Методы лечения
Аппликации «Носки»-«Перчатки»
Уменьшение местного воспалительного процесса, улучшение кровообращения и процессов регенерации. Оказание теплового, механического, рефлекторного, химического и биостимулирующего воздействий. Усиление репаративных процессов, стимуляция защитных сил организма, влияние на иммунную систему.
Описание
Для отпуска процедур больные усаживаются на специальные кресла.
Кисти и стопы опускаются в специально заполненные грязью емкости с температурой 38-42°C в зависимости от назначения лечащего врача.
Продолжительность процедуры 20 минут.
Курс лечения 8-12 процедур. Процедуры отпускаются через день.
Показания
- артриты
- контрактуры
- полиартриты
- травматические артриты
- консолидированные переломы костей
Противопоказания
- острый период заболевания
- выраженный болевой синдром
- переломы с замедленной консолидацией
- ложные суставы
- общие противопоказания для грязелечения
Примечания
В начальный период лечения можно использовать грязь с более низкой температурой (38-39°C).
Для достижения более стойкого лечебного эффекта необходимо проводить лечение контрактур в комплексе с другими методами: массажем, лечебной гимнастикой, рефлексотерапией, аппаратной физиотерапией.
Аппликации на область десён
Улучшение микроциркуляции и трофики тканей пародонта, усиление обменных процессов пораженных участках, противовоспалительное и антибактериальное действие, активизация местного иммунитета
Описание
Грязевые валики размером 10х3 см заворачивают в один слой марли (так называемая «грязевая сигарета») и при температуре 40–42°C вводят в область преддверия полости рта при сомкнутых челюстях на 10 мин.
После окончания процедуры полость рта в течении 3 мин орошают минеральной водой температурой 37°C.
Курс 10 процедур
Показания
- хронические гингивиты
- хронические генерализованные пародонтиты
- пародонтоз
Противопоказания
- острые воспалительные процессы
- злокачественные новообразования в полости рта
- хронические периодонтиты
Назначение
Грязевые аппликации на область дёсен 10 мин.
Ежедневно или через день.
Аппликации грязи (грязелечение) в санатории Шахтер (Ессентуки)
Аппликации грязи (грязелечение) в санатории Шахтер (Ессентуки)
Мы заботимся о наших гостях и принимаем меры по борьбе с распространением вируса COVID-19.
Мы заботимся о безопасности наших гостей.
Подробнее
Гарантия лучшей цены!
Большой крытый бассейн на 25м
Дети до 4х лет проживают бесплатно
Удобное расположение — 100 метров до лечебного парка и бювета с минеральной водой
Бесплатная доставка багажа в номер
Ежедневная анимационная программа
VIP сервис в номерах повышенной комфортности
Уникальные лечебные программы
Аппликация грязи – это метод лечения, основанный на применении лечебной грязи и ее препаратов. Продолжительность процедуры 10-15 мин. Тепловое воздействие лечебных грязей приводит к образованию биологически активных веществ и производит болеутоляющий эффект. Это один из самых видов процедур, заказываемых в санатории.
Показания к применению
Процедура эффективна при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, болезней органов системы пищеварения, ЛОР-патологий, гинекологических заболеваний.
Противопоказания
- Терапия противопоказана при острых воспалительных процессах
- Доброкачественных и злокачественных новообразованиях
- Заболеваниях крови и кроветворных органов
- Кровотечениях и склонности к ним
- Туберкулезе любой локализации
- Недостаточности кровообращения II и III стадии
- Гипертонической болезни II и III стадии
- Выраженных формах атеросклероза
- Эндокринных заболеваниях и болезнях обмена веществ
- Заболеваниях почек и мочевыводящих путей
- Циррозе печени и всех формах желтух в острой стадии
- Психических заболеваниях
- Тяжелых формах неврозов и эпилепсии.
Для уточнения подробностей свяжитесь с сотрудниками отдела продаж курорта по телефону: +7 (863) 310-01-98 или ознакомьтесь с программами лечения, которые в зависимости от индивидуальных показаний могут включать данную процедуру:
Лечебные программы
Восстанавливающее действие на организм, улучшение сна, снятие стрессов, хорошее самочувствие, великолепное настроение, поддержание иммунной системы.
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Применение одноразовых грязевых аппликаций
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ГРЯЗЬ ИЛОВАЯ СУЛЬФИДНАЯ Сакского озера
(одноразовые аппликационные пакеты с термокомпрессами)
Лечебная грязь – уникальный природный продукт. Она содержит сбалансированный комплекс минеральных солей, микроэлементов и биостимуляторов, в том числе: кремневую, аспарагиновую, гуминовую и ряд жирных кислот, липиды и фосфолипиды, каротикоиды, аминокислоты, стероиды, гормоноподобные вещества, витамины (А, В1, В6, В12, С, D, E, F, PP), другие жизненно необходимые элементы для здоровья человека.
Одноразовые аппликации с лечебной грязью в комбинации с термокомпрессами – инновационная технология в грязелечении, позволяющая получить высокий терапевтический эффект в комфортных условиях. Конструкция пакета, одной из сторон которого является нетканое проницаемое полотно, обеспечивает свободную транспортировку биологически активных веществ лечебной грязи через кожу в организм пациента, а горячий термокомпресс многоразового использования, постепенно нагревая аппликацию, передает тепло локальному участку тела и усиливает лечебное воздействие.
Высокая эффективность применения грязи иловой сульфидной Сакского озера подтверждена Бальнеологическим заключением ФБГУ «РНЦ МРиК» Минздрава России от 02. 11.2015 г. № ИЦ-101
ПОКАЗАНИЯ К наружному применению лечебных иловых сульфидных грязей Сакского месторождения (по назначению врача):
- Болезни нервной системы:
- Заболевания и последствия травм и операций центральной нервной системы;
- Заболевания и последствия травм периферической нервной системы.
- Болезни костно-мышечной системы: ревматические заболевания суставов при минимальной активности воспалительного процесса, дегенеративные заболевания суставов и позвоночника; заболевания околосуставных мягких тканей, остеопатии и хондропатии.
- Болезни органов дыхания:
- Хронические неспецифические бронхолегочные заболевания: хронический бронхит, хроническая пневмония в фазе ремиссии, при минимальной активности воспалительного процесса.
- Болезни органов пищеварения:
- Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки; болезни кишечника; болезни печени; болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы; последствия оперативных вмешательств и воспалительных процессов в брюшной полости.
- Урологические и гинекологические заболевания:
- Болезни почек и мочевыводящих путей: хронический пиелонефрит в стадии ремиссии, хронический неспецифический цистит;
- Болезни мужской половой сферы: хронический простатит, везикулит, эпидидимит и др.;
- Хронические воспалительные заболевания женских половых органов: сальпин-гоофорит, бесплодие.
- Болезни кожи: хроническая экзема, атопический дерматит, псориаз, остаточные явления после ожогов и обморожений, рубцовые изменения, расстройства трофики тканей и другие.
- Болезни уха, горла и носа: хронические атрофические процессы в носу, хронические синуситы, ларингиты, мезотимпанит, неврит слухового нерва и др.
- Стоматологические заболевания: пародонтоз, стоматиты, гингивиты и другие.
- Хирургические заболевания: в ранние сроки после перенесенных операции по поводу язвенной болезни желудка и 12.п. кишки, холецистоэктомии, после операции на суставах и др.
ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Общие противопоказания для грязелечения (в том числе острые воспалительные процессы, индивидуальная непереносимость).
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Согласно назначениям профильного врача или косметолога определяют количество одноразовых пакетов с лечебной грязью и площадь аппликации.
Проводят подготовительные мероприятия: вакуумную упаковку с аппликациями вскрывают по краю, извлекают необходимое количество пакетов и прогревают их до комнатной температуры естественным образом (на воздухе). Для нагрева термокомпрессов в условиях санатория, SPA-салона или грязелечебного кабинета используют в качестве нагревателя суховоздушный термошкаф. Время нагрева компрессов в термошкафу – 2-3 часа при фиксированной температуре 50 – 60 °С. Возможно использование водяных нагревателей (по типу водяная баня), время нагрева термокомпресса в водяном нагревателе 20 – 30 минут при температуре 50 – 60 °С (при использовании водяных нагревателей возможно разрушение внешнего декоративного слоя термокомпресса, что не приводит к потере его свойств). В домашних условиях для нагрева термокомпресса может быть использована любая емкость, наполненная водой с температурой 60 – 70 °С, в которую помещают термокомпрессы комнатной температуры на 20 – 25 мин. Для контроля процедурной температуры компресса используют термометр со шкалой до 70-100 °С: термокомпресс извлекают из камеры нагревателя, быстро разминают и, согнув вдвое, помещают термометр между половинками. Рабочая температура термокомпресса должна быть в диапазоне 42 – 45 °С.
