RU2182566C1 - Полимерцементная композиция, способ заполнения пустот с ее использованием (варианты) и устройство для осуществления способа - Google Patents

Полимерцементная композиция, способ заполнения пустот с ее использованием (варианты) и устройство для осуществления способа Download PDF

Info

Publication number
RU2182566C1
RU2182566C1 RU2000126320A RU2000126320A RU2182566C1 RU 2182566 C1 RU2182566 C1 RU 2182566C1 RU 2000126320 A RU2000126320 A RU 2000126320A RU 2000126320 A RU2000126320 A RU 2000126320A RU 2182566 C1 RU2182566 C1 RU 2182566C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
cement
polyacrylamide
radiation
composition
Prior art date
Application number
RU2000126320A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Вишневецкий
С.А. Романский
Э.Н. Телешов
В.Ф. Громов
Original Assignee
Романский Сергей Александрович
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Романский Сергей Александрович filed Critical Романский Сергей Александрович
Priority to RU2000126320A priority Critical patent/RU2182566C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2182566C1 publication Critical patent/RU2182566C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B28/00Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements
    • C04B28/02Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements containing hydraulic cements other than calcium sulfates
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2111/00Mortars, concrete or artificial stone or mixtures to prepare them, characterised by specific function, property or use
    • C04B2111/00474Uses not provided for elsewhere in C04B2111/00
    • C04B2111/00663Uses not provided for elsewhere in C04B2111/00 as filling material for cavities or the like

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к получению полимерцементной композиции, а также к средствам для ее использования при проведении инженерно-геофизических и строительных работ в обводненных условиях. Полимерцементная композиция включает, по крайней мере, цемент и гидролизованный водонабухающий редкосшитый полиакриламид в количестве 0,01-15,0 мас.% от массы цемента, а также может содержать инертный наполнитель, например песок. Указанный полиакриламид может быть получен радикальной полимеризацией акриламида или радикальной сополимеризацией акриламида с дивинильным соединением, или радиационно-химическим сшиванием водорастворимого полиакриламида. Способ заполнения пустот включает подачу описанной полимерной композиции в пустоту и ее затвердевание. Вариант способа предусматривает радиационное облучение заполняющей смеси, содержащей водорастворимый полиакриламид, цемент и воду, в процессе подачи ее в пустоту. Устройство для реализации последнего способа содержит трубу с размещенным в ней источником радиоактивного излучения в зоне протекания потока заполняющей смеси для обеспечения возможности радиационного облучения потока. Система подачи потока заполняющей смеси соединена с одним концом трубы, а другой конец трубы открыт для выхода потока заполняющей смеси. Источник излучения представляет собой генератор нейтронного или γ-излучения. 4 с. и 10 з.п.ф-лы, 1 ил., 1 табл.

