Cтраница 1
Тампонажный цементный раствор приготавливают на стационарных или передвижных растворосмесительных узлах. [1]
Однако буровые и тампонажные цементные растворы представляют собой полидисперсные системы с асимметричными частицами разных размеров, причем при наличии в растворах электролитов и стабилизирующих веществ определенное влияние на вязкость оказывают и электрические силы. Подавляющее большинство этих растворов ведет себя как неньютоновские жидкости - вязкость зависит от напряжения сдвига, а иногда и от времени. [2]
Большинство тампонажных цементных растворов проявляет тиксотропные свойства, которые характеризуются высокими значениями прочности геля. Последнее, как известно, создает скачки давления при возобновлении циркуляции даже после коротких перерывов. [3]
Для тампонажных цементных растворов характерно изменение их реологических свойств под воздействием физико-химических процессов, происходящих в системе. При смешивании цементного порошка с водой происходит гидратация силикатов кальция с образованием гидросиликатов, а также гидратация алюминатов, ферритов и ферроалюминатов кальция. В зависимости от природы используемых добавок в процессе их взаимодействия с вышеуказанными химическими веществами образуются и другие гидратированные соединения. [4]
Для буровых и тампонажных цементных растворов обычно определяются лишь скорость и степень гелеобразования в состоянии покоя. Они характеризуются значением напряжения сдвига, необходимого для разрушения структуры раствора после выдержки его в состоянии покоя в течение определенных промежутков времени. [5]
Седиментационная устойчивость тампонажного цементного раствора зависит от разности плотностей твердой и жидкой фаз, вязкости жидкой фазы, концентрации твердой фазы в жидкости ( В / Т), степени дисперсности твердой фазы. [6]
Постоянное перемешивание тампонажного цементного раствора после его приготовления способствует ускорению гидратации минеральных компонентов цемента и образованию кристаллической структуры, схватыванию и затвердеванию раствора. Прочность цементного камня будет максимальной, если продолжительность перемешивания не превысит 75 % времени до начала схватывания; в противном случае разрушенные кристаллические структуры восстанавливаются лишь частично. [8]
Помимо использования тампонажных цементных растворов с низкой степенью контракции ( например, с добавкой бентонита), эффективным способом предотвращения образования циркуляционных каналов для флюидэв считается обеспечение непосредственного контакта цемента с поверхностью пород и обсадных труб. [9]
Поскольку большинство буровых и тампонажных цементных растворов являются тиксотропными системами, для осуществления каждого замера раствор следует выдерживать при заданной скорости сдвига в течение некоторого времени, достаточного для достижения равновесного состояния. [10]
Химический состав твердой фазы дистиллерной суспензии.| Химический состав жидкой фазы дистиллерной суспензии. [11] |
Широко известно применение тампонажных цементных растворов с использованием в качестве ускорителя сроков схватывания растворов хлористого кальция. Однако пределы снижения сроков схватывания цементного раствора ограничиваются величиной добавки хлористого кальция в количестве до 5 % к массе цемента. Добавление в цементный раствор хлористого кальция более 5 % приводит к снижению долговечности цементного камня и может усилить коррозию металла обсадных труб. [12]
Изменение во времени реологических параметров некоторых тампонажных цементных растворов ( цемент S2, pp 1850 кг / м3, Г 75 С.| Кинетика структурообразо-вания в тампонажных растворах. [13] |
Так, для тампонажных цементных растворов пригодно следующее измерение. На гладком горизонтальном стекле измеряют диаметр круга, образующегося при растекании содержимого стандартного сосуда в виде усеченного конуса ( конус АзНИИ) после его резкого отрыва от поверхности. Раствор, имеющий круг растекания непосредственно после приготовления 170 - 200 мм, считается удовлетворительным по своим свойствам. [14]
Поскольку реологические параметры тампонажных цементных растворов изменяются во времени вследствие процессов гидратации и коагуляции, предпочтительнее использовать реометры, допускающие возможность их непрерывного измерения при постоянном перемешивании раствора. Необходимо обеспечить такие условия ( температура и давление), которые соответствовали бы условиям циркуляционной системы скважины с учетом скорости физико-химических реакций в вяжущих смесях. [15]