На кушетку последовательно накладывают одеяло, клеенку, простыню. Пациент ложится на подготовленную кушетку, одноразовый пакет с лечебной грязью комнатной температуры накладывают на необходимый участок тела, затем на него помещают нагретый термокомпресс соответствующего типоразмера, после чего проводят послойное укутывание. В другом варианте один или несколько нагретых термокомпрессов кладут непосредственно на кушетку, затем на них размещают одноразовые пакеты с грязью, пациент ложится на аппликации, после чего его тщательно укутывают. При этом следует обращать внимание на то, чтобы пакет тщательно прилегал к телу, гарантируя тесный контакт кожи со всей поверхностью пелоида. Этого легко достигнуть, поскольку термокомпресс легко моделируется, т. е. принимает контуры тела. Через 25-30 минут одноразовый пакет с грязью и термокомпресс снимают. Кожу пациента от остатков грязевого раствора и коллоида очищают с помощью влажной салфетки.
После использования одноразовые пакеты, не вскрывая, перекладывают в мусорный бак и утилизируют в обычном порядке. Термокомпресс, при необходимости, очищают от остатков грязи, промывают теплой проточной водой и обрабатывают дезинфицирующим раствором (например, 0,2 % раствором хлорантоина, 0,5 % раствором перекиси водорода или 76 % этиловым спиртом).
Схему грязелечения и технологию отпуска процедур назначает лечащий врач или врач – профильный специалист! Если врач не назначил иначе, придерживайтесь следующих параметров пелоидотерапии: процедуры следует начинать с температурой термокомпресса 45 – 48 °С, продолжительность процедуры 20 – 30 мин, процедуры проводят через день, курс 10 – 14 процедур.
Не допускается повторное использование одних и тех же одноразовых грязевых аппликаций для разных пациентов!
Запах сероводорода и изменения цвета аппликации (вследствие окисления поверхностного слоя и кристаллизации солей) закономерны и не являются признаками непригодности продукта.
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
– При полном горячем обертывании возникает опасность ортостатических нарушений при вставании (подъеме с кушетки).
– Термокомпресс нельзя нагревать свыше 60 °С во избежание ожога. Перегрев негативно сказывается на биологической составляющей лечебной грязи, что значительно снижает эффект от ее применения.
– При использовании горячих аппликаций в сочетании с лекарственными и другими средствами, которые вызывают местное гиперемизирующее воздействие, могут возникнуть раздражения на коже.
СОСТАВ: Грязь иловая сульфидная Сакского озера, диоксид кремния.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить в упаковке изготовителя в сухих помещениях с относительной влажностью не более 70 %, защищенных от действия атмосферных осадков, солнечных лучей, вдали от источников тепла, при температуре от 0 °С до плюс 30 °С.
Вскрытый вакуумный пакет с аппликациями рекомендовано хранить в холодильнике; перед использованием необходимое количество аппликаций прогреть на воздухе до комнатной температуры.
Срок хранения 3 года с даты изготовления.
ТУ 0135-006-00809517-2015
показания, специфические особенности нанесения и отзывы пациентов
Лечебной грязью называют жирный ил, который скапливается на дне соленых озер и лиманов. Она включает минеральную основу – землю, песок и глину. Ее используют для нанесения лишь на определенные участки. При лечении пациент должен быть под наблюдением врача. Грязевые аппликации считаются полезными для здоровья. Подробнее о процедуре рассказано в статье.
При выполнении аппликаций грязь наносят на большой участок тела. Исключением считается область сердца, шеи и голова. Длительность сеанса составляет 15-20 минут. Он выполняется спустя 1-2 дня, а иногда проводится 2 дня подряд, а на 3 дается отдых. Если аппликации грязью небольшие, то процедуры могут выполняться ежедневно. Как свидетельствуют отзывы, часто назначается курс, в который входит 12-18 сеансов.
Что это такое?
Грязелечением называют разновидность терапии, при которой эффект обеспечивается благодаря пользе грязей. Воздействие на организм при таком лечении бывает:
- Физическим. Это связано с термическим эффектом. Нагретая грязь в течение долгого времени сохраняет тепло. И поэтому при нанесении на кожный покров имеет сильный и длительный согревающий эффект. Подобную особенность учитывают при выборе средств при определенных недугах.
- Механическим. Такое воздействие предполагает давление грязевых аппликаций на кожный покров, раздражение рецепторов, что восстанавливает микроциркуляцию и метаболизм в клетках.
- Химическим. Это основной лечебный фактор. Лечебная грязь представлена в виде взвеси растворенных органических и неорганических соединений, которые оказывают на ткани мощное воздействие.
Выполняются грязевые аппликации в санаториях. Как показывают отзывы, процедуры могут входить в комплексную терапию или быть самостоятельным методом физиотерапии. Пациенты отмечают уменьшение воспалений в организме, а также повышение тонуса.
Польза
Лечебные грязи еще называют пелоидами. Такие природные коллоидальные образования имеют естественное происхождение. Они обладают богатым органоминеральным составом и оказывают положительный эффект из-за:
- наличия биологических активных компонентов – газов, ферментов, минералов, а также полезных микроорганизмов;
- медленной теплоотдачи;
- большой теплоемкости;
- отличной пластичности.
Судя по отзывам пациентов, грязевые аппликации лучше всего выполнять у профессионалов. Грамотно проведенные процедуры способны за короткое время улучшить состояние человека.
Состав
Газы, находящиеся в грязях, считаются продуктом жизнедеятельности микроорганизмов. Пелоиды состоят из:
- коллоидного комплекса, включающего гумус и органику;
- грязевого раствора с органическими кислотами и солями рапы в составе;
- солей кальция и магния, песчаных и глиняных частиц.
Как свидетельствуют отзывы, грязевые аппликации не только полезные, но и приятные. Во время процедур человек отдыхает и расслабляется, восстанавливает силы.
Виды грязей
По происхождению грязи делятся на:
- Иловые. Эта грязь имеет пастообразную жирную черную консистенцию. Она появляется на дне соленых водоемов и включает сероводород, метан, минеральные соли. Процедуры с такой грязью выполняются на курортах Мертвого моря, Тамбукана, Саки, Албена, Варны.
- Сапропелевые. Грязи образуются благодаря донным отложениям пресных водоемов. В иле присутствуют ферментоподобные и гормоноподобные компоненты. Такие грязи встречаются на курортах Беларуси, Польши, Эстонии и России.
- Торфяные. Грязи добываются в болотистой местности. Они образованы при помощи разложения растений. Как и остальные грязи органического вида, имеют высокую биоактивность, восстанавливают поврежденные ткани. Торфяные грязи добывают в России, Украине и Беларуси.
- Гидротермальные и сопочные. Это неорганические грязи, формируемые в участках вулканической деятельности и нефтяных местностях. Они насыщены минералами – йодом, бромом, сероводородом, а также имеют высокую температуру. Лечение выполняется на Камчатке, Курильских островах, в Азербайджане и Грузии.
- Фанго. Грязи получают при помощи естественного смешивания вулканической глины с водой из термального источника. Они обладают терапевтическим действием. Такие грязи популярны на курортах Италии.
Как подтверждают отзывы клиентов, грязевые аппликации проводятся как на курортах, так и в салонах красоты, и дома. В любом случае необходимо использовать качественное сырье, которое не только принесет пользу организму, но и окажется безопасным.
Как действуют грязи?
Грязи обладают регенерирующим, трофическим, противомикробным эффектом. Также у них есть бактерицидное действие. По отзывам, процедуры способны улучшить кровообращение, стабилизировать жировой баланс и очищать кожный покров.
Положительное действие от аппликаций обеспечивается из-за следующих действий:
- Адсорбционное. Грязью поглощаются бактерии, жиры, мочевая кислота, соли, что способствует улучшению всасывательной и экскреторной функции кожи.
- Механическое. Этот эффект обеспечивается при больших аппликациях. Принцип массажа улучшает трофики, обмен и усиливает кровообращение.
