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油基钻井液一、油基钻井液发展概述1、定义及类型 油基钻井液是指以油作为连续相的钻井液。 两种油基钻井液全油基钻井液和油包水乳化钻井液。在全油基钻井液中,水是无用的组分,其含水量不应超过10%;而在油包水钻井液中,水作为必要组分均匀地分散在柴油中,其含水量一般为1060%。2、油基钻井液的优缺点 与水基钻井液相比较,油基钻井液具有能抗高温、抗盐钙侵、有利于井壁稳定、润滑性好和对油气层损害程度较小等多种优点。 目前已成为钻高难度的高温深井、大斜度定向井、水平井和各种复杂地层的重要手段,并且还可广泛地用作解卡液、射孔完井液、修井液和取心液等。 油基钻井液的配制成本比水基钻井液高得多,使用时往往会对井场附近的生态环境造成严重影响。 为了提高钻速,从20世纪70年代中期开始,较广泛地使用了低胶质油包水乳化钻井液。 为保护环境,适应海洋钻探的需要,从80年代初开始,又逐步推广使用了以矿物油作为基油的低毒油包水乳化钻井液。3、油基钻井液的发展阶段类型组分开始使用时间特点原油作为钻井液原油1920年前后有利于防塌、防卡和保护油气层,但流变性不易控制,易着火,使用范围仅限于100以内浅井全油基钻井液柴油、沥青、乳化剂及少量水(10%以内)1939年具有油基钻井液的各种优点,可抗200250高温,但配制成本高,较易着火,钻速较低油包水乳化钻井液柴油、乳化剂、润湿剂、亲油胶体、乳化水(1060%)1950年前后通过水相活度控制有利于井壁稳定,与全油基钻井液相比不易着火,配制成本有所降低,抗温可达200230低胶质油包水乳化钻井液柴油、乳化剂、润湿剂、少量亲油胶体、乳化水(15%左右)1975年可明显提高钻速,降低钻井总成本。但由于放宽滤失量,对某些松散易塌地层不适合,对储层的损害较大低毒油包水乳化钻井液矿物油、乳化剂、润湿剂、亲油胶体、乳化水(1060%)1980年具有油基钻井液的各种优点,同时可有效地防止对环境的污染,特别适用于海洋钻井二、油基钻井液的组成1、基油(BaseOil)油包水乳化钻井液是以水滴为分散相,油为连续相,并添加适量的乳化剂、润湿剂、亲油胶体和加重剂等所形成的稳定的乳状液体系。 在油包水乳化钻井液中用作连续相的油称为基油,目前普遍使用的基油为柴油(我国常使用零号柴油)和各种低毒矿物油。 为确保安全,其闪点和燃点应分别在82和93以上。 由于柴油中所含的芳烃对钻井设备的橡胶部件有较强的腐蚀作用,因此芳烃含量不宜过高,一般要求柴油的苯胺点在60以上。苯胺点是指等体积的油和苯胺相互溶解时的最低温度。苯胺点越高,表明油中烷烃含量越高,芳烃含量越低。 为了有利于对流变性的控制和调整,其粘度不宜过高。各种基油的物理性质性质Mentor26Mentor28Escaid110LVTBP83132号柴油外观无色液体无色液体无色液体无色液体无色液体棕黄色液体密度(kg/m3)838845790800785840闪点()9312079717282苯胺点()717976667859倾点()261554734045终沸点()306321242262255329芳烃含量(wt%)16.419.00.910132.03050粘度(mPa.s)(40测定)2.74.21.61.81.72.7LC50值(ppmWSF)1,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,00080,000注:Mentor26、Mentor28、Escaid110、LVT和BP8313均为常用矿物油的代号。2、水相(WaterPhase): 淡水、盐水或海水均可用作油基钻井液的水相。但通常使用含一定量CaCl2或NaCl的盐水,其主要目的在于控制水相的活度,以防止或减弱泥页岩地层的水化膨胀,保证井壁稳定。 油包水乳化钻井液的水相含量通常用油水比来表示。一般情况下,水相含量为1540%,最高可达60%,且不低于10%。 