Cтраница 2
Реограммы цементных растворов различных заводов. [16] |
На рис. 39 для сравнения приводятся реограммы цементных растворов, облегченных и утяжеленных тампонажных растворов в зависимости от способа приготовления - дезшнтегратарного или принятого по стандарту. Из сравнения реограмм видно, что наилучшими реологическими параметрами обладают облегченные тампонажные растворы - известково-кремнегелевые и це-ментно-зольные. [17]
Необходимость нормирования седиментационной устойчивости тампонажных растворов особенно выявляется при цементировании скважин утяжеленными тампонажными растворами. Для повышения седиментационной устойчивости тампонажных растворов может быть рекомендован весь комплекс мероприятий по снижению водоотдачи растворов. [18]
Регуляторы вязкости ( пластификаторы) применяются, в основном, в утяжеленных тампонажных растворах, при низком В / Ц и совместно с понизителями фильтрации. Механизм их действия заключается в диспергировании естественных флокул, образованных частицами цемента и добавками. При этом они адсорбируются на поверхности твердой фазы, которая приобретает одноименный электрический заряд, с возникновением сил отталкивания, преобладающих над вандерваальсовыми силами притяжения, а также уменьшаются внутренние силы трения между частицами, снижается поверхностное натяжение на границе раздела фаз и разрушается коагуляционная структура. Толщина адсорбированного слоя примерно в 100000 раз меньше частицы цемента, что можно сравнить с толщиной спички к высоте 30-этажного дома. Это позволяет снизить критическую скорость восходящего потока в затрубном пространстве, противодавление и нужную гидравлическую мощность цементировочных агрегатов. Молекулярная масса наиболее эффективных пластификаторов составляет 150 - 1000 ед. Причем различные классы химреагентов по химическому признаку действуют неодинаково. Например, защитные полуколлоиды ( ССБ и др.), выполняя пластифицирующие функции, снижают раннюю прочность цементного камня из-за уменьшения скорости твердения и ценообразования. Механизм ингибирующего действия ДЭА заключается в снижении образования свободного гидроксида кальция в цементном камне. [19]
На основе шлаковых тампонажных смесей можно приготовлять путем добавки соответствующих наполнителей как облегченные, так и утяжеленные тампонажные растворы. [20]
Реагент ЭТ-1 улучшает реологические свойства, хорошо регулирует сроки схватывания, сокращает срок между началом и концом схватывания утяжеленных тампонажных растворов по сравнению с КМЦ, нитролигнином, сунилом и другими реагентами при тех же условиях. [21]
Бездобавочный тампонажный портландцемент предназначен для применения при низких температурах с целью ускорения или замедления схватывания, а также в качестве базового тампонажного материала при приготовлении облегченных или утяжеленных тампонажных растворов на месте применения. Тампонажный портландцемент с 20 % минеральных добавок предназначен для применения в тех случаях, когда не требуется значительного изменения плотности или скорости твердения. Цементный камень термостоек до 100 С. [22]
Прп этом в скважинах, где утяжеление тампонажных растворов недопустимо, следует применять измельченный песок, который требует увеличенное количество воды на смачивание. Для получения утяжеленных тампонажных растворов применяются пески естественной Крупности. Наиболее приемлемым является магнетитовый песок с удельной поверхностью 450 - 500 см2 / г. В случае применения цементно-песчаных смесей в больших масштабах достигается значительная экономия тампонажного цемента. [23]
Сложность геолого-технических условий проводки скважин, характеризующихся наличием мощных солевых толщ и высокопроницаемых газоносных карбонатных отложений с АВПД, требует чрезвычайно серьезного подхода к разработке рецептур тампонажных растворов, применяемых при креплении скважин, особенно эксплуатационными колоннами. Для их цементирования требуются утяжеленные тампонажные растворы плотностью 1 80 - 2 20 г / см3 на солевой и пресной основе. При разработке новых составов тампонажных растворов стремятся сократить время начала и конца схватывания до минимума при прочих равных условиях и получить более прочный камень. [24]
Шлакопесчаный тампонажный армированный цемент типа ШПЦА ( ТУ 39 - 909 - 83) предназначен для цементирования нефтяных и газовых скважин, в том числе для изоляции соленосных отложений. ШПЦА допускается применять для приготовления облегченных и утяжеленных тампонажных растворов. [25]
Это достигается путем добавления к цементам типа УЦГ ( или УШЦ) утяжеляющих добавок-наполнителей ( барита, магнетита, песка) в количестве до 15 % от массы цемента. При этом утяжеляющую добавку вводят в предварительно приготовленный стандартный утяжеленный тампонажный раствор гидравлическим способом с помощью цементосмеси. [26]
Реограммы цементных растворов различных заводов. [27] |
На рис. 41, 42 приведены реограммы утяжеленных тампонажных растворов. Дезинтеграторный способ приготовления несколько ухудшает реологические параметры утяжеленных тампонажных растворов с добавкой титанового концентрата и хромитовой руды и намного улучшает реологические параметры цементных растворов с добавкой барита. [28]
Титановый концентрат ( 4 56 - 5 24 г / ом3) по гранулометрическому составу и влажности пригоден для дезшнтегратор-ного способа приготовления даже без предварительной его подготовки. Как отмечалось выше, введение титанового концентрата способствует получению утяжеленного тампонажного раствора плотностью при 30 % добавки у2 12 г / см3, при 40 % - 2 17 г / см3, при 50 % - 2 23 г / см3, при водосмесевом отношении 0 3 и растекаемости 17 - 17 5 см и обычном способе приготовления. Дезинтеграторная обработка при 6000 об / мин повышает удельную поверхность сухой смеси, о позволяет еще при том же водосмесевом отношении 0 3 получить растекае-мость 16 - 17 см и сохранить плотность тампонажного раствора на том же уровне. [29]
В определенных условиях причиной заколонных выбросов после цементирования является недостаточная плотность цементного раствора. Практика цементирования показывает, что скважину с аномально высокими пластовыми давлениями следует цементировать утяжеленными тампонажными растворами с плотностью до 2 4 г / см3 в зависимости от геологических ус - I. [30]