Description

Заявленное изобретение относится к получению полимерцементной композиции, а также охватывает способ и устройство для ее использования при проведении инженерно-геофизических и строительных работ в обводненных условиях.
Конкретно изобретение может быть использовано при гидрохимическом мониторинге (исследовании) подземных вод, заполнении и локализации карстовых пустот, регенерации нефтяных и водных скважин, при проведении ремонтных и строительных работ в условиях сильной обводненности (порты, дамбы).
Пустоты (карстовые или другого происхождения) представляют собой разно уплотненные участки пластов горных пород, чаще всего заполненные водой. Полости могут быть в виде пустот или сильно трещиноватой структуры. Наиболее опасны пустоты, расположенные вблизи поверхности на глубине первых десятков метров. Глубина залегания, структура и объем полостей требуют различных модификаций технологии, однако она должна быть, возможно, более универсальной.
Работы по ликвидации карстовых пустот проходят в два этапа: обнаружение и исследование (мониторинг) объекта и заполнение пустот.
Известно промышленное использование для бетонирования в обводненных условиях (плотины, причалы, скважины) смесей цемента и высокомолекулярных полимеров (полимерцементные смеси) (Ю.М. Баженов и др. Бетонополимерные материалы и изделия, Киев, 1978).
Известны тампонажные растворы на основе цемента, содержащие песок, поверхностно-активное вещество и комплексные минеральные добавки (RU 95105147, 1997), в том числе содержащие в качестве полимерной водоудерживающей добавки полиакриламид (SU 353920, 1972), используемые в способе восстановления водонепроницаемости и повышения прочности ограждающих конструкций из бетона, преимущественно заглубленных сооружений, для крепления скважин. Известные тампонажные растворы нагнетают в скважины, пустоты, например, через инъекторы под давлением.
Использование таких тампонажных цементов обеспечивает высокий темп нарастания механической прочности материала, они являются дешевым материалом для крепления скважин, но вместе с тем не являются универсальными средствами при обнаружении и заполнении карстовых пустот.
Известны для этих целей различные устройства для исследования вод в скважинах (RU 2084006, 1994) для нагнетания (закачивания) под землю, например, в буровые скважины смесей в виде растворов (в частности, гелеобразный раствор, содержащий гидролизованный полиакриламид) (US 4730674, 1987). В частности, такой гелеобразный раствор, содержащий полиакриламид, закачивается в кольцевое пространство между колонной обсадной трубы и опущенной в буровую скважину трубой.
Все перечисленные выше средства (составы, способы и устройства для их использования) не обеспечивают проведения всего технологического процесса обнаружения и заполнения (ликвидации) карстовых пустот. Кроме того, заполнение различных полостей при проведении таких работ по известным указанным технологиям приводит к образованию водонепроницаемого бетона, вокруг которого за счет большого градиента гидродинамического сопротивления для грунтовых вод происходит размывание близлежащих слоев грунта.
Наиболее близкими по технической сущности к заявленному изобретению являются полимерцементная композиция, содержащая цемент и полиакриламид (водорастворимый) в количестве 0,1-3% от массы цемента, и способ заполнения пустот при строительстве и ремонте инженерных сооружений с ее использованием путем подачи в пустоту полимерной композиции, содержащей, по крайней мере, цемент и полиакриламид в присутствии воды, и затвердевания смеси (US 4508572, 1985).
Известная полимерцементная композиция и способ с ее использованием не обеспечивают необходимой степени заполнения всех пор и трещин при проведении ремонтных и строительных работ, ликвидации карстовых пустот, особенно в условиях сильной обводненности, кроме того, для проведения работ требуется большое количество композиции.
Наиболее близким по достигаемому результату и технической сущности к заявленному устройству является устройство для заполнения скважин, содержащее полую бурильную колонну (трубу), в которой размещен источник радиоактивного излучения и которая имеет на нижнем конце буровое долото с отверстием, соединяющим бурильную колонну с внешней областью, а также систему подачи заполняющей полимерцементной смеси. Циркулирующий через него бурильный раствор содержит глину, воду и полимерный материал (в частности, полиакриламид), образующий поперечные связи при использовании в этом устройстве источника радиоактивности. Циркуляцию раствора производят вниз по бурильной колонне и в скважину через отверстие долота. На нижнем конце первой скважины обсадной колонны установлен башмак, и собирают колонну, последовательно вводя ее в скважину.
