MX2012014581A - Elastomeros ponderados, composiciones de cemento que comprenden los elastomeros ponderados y metodos de uso. - Google Patents

Elastomeros ponderados, composiciones de cemento que comprenden los elastomeros ponderados y metodos de uso.

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Jeffrey D Karcher
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Abstract

Se proporcionan métodos y composiciones que se relacionan con elastómeros ponderados. Los elastómeros ponderados pueden comprender un elastómero y un agente lastrante, unido a una superficie externa del elastómero. Una modalidad incluye un método para cementar que comprende proporcionar una composición de cemento que contiene cemento, agua y un elastómero ponderado. Además, la composición de cemento se puede introducir en una formación subterránea y se deja fraguar en la misma.

Description

ELASTÓMEROS PONDERADOS, COMPOSICIONES DE CEMENTO QUE COMPRENDEN LOS ELASTÓMEROS PONDERADOS Y MÉTODOS DE USO CAMPO DE LA INVENCIÓN La presente invención se relaciona con elastómeros ponderados y, más particularmente, en ciertas modalidades, con elastómeros ponderados, composiciones de cemento que comprenden los elastómeros ponderados, y los métodos para utilizar los elastómeros ponderados en operaciones de cementación.
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN Las composiciones de cemento se pueden utilizar en una variedad de aplicaciones subterráneas. Por ejemplo, en la construcción de pozos subterráneos, una cadena de tuberías (por ejemplo, tubería de revestimiento, tubos reforzados, tubulares expansibles, etc.) puede correr en un sondeo y se cementa en el lugar. El proceso para cementar la cadena, de tuberías en el lugar se denomina comúnmente como "cementación primaria". En un método típico de cementación primaria, se puede bombear una composición de cemento en un anillo entre las paredes del sondeo y la superficie exterior de la cadena de tuberías colocada en el mismo. La composición de cemento se puede fraguar en el espacio anular, formando así una envoltura anular de cemento endurecido, sustancialmente impermeable (es decir, una envoltura de cemento) que puede soportar y colocar la cadena de tuberías en el sondeo y puede unir la superficie exterior de la cadena de tuberías con la formación subterránea. Entre otras cosas, la envoltura de cemento que rodea la cadena de tuberías debe funcionar para evitar la migración de fluidos en el anillo, así como proteger la cadena de tuberías de la corrosión. Las composiciones de cemento también se pueden utilizar en métodos de cementación para reparación, por ejemplo, para sellar fisuras u orificios en las cadenas de tuberías o las envolturas de cemento, para sellar zonas o fracturas en una formación bastante permeables, para colocar un tapón de cemento, y lo semejante.
Los elastómeros son un aditivo que puede estar incluido en una composición de cemento. Entre otras razones, los elastómeros se pueden incluir en una composición de cemento para mejorar las propiedades mecánicas de la composición de cemento fraguado. Por ejemplo, los elastómeros pueden estar incluidos en una composición de cemento para mejorar la elasticidad y ductilidad de la composición de cemento fraguado, anulando potencialmente con esto las posibles tensiones que se puedan encontrar por la composición de cemento en un sondo. En algunos casos, se pueden utilizar elastómeros que se hinchan en contacto con agua y/o petróleo. Estos elastómeros hinchables pueden ayudar a mantener el aislamiento zonal, por ejemplo, mediante el aumento de volumen cuando están en contacto por petróleo y/o agua para sellar fisuras en la envoltura de cemento y/o micro-anillo entre la envoltura de cemento y la cadena de tuberías o la formación que se pueda crear.
En las composiciones de cemento también se pueden incluir agentes lastrantes para aumentar la densidad de la composición de cemento. Una composición de cemento que tiene una densidad aumentada puede ser conveniente, por ejemplo, en pozos profundos donde se puede encontrar alta presión. Los ejemplos de agentes lastrantes que se pueden utilizar incluyen, de manera enunciativa, hematita, hausmannita, barita y arena.
Un problema encontrado con frecuencia, cuando se incluyen en una composición de cemento tanto elastómeros como agentes lastrantes es que los elastómeros y los agentes lastrantes tienden a segregarse en áreas diferentes de la composición de cemento. Por ejemplo, los agentes lastrantes en general, tienden a hundirse, mientras que los elastómeros tienden a flotar, lo cual puede dejar ciertas áreas con poco o ningún agente lastrante y otras áreas con poco o ningún elastómero. Como resultado, la composición de cemento puede no tener una distribución uniforme de densidad cuando se introduce en la formación, dando por resultado en un potencial para que no se cumplan las especificaciones de diseño de la composición de cemento. Para evitar esta segregación no deseada, con frecuencia se debe tener mucho cuidado en la formulación de las composiciones de cemento que comprenden tanto elastómeros como agentes lastrantes. Esto puede dar por resultado en un gasto agregado y complejidad debido, entre otras cosas, a una necesidad de aditivos y monitoreo adicionales.
SUMARIO DE LA INVENCIÓN La presente invención se relaciona con elastómeros ponderados y, más particularmente, en ciertas modalidades, con elastómeros ponderados, composiciones de cemento que comprenden los elastómeros ponderados, y los métodos para utilizar los elastómeros ponderados en operaciones de cementación.
De acuerdo con un primer aspecto de la presente invención, se proporciona un elastómero ponderado. El elastómero ponderado puede comprender un elastómero y un agente lastrante unido a una superficie externa del elastómero. El agente ponderado puede comprender un material seleccionado del grupo que consiste de piedra pómez, perlita, y una combinación de las mismas. El elastómero ponderado puede tener una gravedad específica de al menos aproximadamente 1.1.
En una modalidad, el elastómero ponderado está presente en una cantidad entre aproximadamente 0.1% hasta aproximadamente 100% en peso seco de los componentes cementosos en la composición de cemento.
En una modalidad, el elastómero comprende un elastómero seleccionado del grupo que consiste de polipropileno, polietileno, estirendivinilbenceno, poliisopreno, polibutadieno, poliisobutileno, poliuretano, un copolímero aleatorio de estireno-butadieno, un copolímero en bloque de estireno-butadieno, acrilonitrilo butadieno, acrilonitrilo-estireno-butadieno, y cualquier combinación de los mismos.
En una modalidad, el elastómero comprende un copolímero en bloque de estireno-butadieno.
En una modalidad, el elastómero comprende un elastómero hinchable, y en donde el agente lastrante no recubre totalmente al elastómero hinchable.