- Химическое. Различные газы и летучие компоненты после попадания в организм через поврежденную кожу всасываются в кровь и разносятся с ее током по организму. Благодаря химическому составу оказывается дубильное и вяжущее действие на кожу.
- Термическое. Грязевые аппликации действуют как тепловой раздражитель. Процедуры улучшают кровообращение, активируют обмен, усиливают тканевое дыхание.
Когда выполняются?
Лечебная грязь эффективна при многих болезнях. Ее используют в лечении заболеваний нервной системы. Помогает средство в лечении осложнений, полученных после травм. В показания к грязевым аппликациям входит их использование при заболеваниях опорно-двигательной системы, среди которых:
- артрит;
- воспаление суставов;
- полиартрит;
- последствия травм.
Регулярные процедуры позволяют быстро получить нужный эффект. Особенно полезны грязевые аппликации на суставы. Еще они эффективны при лечении заболеваний пищеварительной системы:
- язва во время обострения;
- гепатит;
- холицистит;
- энтероколит;
- колит;
- гастрит.
Процедуры проводят для лечения болезней матки, придатков и влагалища, недугов мужской половой сферы. Грязевые аппликации используются при устранении хронической экземы, нейродермита, псориаза. Еще сеансы назначаются при заболеваниях органов дыхания – пневмонии, бронхите, бронхиальной астме. Грязи применяются в лечении болезней уха, горла, носа, глаз. Как свидетельствуют отзывы специалистов, процедуры можно проводить дома и в салоне.
Выполнение сеанса
Как выполняется процедура грязевых аппликаций для лечения суставов? На жесткую кушетку кладут тоненькое покрывало, сверху раскладывают простыню, полиэтиленовую пленку и жесткую натуральную материю. На нужном месте на натуральную ткань намазывается грязь, разогретая до требуемой температуры. Еще грязь надо наложить на проблемный участок.
Потом человека надо уложить на кушетку и завернуть во все слои покрывал. Сеанс грязевых аппликаций длится 10-15 минут. После этого ткани следует развернуть, удалить с тела грязь. Можно принять душе, где температура воды должна быть 36-37 градусов. Затем необходимо полежать 30-40 минут. Выполнять сеансы нельзя после плотного приема пищи и на голодный желудок.
Разрешается выполнять грязевые аппликации каждый день по 3-4 сеанса локально, а потом на сутки предоставить телу отдых. Обычно назначается 12-15 процедур. Учитывая отзывы пациентов, после прохождения всего курса ощущаются положительные изменения. Таким же образом выполняется процедура не только в салоне, но и дома. Соблюдение всех правил делает сеансы безопасными.
Домашняя процедура
Грязевые аппликации в домашних условиях позволяют сэкономить средства. Судя по отзывам, такие процедуры не менее эффективные. Грязелечение применяется для устранения кожных недугов, целлюлита, лечения суставов. Чтобы выполнять процедуры дома, надо соблюдать меры предосторожности:
- Следует убедиться, что нет противопоказаний к грязелечению. Для этого надо обследоваться и проконсультироваться у врача.
- Необходимо соответствовать инструкциям по подготовке и применению грязи, а также следовать правилам хранения остатков грязи.
- При ощущении боли, жжения или других неприятных симптомов необходимо быстро смыть грязь.
Можно использовать грязи с месторождения. Процедуры надо выполнять на месте, так как перевозка лечебного сырья и неправильное хранение приводит к потере полезных свойств. Приобрести грязи можно в салонах красоты и в остальных косметологических заведениях. Продается она и в специализированных магазинах, аптеках. Это считается более надежным вариантом. Ведь при этом можно изучить документацию относительно качества продукта.
Когда нельзя выполнять
Важно учитывать не только показания к грязевым аппликациям. И противопоказания тоже надо знать. Сеансы нельзя проводить при заболеваниях сердца, сосудов, атеросклерозе, пороке сердца. Их не стоит выполнять при гипертонии, аневризмах аорты, стенозе аорты.
Грязелечение нельзя проводить, если есть варикоз, нарушение работы головного мозга, а также заболевания, при которых наблюдаются сильные кровотечение. С нарушениями работы почек перед процедурой надо посоветоваться со специалистом узкого профиля.
К противопоказаниям к грязевым аппликациям относят: воспаления, обострения хронических недугов, маточные кровотечения, воспалительные процессы органов репродуктивной женской системы. Сеансы надо проводить осторожно при бронхиальной астме. Грязелечение запрещено при пневмосклерозе, дыхательной недостаточности, бронхоэктатической болезни. среди противопоказаний выделяют грибковые заболевания кожи, глубокий микоз, чесотку, туберкулез, инфекции.
Вывод
Таким образом, грязевые аппликации считаются эффективным методом лечения многих недугов. Нужно лишь учитывать противопоказания к этим процедурам. Соблюдение правил выполнения сеансов обязательно приведет к положительному результату.
Грязелечение | Санаторий дома
Что же такое грязь?
Лечебная грязь — пластическое густое коллоидное вещество чёрно-серого цвета. Лечебная грязь вязкая, плотно пристаёт к кожным покровам. В коллоидном комплексе грязи важную роль играет органическое вещество — питательная среда для биологических процессов, непрерывно идущих в грязевых отложениях.
Физико-химические и лечебные свойства грязи во многом определяются биохимическими веществами, которые являются продуктами жизнедеятельности микроорганизмов. Биохимические процессы преобразовывают само вещество грязи и обуславливают появление в ней различных соединений углерода, азота, серы, железа, фосфора, кремния. Сероводород — важная составная часть грязи — тоже образуется в результате жизнедеятельности микроорганизмов.
Органическая часть грязи также связана с жизнедеятельностью различных микроорганизмов. Основную часть органических веществ составляют гуминовые кислоты.
Грязь высокопластичная, обладает высокой теплоёмкостью и сравнительно малой теплоотдачей. Эти свойства делают её очень удобной при аппликационном методе грязелечения. На всех курортах КМВ принят этот метод, который называется кавказским.
Содержание в грязи активных химических элементов, а также присутствие органических соединений делают её химически активной, непосредственно действующей на кожу и слизистые оболочки. Наличие в грязи сероводорода и углекислоты значительно повышают это активное действие.
Бактериостатическое и бактерицидное действие грязи имеют особое значение при таких методиках лечения, когда грязь непосредственно соприкасается со слизистыми оболочками, всегда богатыми бактериальной флорой.
Во время Отечественной войны 1941-1945 гг. на курортах КМВ было организовано долечивание раненых солдат и офицеров. В этот период успешно использовались холодные грязевые аппликации при лечении инфицированных ран, отмороженных конечностей. Холодная грязь намазывалась на поражённый участок, образуя футляр. Благодаря бактерицидным свойствам грязи, раневые поверхности очищались, раны заживали.
По своим физико-химическим и биологическим свойствам грязь является высокоэффективным лечебным средством.
Некоторые механизмы лечебного действия грязевой процедуры
Лечебная грязь, как сложное образование, оказывает на организм разностороннее воздействие.
Прежде всего, физико-химические и биологические раздражители грязи воздействуют на кожу или, в зависимости от метода грязелечения, на слизистую оболочку и вызывают энергичное раздражение многочисленных нервных рецепторов в зоне приложения аппликации. Интенсивность этого воздействия определяется температурой, количеством грязи, продолжительностью процедуры, а с другой стороны — особенностью рецепторной зоны, на которую накладывается аппликация. В результате формируется ответная реакция организма.
В первой фазе действия главное значение имеет тепловой фактор. Высокая теплоёмкость грязи обеспечивает постепенное глубокое прогревание тканей и лучшее их кровоснабжение.
Во второй фазе на первый план выступает воздействие химических элементов, органических веществ и газовой фракции грязи. Некоторые из этих элементов способны проникать через кожу и слизистые оболочки во внутреннюю среду организма, непосредственно воздействуя на органы и ткани.
Третья фаза — последействие — определяет лечебный эффект. Сущность её в том, что систематическое (курсовое) применение грязевой процедуры формирует ответные реакции организма с более совершенным уровнем физиологических функций, с новым уровнем обмена веществ.
Улучшаются и восстанавливаются процессы трофики в организме, стимулируются репаративные процессы, восстанавливается крово- и лимфоток. Одновременно происходит мобилизация защитных сил организма.
Наступившие в организме сдвиги продолжают проявляться ещё длительное время после грязелечения.