在一定的含水量范围内,随着水所占比例的增加,油基钻井液的粘度、切力逐渐增大。因此,人们常用它作为调控油基钻井液流变参数的一种方法,同时增大含水量可减少基油用量,降低配制成本。 但是,随着含水量增大,维持油基钻井液乳化稳定性的难度也随之增加,必须添加更多的乳化剂才能使其保持稳定。对于高密度油基钻井液,水相含量应尽可能小些。 在实际钻井过程中,一部分地层水会不可避免地进入钻井液,即油水比呈自然下降趋势,因此为了保持钻井液性能稳定,必要时应适当补充基油的量。 对于全油基钻井液,水是应加以清除的污染物,但一般35%的水是可以容纳的,不必一定要清除,因为靠增加基油来减少水量会使钻井液成本显著增加。3、乳化剂(Emulsifier)为了形成稳定的油包水乳化钻井液,必须正确地选择和使用乳化剂。一般认为乳化剂的作用机理是: 在油/水界面形成具有一定强度的吸附膜; 降低油水界面张力; 增加外相粘度;以上三方面均可阻止分散相液滴聚并变大,从而使乳状液保持稳定。其中又以吸附膜的强度最为重要,被认为是乳状液能否保持稳定的决定性因素。在油包水乳化钻井液中,常用的乳化剂有以下类型: 高级脂肪酸的二价金属皂,如硬脂酸钙; 烷基磺酸钙; 烷基苯磺酸钙; 斯盘-80(或span-80),主要成分为山梨糖醇酐单油酸脂; 此外,国内用于油包水乳化钻井液的乳化剂还有:环烷酸钙、石油磺酸铁、油酸、环烷酸酰胺和腐植酸酰胺等。国外在该类钻井液中使用的乳化剂多用代号表示,如Oilfaze、Vertoil、EZ-Mul、DFL和Invermul等都是常用的乳化剂。值得注意的是,在以上乳化剂中,属于阴离子表面活性剂的都是有机酸的多价金属盐(钙盐、镁盐和铁盐等,以钙盐居多),而不选择单价的钠盐或钾盐。由于皂分子具有两亲结构,即烃链是亲油的,而离子型基团COO是亲水的,因此当皂类存在于油、水混合物中时,其分子会在油水界面自动浓集并定向排列,将其亲水端伸入水中,亲油端伸入油中,从而导致界面张力显著降低,有利于乳状液的形成。 楔形稳定理论一元金属皂的分子中只有一个烃链,这类分子在油水界面上的定向排列趋向于形成一个凹形油面,因而有利于形成o/w型乳状液;而二元金属皂的分子中含有两个烃链,它们在界面上的排列趋向于形成一个凸形油面,有利于形成w/o型乳状液。这种由乳化剂分子的空间构型决定乳状液类型的原理在胶体化学中被称作定向楔形理论。其含义是,将乳化剂分子比喻成两头大小不同的楔子,如果要求它们排列紧密和稳定,那末截面小的一头总是指向分散相,截面大的一头则留在分散介质。4、润湿剂 大多数天然矿物是亲水的。当重晶石粉和钻屑等亲水的固体颗粒进入w/o型钻井液时,它们趋向于与水聚集,引起高粘度和沉降,从而破坏乳状液的稳定性。 为了避免以上情况的发生,有必要在油相中添加润湿控制剂,简称润湿剂。润湿剂也是具有两亲结构的表面活性剂,分子中亲水的一端与固体表面有很强的亲合力。当这些分子聚集在油和固体的界面并将亲油端指向油相时,原来亲水的固体表面便转变为亲油,这一过程常被称作润湿反转(WettabilityReversal)。 润湿剂的加入使刚进入钻井液的重晶石和钻屑颗粒表面迅速转变为油湿,从而保证它们能较好地悬浮在油相中。 虽然用作乳化剂的表面活性剂也能够在一定程度上起润湿剂的作用,但其效果有限。较好的润湿剂有季胺盐(如十二烷基三甲基溴化铵)、卵磷脂和石油磺酸盐等。国外常用的润湿剂有DV-33、DWA和EZ-Mul等,其中DWA和EZ-Mul可同时兼作乳化剂。润湿反转原理5、亲油胶体:习惯上将有机土、氧化沥青以及亲油的褐煤粉、二氧化锰等分散在油包水乳化钻井液油相中的固体处理剂统称为亲油胶体,其主要作用是用作增粘剂和降滤失剂。其中使用最普遍的是有机土,其次是氧化沥青。有了这两种处理剂,可以使油基钻井液的性能可以象水基钻井液那样很方便地随时进行必要的调整。有机土是由亲水的膨润土与季胺盐类阳离子表面活性剂发生相互作用后制成的亲油粘土。