En una modalidad, el elastómero hinchable comprende un elastómero hinchable con petróleo seleccionado del grupo que consiste de caucho natural, caucho de poliuretano, caucho de nitrilo, caucho de nitrilo hidrogenado, caucho de acrilato-butadieno, caucho de poliacrilato, caucho de butilo, caucho de butilo bromado, caucho de butilo clorado, caucho de polietileno clorado, caucho de isopreno, caucho cloropreno, caucho de neopreno, caucho de butadieno, caucho de copolimero de estireno butadieno, polietileno sulfonado, caucho de acrilato y etileno, óxido de epiclorhidrina etileno, caucho copolimérico , copolimero de etileno-propileno (peróxido reticulado) , copolimero de etileno-propileno (azufre reticulado) , caucho de etileno-propileno-dieno terpolimero, copolimeros de acetato etilenvinilico, un caucho de flúor, un caucho de flúor-silicona, un caucho de silicona, poli 2,2,1-biciclo hepteno (polinorbornano) , alquilestireno, copolimero de acrilato vinilico sustituido reticulado, y cualquier combinación de los mismos.
En una modalidad, el elastómero hinchable comprende un elastómero hinchable con agua seleccionado del grupo que consiste de polimetacrilato, poliacrilamida , un polímero acrílico no soluble, copolimero con injerto de ácido de almidón poliacrilato y sales de los mismos, un polímero de óxido de polietileno, un polímero del tipo carboximetilcelulosa, poli (ácido acrílico) y sales de los mismos, poli (co-acrilamida acrilamida) y sales de los mismos, injerto-poli (óxido de etileno) de poli (ácido acrílico) y sales de los mismos, poli (metacrilato de 2-hidroxietilo) , poli (metacrilato de 2-hidroxipropilo) , copolimero con injerto de anhídrido y ácido cíclico con alcohol poliviní Üco, anhídrido isobutilenmaléico, copolimero de vinilacetato-acrilato, copolimero con injerto de almidón-poliacrilonitrilo, y cualquier combinación de los mismos.
En una modalidad, el elastómero hinchable es dual, hinchable con petróleo/agua y comprende un material hinchable con petróleo y un material hinchable con agua.
En una modalidad, el agente lastrante comprende la perlita.
En una modalidad, el agente lastrante comprende la piedra pómez.
De acuerdo con otro aspecto de la presente invención, se proporciona una composición de cemento. La composición de cemento puede comprender cemento, agua y un elastómero ponderado. El elastómero ponderado puede comprender un elastómero y un agente lastrante unido a una superficie externa del elastómero. El agente ponderado puede comprender un material seleccionado del grupo que consiste de piedra pómez, perlita y una combinación de las mismas.
De acuerdo con otro aspecto de la presente invención, se proporciona un método para cementar. El método para cementar puede comprender proporcionar una composición de cemento que comprenda cemento, agua, y un elastómero ponderado. El elastomero ponderado puede comprender un elastomero y un agente lastrante unido a una superficie externa del elastomero. El agente ponderado puede comprender un material seleccionado del grupo que consiste de piedra pómez, perlita y una combinación de las mismas. El método para cementar puede comprender además permitir que la composición de cemento se fragüe.
De acuerdo con otro aspecto de la presente invención, se proporciona un método que puede comprender proporcionar un fluido que comprende un elastomero ponderado. El elastomero ponderado puede comprender un elastomero y un agente lastrante unido a una superficie exterior del elastomero. El agente ponderado puede comprender un material seleccionado del grupo que consiste de piedra pómez, perlita y una combinación de las mismas. El método puede comprender además introducir el fluido en una formación subterránea.
Las características y ventajas de la presente invención se harán fácilmente evidentes para aquellos , con experiencia en la técnica. Mientras que se pueden realizar muchos cambios por aquellos expertos en la técnica, estos cambios quedan dentro del alcance de la invención.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS s dibujos ilustran ciertos aspectos de alguna modalidades de la presente invención, y no se deben utilizar para limitar o definir la invención.
La figura 1, es una ilustración de un elastómero ponderado de acuerdo con una modalidad de la presente invención.
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN La presente invención se relaciona con elastómeros ponderado y, más particularmente, en ciertas modalidades, con elastómeros ponderados, las composiciones de cemento que comprenden los elastómeros ponderados, y los métodos para utilizar los elastómeros ponderados en operaciones de cementación. En el sentido en el que se utiliza én la presente, el término "elastómero ponderado" se refiere a un elastómero que se haya ponderado para tener una gravedad especifica de al menos aproximadamente 1.1. Una de las muchas ventajas potenciales de los métodos y composiciones de la presente invención puede ser que la inclusión del elastómero ponderado en las modalidades de las composiciones de cemento puede reducir los problemas asociados con la segregación, en especial cuando se utilizan en combinación con agentes lastrantes, ya que sólo puede ser necesario dirigir los aditivos con gravedades especificas mayores a la del agua.
Una de modalidad de las composiciones de cemento de la presente invención comprende cemento, agua y un elastómero ponderado que comprende un elastómero y un agente ponderado unido a una superficie externa del elastómero. En ciertas modalidades, las composiciones de cemento pueden comprender además un agente lastrante. Aquellos con experiencia normal en la técnica apreciarán que las modalidades de las composiciones de cemento en general deben tener una densidad adecuada para una aplicación particular. A manera de ejemplo, las modalidades de las composiciones de cemento pueden tener una densidad entre aproximadamente 0.5 kg/1 hasta aproximadamente 2.4 kg/1 (4 libras por galón ("lb/gal") hasta aproximadamente 20 lb/gal) . En ciertas modalidades, las composiciones de cemento pueden tener una densidad entre aproximadamente 1.0 kg/1 hasta aproximadamente 2.0 kg/1 (8 lb/gal hasta aproximadamente 17 lb/gal) . En ciertas modalidades, la composición de cemento puede tener una composición de cemento de gran peso que tenga una densidad de al menos aproximadamente 1.7 kg/1 (aproximadamente 14 lb/gal) . Aquellos con experiencia normal en técnica, con el beneficio de esta descripción, reconocerán la densidad adecuada para una aplicación particular.
El cemento hidráulico es un componente que puede estar incluido en las modalidades de las composiciones de cemento de la presente invención. Cualquiera de una variedad de cementos hidráulicos adecuados para utilizarse en operaciones de cementación subterránea se pueden utilizar de acuerdo con las modalidades de la presente invención. Los ejemplos adecuados incluyen cementos hidráulicos que comprenden: calcio, aluminio, silicio, oxigeno y/o azufre, que se fraguan y endurecen mediante la reacción con agua. Estos cementos hidráulicos, incluyen, de manera enunciativa, cementos Portland, cementos puzolánicos, escayolas, cementos con alto contenido en alúmina, cementos ciderúrgicos, cementos de sílice y combinaciones de los mismos. En ciertas modalidades, el cemento hidráulico puede comprender un cemento Portland. Los cementos Portland que pueden ser adecuados para utilizarse en las modalidades de la presente invención se clasifican como cementos Clase A, C, G, H de acuerdo con el American Petroleum Institute, API Specification for Materials and Testing for Well Cements, API Specification 10, quinta Ed., 1 de julio de 1990. Además, en algunas modalidades, los cementos hidráulicos adecuados para su utilizarse en la presente invención pueden incluir los cementos clasificados como ASTM Tipo I, II o III.