Методы грязелечения
Наружное применение лечебной грязи
Грязевые аппликации
Сущность метода заключается в следующем: грязь подогревается до нужной температуры, хорошо размешивается и накладывается слоем толщиной 4-6 см на ту или иную область тела. Больного заворачивают в специальную простыню и укрывают одеялом. Процедура принимается лёжа на кушетке.
Продолжительность процедуры 15-20 минут, количество грязевых аппликаций 8-12 в зависимости от общего состояния, характера заболевания, сочетания с другими видами курортного лечения. После процедуры больной обмывается под душем. Обязателен 20-30 минутный отдых или сон после процедуры.
Электрогрязелечение
Гальваногрязь и диатермогрязь получили широкое распространение. Одновременное воздействие электрического тока 10 и грязи, которая накладывается на кожу под электрод, повышает эффективность лечения. Под действием гальванического тока через кожу проникают некоторые химические элементы грязи. Малые количества грязи и небольшая площадь приложения делают эту процедуру щадящей, но не менее эффективной, и позволяют применять её вместо обычного грязелечения при каких-либо ограничениях.
Внутреннее применение лечебной грязи
Предложение вводить грязь во внутренние полости появилось, когда было установлено её противовоспалительное и биостимулирующее действие.
Грязевые тампоны
Свежую протёртую, подогретую грязь при помощи специального шприца вводят во влагалище. Температура грязи 38- 40°С. Продолжительность процедуры 30 минут. Курс лечения -8-12 процедур. Обычно грязевые тампоны назначают одновременно с круговыми аппликациями на тазовую область.
Ректальные тампоны
Свежую протёртую, подогретую грязь при помощи специального шприца с наконечником вводят в прямую кишку. Температура грязи 38-40°С, продолжительность процедуры 30 минут. Курс лечения — 8-12 процедур. Можно совмещать грязевые ректальные тампоны с круговыми аппликациями на тазовую область или с общей грязевой аппликацией.
Грязевые аппликации на десна
Свежую, протёртую грязь заворачивают в марлевую салфетку в виде трубочки небольшого диаметра, подогревают до 40-42°С. Аппликация накладывается на дёсны. Курс лечения — 10-15 процедур. Продолжительность процедуры 15-20 минут. Используется при заболеваниях дёсен. Можно сочетать с сернистым орошением дёсен.
Грязевые вытяжки
В 1949 году профессором А. Л. Шинкаренко была разработана методика получения из тамбуканской грязи препарата с выраженными свойствами биогенного стимулятора, обладающего бактериостатическим и бактерицидным действием. Препарат из тамбуканской грязи — маслянистая жидкость темно- коричневого цвета, сложного состава, в которую входят высокомолекулярные кислоты, фитостерины, каротин и другие органические вещества. Хорошие результаты были получены при использовании препарата для лечения ожогов, длительно незаживавших ран, трофических язв и в гинекологической практике. В настоящее время препарат массово не производится.
Показания к назначению грязевого лечения
Лечебная грязь широко используется для лечения различных заболеваний:
- органов движения;
- органов пищеварения;
- периферической и центральной нервной системы;
- органов женской и мужской половой сферы;
- сосудов;
- последствий травматических повреждений костей и мягких тканей.
Противопоказания к назначению грязелечения
Общие противопоказания, при которых исключается курортное лечение:
- все заболевания в стадии обострения;
- повторные кровотечения;
- туберкулёз любого органа;
- злокачественные новообразования;
- психические заболевания.
Основные правила грязелечения
Выбор методик грязелечения определяется характером и тяжестью заболевания, фазой заболевания, возрастом и индивидуальными особенностями больного. Являясь сложной процедурой, оказывающей на организм весьма активное и многоплановое действие, грязелечение должно назначаться и проводиться лишь после тщательного врачебного обследования. Назначения записываются в курортную книжку больного. Он должен строго выполнять эти указания, соблюдая назначенный режим.
Общие правила поведения при лечении грязевыми процедурами заключаются в следующем:
- Придя в лечебницу для приёма грязевой процедуры, необходимо отдохнуть 10-15 минут.
- По окончании процедуры принять тёплый душ и отдохнуть в комнате отдыха 30 минут.
- В день приёма процедуры избегать чрезмерных физических нагрузок, не совершать длительных прогулок, экскурсий.
- Не принимать процедуру натощак. Целесообразно принимать её в утренние часы, но после лёгкого завтрака.
- Не рекомендуется принимать грязевую процедуру сразу после еды или непосредственно перед ней.
- Приём других лечебных процедур в сочетании с грязевыми в один и тот же день возможен только по рекомендации врача и при условии определённого промежутка между ними.
- Приём интенсивных грязевых процедур и общих минеральных ванн допустим в порядке чередования по дням.
Необходимо помнить, что если во время приёма грязевых процедур появится слабость, озноб, головная боль, учащённое сердцебиение и другие неблагоприятные симптомы — необходимо немедленно сообщить об этом лечащему врачу.
Эффективность грязелечения
Лечебный эффект при грязелечении формируется в течение некоторого времени, но не ограничивается периодом её проведения. Многочисленные и разнообразные физиологические сдвиги в организме, происходящие во время процедуры, сохраняются и после её окончания. Эффект от каждой последующей процедуры присоединяется к эффекту предыдущей. В результате курсового лечения благоприятные сдвиги и изменения суммируются и устойчиво закрепляются.
Однако надо помнить, что даже очень сильное и эффективное средство должно использоваться целенаправленно. Это в полной мере относится и к методу лечения грязями.
Только врач может правильно оценить состояние организма больного, стадию заболевания, учесть наличие сопутствующих заболеваний.
Грязелечение
Уникальная лечебная грязь озера Ульжай относится к высокосортным сильносульфидным высокоминерализованным соленасыщенным грязям.
Центр является единственным в области учреждением, имеющим право на добычу грязи и разработку грязевого месторождения.
Бальнеологическая ценность ульжайской грязи обусловлена высоким содержанием следующих веществ:
- сульфида железа
- водорастворимых солей
- бишофита
- брома
- бора
- витаминов
- ферментов
Показания к применению
грязь обладает противовоспалительным, спазмолитическим, обезболивающим эффектами, поэтому показана при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы, после травм костей и связочного аппарата, болезнях мочеполовых путей, гинекологических заболеваниях, заболеваниях органов дыхания, лор-органов, заболеваниях кожи(нейродермиты, псориаз, рубцовые изменения кожи и др. )
Способы применения
Используется грязелечение как в виде общей грязевой ванны, так и местных аппликаций, а также в виде грязевых тампонов ректальных и вагинальных.
В центре применяется методика одноразовых грязевых аппликаций, при которых отсутствует эффект термошока, а идет постепенное прогревание больного участка, так называемый эффект «восходящего тепла». Данная методика очень удобна для пациента, так как после нее нет необходимости принимать душ, как после обычного грязелечения.
С недавнего времени Центр реабилитации «Омский» занимается упаковкой грязи в пакеты по 750 мл и аппликации для использования в домашних условиях. Приобрести пакеты можно в аптечном пункте Центра реабилитации «Омский», а также аптеках города.
Процедуры грязелечения отпускаются с 8:00 до 17:00 при наличии санаторно-курортной карты, которая оформляется в поликлинике по месту жительства.
Оформление санаторно-курортной карты возможно также и в Центре реабилитации «Омский» тел. (3812) 23-15-32.
По всем интересующим вопросам Вы можете обращаться непосредственно к заведующей лечебным отделением Кипреевой Татьяне Семеновне (часы приема с 8:00 – 16:00, тел. (3812) 24-29-69 доб.148)
Прейскурант
Смотрите также
Первый опыт применения буровых растворов на основе формиатов в России | SPE Российская нефтегазовая технологическая конференция
Несмотря на значительные преимущества систем бурового раствора на масляной основе, их применению присущ ряд недостатков, которые в первую очередь связаны с экологическими ограничениями. В 2017 году ООО «АКРОС» и «ГАЗПРОМНЕФТЬ» провели полномасштабные полевые испытания систем бурового раствора на основе формиата калия и натрия, которые позволили им проанализировать работу таких систем и определить ключевые особенности применения.По результатам проделанной работы сделаны выводы об особенностях применения этих систем и их перспективах в России.
Для внедрения буровых растворов на основе формиата калия и натрия на месторождениях ГАЗПРОМНЕФТЬ проведены натурные лабораторные испытания. Результаты позволили идентифицировать составы жидкостей для полевых применений и процедуры для поддержания свойств бурового раствора при бурении.
