13.3 Тампонажные пасты
Тампонажные пасты готовят на глинистой основе или на основе неорганических вяжущих веществ. Пасты на глинистой основе представляют собой высоковязкие тампоны, которые применяют для проведения тампонажных работ по снижению интенсивности поглощения с последующим закачиванием БСС или как самостоятельные изолирующие смеси при низкой интенсивности поглощения. Пасты на основе неорганических вяжущих веществ являются твердеющими и со временем превращаются в тампонажный камень достаточной прочности. Ниже описань? пасты, наиболее широко применяющиеся при изоляционных работах.
Вязкая тампонажная паста (ВТП)
Паста ВТП обладает повышенной пластической прочностью,приготовляется с помощью цементировочного агрегата (табл. 13.10).
Таблица 13.10. Свойства вязкой тампонажной пасты
Массовые доли, % | пл-отность, кг/м3 |
Условия вязкости , с |
СНС1/10, Па
|
Водоотдача за 30 мин, См3 | Толщина глигистой корки, мм | |||
|
| добавка |
|
|
|
| ||
бентонит | вода | название | количество |
|
|
|
|
|
13 | 87 | СаС12 | 0,5 | 1080 | 140 | 6/7,5 | 30 | 4 |
(инжеванс- |
|
|
|
|
|
|
|
|
екий) |
|
|
|
|
| 7,5/9 |
|
|
60* | 40 | СаС12 F | 1,5 | 1280 | 46 | 30 | 7 | |
60* | 40 | Цемент | 0,5 | 1280 | 125 | 6,9/6,9 | 44 | 10 |
ВТП применяется для изоляции мелких поглощающих* каналов, для оценки поглощающей способности скважины и выбора последующего направления ведения изоляционных работ и для определения возможности перехода на промывку скважин глинистым раствором.
Гипаноглинистая паста (ГГП)
Паста ГГП получается при смешивании глинистого раствора, приготовленного на 15—20%-ном растворе хлорида кальция, с раствором гипана 8—10 %-ной концентрации. В раствор добавляют наполнитель из расчета 20—30 кг на 1 м3 раствора, На буровой смесъ готовят с применением двух ЦА. В емкости первого агрегата готовят минерализованный буровой раствор сна-" полнителем, а в емкости второго заливают гипан. Агрегат с буровым раствором начинает закачивание первым, а затем оба агрегата одновременно закачивают равные объемы компонентов смеси в скважину через тройник. Смесь продавливается в зону поглощения при закрытом превенторе, при этом в стволе оставляется столб смеси, превышающий мощность пласта не менее чем на 10 м. На 4—б м3 гипана расходуется 5—6 м3 бурового раствора и 100—150 кг наполнителя. Термостойкость смеси до 180 °С.
Полиакриламидглинистая паста (ПГП)
Паста ПГП образуется при смешивании 1 %-ного раствора нолиакриламида с минерализованным глинистым раствором в соотношении 1 : 3. Вязкость глинистого раствора должна быть не более 45 с по СПВ-5. Компоненты смеси с помощью двух ЦА подаются в тройник, а затем по колонне бурильных труб нагнетаются в зону поглощения.
Соляроцементная паста (ПТЦ)
Паста ПТЦ получается при смешивании в тройнике-смисителе цементного раствора на водной основе плотностью 1800 кг/м3 и соляроцементного раствора плотностью 1200-1450 кг/м3. При смешивании указанных растворов в соотношении 0,6:1,3 получают пасты с пластической прочностью 1,8-2 кПа, а при смешивании в соотношении 0,5:0,9пластическая прочность достигает 5 кПа. Сроки схватывания смеси регулируется добавками хлористого кальция. Соотношение объёмов исходных растворов контролируется по их одновременному расходу.
Цементоглинистая паста (ПТЦГ)
Паста ПТЦГ приготовляется путем смешивания в тройнике-смесители цементного раствора на водной основе и соляроглинистого раствора. Плотность цементного раствора 1840 кг/м3, а растекаемость 18-20 см, плотность соляроглнистого раствора 1240-1260 кг/м3. Сроки схватывания ПТГЦ регулируются добавлением ускорителей схватывания:
Количество CaCl2 , % от
Массы цемента…………… - 3 5 7 10
Сроки схватывания, ч-мин:
Начало…………… 5-20 3-40 2-30 2-00 1-30
Конец…………….8-30 5-20 3-20 3-10 3-00
Начальная пластическая прочность тампонажной пасты зависит от соотношения объемов перемешиваемых растворов и плотности соляроглинистого раствора, как и рост его плотности. Хорошую прокачиваемость по бурильным трубам и высокую эффективность при тампонировании зон интенсивных поглощений имеют пасты с начальной пластической прочностью 1,8-2,5 кПа.