В обсадную колонну вводят пробку с круговыми скребками и перемещают ее вниз по обсадной колонне до входа в контакт с седлом башмака, закачивая в колонну вытесняющую жидкость. Затем перемещают по обсадной колонне источник радиоактивности для преобразования бурового раствора в затвердевший цемент (US 4768593, 1988).
Недостатком данного устройства является ограниченная область его использования, не обеспечивающая решения задач заявленного изобретения в комплексе.
Задачей заявленного изобретения является создание такой полимерцементной композиции, которая позволила бы сократить расход цемента при одновременном обеспечении потребительских свойств, а в совокупности со способом и устройством способной обеспечить возможность проведения всего технологического процесса обнаружения и заполнения (ликвидации) карстовых (или другого происхождения) пустот при проведении инженерно-геофизических и строительных работ в обводненных условиях.
Поставленная задача достигается тем, что полимерцементная композиция, включающая цемент и гидролизованный полимер акриламида, в качестве полимера содержит частично гидролизованный водонабухающий редкосшитый полиакриламид в виде порошка, в частности, с размером частиц 0,1-3 мм, взятым в количестве 0,01-15,0 мас.%, и, при необходимости, инертный наполнитель, например песок, при соотношении цемента и наполнителя от 1:1 до 1:3.
Используемый частично гидролизованный водонабухающий редкосшитый полиакриламид может быть получен радикальной полимеризацией акриламида с дивинильным соединением, предпочтительно N,N'-метилен-бис-акриламидом, с последующим частичным гидролизом акриламидных звеньев.
Используемый редкосшитый полиакриламид также может быть получен радиационно-химическим сшиванием водорастворимого полиакриламида. В качестве сшивающего агента могут использовать соединения тяжелых металлов.
Задача заявленного изобретения решается также с помощью способа заполнения пустот при строительстве и ремонте инженерных сооружений путем подачи в пустоту полимерцементной композиции, содержащей, по крайней мере, цемент и гидролизованный полиакриламид, и последующего затвердевания смеси, при котором в качестве полимерцементной композиции используют смесь цемента и частично гидролизованного водонабухаемого редкосшитого полиакриламида в виде порошка, в частности, с размером частиц 0,1-3 мм в количестве 0,01-15,0 мас. % и, при необходимости, инертный наполнитель, например песок, при соотношении цемента и песка от 1:1 до 1:3.
Используемый в способе водонабухающий редкосшитый полиакриламид может быть получен, как описано выше, радикальной полимеризацией акриламида или радикальной сополимеризацией акриламида с дивинильным соединением, преимущественно с N,N'-метилен-бис-акриламидом, или радиационно-химическим сшиванием водорастворимого полиакриламида, причем композиция, полученная последним методом, может содержать соединение тяжелых металлов в качестве реагента.
Способ может быть осуществлен также с использованием такой полимерцементной композиции, когда радиационно-химическое сшивание водорастворимого полиакриламида осуществляется непосредственно в процессе заполнения пустот при протекании через скважинный прибор потока заполняющей смеси, содержащей водорастворимый частично гидролизованный полиакриламид.
Технический результат достигается также тем, что в устройстве для заполнения пустот, содержащем трубу с размещенным в ней источником радиоактивного излучения, последний установлен в зоне протекания полимерцементной заполняющей смеси, система подачи заполняющей смеси соединена с одним концом трубы, а другой конец трубы открыт для выхода потока заполняющей смеси.
Используемое устройство содержит управляемый генератор радиоактивного излучения, например нейтронного или γ-излучения.
В заявленном изобретении используются частично гидролизованный (содержание ионогенных групп 5-30 мол. %) редкосшитый (содержание поперечных сшивок 0,01-1,0 мол.%) водонабухающий (водонерастворимый, сильнонабухающий) полиакриламид, описанный в литературе (см., например, Савицкая М.Н., Холодова Ю. Д. "Полиакриламид", Киев: Техника, 1969, с. 97-113), причем указанные интервалы не полностью охватывают возможные диапазоны содержания ионогенных групп и поперечных сшивок.
Используемый полиакриламид может иметь следующую химическую формулу:
Figure 00000002