所选择的季胺盐必须有很强的润湿反转作用,目前常用的有: 十二烷基三甲基溴化铵 十二烷基二甲基苄基溴化铵有机土很容易分散在油中起提粘和悬浮重晶石的作用,通常在100ml油包水乳化钻井液中加入3g有机土便可悬浮200g左右的重晶石粉。有机土还可在一定程度上增强油包水乳状液的稳定性,起固体乳化剂的作用。国外常用的有机土有Baroid公司生产的Geltone和M-I公司生产的VG-69等,其一般用量为5.717.1kg/m3。氧化沥青是一种将普通石油沥青经加热吹气氧化处理后与一定比例的石灰混合而成的粉剂产品,常用作油包水乳化钻井液的悬浮剂、增粘剂和降滤失剂,亦能抗高温和提高体系的稳定性。它主要由沥青质和胶质组成,是最早使用的油基钻井液处理剂之一。在早期使用的油基钻井液中,氧化沥青的用量较大,用此法可将油基钻井液的API滤失量降低为零,高温高压滤失量也可控制在5ml以下。但是,它的最大缺点是对提高机械钻速不利,因此在目前常用的油基钻井液配方中,已对其限制使用。6、石灰石灰是油基钻井液中的必要组分,其主要作用有以下方面: 提供的Ca2+有利于二元金属皂的生成,从而保证所添加的乳化剂可充分发挥其效能。 维持油基钻井液的pH值在8.510范围内以利于防止钻具腐蚀。 可有效地防止地层中CO2和H2S等酸性气体对钻井液的污染,其反应式如下:Ca(OH)2+H2S=CaS+2H2OCa(OH)2+CO2=CaCO3+2H2O 在油基钻井液中,未溶Ca(OH)2的量一般应保持在0.430.72kg/m3(1.52.5磅/桶)范围内;或者将钻井液的甲基橙碱度控制在0.51.0cm3,当遇到CO2或H2S污染时应提至2.0cm3。7、加重材料: 重晶石粉在水基和油基钻井液中,都是最重要的加重材料。对于油基钻井液,加重前应注意调整好各项性能,油水比不宜过低,并适当地多加入一些润湿剂和乳化剂,使重晶石加入后,能及时地将其颗粒从亲水转变为亲油,从而能够较好地分散和悬浮在钻井液中。 对于密度小于1.68g/cm3(14ppg)的油基钻井液,也可用碳酸钙作为加重材料。虽然其密度只有2.7g/cm3,比重晶石低得多,但它的优点是比重晶石更容易被油所润湿,而且具有酸溶性,可兼作保护油气层的暂堵剂。油包水乳化钻井液推荐配方及性能参数配方性能材料名称加量(kg/m3)项目指标有机土2030密度(g/cm3)0.902.00主乳化剂:环烷酸钙20左右漏斗粘度(s)30100或油酸20左右表观粘度(mPas)20120或石油磺酸铁100左右塑性粘度(mPas)15100或环烷酸酰胺40左右动切力(Pa)224辅助乳化剂:Span-802070静切力(初/终,Pa)0.52/0.85或ABS20左右破乳电压(V)5001000或烷基苯磺酸钙70左右API滤失量(ml)05石灰50100HTHP滤失量(ml)410CaCl270150pH值1011.5油水比8570/1530含砂量(%)0.5氧化沥青视需要而定泥饼摩阻系数0.15加重剂视需要而定水滴细度(35mm所占%)95以上NLBaroid和M-I泥浆公司矿物油钻井液和柴油钻井液的典型组成钻井液序号组分1234562号柴油(ml)115.9/231.5/194.7/Mentor26矿物油(ml)/115.9/231.5/194.7水(ml)20.020.063.263.225.325.3乳化剂Invermul(g)6.86.8/乳化与滤失控制剂Duratone(g)9.19.1/有机土Geltone(g)2.7/有机土Bentone(g)/4.5/乳化与润湿剂EZ-Mul(g)4.54.5/岩屑Rev-dust(g)9.19.1/石灰(g)9.19.12.02.02.02.0氯化钙(g)9.29.222.322.38.938.93重晶石(g)85.885.8167.3167.3504504乳化剂DFL(g)/2.02.02.02.0乳化与润湿剂DWA(g)/2.02.02.02.0有机土VG-69(g)/6.456.453.03.0华北油田油基钻井液配方及性能参