9.2 Синтетические смолы
Постоянное совершенствование рецептур тампо-нажных смесей повлекло за собой разработку ряда новых тампонажных составов с технологическими характеристиками, удовлетворяющими более широкой совокупности геолого-технических условий. Особое место среди новых тампонажных составов следует отвести для тампонажных смесей на основе синтетических смол.
Затвердевшая синтетическая смола обладает высокой прочностью, поэтому тампонажные смеси на основе этих смол могут применяться как для кольматации трещин, в борьбе с поглощениями промывочной жидкости, так и для крепления раздробленной горной породы стенок скважин.
Достоинствами этих тампонажных смесей являются малая плотность (1,1-1,2 г/см3)и вязкость, легкость управления, сроками схватывания раство- pa, короткий промежуток времени между началом и концом загустевания, высокая коррозионная стойкость и долговечность тампонажного камня.
К недостаткам тампонажных смесей на основе синтетических смол следует отнести высокую Себестоимость, слабое взаимодействие смолы с бентонитовыми корками и карбонатными породами, плохую смываемость с инструмента. Ряд смол и отвердителей токсичны.
Преобладающая часть синтетических смол - олигомеры (продукт поли- конденеации бифункциональных органических мономеров). Процесс твердения происходит за счет введения в раствор смолы-отвердителя. В качестве отвер- дителя применяют 1 )полифункциональные соединения, которые реагируют с функциональными группами олигомера и входят в структуру образующеюся сетчатого полимера (например, гликоль Н0СН2-СН20Н); 2) инициаторы, вызывающие активацию связей между молекулами олигомеров; 3) катализаторы ускоряющие взаимодействие функциональных групп олигомера между собой или полифункциональными соединениями (кислоты, основания и др.).
В настоящее время дия тампонирования скважин применяют следующие смолы: *
1 )Карбамидные (мочевиноформальдегидные);
Фенол формальдегидные (резорцин-формальдегидные фенолспирты, сланцевые, резольные);
Фуранрвые (фурфуроланшгановые, фурфурилацетатные, фурфуриловый спирт);
4)прочие смолы (эпоксидные, полиетирольные).
Наиболее простые, дешевые и широко распространенные - карбамидные смолы-продукт поликонденсации мочевины
0=C-NH2 и формальдегида 0=С-Н и(МФ-17; МФ-270,
Эти смолы недефицитны и выпускаются химическими и деревопере- рабатывающими предприятиями. Они представляют собой жидкости от белого до темно-коричневого цвета плотностью 1.1.7-1,5 г/см мало чувствительны к разбавлению (до 50 %), отверждаются растворами кислот (щавелевой, лимонной, соляной, фосфорной), а также, солей (хлорного железа, хлорного цинка, хлористого аммония). Чаше используют 10 %-е растворы соляной и щавелевой кислоты.
Прочность затвердевшего камня довольно высока: при сжатии до 250 МПа, при разрыве до 100 МПа, при -изгибе до 120 МПа.
При длительном хранении смолы снижается ее качество. Наиболее стабильна меламино-мочевино-формальдегидная смола ММФ-50.
Фенолформальдегидные смолы более универсальны, но весьма дороги, что ограничивает их использование. Это продукт поликонденсации фенолов с формальдегидом
Они отверждаются как в кислой, так и в щелочной среде в зависимости от соотношения фенола и формалина и величины рН среды. При п=2-5 они могут быть термореактивными, а при п=0 - термопластичными.
Резорцин - разновидность фенола с двумя гидроксильными группами. Фенолспирт в отличие от фенола имеет оксиметильную группу СН20Н.
В практике тампонирования осложненных зон применяют резорцино- формальдегидную смолу ФР-12. Структура резорцина в результате взаимодействия его с формальдегидом в щелочной среде становится разветвленной. Полимерный каркас такой смолы в отличие от каркаса фенолформальдегиди- их смол способен удержать 70 % воды.
С экономической точки зрения для тампонажных смесей целесообразней использовать природные вещества, обогащенные фенолами. К таким веществам относят сланцевые алкилрезорцины, получаемые из горючих сланцев эстонского месторождения: смесь суммарных сланцевых феноловТС-10, смесь сланцевых фенолов, водорастворимых фенолов, этилового спирта, раствора едкого натра и пластификатора (диэтиденгликоля) - ТДС-9.
Резольная (фенолальдегидная) смола ФРВ-1А может одержать 1 % алюминиевого порошка, который реагирует с кислотой с. выделением водорода, в результате чего объем смеси увеличивается в 10-15 раз.
Фенолформальдегидные смолы имеют высокие физикомеханические показатели, хорошую водостойкость, способность затвердевать при низких температурах: в щелочной среде, поэтому могут применяться для крепления неустойчивых как кислых, так и карбонатных пород. В качестве добавок к смолам используют гипс.
Из фурановых смол наибольшее распространение получили фурфурола- нилиновые, фурфуроацетатные, фурфуроловый спирт, фурфурилофурфураль. Фурфуроланилиновые смолы - продукт поликонденсации фурфурола
NH2
Н
Использование фурфуроанилиновых смол (ФАС) для
приготовления растворов затруднено вследствие резкогороста их вязкости. ФАС эффективна при упрочнении породкислого состава или нейтральных пород при обработке ихкислотами.
Фурфуриловый спирт получают путем гидрирования фурфурола при 7,5-10 МПа.
Фурфурилацетатные смолы - продукт поликонденсации фурфурилово- го спирта с уксусным ангидридом (СНзСО^О: НСНгОН
Фурфурилфурфураль продукт взаимодействий фурфурола е фурфурило- вым спиртом в молярном соотношении 1:2. Катализатор СаС1.
Фурановые смолы жидкие или твердые вещества от темно-коричневого до черною цвета плотностью- 1,1-1,2 г/СМ"1 отвервждаются в присутствии катализаторов (минеральных кислот или сульфокислот), бензосульфокислоты и сульфосалициловой кислоты вводимой в растворы в количестве примерно 10%.
Пески, упрочненные фурановыми смолами, обладают химической и коррозионной стойкостью.
Предел прочности на одноосное сжатие упрочненных образцов песка о=220-230 кг/см2.
Составы на основе фурфурола хорошо совмещаются с глинистыми добавками, которые могут быть доведены до 50 % от массы раствора. Проч- ность камня таких затвердевших растворов около 170 кгс/см~. Он имеет высокую коррозионную стойкость в средах, агрессивных к бетону.
Недостатки: взрывоопасность фурфурола, токсичность анилин, высокая стоимость, сложность технологии производства смол. Поэтому, несмотря на наличие в стране обширной сырьевой базы для производства фурфурола, применение фурановых смол для тампонирования скважин весьма ограничено.
Для приготовления тампонажных смесей широко используют эпоксидные смолы, в частности диановые (ЭД-5 и ЭД-6), которые получают путем поликонденсации эпихлоргидрина СН2 — СНСН2С1 и дифенолов (типа резорцина).
Эпокисдные смолы - олигомеры. содержащие не менее двух эпоксидных групп
Эти жидкие или твердые вещества отверждаются полиаминами, многоосновными (карбоновыми) кислотами и их ангидридами (фталиевым, маленовым), фенолформальдегид-ными смолами, олигомерами или полимерами с активными атомами Н, а также с помощью катализаторов BF3, третичных аминов, диаминов и аминофенолов. Продукты отверждения характеризуются высокой адгезией к металлу, стеклу, бетону, химической и коррозионной стойкостью, хорошими электроизоляционными и физико-механическими свойствами, не дают усадки, не выделяют летучих компонентов.
- 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