El agua utilizada en las modalidades de las composiciones de cemento de la presente invención puede incluir, por ejemplo, agua dulce, agua salada (por ejemplo, agua que contenga una o más sales disueltas en la misma) , salmuera (por ejemplo, agua salada saturada producida a partir de formaciones subterráneas), agua de mar, o combinaciones de las mismas. En general, el agua puede provenir de cualquier fuente, con la condición de que, por ejemplo, no contenga un exceso de compuestos que puedan afectar indeseablemente los otros componentes én la composición de cemento. En algunas modalidades, el agua puede estar incluida en una cantidad suficiente para formar una suspensión que se pueda bombear. En algunas modalidades, el agua puede estar incluida en las composiciones de cemento de la presente invención en una cantidad entre aproximadamente 40% hasta aproximadamente 200% en peso seco de los componentes cementosos ("bwoc"). En algunas modalidades, el agua puede estar incluida en una cantidad entre aproximadamente 40% hasta aproximadamente 150% bwoc.
Un elastómero ponderado puede estar incluido en las modalidades de las composiciones de cemento de la presente invención. El elastómero ponderado puede comprender, por ejemplo, un elastómero y un agente ponderado unido a una superficie externa del elastómero. Como se ilustra en la figura 1, elastómero ponderado 10 puede comprender el elastómero 20 y el agente lastrante 30 unido a una superficie externa 40 del elastómero, en las modalidades de la presente invención. El elastómero ponderado en general es más pesado que los elastomeros que se hayan utilizado hasta la fecha, ya que el elastómero ponderado se ha pesado a una gravedad específica de al menos aproximadamente 1.1. De sus muchas ventajas potenciales, una de estas ventajas para utilizar el elastómero ponderado es que se pueden reducir e incluso eliminar los problemas de segregación asociados con la utilización de elastomeros. Por ejemplo, cuando se utiliza el elastómero ponderado en combinación con un agente lastrante, en general se deben evitar los problemas asociados con la utilización de un elastómero que flota y un agente lastrante que se hunde .
El elastómero ponderado puede estar agregado a las modalidades de las composiciones de cemento mediante combinación en seco con el cemento antes de la adición del agua, al mezclar con el agua que será agregada al cemento, o al mezclar con la composición de cemento consecutivamente con o después de la adición del agua. Además, el elastómero ponderado puede estar incluido en las modalidades de las composiciones de cemento en una cantidad deseada para una aplicación particular. En algunas modalidades, el elastómero ponderado puede estar presente en una cantidad entre aproximadamente 0.1% hasta aproximadamente 100% bwoc (por ejemplo, aproximadamente 1%, aproximadamente 5%, aproximadamente 10%, aproximadamente 20%, aproximadamente 30%, aproximadamente 40%, aproximadamente 50%, aproximadamente 60%, aproximadamente 70%, aproximadamente 80%, aproximadamente 90%, etc.) En ciertas modalidades, el elastómero ponderado puede estar presente en una cantidad entre aproximadamente 1% hasta aproximadamente 30% bwoc y, alternativamente, en una cantidad entre aproximadamente 5% hasta aproximadamente 25% bwoc.
Cualquiera de una variedad de elastómeros pueden estar ponderados para formar los elastómeros ponderados de acuerdo con las modalidades de la presente invención. En general, los elastómeros se pueden utilizar en forma de partículas. En el sentido en el que se utiliza en la presente, el término "partículas" se refiere a materiales en estado sólido que tienen una configuración física bien definida, así como aquellos con geometrías irregulares, incluyendo cualesquiera elastómeros en partículas que tengan la configuración física de plaquetas, recortes, fibras, hojuelas, cintas, barras, tiras, esferoides, perlas huecas, toroides, granulos, tabletas o cualquier otra configuración física. Los ejemplos de elastómeros adecuados, incluyen de manera enunciativa, polipropileno, polietileno, estirendivinilbenceno, poliisopreno, polibutadieno, poliisobutileno, poliuretano, un copolímero aleatorio y en bloque de estireno-butadieno, acrilonitrilo-butadieno y acrilonitrilo-estireno-butadieno.
En ciertas modalidades, el elastomero puede ser un elastomero hinchable. En el sentido en el que se utiliza en la presente, un elastomero se caracteriza como hinchable cuando aumenta de volumen en contacto con petróleo y/o se hincha en contacto con fluidos acuosos. A manera de ejemplo, el elastomero puede ser un elastomero hinchable con petróleo, que aumenta de volumen en contacto con cualquiera de una variedad de petróleo, tal como, petróleo crudo, diesel, queroseno y lo semejante, asi como, fluidos a base de petróleo e hidrocarburos gaseosos o líquidos ubicados en formaciones subterráneas. A manera de un ejemplo adicional, el elastomero puede ser un elastomero hinchable con agua que aumenta de volumen en contacto con fluidos acuosos, tales como agua dulce, agua salada y lo semejante, asi como, fluidos a base de agua y fluidos acuosos ubicados en formaciones subterráneas. Entre otras cosas, el uso de un elastomero hinchable en las modalidades de las composiciones de cemento puede ayudar a mantener el aislamiento por áreas, por ejemplo, mediante el hinchamiento cuando entra en contacto con fluidos oleosos y/o acuosos para sellar fisuras en la envoltura de cemento y/o el micro-anillo entre la envoltura de cemento y la cadena de tuberías o la formación que se pueda crear.
Los elastómeros hinchables adecuados para utilizarse en las modalidades de las composiciones de cemento en general se pueden hinchar hasta aproximadamente 500% de su tamaño original en la superficie. Bajo las condiciones en el fondo del pozo, este hinchamiento puede ser mayor o menor dependiendo de las condiciones presentes. Por ejemplo, el hinchamiento puede ser de al menos el 10% en las condiciones del fondo del pozo. En algunas modalidades, el hinchamiento puede hasta aproximadamente 200% bajo las condiciones de fondo de pozo. Sin embargo, como apreciarán aquellos con experiencia normal en la técnica, con el beneficio de esta descripción, el hinchamiento real cuando se incluye en una composición de cemento el elastomero hinchable puede variar, por ejemplo, con base en la concentración del elastomero hinchable incluido en la composición de cemento y la cantidad de fluido oleoso y/o acuoso presente, entre otros factores.