数配方性能材料名称加量(kg/m3)项目指标有机土30密度(g/cm3)0.92.18氧化沥青030漏斗粘度(s)80100石油磺酸铁100表观粘度(mPas)90120Span-8070塑性粘度(mPas)80100腐植酸酰胺30动切力(Pa)2.54石灰90静切力(初/终,Pa)23.5/35NaCl160API滤失量(ml)02CaCl2150HTHP滤失量(ml)0.20.5KCl50泥饼厚度,mm46零号柴油/水70/30pH值11.211.5重晶石视需要而定破乳电压(V,50)470550大庆油田油基钻井液配方及性能参数配方性能材料名称加量(%)项目指标Span-803密度(g/cm3)0.940.97环烷酸酰胺2漏斗粘度(s)4572油酸2塑性粘度(mPas)2231有机土4动切力(Pa)6.510磺化沥青2.5静切力(初/终,Pa)24/59氧化沥青2.5API滤失量(ml)0石灰8HTHP滤失量(ml)2NaCl溶液(浓度50%)1破乳电压(V)2000CaCl2溶液(浓度50%)10pH值99.5美国M-I泥浆公司推荐的配浆程序 洗净并准备好两个混合罐。 用泵将配浆用基油打入1号罐内,按预先计算的量加入所需的主乳化剂、辅助乳化剂和润湿剂。然后进行充分搅拌,直至所有油溶性组分全部溶解。 按所需的水量将水加入2号罐内,并让其溶解所需CaCl2量的70%。 在泥浆枪等专门设备强有力的搅拌下,将CaCl2盐水缓慢加入油相。最好是在3.45MPa(500磅/英寸2)以上的泵压下,通过1.27cm(0.5英寸)的泥浆枪喷嘴对泥浆进行搅拌。若泵压达不到3.45MPa,则应选用更小喷嘴,并降低加水速度。 在继续搅拌下加入适量的亲油胶体和石灰。当乳状液形成后,应全面测定其性能,如流变参数、pH值、破乳电压和HTHP滤失量等。 如性能合乎要求,可加入重晶石以达到所要求的钻井液密度。加重晶石的速度要适当(以每小时加入200300袋为宜)。如重晶石被水润湿,会使钻井液中出现粒状固体,这时应减缓加入速度,并适当增加润湿剂的用量。 当体系达到所需的密度后,加入剩余的粉状CaCl2,最后再进行充分搅拌。预测高温高压下油基钻井液密度的数学模型式中:(T,P)高温高压下油基钻井液的密度,g/cm3;o,w,s和c分别为常温常压下基油、水相、固相和处理剂的密度,g/cm3;fo,fw,fs和fc分别为常温常压下上述组分的体积分数;oi,wi分别为高温高压下基油和水相的密度,g/cm3。水基和油基钻井液的密度变化量与温度、压力的关系油基钻井液的流变性预测高温高压下油基钻井液表观粘度的数学模型(AV)T,P=(AV)0expA(1.8T43.0)+BpT温度,;P压力,Pa;(AV)T,P温度为T和压力为p条件下的表观粘度,mPas;(AV)0温度为23.9(常温)、表压为0(常压)条件下的表观粘度,mPas;A温度常数,()1;B压力常数,(Pa)1。各种油基钻井液和基油的特性常数组别油浆序号类型密度g/cm3A()1B(Pa)1(AV)0mPasR11柴油泥浆1.32-0.007891.1010-855.050.99452矿物油泥浆1.32-0.007089.2810-978.230.988723柴油泥浆1.32-0.006251.1310-845.910.98974矿物油泥浆1.32-0.006009.2210-941.060.993235柴油泥浆2.04-0.006821.2410-881.390.98906矿物油泥浆2.04-0.006121.1710-868.040.9829基油2号柴油0.84-0.008431.3010-84.190.9813Mentor26矿物油0.83-0.008251.2610-83.600.9830油基钻井液的乳化稳定性 衡量乳状液稳定性的定量指标主要是破乳电压,测量油基钻井液破乳电压的实验称为电稳定性(ES)实验。 使乳状液破乳所需的最低电压称为破乳电压,其值越高则钻井液越稳定。