Глиноцементная паста с сернокислым глиноземом (ГЦПСГ)
Эта паста представляет собой нерастекающуюся массу, которая при перемешивании приобретает пластическую прочность 0,8-8,3 кПа. После прекращения перемешивания прочность структуры интенсивно растет. Смесь рекомендуется при поглощениях свыше 20-30 м3/ч. при большой интенсивности поглощение рекомендуется периодически прекращать закачивание продачной жидкости на 10-15 мин. После начала поступления смеси в пласт.
Для начала операции цемент и глинопорошок затаривают равномерно в бункер цементосмесительной машины, а сернокислотный глинозем растворяется в воде затворения, концентрации последнего контролируют по плотности раствора. После затворения тампонажную пасту закачивают в зону поглощения непосредственно по стволу скважины до глубины 2000 м. Рецептуры этих паст и соответствующие им свойства приведены в табл 13.11.
Таблица 13.11 К Свойства глиноцементной пасты с сернокислым
глиноцементом
Добавки на 100 кг цемента | Плотность» кг/м3 | Пластическая прочность через 60 мин перемешивания. кПа | Скорость восстановления структуры. кПа/мнн | Прочность на сжатие через i сут, МПа | ||
бентонит, кг | сульфат алюминия, кг | вода, м3 | ||||
200 | 30 | 0,75 | 1760 | 3,8 | 0,35 | 2 |
300 | 30 | 0,9 | 1670 | 2,2 | 0,27 | 3 |
400 | 30 | 1,05 | 1650 | 1,4 | 0,18 | 2,3 |
500 | 30 | 1,2 | 1680 | 1,6 | 0,22 | 1,4 |
200 | 60 | 0,85. | 1700 | 1,8 | 0,15 | 2,1 |
. 300 | 60 | 0,95 | 1670 | 4,8 | 0,14 | 2,5 |
400 | 60 | 1,1 | 1640 | 6,3 | 0,7 | 1,4 |
500 | 60 | 1,25 | 1620 | 3,6 | 0,11 | 1,7 |
Гликоцементная паста с полиакриламидом (ГЦПААА)
Эта паста представляет собой высокоструктурированную не- растекаемую тампонажную смесь плотностью 1330—1400 кг/м3 с высокой пластической прочностью. Смесь получают непосредственно в скважине при одновременной подаче в соотношении 1 : 1 цементного раствора плотностью 1500 кг/м3, затворенного на водном растворе полиакриламида концентрации 0,25—0,3%, и глинистого раствора с условной вязкостью 45 с по СПВ-5. Цементный раствор подается в бурильные трубы, а глинистый раствор — в затрубное пространство.
Метасоцементная паста (МЦП)
Паста МЦП получается путем ввода водно-щелочного раствора метаса концентрации 10—15% в цементную суспензию приготовленного на водном растворе хлористого кальция. Состав и свойства метасоцементных паст приведены в табл. 111.12.
При растекаемости цементного раствора более 19 см по конусу АзНИИ в смесь следует вводить 2 % глинопорошка от массы сухого цемента или наполнители. Приготовляют МЦП следующим образом. В емкость первого ЦА наливают воду и растворяют в ней кальцинированную соду, после чего засыпают туда метас и растворяют его посредством круговой циркуляции, периодически замеряя вязкость водно-щелочного раствора. По достижении необходимой вязкости циркуляцию прекращают.
Таблица 13,12. Свойства метасоцементной пасты
Массовые доли в смеси с цементом» % | В/Ц | Густота, мм (ГОСТ 310.3—76) | Сроки схватывания, ч-мин | ||
метас | хлорид кальция | начало | конец |
0,4 | 5 | 0,5 | 33 | 2-50 | 4-05 |
0,25 | 5 | 0,45 | 6 | 3-00 | 6-10 |
0,5 | 10 | ОД | 9 | 2-50 | 3-50 |
0,76 | 10 | 0,4 | 12 | 1-20 | 3-20 |
Цементный раствор затворяют на водном растворе хлористого кальция во втором ЦА и закачивают его в бурильные трубы одновременно с закачиванием щелочного раствора метаса.
Гипаноцементная паста (ГЦП)
Паста ГЦП образуется путем смешивания цементного раствора, приготовленного на водном растворе хлористого кальция, с цементным раствором, содержащим раствор гипана 10%-ной концентрации, при следующем соотношении компонентов в масс, ч,: портландцемент 100, гипан 0,7—1, хлорид кальция 3—5, вода 50—60, Состав и свойства ГЦП приведены в табл. 111.13.