Los elastómeros hinchables con petróleo que se deben utilizar en las modalidades del elastomero ponderado incluyen cualquiera de una variedad de materiales que se hinchan al contacto con petróleo. Algunos ejemplos específicos de elastómeros hinchables con petróleo adecuados, incluyen, de manera enunciativa, caucho natural, caucho de poliuretano, caucho de nitrilo, caucho de nitrilo hidrogenado, caucho de acrilato-butadieno, caucho de poliacrilato, caucho de butilo, caucho de butilo bromado, caucho de butilo clorado, caucho de polietileno clorado, caucho de isopreno, caucho cloropreno, caucho de neopreno, caucho de butadieno, caucho de copolimero de estireno butadieno, polietileno sulfonado, caucho de acrilato y etileno, óxido de epiclorhidrina etileno, caucho copolimérico , copolimero de etileno-propileno (peróxido reticulado), copolimero de etileno-propileno (azufre reticulado), caucho de etileno-propileno-dieno terpolimero, copolimeros de acetato etilenvinilico, caucho de flúor, caucho de fluór-silicona, caucho de silicona, poli 2,2,1-biciclo hepteno (polinorbornano) , alquilestireno, copolimero de acrilato vinilico sustituido reticulado. También se pueden utilizar las combinaciones de elastómeros hinchables con petróleo. También pueden ser adecuados otros elastómeros que se comportan de una forma similar con respecto al petróleo. Aquellos con experiencia normal en la técnica, con el beneficio de esta descripción, serán capaces de seleccionar un elastómero hinchable con petróleo adecuado, para utilizarse en las uso en las composiciones de la presente invención con base en una variedad de factores, entre los que se incluyen la aplicación en la cual se utilizará la composición y las características deseadas de hinchamiento .
Los elastómeros hinchables con agua que se deben utilizar en las modalidades del elastómero ponderado incluyen cualquiera de una variedad de materiales que se hinchan al contacto con agua. Algunos ejemplos específicos de elastómeros hinchables con agua, incluyen, de manera enunciativa, polímeros súper-absorbentes (tales como, polimetacrilato y poliacrilamida) y polímeros acrílicos no solubles (tales como, copolímero con injerto de ácido de almidón-poliacrilato y sales del mismo), polímeros de óxido de polietileno, polímeros del tipo carboximetil-celulosa, poli (ácido acrílico) y sales del mismo, poli (acrílico-co-acrilamida) y sales del mismo, injerto-poli (óxido de etileno) de poli (ácido acrílico) y sales del mismo, poli (metacrilato de 2-hidroxietilo) , poli (metacrilato de 2-hidroxipropilo) , copolímero con injerto de anhídrido de ácido cíclico y alcohol polivinílico, anhídrido isobutilenmaléico, copolímero de vinilacetato-acrilato y copolímeros con injerto de almidón-poliacrilonitrilo . También serán adecuadas las combinaciones de elastómeros hinchables con agua. También serán adecuados otros elastómeros que se comporten de una forma similar con respecto a los fluidos acuoso. Aquellos con experiencia normal en la técnica, con el beneficio de esta descripción, serán capaces de seleccionar un elastómero hinchable con agua adecuado para utilizarse en las composiciones de la presente invención con base en una variedad de factores, entre los que se incluyen la aplicación en la cual se utilizará la composición y las características deseadas de hinchamiento.
Las modalidades de los elastómeros hinchables pueden ser duales, hinchables con petróleo/agua, ya que el elastómero puede comprender una combinación o mezcla de materiales tanto hinchables con petróleo como hinchables con agua. Una partícula se caracteriza como "dual hinchable con petróleo/agua" cuando se hincha al contacto con petróleo y también se hincha al contacto con fluidos acuosos. De acuerdo con las modalidades de la presente invención, el material hinchable con petróleo y/o el material hinchable con agua puede comprender un elastómero. A manera de ejemplo, el elastómero hinchable puede comprender un polímero de etileno-propileno (por ejemplo, caucho copolimérico de etileno-propileno o caucho terpolimérico de etileno-propileno-dieno) y bentonita. A manera de un ejemplo adicional, el elastómero hinchable puede comprender un caucho de butilo y bentonita de sodio .
Como se ha descrito anteriormente, el elastómero ponderado es un elastómero que se ha ponderado para tener una gravedad específica de al menos aproximadamente 1.1 (por ejemplo, aproximadamente 1.5, aproximadamente 2, aproximadamente 2.5, aproximadamente 3, aproximadamente 3.5, aproximadamente 4, aproximadamente 4.5, aproximadamente 5) . Alternativamente, el elastómero puede estar ponderado para tener una gravedad especifica de al menos aproximadamente 2, al menos aproximadamente 3, o al menos aproximadamente 4. Alguien con experiencia normal en la técnica será capaz de reconocer una gravedad especifica adecuada del elastómero ponderado para una aplicación particular.
Un ejemplo de un elastómero ponderado adecuado puede comprender un elastómero y un agente lastrante unido a una superficie externa del elastómero. A manera de ejemplo, una pluralidad de partículas del agente lastrante pueden estar unidas a la superficie externa del elastómero. Los agentes lastrantes son típicamente materiales que pesan más que el agua y se pueden utilizar para aumentar la densidad de una composición de cemento. A manera de ejemplo, los agentes lastrantes pueden tener una gravedad específica de al menos 2 (por ejemplo, aproximadamente 2, aproximadamente 4, etc.) los ejemplos de agentes lastrantes que se pueden utilizar incluyen, de manera enunciativa, piedra pómez, perlita, hematita, hausmannita, barita, arena (por ejemplo, harina de sílice), cemento, y combinaciones de los mismos. En una modalidad, la perlita incluye perlita no expandida. Los ejemplos específicos de agentes lastrantes adecuados incluyen el agente lastrante HI-DENSE®, disponible de Halliburton Energy Services, Inc., y el aditivo de cemento SSA-1MR, disponible de Halliburton Energy Services, Inc. En una modalidad, la abrasividad del agente lastrante puede ser un factor a considerar cuando se selecciona un material para ponderar el elastomero. Los agentes lastrantes que son menos abrasivos puede ser convenientes, en ciertas modalidades, para reducir o incluso evitar un daño potencial hacia elastómeros durante la elaboración del elastomero ponderado. En una modalidad, se pueden seleccionar piedra pómez y/o perlita para ponderar el elastomero con respecto a un material más abrasivo, tal como barita.
La cantidad del agente lastrante utilizado en las modalidades de los elastómeros ponderados en general puede depender de diversos factores, entre los que se incluyen el elastomero particular, la gravedad específica deseada para el elastomero, el agente lastrante particular, y la aplicación especifica de uso final. En ciertas modalidades, el elastomero ponderado puede tener una proporción en peso del agente lastrante al elastomero entre aproximadamente 99:1 hasta aproximadamente 0.1:1 y, alternativamente, una proporción en peso entre aproximadamente 3:1 hasta aproximadamente 1:1.
El agente lastrante en general puede tener un tamaño de partícula que sea menor al del tamaño de partícula del elastomero. A manera de ejemplo, el agente lastrante puede tener un tamaño de partícula que sea menor o igual a aproximadamente el 50% del tamaño de partícula del elastomero. En ciertas modalidades, el agente lastrante puede tener un tamaño de partícula que sea menor o .igual a aproximadamente el 10% del tamaño de partícula del elastomero y, alternativamente, menor o igual a aproximadamente el 5% del tamaño de partícula del elastomero.
