых веществ // 2056635
Изобретение относится к области химического анализа, преимущественно химических методов фазового анализа твердых веществ сложного и заранее не известного фазового состава: минерального сырья и продуктов его переработки, строительных материалов, твердых продуктов химической и других отраслей промышленности, почвы и других объектов окружающей среды, объектов криминалистики и иных твердых веществ различного происхождения и назначения
Изобретение относится к способам определения степени окисления аммиака до оксида азота II в реакторе каталитического окисления аммиака кислородсодержащим газом и может быть использовано в производстве неконцентрированной азотной кислоты
Изобретение относится к способам определения битумоидов в твердых материалах (горных породах, асфальтобетонных смесях, брикетах, угольно-нефтекоксовых шихтах и др) и может найти применение в коксохимической, нефтехимической, алюминиевой промышленности, дорожном строительстве, геологических изысканиях для определения содержания битумов, смол, пеков в различных твердых материалах
Изобретение относится к области аналитической химии и может быть использовано для определения микроколичеств селена в различных объектах
Индикатор для обнаружения аммиака // 2052191
Изобретение относится к химии азотсодержащих гетероциклических соединений, а именно 4-хлор-5,7-динитроензофуразану и 7-хлор-4,6-динитробензофуроксану, и может быть использовано в химической и химико-фармацевтической промышленности для анализа содержания ароматических аминов в воздушной среде производств
Способ определения свободного хлора в воде // 2052189
Способ определения осмия // 2050541
Изобретение относится к области аналитической химии платиновых металлов, в частности к способу анализа объектов, содержащих следы осмия и большие количества других элементов, например платиновых и цветных металлов
Изобретение относится к аналитической химии (непрерывный проточный анализ) и может быть использовано для производительного, автоматизированного определения железа и алюминия в различных объектах, массовость анализов на железо (III) и алюминий (III) определяется их распространенностью; повсеместно такие анализы проводятся, например, в геологической службе
Способ кинетического определения родия // 2102744
Способ определения меди тест-методом // 2103677
Изобретение относится к аналитической химии, а именно к изготовлению индикаторных бумаг и полуколичественному определению концентрации железа (II, III) с их помощью в природных, сточных водах и различных жидкостях в полевых условиях
Способ анализа состава жидкого азотного удобрения на основе карбамида и аммиачной селитры // 2110058
Изобретение относится к аналитической химии, в частности, к методам анализа жидких азотных удобрений, содержащих карбамид и аммиачную селитру в виде их смешанного водного раствора
Изобретение относится к физико-химическим методам контроля получения конденсационных полимеров, а именно к сополимерам метакриловой кислоты и эпоксидиановых смол
Индикаторная трубка // 2110789
Изобретение относится к оптическим газоанализаторам и предназначено для определения различных газов в воздухе производственных помещений зернохранилищ, зерноперерабатывающих предприятий, а также в химической, фармацевтической промышленности и других отраслях