Поперечные связи (сшивки) могут образовываться за счет связей самого полиакриамида либо могут быть использованы специальные реагенты, вступающие в сополимеризацию (см. там же).
Описанный полимер обладает свойством многократного увеличения объема при набухании в воде без растворения в ней. Смесь полимера с цементом, а при необходимости и с наполнителем (песком или гравием) при смешивании ее с водой при затвердевании образует монолит, содержащий набухшие в воде полимерные сферические элементы, скрепленные по своим поверхностям цементом или цементно-песчаной смесью, и имеющий потребительские свойства. По сравнению с наиболее близким аналогом, в котором использован водорастворимый полиакриламид, заявленное изобретение обеспечивает многократный выигрыш в объеме первоначальной смеси.
При внесении полимера в цемент последний приобретает способность твердения в водной среде благодаря тому, что полимер связывает большое количество воды с последующей отдачей избыточной влаги затвердевающему цементу, который требует (при отсутствии добавки) смачивания в процессе твердения. В результате исключено наличие локальных дефектов (в виде трещин и разуплотнений) в образовавшемся в результате химической реакции гидратации бетоне за счет более равномерного распределения в исходном объеме цемента молекул воды, аккумулируемых частицами порошка полиакриламида. Количество полимера выбрано в диапазоне от 0,01 до 15% от массы цемента, поскольку введение его в меньшем количестве уже не обеспечивает заметного увеличения объема смеси, а введение его в количестве больше 15% приводит к потере прочности материала.
В таблице приведены три рецептуры композиции по заявленному изобретению.
Заявленная полимерная композиция может быть получена с использованием полиакриламида, уже подвергнутого предварительной химической сшивке путем радикальной полимеризации акриламида или сополимеризации его с дивинильным соединением, например N,N'-метилен-бис-акриламидом, как это описано в указанной выше книге. В этом случае проводится закачка в скважину или иную пустоту смеси редкосшитого полиакриламида с цементом, при необходимости с песком и с водой. При этом расширение начинается с момента смешивания с водой, и если это делать на поверхности, то до момента поступления смеси в пустоту часть эффекта от расширения будет потеряна. Поэтому область применения такой композиции - неглубокие пустоты небольшого объема. Поэтому радикальная химическая сшивка полиакриламида является более предпочтительной. Ее преимущество заключается в том, что процесс сшивки полиакриамида и расширение композиции начинается в непосредственной близости от объекта заполнения и максимальное увеличение объема заполнителя происходит в самой пустоте. При этом способе использования порошка требуется разработка и изготовление скважинного прибора на трубах или каротажном кабеле, содержащего в себе импульсный генератор нейтронов.
При любом методе сшивания заявленная композиция при затвердевании образует цементный камень, содержащий в себе вкрапления разбухших частиц полимера. При разбухании с поглощением избыточной воды происходит увеличение объема массы заполнителя, что приводит к заполнению всех пор и трещин с некоторым избыточным давлением. Изменяя пропорции порошок - цемент и режимы работы генератора, возможно регулировать такие свойства заполнителя, как плотность, прочность, пористость и проницаемость, режимы затвердевания.
Технический результат изобретения заключается в максимальном заполнении пор и трещин, а также возможности работы в обводненных условиях, т.к. происходит поглощение полимером избыточной воды и, конечно, экономия цемента.
Пример использования полимерной композиции, полученной путем химической сшивки
Композиция используется для работы на небольшой (до 5 м) глубине: заполнение промоин в теле морских и речных портов, фундаментов сооружений, горных выработок, установка бетонных свай и опор в обводненных условиях.
Проведение таких работ не требует дополнительных устройств. Технологический цикл представляет собой следующие операции.
Приготовление сухой смеси, состоящей из песчано-цементной смеси и полимера. Для этого можно использовать "миксеры" на автомобиле (для больших объемов), различного объема бетономешалки.
Засыпка порции смеси в бункер.
Добавка расчетною количества воды в бункер.
Закачка раствора в полость насосом в течение определенного времени (не более 10 минут).
Для полостей, заполненных водой, производится закачка сухой смеси.
Как видно из технологического цикла, требуется минимум технических средств:
- стандартные сепараторы различного объема для смешивания смеси;
- бункер для подготовки к закачке определенной порции заполнителя;
- компрессор(ы) для закачки смеси в жидком и сухом видах;
- трубопровод (шланг) для подачи смеси от компрессоров в полость.
Сущность заявленного способа и устройства поясняется с помощью чертежа, на котором изображено устройство для заполнения подземных трещин и пустот.
Устройство содержит систему подачи заполняющей полимерной смеси, включающую смеситель 1, соединенные с ним шнек 2, трубопровод 3.
Подземная часть устройства включает трубу 4, в качестве которой может использоваться бурильная колонна, на верхней части которой навинчена муфта 5 с отводом для каротажного кабеля 6, который герметизирован сальником, а нижний конец трубу 4 открыт. В трубе 4, в верхней ее части, на каротажном кабеле 6 подвешен скважинный прибор (СП) 7, содержащий управляемый генератор 8 излучения - нейтронного или γ-излучения, и приемник 9 излучения. СП 7 фиксирован в трубе 4 с помощью пакера 10.