按一般要求,油包水乳化钻井液的破乳电压不得低于400V。实际上,许多性能良好的钻井液,其破乳电压都在2000V以上。活度平衡的油包水乳化钻井液 油包水乳化钻井液的活度平衡概念是20世纪70年代初由Chenevert等人首先提出的。 所谓活度平衡,是指通过适当增加水相中无机盐(通常使用CaCl2和NaCl)的浓度,使钻井液和地层中水的活度保持相等,从而达到阻止油浆中的水向地层运移的目的。 采用该项技术可有效地避免在页岩地层钻进时出现的各种复杂问题,使井壁保持稳定。 目前使用的绝大多数油基钻井液水相中,无机盐含量都较高,即普遍地考虑了活度平衡问题。公式推导式中Pw0表示在给定温度下纯水的蒸汽压;Pw表示在给定温度下盐水的蒸汽压;w表示盐溶液上方水蒸汽的化学位;w0表示纯水上方水蒸汽的化学位。半透膜与水的运移 由于盐水溶液中单位体积的水分子数比纯水少,因此在相同温度条件下PwPw0。由式(7-6)可知,ww0。这表明当有半透膜将纯水与盐水隔开时,一部分纯水会自动地透过膜移向盐水,使盐溶液稀释,并增大其上方的蒸汽压,直至膜两边溶液的化学位达到相等。 油基钻井液中乳化水滴与油相之间的界面膜起着半透膜的作用。当钻井液水相中的盐度高于地层水的盐度时,页岩中的水自发地移向钻井液,使页岩去水化;反之,如果地层水比钻井液水相具有更高的盐度,钻井液中的水将移向地层,这种作用通常称为钻井液对页岩地层的渗透水化。渗透压计算式水的这种自发运移趋势可用渗透压(OsmoticPressure)定量表示。渗透压是指为阻止水从低盐度溶液(高蒸汽压)通过半透膜移向高盐度溶液(低蒸汽压)所需要施加的压力。式中,Vw为水的摩尔体积。盐度差引起的水运移活度的定义 由于以上公式是由理想物系推导出来的,为了使上述关系对实际溶液仍然有效,Lewis提出用另一函数逸度(Fugacity)来代替压力,并将盐溶液与纯水的逸度比fw/fw0定义为水的活度aw。 对于一般情况,则将fi/fi0称为组分i的活度,记作ai。 溶液或页岩中水的化学位与纯水化学位之间的关系可表示为:上式表明,在一定温度下,只有当钻井液和页岩地层中水的活度相等时它们的化学位才相等。因此,正如Chenevert所指出,水的活度相等是油基钻井液和地层之间不发生水运移的必要条件。控制活度的意义活度控制的意义就在于,通过调节油基钻井液水相中无机盐的浓度,使其产生的渗透压大于或等于页岩吸附压,从而防止钻井液中的水向岩层运移。通常用于活度控制的无机盐为CaCl2和NaCl。其浓度与溶液中水的活度的关系可用图表表示。只要确定出所钻页岩地层中水的活度,便可由图中查出钻井液水相应保持的盐浓度。活度的测量方法Chenevert提出用电湿度(Electrohygrometer)法测量水的活度。该仪器既可测量页岩样品中水的活度,又可直接测量油基钻井液中水的活度。测量时,将湿度计的探头置于式样上方的平衡蒸汽中。探头的电阻对水蒸汽的量十分敏感。在恒温条件下Pw与aw直接相关,这样在某一湿度下就有与之相对应的aw值。电湿度计常使用某种已知活度的饱和盐水进行校正,可供选择的无机盐及其饱和溶液的aw值列于下表中。常温下各种无机盐饱和溶液的活度无机盐awZnCl20.10CaCl20.30MgCl20.33Ca(NO3)20.51NaCl0.75(NH4)2SO40.80H2O1.00两种水溶液中活度与盐浓度的关系油基钻井液水相中盐浓度的确定当页岩中水的活度确定以后,便可在油基钻井液的水相中加入一定数量的CaCl2或NaCl,使其活度与页岩中水的活度相等。例:为配制活度平衡的油包水乳化钻井液,需将适量的CaCl2加至油基钻井液的水相中。已知页岩的活度为0.8,试求CaCl2在水相中的浓度(kg/m3水)。如果油基钻井液中水的体积分数为0.3,则每立方米钻井液中需加入多少CaCl2?解:由图8-7,当CaCl2的重量百分浓度约为22%时,水的活度aw(应与页岩中水的活度保持相等)=0.8。