Два интервала на Южно-Приобском месторождении ООО «Газпромнефть-Хантос» и три интервала на Приразломном месторождении
ООО «Газпром нефть шельф» пробурены с применением композиций на основе формиата калия.
Полевые испытания подтвердили высокую эффективность систем бурового раствора на основе формиата калия, что позволило им:
- —
достигать высоких показателей производительности бурения;
- —
получить опыт бурения горизонтальных скважин без смазочных добавок, демонстрирующих нагрузки и крутящие моменты, аналогичные или меньшие, чем значения, наблюдаемые в системах бурового раствора, обработанных смазочными материалами;
- —
разработать методику интервальной обработки высокоплотного бурового раствора;
- —
подтверждают возможность достижения высокой плотности до 1. 41 г / см 3 без барита;
- —
внедрять технологию, обеспечивающую снижение экологических рисков, связанных с буровыми растворами;
- —
пробурить горизонтальный участок и интервалы эксплуатационной колонны с использованием одного типа бурового раствора вместо двух, что способствует сокращению отходов и подготовленных объемов.
Система бурового раствора на основе формиата калия доказала свою эффективность и имеет впечатляющие перспективы в России в качестве альтернативы буровым растворам на нефтяной основе, особенно для бурения с высоким пластовым давлением.По результатам полевого применения были разработаны практические процедуры применения и оптимальные рекомендации по контролю свойств бурового раствора. Были проведены сравнительные испытания на эффективность ингибирования, снижение коэффициента трения, достижение высоких показателей бурения.
Характеристики полимерных шариков в буровом растворе на водной основе и его применение в высокотемпературной скважине
Обсуждение экспериментальных результатов включает характеристики полимерных шариков, смазывающие свойства бурового раствора и изменения реологических свойств всех буровых растворов при нормальных и повышенных температурах.
Характеристики полимерных шариков
Исследования, проведенные на полимерных шариках, показали, что они подходят для использования в условиях высоких температур из-за своей термической стабильности. На основании проведенных испытаний было обнаружено, что степень сшивки составляет 24%, что является хорошим показателем для работы с буровыми растворами. Было обнаружено, что полимерные шарики разлагаются при 423 ° C, а присутствие бензольного кольца в полимерных шариках позволяет достичь такой высокой температуры плавления, как показано на фиг. 3 и 4.Это открытие показывает, что синтезированные полимерные шарики могут поддерживать условия ствола скважины в Малайзии со средней температурой 104 ° C (Selamat et al. 2008) и могут достигать 160 ° C, как зарегистрировано Angsi Field (Murrey et al. 2003). . Размер полимерных шариков, который давал самый низкий коэффициент трения в предыдущем исследовании, находился в диапазоне 66–88 мкм.
Рис. 3
Термогравиметрический анализ полимерных шариков
Рис. 4
FTIR-анализ полимерных шариков
Смазывающая способность бурового раствора
Основное внимание в данном исследовании было уделено оценке смазывающей способности бурового раствора на водной основе, нефти- грязь на водной основе, грязь на водной основе со стеклянными шариками и грязь на водной основе с полимерными шариками в условиях высоких температур.Температура, использованная для этого исследования, составляла от 60 до 180 ° C. В качестве оборудования для этого исследования использовался монитор оценки смазывающей способности (LEM-4100). Скорость насоса и скорость качания поддерживались постоянными на уровне 850 и 250 об / мин соответственно. Скорость насоса представляет собой скорость потока бурового раствора в ствол скважины через сопло на буровом долоте, в то время как вращение стержня представляет собой вращение бурового долота в стволе скважины. Стационарный образец, использованный для этого исследования, представлял собой поверхность стали к горной породе.
На рис. 5 показан средний коэффициент трения (CoF) для всех образцов, испытанных при различных температурах.Он показал, что полимерные шарики в качестве смазывающего агента при повышенных температурах дают сравнимые характеристики со стеклянными шариками в буровом растворе на водной основе. Это указывает на то, что полимерные шарики могут хорошо работать в условиях высоких температур. Среднее снижение CoF для полимерных шариков составляло 27,5%, а для стеклянных шариков — 26,5%. В буровом растворе на масляной основе зафиксировано снижение CoF примерно на 86,8%.
Рис. 5
Сравнение среднего CoF и повышенной температуры Реологические свойства
Полимер, использованный для этого исследования, был изготовлен из полистирола (PS), сшитого с дивинилбензолом (DVB).Этот сополимер термически стабилен со свойствами распределения пор по размерам и степенью сшивки, которую легко контролировать, как указано Skalle et al. (1999). Как показано на рис. 5, грязь плюс полимерные шарики дали сравнимые характеристики с грязью и стеклянными шариками, и на них не повлияли изменения температуры. Эти данные были подтверждены анализом характеристик полимерных шариков. На основании характеристик полимерных шариков было обнаружено, что он разлагается при 423 ° C. Это указывает на его способность выжить в условиях высокой температуры в скважине.
Реологические свойства
Было проведено несколько испытаний для изучения реологических свойств бурового раствора в условиях нормальной и повышенной температуры. Результаты были следующими:
Масса бурового раствора
На рисунке 6 показаны изменения, испытанные этими четырьмя буровыми растворами после воздействия различных повышенных температур. Грязь на водной основе претерпела значительные изменения после воздействия повышенных температур. Для бурового раствора на водной основе с полимерными шариками он показал почти такие же характеристики, как и для бурового раствора на водной основе со стеклянными шариками.Это связано с тем, что температуры плавления этих двух продуктов превышали 180 ° C. Это было доказано данными анализа ТГА, который зафиксировал, что потеря веса произошла при 423 ° C, что представляет собой точку плавления. Между тем, для стеклянных шариков температура плавления составляет 730 ° C. Присутствие в буровом растворе стеклянных и полимерных шариков никак не повлияло на их вес.
Рис. 6
Масса бурового раствора при повышенных температурах
Пластическая вязкость
При добавлении твердой смазки в буровой раствор значение пластической вязкости увеличивается.Skalle и др. (1999) подчеркнули в своем исследовании, что наличие шариков увеличивает вязкость. Несмотря на незначительные колебания значения пластической вязкости, оно все еще хорошо согласуется с рекомендованным «Scomi Oiltools» значением пластической вязкости 20 сП.
. На рисунке 7 показана пластическая вязкость испытанного бурового раствора при различных повышенных температурах. Буровой раствор на масляной основе показал возрастающее значение пластической вязкости при повышении температуры. За этой тенденцией последовали буровые растворы на водной основе со стеклянными шариками, буровые растворы на водной основе с полимерными шариками и буровые растворы на водной основе до температуры 100 ° C.Эти результаты показали, что присутствие твердых частиц в буровом растворе увеличивает вязкость. Полимерные шарики показали более низкую пластическую вязкость по сравнению со стеклянными шариками. Отсутствие высокотемпературной добавки в буровом растворе было главной проблемой, когда буровой раствор не мог поддерживать свои реологические свойства. Несмотря на изменения значений пластической вязкости, он по-прежнему показывает сопоставимые характеристики с рекомендованным Scomi Oiltools значением 20 сП. Это произошло после того, как грязь подвергалась воздействию повышенных температур в течение 16 часов в камере для выдерживания.За исключением бурового раствора на масляной основе, пластическая вязкость других образцов бурового раствора ухудшалась после 100 ° C.
Рис. 7
Пластическая вязкость бурового раствора при повышенной температуре
Предел текучести
На рисунке 8 показаны результаты для этих четырех типов бурового раствора после воздействия повышенных температур. Предел текучести бурового раствора на масляной основе линейно увеличивался при повышении температуры до 180 ° C. Но для бурового раствора на водной основе плюс стеклянных шариков, бурового раствора на водной основе плюс полимерных шариков и основного раствора на водной основе предел текучести увеличивался только до 100 ° C, а при повышении температуры со 100 ° C до 180 ° C он снижался.Это связано с эффектом присутствующих в грязи бусинок. Однако раствор на водной основе со стеклянными шариками дает более высокий предел текучести по сравнению с полимерными шариками. После 100 ° C предел текучести бурового раствора на водной основе и бурового раствора на водной основе с обоими твердыми смазочными материалами снизился. Отсутствие высокотемпературной добавки в буровом растворе в очередной раз сказалось на реологических свойствах бурового раствора. Было обнаружено, что реологические свойства значительно изменяются при температуре выше 100 ° C.