Mientras que el agente lastrante puede estar unido a la superficie externa del elastomero, el agente lastrante en general no debe cubrir totalmente al elastomero en ciertas modalidades de la presente invención. En otras palabras, al menos una porción de la superficie del elastomero debe quedar sin cubrir, en ciertas modalidades, después de la unión del agente lastrante. Esto puede ser conveniente, por ejemplo, de tal forma que el elastomero (por ejemplo, un elastomero hinchable) puede entrar en contacto con los fluidos después de la colocación en un sondeo. En ciertas modalidades, al menos entre aproximadamente 1% hasta aproximadamente 99% (por ejemplo, aproximadamente 5%, aproximadamente 10%, aproximadamente 25%, aproximadamente 50%, aproximadamente 75%, etc.) de la superficie de la porción del elastomero del elastomero ponderado puede estar sin cubrir.
El agente lastrante se puede unir al elastomero utilizando cualquier técnica adecuada. A manera de ejemplo, el agente lastrante puede estar unido a la superficie externa del elastomero con un adhesivo. Puede ser adecuada cualquiera de una variedad de adhesivos que puedan adherir el agente lastrante a la superficie externa del elastomero. Los ejemplos de adhesivos adecuados pueden incluir, de manera enunciativa, pinturas acrílicas de base acuosa, pinturas de base oleosa, e imprimadores de oleosa.
Se pueden utilizar una variedad de técnicas para unir el agente lastrante al elastomero con un adhesivo. Por ejemplo, el primer elastomero se puede mezclar con el adhesivo para recubrir al menos parcialmente al elastomero con el adhesivo. Esta mezcla luego se hace pasar a través de una malla para retirar los trozos más grandes del elastomero. Entonces se puede combinar el agente lastrante con esta mezcla de tal forma que el adhesivo una al agente lastrante a .la superficie externa del elastomero. En otra modalidad, el agente lastrante (en lugar del elastomero) primero se pueden mezclar con el adhesivo para recubrir al menos parcialmente al agente lastrante con el adhesivo. El elastomero luego se puede combinar con esta mezcla de tal forma que el adhesivo una al agente lastrante a la superficie externa del elastomero. Después de esto, la mezcla se puede hacer pasar a través de una malla para eliminar los trozos más grandes. Si se desea, luego se puede agregar a la mezcla un material lastrante adicional.
Mientras que las modalidades pueden proporcionar la unión a un agente lastrante con el elastómero, uno o más agentes lastrantes adicionales se pueden incluir en las modalidades de las composiciones de cemento de la presente invención. Se debe entender que este agente lastrante se separa del agente lastrante, y puede ser igual o diferente del mismo, que puede estar unido al elastómero. Como se describió anteriormente, los agentes lastrantes típicamente son materiales que pesan más que el agua y se pueden utilizar para aumentar la densidad de una composición de cemento. A manera de ejemplo, los agentes lastrantes pueden tener una gravedad específica de al menos 2 (por ejemplo, aproximadamente 2, aproximadamente 4, etc.) Los ejemplos de agentes lastrantes que se pueden utilizar incluyen, de manera enunciativa, piedra pómez, perlita, hematita, hausmannita, barita, arena (por ejemplo, harina de sílice), cemento, y combinaciones de los mismos. Los ejemplos específicos de agentes lastrantes adecuados incluyen agente lastrante. HI-DENSE®, disponible de Halliburton Energy Services, Inc., y aditivo de cemento SSA 1MR, disponible de Halliburton Energy Services, Inc.
El agente lastrante puede estar agregado a las modalidades de la composición de cemento mediante el mezclado en seco con el cemento antes de la adición del agua, mediante el mezclado con el agua que se agregará al cemento, o mediante el mezclado con la composición de cemento consecutivamente o después de la adición del agua. Cuando se utiliza, el agente lastrante puede estar incluido en la composición de cemento en una cantidad suficiente para, por ejemplo, proporcionar la densidad deseada. A manera de ejemplo, el agente lastrante puede estar incluido en una cantidad entre aproximadamente 0.1% hasta aproximadamente 150% bwoc, alternativamente, en una cantidad entre aproximadamente 10% hasta aproximadamente 70% bwoc, y alternativamente, en una cantidad entre aproximadamente 15% aproximadamente 50% bwoc.
También se pueden agregar a las modalidades de las composiciones de cemento otros aditivos adecuados para utilizarse en operaciones de cementación subterráneas, de acuerdo con las modalidades de la presente invención¦. Los ejemplos de estos aditivos incluyen, de manera enunciativa, aditivos con resistencia a la retrogresión, aceleradores de fraguado, retardadores de fraguado, agentes lastrantes, aditivos de peso ligero, aditivos para generación de gas, aditivos para mejorar las propiedades mecánicas, materiales para pérdida de circulación, aditivos para control de filtración, dispersantes, aditivos para controlar la pérdida de fluidos, agentes antiespumantes, agentes espumantes, aditivos tixotrópicos, y combinaciones de los mismos. Los ejemplos específicos de estos, y otros, aditivos incluyen sílice cristalina, sílice amorfa, sílice ahumada, sales, fibras, arcillas hidratables, esquisto calcinado, esquisto vitrificado, microesferas, cenizas volantes, escoria, diatomita, metacaolín, ceniza de cáscara de arroz, puzolana natural, zeolita, polvo de horno de cemento, cal, resina, látex, combinaciones de los mismos, y lo semejante. Alguien con experiencia normal en la técnica, con el beneficio de esta descripción, será capaz de determinar fácilmente el tipo y cantidad de aditivo útil para una aplicación particular y el resultado deseado.
De acuerdo con las modalidades de la presente invención, un método de la presente invención puede comprender proporcionar una composición de cemento que comprende: cemento, agua, y un elastómero ponderado, y permitir que la composición de cemento se fragüe. Cómo se apreciará, la composición de cemento se puede dejar fraguar en cualquier ubicación adecuada donde pueda ser conveniente para que la composición de cemento se fragüe en una masa endurecida. A manera de ejemplo, la composición de cemento se puede dejar que fragüe en una variedad de ubicaciones, tanto por encima como por debajo de la tierra.
Adicionalmente, las modalidades de las composiciones de cemento de la presente invención se pueden utilizar en una variedad de aplicaciones subterráneas donde se pueden utilizar composiciones de cemento, incluyendo, de manera enunciativa, cementación primaria, cementación para reparación, y operaciones de perforación. Un ejemplo de un método de la presente invención puede comprender introducir una composición de cemento que comprenda: cemento, agua, y un elastómero ponderado en una formación subterránea, y dejar que la composición de cemento fragüe en la formación subterránea. Según se desea por alguien con experiencia normal en la técnica, con el beneficio de esta descripción, las modalidades de las composiciones de cemento de la presente invención útiles en este método pueden comprender cualquiera de los aditivos mencionados anteriormente, asi como cualquiera de una variedad de otros aditivos adecuados para utilizarse en una aplicación subterránea. La colocación de la composición de cemento en la formación subterránea pretende abarcar la colocación de la composición de cemento en un sondeo y/o la colocación de la composición de cemento en la roca que circunda el sondeo con el sondeo que penetra la formación subterránea. En las modalidades ilustrativas de una cementación primaria, se puede introducir una composición de cemento en un espacio entre una formación subterránea y un conducto (por ejemplo, tubería de revestimiento, tubería de revestimiento expandible, tubos reforzados, etc.) ubicado en la formación subterránea. La composición de cemento se puede dejar fraguar para formar una masa endurecida en el espacio entre la formación subterránea y el conducto. En general, en la mayoría de los casos, la masa endurecida debe fijarse al conducto en la formación. El método puede comprender además, por ejemplo, introducir el conducto en la formación subterránea. Además, en las modalidades ilustrativas de cementación para reparación, se puede utilizar una composición de cemento, por ejemplo, en operaciones de cementación a presión (por ejemplo, para sellar huecos y/u orificios en la formación, envoltura de cemento y/o una tubería) o en la colocación de tapones de cemento.