В состав наземной части входит также система 11 автоматизированного управления (SCADA), включающая мобильный компьютер 12 и управляемый коммутатор 13, связанный с приемником 9 излучения, дозиметром 14, контролирующим радиационную обстановку, манометром 15 и с расходомером 16, установленным на трубопроводе 3 для подачи смеси, и с расположенными в нижней части трубы электрохимическими зондами контроля качества заполнения подземных пустот (на чертеже не показаны).
Способ заполнения пустот на примере подземных карстовых пустот с помощью описанного устройства осуществляется следующим образом.
С помощью мобильного компьютера 12 системы 11 SCADA по результатам замеров электрохимическими зондами определяют весовое соотношение исходных компонентов полимерцементной композиции. В смесителе 1 раздельно подготовленные исходные ингредиенты смешивают с водой, при этом приготавливается недонасыщенная водой смесь полимера (исходный не сшитый полиакриламид), реагента, цемента и песка (2% полимера по отношении к массе цемента, соотношение цемента и песка 1: 1; реагент - например, окись гадолиния может быть выполнен в виде безрасходного элемента конструкции прибора), и 50% количества воды, необходимого для полного набухания полимера.
Полученная смесь с помощью шнека 2 подается по трубопроводу 3 в трубу 4 и протекает через скважинный прибор. Прокачиваемая смесь, продвигаясь вблизи работающего генератора 8 излучения, облучается радиационным потоком нейтронов или γ-частиц, полимер подвергается сшиванию и приобретает свойства повышенного поглощения воды с объемным расширением. Из-за недостатка воды в смеси происходит 10-20%-ное увеличение первоначального объема смеси при продвижении смеси по трубам, а при вдавливании в пласт, содержащий пластовую воду, в головной части заполнителя начинается активный процесс связывания большого количества воды с одновременным максимальным (в 2-2,5 раза) объемным расширением и избыточным давлением, способствующим проникновению заполнителя в пласт. По окончании закачки и стабилизации динамической обстановки начинается процесс твердения цемента и закупорка трещины.
В задней части заполнителя может оказаться недостаток воды и потребуется подкачка воды с поверхности до полного набухания.
Закачка заполняющей смеси осуществляется порциями до полного заполнения пустот, после чего проводят промывку затрубного пространства скважины.
Применение предложенного устройства с обтеканием источника радиоактивного излучения полимерцементной композицией не требует нахождения последнего непосредственно на глубине нахождения пустоты, что позволяет производить работы в невертикальных скважинах и других каналах, и в невозможных для прохождения скважинного прибора участках скважин.
Использование управляемого генератора излучения позволяет путем подбора дозы облучения (в диапазоне от 0,5 до 10 Мрад) синхронизировать скорости протекания двух химических реакций: реакции радиационного сшивания полиакриламида и реакции гидратации цемента. Доза облучения выбирается такой, чтобы скорость сшивания полимера и, следовательно, скорость его набухания и увеличение объема смеси были такими, чтобы затвердевание цемента не опережало этот процесс (при этом структура затвердевает, не достигнув нужного объема) и не отставало от него (при этом образуется рыхлая сыпучая структура).
При химическом сшивании этот результат достигается путем точного подбора весовых соотношений композиции и воды и размера частиц компонентов.
Использование управляемого генератора излучения позволяет также обеспечить также абсолютную безопасность устройства в нерабочем состоянии, так как включение генератора происходит уже в трубе.
Управление процессом заполнения и режимом работы наземных технических средств осуществляется на основе анализа показаний расходомера 16, манометра 15 и дозиметра 14.
Электрохимические зонды позволяют косвенно оценить качество заполнения подземной полости по результатам замера параметров грунтовых вод.
Заявленное изобретение позволяет проводить работы в следующих областях:
1. Нефтегазовые водные скважины
- Заполнение поглощающих горизонтов
- Цементирование обсадной колонны
- Изоляция пластов
- Интенсификация добычи продукта.
2. Инженерные геофизические работы
- Мониторинг и заполнение карстов
- Заполнение, консервация горных выработок
3. Строительство и ремонт инженерных сооружений
- Ремонтно-восстановительные работы в портах по заполнению пустот, образовавшихся в результате нарушения целостности причальных стенок
- Возведение ило-цементных свай при строительстве причалов на заилованных грунтах
- Возведение и укрепление фундаментов и других инженерных сооружений
Большинство работ (кроме работ в скважинах) проводится без привлечения специального оборудования.
Экономический эффект от использования заявленного изобретения возникает, в основном, за счет экономии объема, используемого тяжеловесного строительного материала (цемент, песок).
Например, при ремонте крупного объекта (морского порта) требуется 20000 м3 цементно-песчаной смеси. При введении добавки полимера в количестве 1% от веса смеси по новой технологии понадобится около 10000 м3 смеси без потери несущей способности отвердевшего бетона.