Рис. 8
Предел текучести бурового раствора при повышенной температуре
Прочность геля
На рисунках 9 и 10 показана прочность геля бурового раствора после воздействия повышенных температур.Буровые растворы на масляной основе показали тенденцию к увеличению. Однако другие пробы бурового раствора не проследили эту тенденцию. Все буровые растворы показали значительные изменения после 100 ° C. И снова было обнаружено, что прочность геля бурового раствора с полимерными и стеклянными шариками была одинаковой. Это быстрое снижение прочности геля, однако, не соответствовало результату, достигнутому Ламмусом и Азаром (1986), которые заявили, что рекомендуемая начальная прочность геля составляет 2–8 фунтов / 100 футов 2 как для 10 с, так и для 10 мин. Он показывает, что после 100 ° C реологические свойства бурового раствора полностью изменились из-за отсутствия высокотемпературных добавок к буровому раствору.
Рис. 9
Прочность геля бурового раствора за 10 мин при повышенной температуре
Рис.10
Прочность геля бурового раствора за 10 с при повышенной температуре
Потери жидкости
На рисунке 11 показаны потери жидкости различных типов грязи при нормальных комнатных условиях. Было обнаружено, что буровой раствор на водной основе дает самый высокий объем фильтрата (т.е. 4,5 мл) по сравнению с другими. Затем последовали буровые растворы на водной основе со стеклянными шариками, за которыми последовали буровые растворы на водной основе с полимерными шариками и буровые растворы на масляной основе.Они зафиксировали потерю фильтрата 2,6, 2,4 и 1,6 мл соответственно. Он показал, что наличие частиц в буровом растворе значительно снизило потерю фильтрата. Было обнаружено, что объем потери фильтрата для всех этих буровых растворов хорошо согласуется с промышленным стандартом, в котором указано, что объем потери фильтрата должен быть менее 5 мл (Bloemendal 1978).
Рис. 11
Объем фильтрата бурового раствора при нормальных условиях помещения
Потери фильтрата должны быть достаточно низкими, чтобы предотвратить чрезмерную толщину глинистой корки и снизить вероятность прилипания перепада давления.На основании этого утверждения было обнаружено, что полимерные шарики производят меньший объем фильтрата по сравнению со стеклянными шариками и буровым раствором на водной основе. Согласно Назиру и Исмаилу (2010), присутствие твердых смазочных материалов в буровом растворе закрывает поры глинистой корки, тем самым уменьшая объем потери фильтрата. На основании результатов экспериментов было показано, что полимерные шарики более эффективны для герметизации пор глинистой корки, чем стеклянные шарики. На рис. 12 показан объем потерь фильтрата для различных типов бурового раствора, подвергшихся воздействию повышенных температур.Буровой раствор на водной основе показал наибольшую потерю фильтрата при повышении температуры. За ним последовали буровой раствор на водной основе со стеклянными шариками, буровой раствор на водной основе с полимерными шариками и, наконец, буровой раствор на масляной основе. Важно поддерживать как можно более низкий объем фильтрата, чтобы создать тонкую и прочную глинистую корку на пористой поверхности ствола скважины. При высоких температурах полимерные шарики снова дают меньшие потери фильтрата по сравнению со стеклянными шариками. Это показывает способность полимерных шариков заполнять поры в глинистой корке и, таким образом, предотвращать чрезмерную потерю фильтрата.Полимерные шарики не так хрупки, как стеклянные шарики, и вносят свой вклад в это явление, когда их легче упаковать вместе, чем стеклянные шарики.
Рис. 12
Объем фильтрата бурового раствора при повышенной температуре
Толщина глинистой корки
На рисунке 13 показана толщина глинистой корки четырех различных типов бурового раствора при повышенных температурах. Грязь на водной основе при повышении температуры образовывала более толстые глинистые корки. За этой тенденцией последовали буровые растворы на водной основе со стеклянными шариками, буровые растворы на водной основе с полимерными шариками и буровые растворы на масляной основе.Аналогичная тенденция была достигнута при комнатной температуре, когда буровой раствор на водной основе давал самую толстую глинистую корку, а буровой раствор на масляной основе давал самую тонкую глинистую корку. Между тем было обнаружено, что полимерные шарики дают сравнимые характеристики в условиях комнатной и повышенной температуры, то есть образуют тонкую глинистую корку по сравнению со стеклянными шариками. Свойства полимерных шариков, которые были менее хрупкими, чем стеклянные шарики, позволяли им складываться вместе, таким образом уменьшая толщину его слоя по сравнению со стеклянными шариками.
Фиг.13
Толщина глинистой корки бурового раствора при повышенной температуре
(PDF) Применение технологии ЯМР-каротажа в Китае
SPWLA 48
th
Ежегодный симпозиум по каротажу, 3-6 июня 2007 г.
7
Особенно Технология бурового каротажа
может быть эффективно применена для глубоких коллекторов, где параметры горных пород коллектора
не могут быть идентифицированы из-за низкого отношения сигнал / шум
сейсмических данных, вызванного большой глубиной залегания
и сложной геологической геологией.
Применение каротажных инструментов также ограничено в коллекторе этого типа
и может существенно зависеть от условий на месте
(высокая температура и давление).
Основываясь на быстрой и недорогой оценке свойств коллектора
на месте, мы можем прогнозировать петрофизические параметры
более глубоких резервуаров, которые дают ориентиры
для бурения и, следовательно, снижают риски разведки
и увеличивают коэффициенты успешности.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Аппель М., 2004, Ядерный магнитный резонанс и
пористость пласта
: Петрофизика, 45, 296-307.
Коутс, Г. Р., Сяо, Л., и Праммер, М. Г., 1999,
Принципы и приложения ЯМР-каротажа:
Halliburton Energy Services, Хьюстон.
Фанг, С. X., и Хоу, Ф. Х., 2003, Геология коллектора
О нефти и газе: Издательство Университета
Petroleum China, Дунъин, Китай.
Вольноотпущенник Р.и Хитон, Н., 2004, Определение характеристик флюида
с использованием ядерно-магнитного каротажа
резонансного каротажа: петрофизика, 45, 241-250.
He, YD, Mao, ZQ, Xiao, LZ и Ren, XJ, 2005,
Улучшенный метод использования распределения T2 для
оценки распределения размера пор: Китайский журнал
Geophysics, 2, 373-378 .
Миротчник, К., Оллсопп, К., Канцас, А., Карвен, Д.,
и Бадри, Р., 2001, Метод ЯМР в низком поле для определения характеристик битумных песков
: новый подход,
SPE Reservoir Evaluation & Engineering, SPE
Paper 71208, Vol.4, № 2, 88-96.
Мирочник, К., Крючков, С. и Страк, К., 2004, A
Новый метод определения петрофизических параметров ЯМР
по шламам: 45-й ежегодный симпозиум по каротажу
SPWLA.
Шао, В. З., Лян, К. Ф., Дин, В. Дж., И Ван, К. М.,
2004, Об оценке обводненных зон с помощью ЯМР-каротажа
и его применении: Каротаж скважин
Technology, 1, 34-38.
Сворбрик, Р. Э., и Осборн, М.J., 1994,
Механизмы, создающие аномальное давление: обзор
: AAPG MEMOIR 70, 13-30.
Wang, ZZ, Zhai, SD, Zhou, LF, Deng, MY, и
Wang, SJ, 2005, Application of Nuclear
Технология магнитно-резонансного каротажа в
Анализ физических свойств горных пород
: Petrolrum
Geology & Эксперимент, 6, 619-623.
Ван, З. З., 2006, Режимы аномального давления в осадочных бассейнах
и их прогноз и обнаружение
: тематическое исследование депрессии Цзиян:
Северо-Западный университет, Сиань, Китай.
Wang, ZZ, Deng, MY, Zhai
SD, and Zhou, LF,
2006, Факторы, влияющие на T ЯМР
2
Спектры нефтяной скважины
проб и методы определения T
2
отсечка
значение: Китайский журнал магнитного резонанса, 1,
143-151.
X
Буровой раствор — AAPG Wiki
Справочное руководство по геологии разработки | |
серии | Методы разведки |
---|---|
Деталь | Методы на буровой площадке |
Глава | Буровой раствор |
Автор | Дэвид Б.Молодой |
Ссылка | Веб-страница |
Магазин | Магазин AAPG |
Назначение жидкостей
Важным элементом бурения скважины является буровой раствор или раствор. Буровые растворы выполняют ряд функций:
- Удаление стружки со дна лунки
- Подвешивание обрезков и утяжелителя
- Транспортировка шлама и газа на поверхность
- Охладите и смажьте долото и бурильную колонну
- Добавить буйство бурильной колонны
- Контроль подповерхностного давления
Самая важная особенность любой системы бурового раствора (или раствора) заключается в том, что взаимодействие между буровым раствором и пробуренными пластами должно иметь минимальное влияние на механические свойства пласта.Это важно для поддержания открытого ствола и успешного завершения операции бурения.