Mientras que el análisis anterior se dirige al uso de un elastómero ponderado en los métodos de cementación, aquellos con experiencia normal en la técnica apreciarán que la presente técnica también abarca el uso de elastómeros ponderados en una variedad de diferentes tratamientos subterráneos, entre los que se incluyen; fluidos de perforación, fluidos para terminación, fluidos de estimulación, fluidos separadores, así como fluidos de limpieza. De acuerdo con una modalidad, un elastómero ponderado puede estar incluido en un fluido separador. Por ejemplo, un fluido separador se puede colocar entre dos fluidos contenidos o que se bombearan dentro de un sondeo. Los ejemplos de fluidos entre los cuales se utilizaran fluidos separadores incluyen composiciones de cemento y fluidos de perforación, entre los diferentes fluidos de perforación durante la perforación el cambio de fluido hacia fuera y entre los fluidos de perforación y las salmueras de terminación. Entre otras cosas, se pueden utilizar fluidos separadores para mejorar el fluido de perforación y eliminar la torta de filtro de las paredes de los sondeos, para mejorar la eficiencia de desplazamiento y separar físicamente los fluidos químicamente incompatibles. Por ejemplo, una composición de cemento hidráulico y un fluido de perforación se pueden separar mediante un fluido separador cuando la composición de cemento se coloca en el sondeo. De acuerdo con las modalidades de la presente invención, el fluido separador puede evitar, o al menos reducir parcialmente, el entremezclado de la composición de cemento y el fluido de perforación y puede facilitar la eliminación de la torta de filtro y el fluido de perforación gelificado de las paredes i del sondeo durante el desplazamiento del fluido de perforación por la composición de cemento. De acuerdo con otra modalidad, el elastómero ponderado puede estar incluido en un fluido de perforación. A manera de ejemplo, un método puede comprender utilizar una broca para agrandar un sondeo, y hacer circular un fluido de perforación que comprende un elastómero ponderado después de que la broca elimine los escombros.
Para facilitar una mejor comprensión de la presente técnica, se proporcionan los siguientes ejemplos de algunas modalidades especificas. De ninguna forma los siguientes ejemplos se deben leer para limitar o definir, el alcance de la invención.
EJEMPLO 1 Se prepararon elastómeros ponderados ilustrativos de acuerdo con un primer procedimiento como sigue. Cien gramos de un elastómero (elastómero WELLLIFE® 665, disponible de Halliburton Energy Services, Inc.) se mezclaron con 120 centímetros cúbicos de un adhesivo (pintura) de base acuosa hasta que la totalidad del elastómero se recubrió total y uniformemente. La muestra luego se hizo pasar a través de un tamiz de malla 16 para eliminar los trozos más grandes. Después, se mezcló una cantidad suficiente de un agente lastrante (agente lastrante HI-DENSE®, disponible de Halliburton Energy Services, Inc.) con la muestra para recubrir total y uniformemente la muestra. Después de esto, la muestra se hizo pasar a través de un tamiz de malla 80 para eliminar el agente lastrante en exceso de la muestra. La porción de la muestra recolectada en la malla luego se secó en un vacio durante la noche a 80°C (175°F) . Después del secado, la muestra se enfrió a temperatura ambiente, y se midió la gravedad especifica utilizando un Ultrapycnometer 1000 por Quantachrome Instruments. Una porción de la muestra seca luego se lavó con agua en un tamiz de malla 80 para eliminar cualquier agente lastrante que no se adhirió suficientemente a la muestra. Después, la muestra se secó nuevamente en un vacio durante la noche a 80°C (175°F) . Después del secado, la muestra se enfrió a temperatura ambiente, y nuevamente se midió la gravedad especifica. Se registró la diferencia entre la gravedad especifica después del tamizado y el secado y la gravedad especifica después del lavado y secado. A partir de este cambio de gravedad especifica, se puede analizar la adherencia del agente lastrante al elastómero. El procedimiento anterior se repitió utilizando una pintura de base oleosa como el adhesivo.
Se prepararon elastómeros ponderados adicionales de acuerdo con un segundo procedimiento. Doscientos gramos de un agente lastrante (agente lastrante HI-DÉNSE®, disponible de Halliburton Energy Services, Inc.) se mezclaron con 100 gramos de un adhesivo (imprimador) de base oleosa hasta que la totalidad del agente lastrante se recubrió total y uniformemente. Cien gramos de un elastómero (aditivo WELLLIFE® 665, disponible de Halliburton Energy Services, Inc.) luego se mezclaron con la muestra hasta que se obtuvo una mezcla homogénea. Después de esto, la muestra se hizo pasar a través de un tamiz de malla 16 para eliminar los trozos más grandes. Se agregó un agente lastrante adicional a la muestra tamizada y se mezcló hasta que la muestra se recubrió uniformemente con el agente lastrante. La muestra luego se hizo pasar a través de un tamiz de malla 80 para eliminar el exceso de agente lastrante de la muestra. La muestra recolectada en el tamiz luego se secó en un vacio durante la noche a 80°C (175°F) . Después del secado, la muestra se enfrió a temperatura ambiente, y se midió nuevamente la gravedad especifica utilizando un Ultrapycnometer 1000 por Quantachrome Instruments. Una porción de la muestra seca luego se lavó con agua en un tamiz de malla 80 para eliminar cualquiera del agente lastrante que no se haya adherido suficientemente a la muestra. Después, la muestra se secó nuevamente en un vacio durante la noche a 80°C (175°F) . Después de secado, la muestra se enfrió a temperatura ambiente, y nuevamente se midió la gravedad especifica. Se registró la diferencia entre la gravedad especifica después del tamizado y secado y la gravedad específica después del lavado y secado. A partir de este cambio de gravedad específica, se puede analizar la adherencia del agente lastrante con el elastómero.
Los resultados de las mediciones de gravedad específica para los tres adhesivos diferentes se proporcionan en la siguiente tabla.
TABLA 1 Con base en los resultados mostrados en la Tabla 1, se puede preparar un elastómero ponderado al unir un agente lastrante a la superficie externa del elastómero. A partir de esta tabla, también se puede observar que un segundo procedimiento de preparación utilizando el imprimador de base oleosa dio por resultado en un elastómero ponderado con una mayor gravedad específica que para el primer procedimiento de preparació .