Claims (14)

1. Полимерцементная композиция, включающая цемент и полиакриламид, отличающаяся тем, что в качестве полиакриламида она содержит водонабухающий частично гидролизованный редкосшитый полиакриламид в количестве 0,01-15,0 мас. % от массы цемента.
2. Композиция по п. 1, отличающаяся тем, что она содержит указанный полиакриламид в виде порошка с размером частиц 0,1-3 мм.
3. Композиция по п. 1, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит инертный наполнитель, например, песок, при соотношении цемента и песка от 1: 1 до 1: 3.
4. Композиция по п. 1, отличающаяся тем, что она содержит водонабухающий полиакриламид, полученный радикальной полимеризацией акриламида или радикальной сополимеризацией акриламида с дивинильным соединением с последующим частичным гидролизом акриламидных звеньев.
5. Композиция по п. 4, отличающаяся тем, что дивинильное соединение представляет собой N, N'-метилен-бис-акриламид.
6. Композиция по любому из пп. 1-3, отличающаяся тем, что она содержит водонабухающий полиакриламид, полученный радиационно-химическим сшиванием водорастворимого полиакриламида.
7. Композиция по любому из пп. 1-6, отличающаяся тем, что она содержит соединения тяжелых металлов.
8. Способ заполнения пустот при строительстве и ремонте инженерных сооружений путем подачи в пустоту полимерцементной композиции в присутствии воды, и затвердевания смеси, отличающийся тем, что для подачи в пустоту используют полимерцементную композицию по любому из пп. 1-7.
9. Способ заполнения пустот при строительстве и ремонте инженерных сооружений путем подачи в пустоту полимерной композиции, содержащей, по крайней мере, цемент и полиакриламид в присутствии воды, и затвердевания смеси, отличающийся тем, что для подачи в пустоту используют полимерцементную композицию, содержащую водонабухающий полиакриламид, который получают радиационно-химическим сшиванием водорастворимого полиакриламида под действием радиационного облучения заполняющей смеси, содержащей, по крайней мере, водорастворимый полиакриламид, цемент и воду, в процессе подачи ее в пустоту.
10. Способ по п. 9, отличающийся тем, что количество воды в смеси выбирают меньше количества, необходимого для максимального набухания композиции.
11. Способ по любому из пп. 9-10, отличающийся тем, что радиационное облучение осуществляют нейтронным или γ-излучением мощностью 0,5-10 Мрад.
12. Способ по любому из пп. 9-11, отличающийся тем, что радиационно-химическое сшивание полиакриламида осуществляют в присутствии соединения тяжелых металлов.
13. Устройство для осуществления способа по любому из пп. 9-12, содержащее трубу с размещенным в ней источником радиоактивного излучения и систему подачи полимерцементной заполняющей смеси, отличающееся тем, что источник радиоактивного излучения размещен в зоне протекания потока заполняющей смеси для обеспечения возможности радиационного облучения потока, система подачи соединена с одним концом трубы, а другой конец трубы открыт для выхода заполняющей смеси.
14. Устройство по п. 13, отличающееся тем, что источник радиоактивного излучения представляет собой управляемый генератор излучения, например, нейтронного или γ-излучения.
RU2000126320A 2000-10-19 2000-10-19 Полимерцементная композиция, способ заполнения пустот с ее использованием (варианты) и устройство для осуществления способа RU2182566C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000126320A RU2182566C1 (ru) 2000-10-19 2000-10-19 Полимерцементная композиция, способ заполнения пустот с ее использованием (варианты) и устройство для осуществления способа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000126320A RU2182566C1 (ru) 2000-10-19 2000-10-19 Полимерцементная композиция, способ заполнения пустот с ее использованием (варианты) и устройство для осуществления способа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2182566C1 true RU2182566C1 (ru) 2002-05-20