Свойства жидкостей
Большое количество функций, выполняемых буровым раствором, требует сохранения некоторых минимальных свойств бурового раствора. Измерение этих свойств дает инженеру по буровым растворам «отчет о состоянии» жидкости и о том, как она взаимодействует с пластом и подземной средой. Наиболее важными из свойств являются плотность, вязкость, контроль водоотдачи и химический состав.
Плотность
Правильная плотность бурового раствора зависит от подземного пластового давления. Сильные, компетентные пласты могут быть пробурены с плотностью менее 1,0, но для сланцев с избыточным давлением и пластов с высоким давлением может потребоваться жидкость с удельным весом, приближающимся к 2,4. Плотность можно регулировать растворимыми солями или добавлением твердых веществ, называемых утяжелителем , (например, для увеличения плотности в буровой раствор добавляют барит). Значения плотности могут быть выражены как одно из следующих:
- ppg = фунты на галлон (США)
- С.G. = удельный вес (безразмерный) (международный)
- фунтов на квадратный дюйм / фут = фунты на квадратный дюйм на фут (редко)
- pcf = фунты на кубический фут (Калифорния)
В таблице 1 показано, как эти различные измерения плотности бурового раствора сравниваются друг с другом.
стр. | S.G. | фунтов на квадратный дюйм / фут | шт. Фут |
---|---|---|---|
8,0 | 0.96 | 0,416 | 59,84 |
8,335 | 1,0 | 0,433 | 62,35 |
9,0 | 1,08 | 0,468 | 67,32 |
10,0 | 1,20 | 0,520 | 74,80 |
11,0 | 1,32 | 0,572 | 82,28 |
12,0 | 1,44 | 0.624 | 89,76 |
13,0 | 1,56 | 0,676 | 97,24 |
14,0 | 1,68 | 0,728 | 104,72 |
15,0 | 1,80 | 0,780 | 112,20 |
16,0 | 1,92 | 0,832 | 119,68 |
16,67 | 2,0 | 0,867 | 124.69 |
17,0 | 2,04 | 0,884 | 127,16 |
18,0 | 2,16 | 0,936 | 134,64 |
19,0 | 2,28 | 0,988 | 142,12 |
19,23 | 2,31 | 0,9999 | 143,84 |
20,0 | 2,40 | 1,040 | 149.60 |
Вязкость
Реологические свойства бурового раствора зависят от глубины ствола скважины и вязкости затрубного пространства. В верхнем отверстии может быть достаточно воды, но на больших глубинах может потребоваться более вязкая жидкость. Глубокие скважины, наклонно-направленные скважины, высокая скорость проходки, большой вес бурового раствора и высокие градиенты температуры создают условия, требующие пристального внимания к свойствам потока. Вязкость можно регулировать в сторону увеличения с помощью полимеров или глиняных материалов или в сторону уменьшения с помощью химических разбавителей или воды.
Контроль утечки жидкости
Потеря жидкости дает относительное представление о том, как раствор регулирует потерю базовой жидкости в формации. Это становится важным при бурении пористых пластов, особенно содержащих нефть или газ. В пористых пластах буровой раствор может проникать в породу и вызывать повреждение пласта. (Однако низкая потеря жидкости не всегда гарантирует минимальное повреждение пласта.) Существует много типов добавок, снижающих водоотдачу, таких как бентонит, которые можно использовать в буровом растворе, чтобы помочь смягчить эту проблему.
Химический состав
Буровые растворы представляют собой двухфазные соединения: жидкую и твердую фазы. Характер жидкой фазы определяется путем химического анализа концентраций кальция, хлоридов, гидроксолов, бикарбонатных и карбонат-ионов, натрия, калия и нитратов. Характер твердой фазы проверяется для определения концентрации твердых веществ, удельной плотности и размера частиц. Основными средствами контроля твердых частиц являются удаление с помощью сланцевых встряхивателей, десандеров, илоотделителей и / или разбавления.
Виды жидкостей
Буровые растворы включают три основных типа: буровые растворы на водной основе, буровые растворы на масляной основе и воздух . Воздушные буровые растворы, такие как туман, пена и густая пена, используются только в очень специфических и ограниченных областях.
Растворы на водной основе
Буровые растворы на водной основе являются наиболее часто используемыми системами бурового раствора. Как правило, они менее дороги и менее сложны в обслуживании, чем нефтяные буровые растворы, а в некоторых специальных типах систем они почти так же ингибируют образование сланца.Однако бурение ствола в консолидированной формации неизбежно снимает напряжение. Если используется жидкость на водной основе, вода будет стремиться проникать в пласт и изменять механические свойства породы. Этих изменений может быть достаточно, чтобы вызвать повреждение пласта и нестабильность ствола скважины. Эти повреждающие эффекты можно свести к минимуму с помощью ингибированной жидкости на водной основе. Ингибированные системы на водной основе не могут полностью предотвратить смачивание водой пор породы, но могут минимизировать его.
Буровые растворы на водной основе делятся на две основные категории: дисперсные растворы и недисперсные растворы .
Растворы дисперсные
Эти буровые растворы содержат химический диспергатор, добавленный в систему, которая используется для дефлокуляции твердых частиц бурового раствора. Большинство используемых химических диспергаторов (таких как лигнит и лигносульфонат) являются кислотными и требуют щелочной среды для правильного функционирования. Из всех растворов на водной основе буровые растворы с высоким pH наиболее устойчивы к твердым частицам и загрязнениям. Это, без сомнения, наименее сложная в обслуживании водная грязь. Глина (бентонит) используется как загуститель и агент водоотдачи.Диспергаторы используются, чтобы позволить достаточному количеству глины проникнуть в систему, чтобы контролировать потери жидкости. Каустическая сода (NaOH) используется для контроля pH, а плотность регулируется утяжелителями.
Дисперсные буровые растворы можно разделить на две меньшие категории: кальциевые растворы и буровые растворы морской воды ,
- Грязь на основе кальция —Системы бурового раствора на основе кальция поддерживают желаемое количество кальция в водной фазе. Концентрацию кальция можно поддерживать с помощью гипса (CaSO 4 ) или извести [Ca (OHopen hole) 2 ].Эти буровые растворы обладают большей ингибирующей способностью и лучше переносят загрязнение цементом и ангидритом, чем жидкости, диспергированные в пресной воде. Однако их тепловое ограничение несколько снижено.
- Грязь с морской водой —В буровых растворах с морской водой верхний предел эффективного функционирования обычных диспергированных флюидов составляет 20 000 мг / л хлоридов (т.е. соленость морской воды). Стоимость такого типа системы немного выше, чем у пресноводной. Однако в оффшорных условиях эта стоимость компенсируется тем, что буровые растворы можно спускать с использованием природной морской воды, а не транспортировать в пресной воде.
Недисперсные буровые растворы
Основное различие между дисперсными и недисперсными буровыми растворами заключается в отсутствии диспергаторов. Недисперсные буровые растворы не требуют повышенного pH. Из-за отсутствия диспергатора они менее устойчивы к твердым веществам и загрязнениям.
Большая часть контроля водоотдачи и вязкости поддерживается с помощью полимеров, и эти продукты очень чувствительны к загрязнению пластом, добываемыми газами и флюидами.
Буровые растворы на масляной основе
Буровые растворы на масляной основе были разработаны для предотвращения попадания воды в поровые пространства и повреждения пласта.У этого типа грязевой системы есть несколько преимуществ и недостатков. К достоинствам можно отнести следующее:
- Ингибирование сланцев — В сильно смектитовых или «гумбо» сланцах ствол скважины сохраняет стабильность, и образцы выбуренной породы обычно не повреждены.
- Проблемы уменьшения крутящего момента и сопротивления —Поскольку масло является непрерывной фазой, ствол скважины и трубы смачиваются смазочной жидкостью. Это явное преимущество для наклонно-направленных стволов скважин.