设CaCl2在油基钻井液水相中的浓度为x,则x/(1000+x)=0.22x=282.1(kg/m3水)因钻井液水相的体积分数为0.3,故每立方米钻井液所需的CaCl2为:(282.1)(0.3)=84.6(kg/m3)油基钻井液水相中盐浓度的确定 根据经验,对于所钻遇的大多数水敏性页岩地层,将钻井液的aw控制在0.520.53,即CaCl2浓度在3035%范围内是适宜的。 一些泥浆工程师有意识地控制钻井液的aw比预测值稍低些,以使页岩地层适度去水化。还有的在遇到一口井同时存在几个具有不同活度页岩层的情况时,采取加入足量无机盐以平衡aw最低的页岩层的办法,造成一部分水从页岩转移到钻井液中。此时,应防止进入钻井液的水量过多。如果进水过多,一方面会影响钻井液的油水比和性能,另一方面会导致页岩过快收缩,容易引起井壁剥落掉块,反而不利于维持井壁稳定。 随温度升高,页岩的aw值将略有降低,而油基钻井液的aw值略有增加。但由于影响很小,对温度因素一般可不予考虑。油基钻井液中CaCl2合理加量的确定油基钻井液中NaCl合理加量的确定活度平衡油包水乳化钻井液的应用效果 钻井实践表明,使用活度平衡的油包水乳化钻井液,是对付强水敏性复杂地层(包括软的和硬的页岩层)最为行之有效的方法。 就防塌效果来说,目前使用的任何其它类型的钻井液都无法与之相比。原因很简单,因为唯有这种钻井液能完全阻止外来液体侵入地层,因而也只有它能完全抑制住页岩中蒙脱石、伊蒙混层等粘土矿物的水化膨胀与分散。活度平衡油包水乳化钻井液的应用效果高温高密度油基钻井液中国海洋石油南海西部公司与石油大学等单位共同承担的国家863项目。主要技术指标:密度2.30g/cm3抗温220C以上HTHP滤失量(200C)10mlHTHP滤失量(220C)2000635.53/5.52.53.2/1.250801.666790.5/9.52000598.53/62.43/1.251301.667691/920006993/72.13/1.252001.678490.5/9.52000758.53.5/72.13/1.252501.678690.3/9.72000727.54/72.03.5/1.253001.667491/92000567.53/62.13.2/1.2三、WZ12-1-A16b井油基泥浆现场应用E WZ12-1-A16b井位于广西北海市西南方77km处的南海北部湾海区,是一口开窗侧钻井,该井自2002年9月28日开钻,2002年10月24日钻至完钻井深,其设计井深为3050米,设计垂深为2477米,实际完钻井深为3053米,实际垂深为2490米。井斜角为37.80。E 该井使用海水进行开窗研磨套管作业,然后用高粘般土稠泥浆清理携带铁屑,在钻81/2井眼时使用油基泥浆体系。E 该井段作业时间为26天,钻井液始终保持良好的流变性能,井下安全,无复杂情况及遇阻情况发生,说明该钻井液体系在该井使用过程中具有良好的井壁稳定性和沉降稳定性。三、WZ12-1-A16b井油基泥浆现场应用油基钻井液体系配方:5#白油+30kg/m3有机土)+30kg/m3PF-MOEMUL(主乳化剂)+35kg/m3PF-MOCOAT(辅乳化剂)+60kg/m3PF-MOWET(润湿反转剂)+60kg/m3PF-MOTEX(降滤失剂)+111.11kg/m3碱度调节剂+20kg/m3PFHSV4(提切剂)重晶石(1.55g/cm3)三、WZ12-1-A16b井油基泥浆现场应用表3-3WZ121A16b井典型钻井液性能井深(m)密度(g/ml)粘度(s)PV(mPa.s)YP(Pa)静切力(10/10)泥饼(mm)HTHP (ml)POMES(V)O/W16941.5454.036.07.05/7.51.05.01.596089/1118201.5565.025.06.05/8.51.05.60.994785/1520401.5767.028.08.05

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