Family

ID=20241172

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000126320A RU2182566C1 (ru) 2000-10-19 2000-10-19 Полимерцементная композиция, способ заполнения пустот с ее использованием (варианты) и устройство для осуществления способа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2182566C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2649663C1 (ru) * 2017-06-01 2018-04-04 Юлия Алексеевна Щепочкина Сырьевая смесь для изготовления бетона
RU2649669C1 (ru) * 2017-04-27 2018-04-04 Юлия Алексеевна Щепочкина Сырьевая смесь для изготовления мелкозернистого бетона
RU2665325C2 (ru) * 2012-04-19 2018-08-29 Констракшн Рисёрч Энд Текнолоджи Гмбх Способ изготовления вяжущего состава
US10589238B2 (en) 2016-03-14 2020-03-17 Schlumberger Technology Corporation Mixing system for cement and fluids

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2665325C2 (ru) * 2012-04-19 2018-08-29 Констракшн Рисёрч Энд Текнолоджи Гмбх Способ изготовления вяжущего состава
US10589238B2 (en) 2016-03-14 2020-03-17 Schlumberger Technology Corporation Mixing system for cement and fluids
RU2649669C1 (ru) * 2017-04-27 2018-04-04 Юлия Алексеевна Щепочкина Сырьевая смесь для изготовления мелкозернистого бетона
RU2649663C1 (ru) * 2017-06-01 2018-04-04 Юлия Алексеевна Щепочкина Сырьевая смесь для изготовления бетона

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Li et al. Grouting effect on rock fracture using shear and seepage assessment
Nonveiller Grouting theory and practice
Xu et al. Full-scale physical modelling of fissure grouting in deep underground rocks
Littlejohn The development of practice in permeation and compensation grouting: a historical review (1802–2002): part 1 permeation grouting
Zhang et al. A new clay-cement composite grouting material for tunnelling in underwater karst area
Bodi et al. Polyurethane grouting technologies
Jefferis Grouts and slurries
Zhang et al. Expansion properties and creep tests for a new type of solidified expansive sealing material for gas drainage boreholes in underground mines
RU2182566C1 (ru) Полимерцементная композиция, способ заполнения пустот с ее использованием (варианты) и устройство для осуществления способа
Pourbakhtiar Pilot study of method for constructing concrete seals and fracture grouts in deep boreholes, and cementitious backfills in tunnels, drifts and shafts in crystalline rock: Theoretical modeling and experimental study
RU16735U1 (ru) Устройство для заполнения пустот при строительстве и ремонте инженерных сооружений
CN104529339A (zh) 一种聚丙烯交联共聚物纤维混凝土堵漏浆
Edil et al. Sealing characteristics of selected grouts for water wells
Guyer et al. An Introduction to Planning for Chemical Grouting of Soil and Rock
Bruce et al. Glossary of grouting terminology
King et al. Symposium on Grouting: Grouting of granular materials
Wardani et al. STABILISATION OF DEGRADED CLAY SHALE WITH THE GEOPOLYMER INJECTION METHOD
Seymour et al. Design considerations for borehole and shaft seals for a nuclear fuel waste disposal vault
Garshol Pre-excavation grouting in tunneling
Stadler et al. Permeation grouting
Pusch Rock sealing-large scale field test and accessory investigations
Zahra Review on Properties and Applications of Grouting Technique
Özdemir et al. Curtain Grouting Applications in Wala Dam (Jordan)
King et al. Symposium on grouting: grouting of granular materials
Garcia Fernandez Repair of a Wellbore Microannulus