Cтраница 1
Разрушение цементного камня С4АР в М С12, как и для С3А, может быть связано с полиморфным превращением ГХА из хорошо окристаллизованной формы в псевдогелеобразную. Но при этом пет роста контракции; значит, разрушение С4АР может быть связано и с образованием новых фаз с большим расширяющим действием - ЗГХАМ и ГХАМ. [1]
Разрушение цементного камня может происходить и под действием углекислоты воздуха. [2]
Разрушение цементного камня начинается вымыванием Са ( ОН) 2, растворимость которой составляет 1 2 г / л в расчете на СаО, а затем идет разрушение клинкерных минералов. [3]
Процессы разрушения цементного камня интенсифицируются при наличии в составе пластовых вод ионов Mg2, S042, СГ, НС03, H2S и др. и, как следствие этого, отмечается интенсивный вывод скважины из строя. Татарии, показал, что большинство пластовых вод агрессивно по отношению к крепи скважины и только наличие надежного цементного кольца удлиняет срок службы скважины. [4]
Коррозия общекислотная - разрушение цементного камня минерализованными водами, содержащими растворенные свободные минеральные или органические кислоты, которые вступают в обменные реакции с минералами цементного камня, превращая их в растворимые, легко вымываемые водой соединения. В результате камень с течением времени полностью разрушается. [5]
Это позволило избежать разрушения цементного камня за колонной, которое неизбежно происходит при опрессовках после того, как цементный камень сформирован. [6]
Номограмма определения веса колонны НКТ, необходимого для среза полых заглушек. [7] |
В процессе освоения скважины происходит разрушение цементного камня против отверстий фильтра по достижении депрессии на пласт в пределах 1 5 - 2 0 МПа, тем самым обеспечивается щадящий режим вскрытия. [8]
Рассмотрим почти неизученный вопрос о вероятном разрушении цементного камня в затрубном пространстве в результате резкого перепада температур при внезапном или быстром изме-нении состояния газа в эксплуатационной колонне. [9]
Во ВНИИКРнефти исследованы особенности работы и разрушения цементного камня при воздействии на него комплекса статических и динамических нагрузок. Установлено, что цементный камень на основе серийно выпускаемых тампонажных цементов может разрушаться при существующих воздействиях на него нагрузок в скважине, поскольку величина или суммарная энергия воздействия этих нагрузок во многих случаях больше, чем напряжение или работа, необходимые для разрушения цементного камня. [10]
Созданием избыточного давления в скважине осуществляется разрушение цементного камня против перфорационных отверстий, тем самым достигается вторичное вскрытие нефтеносного пласта или нефтеносной части водонефтяного пласта. Резкое падение давления на манометре насосного агрегата показывает, что против перфорационных отверстий произошло разрушение цементного камня и жидкость продавливается в пласт. [11]
В результате была определена прогнозируемая глубина разрушения цементного камня под воздействием гидрокарбонатных подземных вод. Она составляет 7 7 10 - 3 см за 100 лет. Установлено значительное затухание коррозионных процессов с течением времени. Коррозионные процессы в подземных водах данного состава протекают медленнее, чем в дистиллированной воде. [12]
В скважинах, где в результате разрушения цементного камня или неудовлетворительной цементировки за колонной возникла циркуляция жидкости, необходимо провести цементировку для исправления кольца, а затем уже планировать гидравлический разрыв. В скважинах, имеющих приток пластовой воды, гидравлический разрыв целесообразно проводить после предварительной изоляции ее притока. [13]
Образцы цементного камня, хранившиеся в 15 % - ном растворе хлористого кальция. [14] |
Проведенными таким образом исследованиями была показана возможность разрушения цементного камня под действием хлоридов кальция и натрия. Механизм разрушения сводится к кристаллизационному давлению, возникающему вследствие вы-кристаллизовывания рассмотренных солей в порах цементного камня. [15]