Cтраница 1
Проницаемость концентричного цементного кольца с продольной трещинной раскрытостью с ( при в Ь 200 мм. [1] |
Растрескивание цементного кольца приводит к нарушению его герметичности. При раскрытое вертикальной трещины, равной 50 мкм, проницаемость кольца составляет 0 18 мкм2 ( рис. 34), что сравнимо с проницаемостью коллекторов нефти и газа. [2]
Результаты определения значений предельного давления на моделях. [3] |
Растрескивание цементного кольца приводит к нарушению его герметичности. Представленная на рис. 3 расчетная зависимость показывает, что при раскрытости вертикальной трещины, равной 50 мкм, проницаемость кольца составляет 0 18 мкм2, что сравнимо с проницаемостью коллекторов нефти и газа. [4]
Чтобы уменьшить растрескивание цементного кольца при перфорации, наряду с указанными выше мероприятиями, следует рекомендовать выбор тампонажного материала с повышенными перфорационными свойствами. [5]
Распределение внутренних давлений по глубине обсаженной и зацементированной скважин. [6] |
Опрессовка обсадной колонны сразу после ее цементирования исключает растрескивание цементного кольца. [7]
Очевидно, что полученное решение несколько завышает фактическую степень растрескивания цементного кольца, так как переход от равновесной трещины к неравновесной ( выходящей на внешнюю поверхность цементного кольца) требует определенного повышения деформации труб, зависящего от состояния контакта цемент - обсадная труба. [8]
Когда начальная температура раствора равна 15 С, то растягивающие напряжения в кольце растут достаточно медленно и всегда остаются ниже текущего предела прочности на растяжение. Следовательно, в данном случае растрескивания цементного кольца не происходит. Именно такие изменения в состоянии цементного камня были обнаружены в описанных ранее экспериментах и объяснены темпами его охлаждения. [9]
В настоящее время 95 - 97 % операций вторичного вскрытия пластов осуществляется методом кумулятивной перфорации, в основном, бескорпусными аппаратами. Это приводит к раздутию обсадных колонн на 8 - 15 мм и растрескиванию цементного кольца на расстоянии порядка 10 м ( а в ряде случаев и существенно больше) от зоны прострела. [10]
Принимая ф2 3, находим, что / кр / / 1 14 - таково характерное значение lKf / h в момент образования в цементном кольце первоначальной продольной трещины. Следовательно, если спущенная в скважину обсадная колонна зацементирована без применения воды в качестве буферной жидкости, то при больших окружных деформациях труб дальнейшее растрескивание цементного кольца не происходит - вместо этого нарушается контакт цементного кольца с трубами. [11]
Однако от разбуривания цементного моста в непосредственной близости к интервалу нарушения колонны ( 15 - 20 м) следует воздерживаться до истечения запланированного срока, чтобы избежать растрескивания цементного кольца от ударов долота и труб о колонну. [12]
Причиной негерметичности заколонного пространства в большинстве случаев считают некачественное разобщение пластов вследствие оставления значительных по протяженности зон невытесненного бурового раствора при цементировании скважин. Однако такое заключение в ряде случаев может быть ошибочным, так как нарушение герметичности может возникать в процессе испытания колонны на герметичность из-за создания высоких опрессовочных давлений и при кумулятивной перфорации мощными зарядами, вызывающими растрескивание цементного кольца. [13]
Наблюдается тенденция к ускоренному обводнению продукции в скважинах, где проводились ремонтные работы с многократной и уплотненной перфорацией колонны, а также при применении ГРП. Причина этого явления заключается в растрескивании и разрушении цементного кольца. Влияние растрескивания цементного кольца на ускорение обводнения продукции наблюдается более чем в 30 скважинах. При создании экрана с применением ГРП в 40 % скважин отмечается резкое повышение содержания воды в продукции через 2 - 3 ( иногда 6) месяцев эксплуатации после ремонта. [14]