Cтраница 3
Большинство технологических скважин в течение 20 - 30 лет находилось в агрессивной среде, что значительно ускорило коррозию обсадных колонн и разрушение цементного камня и тем самым способствовало выносу радионуклидов на поверхность. [31]
Большинство специалистов поддерживают гипотезу о том, что образование эттрингита в среде, насыщенной гидроксидом кальция, вызывает сильное расширение и последующее разрушение цементного камня вследствие того, что его кристаллы при этом образуются через твердую фазу, без предварительного растворения алюминатных фаз, поэтому возникающее кристаллизационное давление локализовано в весьма ограниченной среде и достигает опасных значений. Если трехсульфатный гидросульфоалюминат кальция возникает в среде с низкой концентрацией гидроксида кальция, то вследствие заметной растворимости алюминатных фаз в такой среде кристаллы этой комплексной соли кристаллизуются довольно рассредоточенно. В связи с этим возникающее кристаллизационное давление действует на более значительную поверхность и не вызывает разрушения цементного камня. [32]
На недостатки кумулятивной перфорации указывается в работе [80]: в большинстве случаев первопричиной преждевременного обводнения скважин является их перфорация, приводящая к разрушению цементного камня в заколонном пространстве и улучшающая условия для проникновения в интервал перфорации воды из близлежащих водоносных пластов, из-за ухудшения сцепления цементного камня с колонной труб и образования в нем системы трещин. [33]
Качественно проведенное цементирование при правильно выбранной конструкции скважины предотвращает закопанные перетоки и, соответственно, образование вторичных залежей с повышенным градиентом давления, разрушение цементного камня агрессивными компонентами пластового флюида, образование грифонов, открытые фонтаны через межтрубное пространство в процессе твердения цементного камня. [34]
В результате реакции объем твердой фазы в системе увеличивается в 2 86 раза, что вызывает большие внутренние напряжения, образование трещин и разрушение цементного камня и бетона. [35]
Разработаны технологические регламенты по освоению скважин свабированием, где в отличие от известных предложена методика определения предельных давлений депрессии, предупреждающих возникновение заколонных перетоков, разрушение цементного камня за эксплуатационной колонной, породы при-скважинной зоны пласта и ряда других осложнений. [36]
Не только ввод активных минеральных добавок, но и присутствие в агрессивном растворе наряду с сульфат-ионами ионов хора, повышающих равновесную растворимость гидроалюминатов, уменьшает расширение и замедляет разрушение цементного камня. [37]
V, § 3), возникновение гидросульфоалюмината кальция, кристаллизующегося с 31 - 32 молекулами воды, вызывает значительное увеличение объема системы; рост кристаллов соли влечет разрушение цементного камня. Поэтому портландцемент, смешанный с большим количеством гипса, не может служить вяжущим веществом. [38]
Согласно профилю отдачи, жидкость поступает из пласта по всей его толщине, что свидетельствует о полном растворении всех заглушек, перекрывающих фильтрационные отверстия в фильтре, и разрушении цементного камня против образовавшихся отверстий. [39]
Рекомендуемые методы вскрытия продуктивного пласта и крепления ствола скважины в этом интервале должны предусматривать комплекс инженерных решений по предупреждению его загрязнения, обеспечивающих максимально возможное сохранение коллекторских свойств пласта, предотвращающих разрушение цементного камня и деформацию колонн, прорывы посторонних вод и газов. [40]
Зависимость суммарной длины наблюдаемых микротрещин от нагрузки на образец, по данным. [41] |
Однако если прочность крупного заполнителя близка к прочности цементного камня ( например, в бетонах на заполнителе из известняка и на легких заполнителях), то разрушение зерен крупного заполнителя сопровождается разрушением цементного камня. Процесс разрушения бетона следует рассматривать как процесс развития микротрещин, которые разделяют ранее монолитное сечение бетона на призмы неправильной формы. [42]
С течением времени прочность цементного камня может падать в связи с изменениями во внутренней структуре под воздействием высоких температур, в вещественном составе под коррозионным влиянием окружающей среды и, наконец, вследствие разрушения цементного камня под действием нагрузок. [43]
Из сравнения полученной величины деформации цементного кольца с найденными по формуле (6.8) для колонны диаметром 146 1 мм деформациями видно, что при соблюдении условия выбора предельного давления депрессии, характеризуемого выражением (6.11), разрушение цементного камня происходить не будет. [44]
Действие ( агрессия) воды и водных растворов ( неорганических и органических веществ - кислот, солей, оснований) в условиях службы бетонных и железобетонных конструкций, а также кислых газов приводит к разрушению бетонного и цементного камня. Причины разрушения ( коррозии) заключаются в химическом взаимодействии агрессивной среды и составляющих бетона. [45]