Следует учитывать, что при введении гипана в цементный раствор, содержащий более 2 % хлористого кальция, могут возникнуть затруднения вследствие образования в растворе отдельных полимерных сгустков,
Полиакриламидцементная паста (ПАЛЦП)
Эта паста приготовляется путем смешивания цементной суспензии на водном растворе полиакриламида и цементной суспензии на основе водного раствора хлористого кальция при следующем соотношении компонентов в масс, ч.: портландцемент 100, ПАА (основное вещество) 0,14—0,2, хлористый кальций
Массовые доли в смеси с цементом, |
В/Ц |
Пластическая прочность, кПа |
Сроки загустевания, ч-мин | Сроки схватывания, ч-мин | ||
10 %-ный раствор гипана |
хлористый кальций | начало | конец | |||
0,9 | 3,5 | 0,5 | 4,5 | 0-40 | 2-35 | 3-45 |
1 | 3,5 | 0,6 | 2,5 | 1-20 | 3-30 | 4-45 |
1 | 3,5 | 0,6 | 4 | 1-00 | 2-50 | 4-20 |
1 | 5 | 0,6 | 2,2 | 0-40 | 2-45 | 3-45 |
Таблица 13.13. Свойства гипаноцементнои пасты
Таблица 13.14. Свойства полиакриламидцементной пасты
Массовые доля в смеси с цементом» | В/Ц | Густота, мм (ГОСТ 310.3-76) | Пластическая прочность | Сроки загусте- вания, ч-мин
| Сроки схватывания, ч-мин | ||
бентонит | хлорид кальция | начало | конец |
Содержание ПАА 0,15 % от массы цемента
— |
| 3,5 | 0,55 | 8 | 1,8 | 2-55 | 3-30 | 5-00 | ||
1 |
| 5 | 0,6 | 12 | 2,9 | 1-00 : | 2-30 | 3-55 | ||
Содержание ПАА 0,15 | % и соды 0,04 % | от массы цемента |
| |||||||
- | 3,5 | 0,5 | 33 | 3 | 1-40 | 2-55 | 4-40 | |||
—. | 3,5 | 0,45 | 36 | 4 | J-30 | 2-40 | 4-00 | |||
- | 4 | 0,45 | 34 | 3,5 | 1-30 | 2-10 | 3-30 |
3,5—5» вода 55—60. Состав и свойства ПААЦП с содержанием ПАА ОД 5 % от массы цемента приведены в табл. 111.14.
ПААЦП можно также приготовить на основе гидролизован- ного полиакриламида путем впрыскивания водно-щелочного раствора ПАА 2,5—3 % -ной концентрации в цементную суспензию на водном растворе хлористого кальция при следующем соотношении компонентов в масс, ч.: портландцемент 100, ПАА (основное вещество) 0,05—0,2, сода кальцинированная 0,012—0,05, хлористый кальций 3,5—5, вода 45—50.
Состав и свойства ГЦПААЦП приведены в табл. 111.14.
Содовый компонент повышает активность ПАА и закупоривающие свойства пасты. При необходимости в пасты ПААЦП и ГЦПААЦП можно добавить до 1—2 % наполнителей.
Магнезиальная полиакриламидцементная паста (МПААЦП)
Эта паста получается путем впрыскивания раствора ПАА 2,5—3 % -ной концентрации в магнезиальную суспензию, приготовленную на растворе хлористого кальция, при следующем соотношении компонентов в масс, ч.: портландцемент 100, каустический магнезит 5—10, ПАА 0,15—0,2, хлористый кальций 3,5—5, вода 45—50.
Добавка хлорида кальция к массе цемента, % | Плотность, кг/м3 - | Густота, мм (ГОСТ 310.3-76) | Пластическая прочность, кПа | Сроки схватывания» ч-мин | |
начало | конец | ||||
4 | 1820 | 37 | 59 | 1-50 | 2-25 |
5 | 1820 | 36 | 54 | 0-45 | 2-10 |
Свойства МПААЦП с содержанием ПАА 0,15%, магнезита 10 % и соды 50 % приведены в табл.13. 15.
Таблица III. 15. Свойства магнезиальной полиакриламидцементной пастьг
- Тампонажные смеси
- 1.1 Функции тампонажных смесей
- 1.2 Требования к тампонажным смесям
- 1.3 Способы упрочнения и кольматации стенок скважин. Способы тампонирования
- Г л а в а 2. Состав цементных растворов
- 2.1 Цементы
- 2.2 Разновидности портландцемента
- 2.3 Механизм твердения цементов
- 2.4 Жидкости затворения. Добавки. Буферные жидкости
- 2.5 Расчет количества компонентов цементного раствора
- 3.1 Свойства цементного раствора
- 3.2 Регулирование параметров цементных растворов
- 4.1 Подготовка образцов к определению параметров цементного камня
- 4.2 Кинематика и термодинамика изменения свойств
- 4.3 Прочность ценетного камня
- 4.4 Сцепляемость цементного камня с горной породой
- 4.5 Усадка цементного камня при твердени
- 4.6 Неконтролируемое самопроизвольное расширение
- 4.7 Проникаемость цементного камня
- 4.8 Коррозионная стойкость цементного камня
- 4.9 Термостойкость цементного раствора и камня
- 5.1 Гельцементированные растворы
- 5.2 Глиноцементные растворы
- Г л а в а 6. Коррозионностойкие тампонажные цементы
- 7.1 О термостойкости цементов
- 7.2 Цементно – кремнемнеземистые смеси
- 7.3 Шлакопесчаные цементы
- 7.4 Белито-кремнеземистый цемент (бкц)
- 7.5 Известково-кремнеземистые цементы
- Глава 8 расширяющиеся тампонажные цементы
- 8.1 Способы регулирования процесса расширения.