EJEMPLO 2 La siguiente serie de pruebas se realizó para evaluar las propiedades mecánicas de las composiciones de cemento que comprenden un elastómero ponderado. Como se establecerá más adelante, los resultados de la prueba demuestran que la inclusión de un elastómero ponderado en la composición de cemento da por resultado en un cemento fraguado que tiene propiedades adecuadas para aplicaciones particulares de cementación.
La composición No. 1 de cemento muestra (comparativa) comprendió cemento Lehigh Clase A y 35% bwoc de aditivo de cemento SSA-1MR. El aditivo de cemento SSA-1MR es harina de sílice disponible de Halliburton Energy Services, Inc. Esta composición de muestra no incluyó el elastómero ponderado. Esta muestra tuvo una densidad de 2.07Í kg/1 (17.28 libras/gal) .
La composición No. 2 de cemento muestra comprendió cemento Lehigh Clase A, 35% bwoc de aditivo de cemento SSA-l"*, 0.5% bwoc de reductor de fricción de cemento CFR-3MR, 2% bwoc de bentonita, 8% bwoc de un elastómero ponderado, y (17.3 litros (4.56 galones) de agua por 43 kg (94-libras) de saco de cemento. El reductor de fricción del cemento CFR-3MR está disponible en Halliburton Energy Services, Inc. El elastómero ponderado incluido en esta composición de muestra fue un elastómero ponderado preparado de acuerdo con el segundo procedimiento del Ejemplo 1 utilizando el imprimador de base oleosa como un adhesivo. Esta muestra tuvo una densidad de 2.051 kg/l (17.12 lb/gal) .
La composición No. 3 de cemento muestra comprendió cemento Lehigh Clase A, 35% bwoc de aditivo de cemento SSA-1MR, 0.5% bwoc de reductor de fricción de cemento CFR-3MR, 2% bwoc de bentonita, 16% bwoc de un elastómero ponderado, y 16.8 litros (4.54 galones) de agua por 43 kg (94 libras) de saco de cemento. El elastómero ponderado incluido en esta composición de muestra fue un elastómero ponderado preparado de acuerdo con el segundo procedimiento del Ejemplo 1 utilizando el imprimador de base oleosa como un adhesivo. Esta muestra tuvo una densidad de 2,051 kg/l (17.12 lb/gal).
Después de que se prepararon las composiciones de muestra, se realizaron pruebas para determinar la resistencia a la compresión, el módulo de Young, y la proporción de Poisson asociada con cada composición. Las pruebas de resistencia a la compresión se realizaron a temperatura ambiente de acuerdo con la Especificación API 10. El módulo de Young y la proporción de Poisson se determinaron estáticamente por medio de una prueba de compresión utilizando un elemento de carga. El módulo de Young (o módulo de elasticidad) para cada composición de muestra se obtuvo al tomar una proporción de un esfuerzo de tensión simple aplicado a cada muestra a una deformación resultante paralela a la tensión en esa composición. La proporción de Poisson para cada muestra se determinó al calcular una proporción de la deformación transversal a una deformación axial correspondiente que resulta de la tensión axial de distribución uniformemente por debajo de un limite proporcional de cada muestra. El módulo de Young y la proporción de Poisson se determinaron utilizando ASTM D3184- 02 y ASTM D2464-95a. Los valores determinados para cada composición de muestra se proporcionan en la siguiente tabla.
TABLA 2 Se realizaron pruebas adicionales sobre cuatro diferentes muestras de cada una de las composiciones de cemento muestra para determinar la resistencia a la tensión Brazilian. La resistencia a la tensión Brazilian se determinó a temperatura ambiente de acuerdo con ASTM D3967496-96. También se determinó la densidad del cemento fraguado. Los valores determinados para cada composición de muestra se proporcionan en la siguiente tabla.
TABLA 3 Las resistencias a la tensión Brazilian promedio y las densidades para las muestras probadas para cada una de las cuatro composiciones de cemento muestra se proporcionan en la siguiente tabla.
TABLA 4 Con base en los resultados de estas pruebas, una composición de cemento que comprende un elastómero ponderado puede tener propiedades adecuadas para aplicaciones particulares.
Por lo tanto, la presente invención está bien adaptada para alcanzar los fines y ventaj as ' mencionados, asi como aquellos que estén inherentes en la misma. Las modalidades particulares descritas anteriormente son sólo ilustrativas, ya que la presente invención se puede modificar y practicar en diferentes maneras aunque equivalentes evidentes para aquellos expertos en la técnica que tengan el beneficio de la enseñanzas en la presente. Aunque se analizan modalidades individuales, la invención cubre todas las combinaciones y todas aquellas modalidades. Además, ; no se pretende que haya limitaciones a los detalles de construcción o diseño mostrados en la presente, distintos de lo descrito en las siguientes reivindicaciones. Por lo tanto, es evidente que las modalidades ilustrativas particulares descritas anteriormente se pueden alterar o modificar y todas estas variaciones se considera que quedan dentro del alcance y espíritu de la presente invención. Mientras que las composiciones y métodos se describen en los términos de "que comprende", "que contiene", o "que incluye" diversos componentes o pasos, las composiciones y métodos también pueden "consistir esencialmente de" o "que consistir de" los diversos componentes y pasos. Donde quiera que se describa una variación numérica con un límite inferior y un limite superior, se describe específicamente, cualquier número y cualquier variación incluida que quede dentro de la variación. En particular, cada variación de valores (de la forma entre "aproximadamente a hasta aproximadamente b", o, equivalentemente, "de aproximadamente a hasta b", o, equivalentemente, "de aproximadamente a-b") descritos en la presente se debe entender que establece cualquier número y variación abarcados dentro del amplio alcance de valores . También, los términos en las reivindicaciones tienen su significado claro, normal a menos que explícita y claramente se definida de otra manera por el poseedor de la patente.

Claims (23)

NOVEDAD DE LA INVENCIÓN Habiendo descrito el presente invento, se considera como una novedad y, por lo tanto, se reclama como propiedad lo contenido en las siguientes REIVINDICACIONES :
1. Una composición de cemento caracterizada porque comprende cemento: cemento, agua, y un elastómero ponderado que comprende un elastómero y un agente lastrante unido a una superficie externa del elastómero, en donde el agente lastrante comprende un material seleccionado del grupo que consiste de piedra pómez, perlita, y una combinación de las mismas.
2. La composición de cemento de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada porque la composición de cemento es una composición de cemento de gran peso que tiene una densidad de al menos aproximadamente 1.7 kg/1 (al menos aproximadamente 14 libras por galón) .
3. La composición de cemento de conformidad con la reivindicación 1 ó 2, caracterizada porque el cemento comprende un cemento hidráulico seleccionado del grupo que consiste de un cemento Portland, un cemento puzolánico, escayolas, un cemento con alto contenido en alúmina, un cemento ciderúrgico, un cemento de sílice y cualquier combinación de los mismos.