- Термическая стабильность — Буровые растворы на нефтяной основе показали стабильность в скважинах с BHT 585 ° F 580,372 K
307,222 ° C
1044,67 ° R - Устойчивость к химическому загрязнению —Карбонатные, эвапоритовые и солевые образования не оказывают отрицательного воздействия на свойства нефтяного бурового раствора. CO 2 и H 2 S легко удаляются с добавлением извести (CaCO 3 ).
К недостаткам буровых систем на масляной основе можно отнести следующее:
- Высокая начальная стоимость — Одна только нефтяная фракция барреля нефтяного раствора может стоить 40-70 долларов США за баррель.Это значительно выше, чем у большинства растворов на водной основе при любом весе.
- Низкая скорость проникновения —Нефтяные буровые растворы исторически имели более низкие скорости проникновения по сравнению с буровыми растворами на водной основе.
- Контроль загрязнения —Большинство участков, где используются нефтяные буровые растворы, имеют ограничения по охране окружающей среды. Может потребоваться модификация буровой установки, чтобы локализовать возможные разливы, очистить от шлама бурового раствора и обработать весь буровой раствор без сброса.
- Утилизация — Шлам нефтяного раствора, возможно, придется очистить перед сбросом.Некоторые регулирующие органы требуют, чтобы обрезки отправляли на специально отведенную площадку для захоронения.
- Обнаружение толчков —H 2 S, CO 2 и CHchoke 4 растворимы в нефтяных растворах. Если газ попадает в ствол скважины, он может перейти в раствор под давлением. По мере того, как газ движется вверх по стволу скважины, он может вырваться из раствора в точке образования пузырька и быстро откачать воздух из скважины, выдувая с собой ил.
- Оценка пласта —Некоторые каротажные диаграммы не следует проводить в буровых растворах на нефтяной основе.Кроме того, необходимы дополнительные шаги для удаления масляного налета с выбуренной породы, прежде чем они будут описаны. (Для получения дополнительной информации о совместимости канатного инструмента с составом бурового раствора см. Базовую таблицу инструментов, а дополнительную информацию об удалении масляных отложений с шлама см. В разделе «Грязелечение: анализ бурового шлама».)
Буровые растворы на масляной основе содержат три фазы: нефть, рассол, и твердую фазу.
Масляная фаза
Масляная фаза — это непрерывная фаза, в которой смешивается все остальное в системе.Масло может быть дизельным, минеральным или одним из новых типов синтетических масел.
Рассольная фаза
Фаза рассола присутствует в системе в виде солевого раствора высокой концентрации, который эмульгирован в базовом масле. Обычно используется раствор хлорида кальция, поскольку он дает большую гибкость в регулировании концентрации солей. Эту фазу трудно контролировать, потому что, если концентрация соли приближается к насыщению, эмульгаторы и смачивающие масло соединения выпадают в осадок.
Твердая фаза
Твердая фаза включает утяжелитель, загустители и вещества, уменьшающие водоотдачу. Основным требованием для этой фазы является то, чтобы она оставалась влажной в масле. Составы, специально разработанные для этой цели, входят в состав масляных буровых растворов. Если твердая фаза когда-либо становится влажной, считается, что система «перевернулась», и последствия будут серьезными и дорогостоящими с точки зрения эксплуатации. Система разделится на две фазы: твердую и жидкую. Твердая фаза заполнит и закупорит ствол скважины, что потребует ремонтного бурения.
Воздушное бурение
В ограниченном наборе условий воздух можно использовать в качестве бурового раствора при бурении пластов, имеющих небольшую проницаемость для воды или не имеющую никакой проницаемости. Хотя бурение классифицируется как «воздушное», на самом деле используется несколько типов газов.
Сухой воздух
Воздух сжимается и закачивается в бурильную трубу на скорости 500–800 футов. 3 / мин (куб. Фут в минуту). Возвратный воздух выдувается по трубопроводу «blooie» в яму, предназначенную для удержания пыли и стружки.Сухой воздух предпочтителен для быстрого бурения в сухих твердых породах без притока воды.
Туман
Бурение с использованием тумана происходит в том же формате, что и бурение с использованием сухого воздуха, но солевой раствор вводится в воздушный поток. Это метод выбора при бурении влажных пластов с минимальным притоком воды. Вводится солевой туман, чтобы минимизировать реакцию пласта с притоком пресной воды.
Пена
Сверление с применением пены выполняется в том же формате, что и бурение с использованием тумана, но с добавлением пенообразователя в поток тумана.Пена предпочтительна при бурении стабильных пластов, которые могут иметь умеренный приток воды.
См. Также
Внешние ссылки
найти литературу о Буровой раствор |
Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.
Настройка вашего браузера для приема файлов cookie
Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:
- В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
- Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.
Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie. - Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
- Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г.,
браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере. - Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.
Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.
Почему этому сайту требуются файлы cookie?
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie
потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.
Что сохраняется в файле cookie?
Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.
Как правило, в cookie-файлах может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт
не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к
остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.
Аппликационная аппликация грязевых процедур «Тамбуканский» санаторий Усть-Качка, Россия
Аппликационная аппликация грязевых процедур «Тамбуканские» санатория Усть-Качка, Россия
Аппликационное применение грязи «Тамбукан», а проще говоря, местная грязелечение с тамбуканской грязью.Эта процедура стимулирует регенеративные процессы в очагах поражения кожи
В нем используются одноразовые аппликации из сульфидных иловых грязей из озера Тамбукан в Ставропольском крае. Процесс повышения температуры воздействия на одноразовые аппликации с помощью термокомпрессора (грелки) предотвращает тепловое раздражение, пациент легче переносит тепловое воздействие.
Высокая начальная температура термокомпрессора (грелки) позволяет поддерживать желаемую температуру на протяжении всей процедуры в пределах комфортной, индифферентной (35-36 ºС) температуры, которую хорошо переносят пациенты.
Показания к применению
Основными показаниями к применению тамбуканской грязи являются ожоги, язвы, раны, повышенное потоотделение, а также геморрой и простатит.
Противопоказания
Основными противопоказаниями к тамбуканской грязи можно считать такие моменты, как повышенная чувствительность к компонентам препарата и воспалительные заболевания кожи.
врач эндокринолог, доктор медицинских наук
Завражных Любовь Аркадьевна
Оценка выщелачивания красного шлама и фосфогипса для полезного использования в качестве строительных материалов
Абстрактные
Выгодное использование включает применение вторичного материала промышленного процесса, который в противном случае может рассматриваться как потенциально опасные отходы, в качестве строительного блока в другом процессе.Применение считается выгодным в том смысле, что количество «ненужных» материалов, подлежащих управлению, сводится к минимуму за счет его использования. Существуют значительные препятствия на пути реализации проектов полезного использования; в первую очередь, экологическая оценка, которая определяет, будет ли вторичный материал вредным для здоровья человека и окружающей среды. Экологическая оценка является наиболее сложной задачей, поскольку не существует общепринятой методологии оценки вторичных материалов. В настоящее время принятые методики тестирования (например,g., испытания единичной партии, такие как процедура определения характеристик токсичности или TCLP) не обеспечивают уровень информации механистической экологической оценки, необходимый для адекватной поддержки процесса определения полезного использования.
Цель этой работы — решить проблемы, связанные с определением полезного использования, и продвинуть сферу полезного использования вперед за счет улучшенной коммуникации, обеспечивая единый подход к оценке. Этот тезис представляет собой использование трех лабораторных тестов на выщелачивание, которые рассматриваются Агентством по охране окружающей среды США для принятия в качестве процедуры определения характеристик, в качестве основы для экологической оценки вторичных материалов для полезного использования.Испытания на выщелачивание проводились на двух смесях красного шлама и фосфогипса. Первоначальный отбор данных о выщелачивании осуществляется путем сравнения результатов испытаний с задокументированными критериями качества воды. Поскольку результаты испытаний на выщелачивание не учитывают коэффициенты разбавления / ослабления (DAF), которые встроены в критерии для воды, оценка скрининга состояла из расчета DAF, который должен быть предоставлен сценарием выброса для защиты окружающей среды. Изучение рассчитанных DAF показывает, что выщелачивание компонентов из этих двух вторичных материалов, вероятно, не превысит лимитов качества воды при достоверных экологических сценариях.Хотя перед приемлемым применением красного шлама и фосфогипса в качестве альтернативных строительных материалов необходима дополнительная работа, подход к оценке этого исследования указывает на то, что расширенные испытания на выщелачивание могут облегчить оценку потенциального воздействия на окружающую среду в сценарии полезного использования.