- 8.2 Составы расширяющихся тампонажных цементов
- Глава 9. Органические и органо – минеральные тампонажные смеси
- 9.1 Полиакриломид – цементные, лигнасо- цементные и цементно-латексные тампонажные смеси.
- 9.2 Синтетические смолы
- 9.3 Тампонажные смеси на основе карбамидных смол
- 9.4 Тампонажные смеси на основе сланцевых смол
- 9.5 Смологлинистые растворы
- 9.6 Полимерные тампонажные смеси
- 9.7 Тампонажные смеси на основе латексов
- 9.8 Смоло-полимерные смеси
- 9.8Другие полимер-минеральные тампонажные смеси
- 10.1 Битумы
- 10.2 Битумные эмульсии
- 10.3 Взаимодействие битумов с горными породами
- 10.4 Добавки к битумам
- 10.5 Цементно-битумные смеси
- 11.1 Механизм упрочнения и кольматации горных пород
- 11.2 Способы силикатизации
- 11.3 Способы однорастворной силикатизации
- 11.4 Взаимодействие силикатных растворов с горными породами
- 12.1 Облегченные тампонажные цементнты и растворы
- 12.1.1 Способы снижения плотности тампонажных растворов
- 12.1.2 Гельцементные растворы
- 12.1.3 Цементные растворы с кремнеземнистыми облегчающими добавками
- 12.14Проектирование составов облегченных тампонажных цементов и растворов
- 12.2.1 Утяжеленные тампонажные цементы и растворы
- 12.2.2Утяжеленный цемент для умеренно высоких температур
- 12.2.2 Утяжеленные шлаковые цементы
- 12.23Утяжеленные тампонажные цементно- и шлако-баритовые растворы
- 12.2.4Утяжеленные тампонажные растворы на основе шлаков цветной металлургии
- Из свинцового шлака
- Совместного помола свинцового шлака и песка при различных температурах и давлении 50 мп а
- 12.3 Тампонажные растворы, затворенные на концентрированных растворах солей
- 12.3.1 Растворение соленосных отложений
- 12.3.2 Приготовление засоленных тампонажных растворов
- 12.3.3 Влияние солей на реологические свойства тампонажных растворов
- 12.3.4 Водоотдача засоленных тампонажных растворов
- 12.3.5 Сцепление цементного камня с солями
- 12.4 Прочие модифицированные тампонажные материалы.
- 12.4.1Дисперсно-армированные тампонажные цементы
- 12.4.2Обращенные нефтеэмульсионные тампонажные растворы
- 12.4.3Нефтецементные растворы
- 13.1 Общие сведения.
- 13.2 Тампонажные растворы на основе вяжущих веществ
- 13.3 Тампонажные пасты
- Глава 14.
- 14.1 Цементировочнве агрегаты
- 14.2 Цементировочные агрегаты в специальном исполнении
- Режимы работы цементировочного агрегата ца-320а
- 14.3 Совершенствование цементировочных агрегатов
- 14.4 Цементно-смесительные машины
- Режимы работы машины см-4м для получения раствора плотностью 1,85 г/см3
- 15.1 Оборудование
- 15.2 Тампонажные снаряды
- 15.3 Технология тампонирования
- 15.4 Технология тампонирования однорастворными тампонажными месями
- 15.5 Технология тампонирования двухрастворными смесями
- 15.6 Тампонирование гидромониторными струями и гидроимпульсным методом
- 15.7 Технология тампонирования сухими смесями
- 15.8 Технология тампонирования кавернозной зоны
- 15.9 Ликвидациооное тампонирование
- Глава 16 Тампонажные снаряды
- 16.1 Тампонажный снаряд ту-7
- 16.2 Тампонажный снаряд кст
- 16.3 Тампонажный комплект сс и пм
- 16.4 Тампонажное устройство ту-2
- 16.5 Тампонажный снаряд при бурении комплексами сск (сот)
- 16.6 Технология проведения тампонажных работ
- 17.1 Техника безопасности при изготовлении и использовании тампонажных смесей
- 17.2 Природоохранные мероприятия при использовании тампонажных смеей
- Библиографический список