4. La composición de cemento de conformidad con la reivindicación 1, 2 ó 3, caracterizada porque el elastomero ponderado está presente en una cantidad entre aproximadamente 0.1% hasta aproximadamente 100% en peso seco de los componentes cementosos en la composición de cemento.
5. La composición de cemento de conformidad con cualquier reivindicación anterior, caracterizada porque el elastomero comprende un elastomero seleccionado del grupo que consiste de polipropileno, polietileno, estirendivinilbenceno, poliisopreno, polibutadieno, poliisobutileno, poliuretano, un copolimero aleatorio de estireno-butadieno, un copolimero de bloque de estireno-butadieno, acrilonitrilo-butadieno, acrilonitrilo-butadieno-estireno, y cualquier combinación de los mismos.
6. La composición de cemento de conformidad con la reivindicación 5, caracterizada porque el elastomero comprende un copolimero en bloque de estireno-butadieno.
7. La composición de cemento de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizada porque el elastómero comprende un elastomero hinchable, y en donde el agente lastrante no recubre totalmente el elastómero hinchable.
8. La composición de cemento de conformidad con la reivindicación 7, caracterizada porque el elastómero hinchable comprende un elastómero hinchable con petróleo seleccionado del grupo que consiste de caucho natural, caucho de poliuretano, caucho de nitrilo, caucho de nitrilo hidrogenado, caucho de acrilato-butadieno, caucho de poliacrilato, caucho de butilo, caucho de butilo bromado, caucho de butilo clorado, caucho de polietileno clorado, caucho de isopreno, caucho cloropreno, caucho de neopreno, caucho de butadieno, caucho de copolimero de estireno butadieno, polietileno sulfonado, caucho de acrilato y etileno, óxido de epiclorhidrina etileno, caucho copolimérico, copolimero de etileno-propileno (peróxido reticulado) , copolimero de etileno-propileno (azufre reticulado) , caucho de etileno-propileno-dieno terpolimero, copolimeros de acetato etilenvinilico, un caucho de flúor, un caucho de fluór-silicona, un caucho de silicona, poli 2,2,1-biciclo hepteno (polinorbornano) , alquilestireno, copolimero de acrilato vinilico sustituido reticulado, y cualquier combinación de los mismos.
9. La composición de cemento de conformidad con la reivindicación 7, caracterizada porque el elastómero hinchable comprende un elastómero hinchable con agua seleccionado del grupo que consiste de polimetacrilato , poliacrilamida, un polímero acrílico no soluble, copolimero con injerto de ácido de almidón poliacrilato y sales de los mismos, un polímero de óxido de polietileno, un polímero del tipo carboximetilcelulosa, poli (ácido acrílico) y sales de los mismos, poli (co-acrilamida acrilamida) y sales de los mismos, injerto-poli (óxido de etileno) de poli (ácido acrílico) y sales de los mismos, poli (metacrilato de 2-hidroxietilo) , poli (metacrilato de 2-hidroxipropilo) , copolímero con injerto de anhídrido y ácido cíclico con alcohol polivinílico, anhídrido isobutilenmaléico, copolímero de vinilacetato-acrilato, copolímero con injerto de almidón-poliacrilonitrilo , y cualquier combinación de los mismos.
10. La composición de cemento de conformidad con la reivindicación 7, caracterizada porque el elastómero hinchable es dual hinchable con petróleo/agua y comprende un material hinchable con petróleo y un material hinchable con agua .
11. La composición de cemento de conformidad con cualquier reivindicación anterior, caracterizada porque el agente lastrante comprende la perlita.
12. La composición de cemento de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, caracterizada porque el agente lastrante comprende la piedra pómez.
13. La composición de cemento de conformidad con cualquier reivindicación anterior, caracterizada porque el elastómero ponderado tiene una gravedad específica de al menos aproximadamente 1.5, en donde el elastómero ponderado está presente en la composición de cemento en una cantidad entre aproximadamente 1% hasta aproximadamente 30% en peso seco de los componentes cementosos, y en donde la proporción en peso del agente lastrante al elastómero es entre aproximadamente 3:1 hasta aproximadamente 1:1.
14. La composición de cemento de conformidad con cualquier reivindicación anterior, caracterizada porque la composición de cemento comprende un agente lastrante que no está unido al elastómero ponderado.
15. La composición de cemento de conformidad con cualquier reivindicación anterior, caracterizada porque la composición de cemento comprende un aditivo seleccionado del grupo que consiste de un aditivo con resistencia a la retrogresión, un acelerador de fraguado, un retardador de fraguado, un agente lastrante, un aditivo de peso ligero, un aditivo para generación de gas, un aditivo para mejorar las propiedades mecánicas, un material para pérdida de circulación, un aditivo para control de filtración, un dispersante, un aditivo para controlar la pérdida de fluidos, un agente antiespumante , un agente espumante, un aditivo tixotrópico, y cualquier combinación de los mismos.
16. La composición de cemento de conformidad con cualquier reivindicación anterior, caracterizada porque la composición de cemento comprende un aditivo seleccionado del grupo que consiste sílice cristalina, sílice amorfa, sílice ahumada, sal, fibras, arcillas hidratable, esquisto calcinado, esquisto vetrificado, una microesfera, cenizas volantes, escoria, diatomita, metacaolin, ceniza de cascara de arroz, puzolana natural, zeolita, polvo de horno de cemento, cal, una resina, látex, cualquier combinación de los mismos .
17. Un método para cementación caracterizado porque comprende: proporcionar una composición de cemento de conformidad con cualquier reivindicación anterior, y permitir que la composición de cemento fragüe.
18. El método de conformidad con la reivindicación 17, caracterizado porque la composición de cemento se introduce en una formación subterránea y se deja fraguar en la misma.
19. El método de conformidad con la reivindicación 17 ó 18, caracterizado porque la composición de cemento se introduce en un espacio entre un conducto y la formación subterránea y se deja fraguar en la misma.
20. El método de conformidad con la reivindicación 19, caracterizado porque comprende introducir el conducto en la formación subterránea.
21. Un método caracterizado porque comprende: proporcionar un fluido que comprenda un elastómero ponderado, en donde el elastómero ponderado comprende un elastómero y un agente lastrante unido a una superficie externa del elastómero, en donde el agente lastrante comprende . un material seleccionado del grupo que consiste de piedra pómez, perlita, y una combinación de las mismas; e introducir el fluido en una formación subterránea.
22. El método de conformidad con la reivindicación 21, caracterizado porque el fluido comprende un fluido seleccionado del grupo que consiste de un fluido de perforación, un fluido para terminación, un fluido de estimulación, un fluido separador, un fluido del pozo de limpieza, y cualquier combinación de los mismos.
23. Un elastómero ponderado caracterizado porque comprende: un elastómero, y un agente lastrante unido a una superficie externa del elastómero, en donde el agente lastrante comprende un material seleccionado del grupo que consiste de piedra pómez, perlita, y una combinación dé las mismas, en donde el elastómero ponderado tiene una gravedad especifica de al menos aproximadamente 1.1.
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