RU2380393C1 - Комплексный реагент для тампонажных растворов - Google Patents

Комплексный реагент для тампонажных растворов Download PDF

Info

Publication number
RU2380393C1
RU2380393C1 RU2008143643/03A RU2008143643A RU2380393C1 RU 2380393 C1 RU2380393 C1 RU 2380393C1 RU 2008143643/03 A RU2008143643/03 A RU 2008143643/03A RU 2008143643 A RU2008143643 A RU 2008143643A RU 2380393 C1 RU2380393 C1 RU 2380393C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reagent
complex reagent
superplasticizer
stone
plugging slurry
Prior art date
Application number
RU2008143643/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Любовь Ивановна Рябова (RU)
Любовь Ивановна Рябова
Original Assignee
Любовь Ивановна Рябова
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 Любовь Ивановна Рябова filed Critical Любовь Ивановна Рябова
Priority to RU2008143643/03A priority Critical patent/RU2380393C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2380393C1 publication Critical patent/RU2380393C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к креплению нефтяных и газовых скважин в сложных условиях. Комплексный реагент содержит, масс.%: структурообразователь - неорганический полигидрооксихлорид трехвалентного металла 66,06-66,4, суперпластификатор 33,03-33,1, замедлитель-пластификатор 0,01-0,6. Технический результат - способность полного заполнения затрубного пространства скважины тампонажным раствором с указанным комплексным реагентом, повышение долговечности тампонажного камня в агрессивных средах, повышение качества крепления скважин малого диаметра с увеличением срока их эксплуатации. 2 табл.

Description

Изобретение относится к креплению нефтяных и газовых скважин в сложных условиях. Оно может быть использовано при цементировании скважин с малыми зазорами, цементировании хвостовиков во время приготовления тампонажных растворов, обеспечивающих различные сроки схватывания, позволяющие закачку тампонажного раствора на необходимую глубину при сохранении всех необходимых технологических показателей, обеспечивающих полное заполнение межтрубного пространства и долговременную прочность тампонажного камня в агрессивной среде.
Известен реагент для тампонажных растворов, повышающий адгезионные и изолирующие свойства тампонажных систем, содержащий пентаоксихлорид алюминия 95,5-99,8; суперпластификатор 0,2-0,5 (Патент РФ №2129649, Е21B 3/138, 27.04.99). Однако в скважинах с малыми зазорами и при цементировании хвостовиков не происходит полного заполнения затрубного пространства тампонажным раствором с известным реагентом, а при наличии агрессивных сред тампонажный камень быстро разрушается, что приводит к перетокам и газопроявлениям эксплуатирующихся скважин.
Известен реагент для тампонажных растворов, снижающий водоотдачу и седиментацию тампонажного раствора с повышением прочности тампонажного камня, содержащий сульфацелл 60-90; суперпластификатор 9-25; пеногаситель 1-15 (Патент РФ №2194149, Е21B 33/138, 10.11.02). Однако данный реагент в высоковязких растворах не обеспечивает полного заполнения в малые зазоры скважины (заполнение «языком»), а при увеличении водоцементного соотношения вызывает снижение седиментационной устойчивости раствора и камня, что не позволяет получать долговечный тампонажный камень при твердении в любой агрессивной среде.
Задачей изобретения является разработка реагента, регулирующего необходимые сроки загустевания и схватывания тампонажного раствора с высокой растекаемостью, при сохранении стабильности раствора, дающего долговечный камень при твердении в агрессивной среде, в первую очередь в скважинах с малым зазором.
Поставленная задача решается тем, что комплексный реагент для тампонажных растворов, содержит суперпластификатор и структурообразователь. Новым в композиции реагента является то, что в качестве структурообразователя он содержит неорганический полигидрооксихлорид трехвалентного металла и дополнительно содержит замедлитель-пластификатор при следующих соотношениях компонентов, мас.%:
неорганический полигидрооксихлорид
трехвалентного металла 66,06-66,4,
суперпластификатор 33,03-33,1,
замедлитель- пластификатор 0,01-0,6.
Новая заявляемая совокупность известных компонентов в пределах их содержания в смеси обеспечивает тампонажному раствору с заявляемым комплексным реагентом способность полного заполнения затрубного пространства скважины, повышение долговечности тампонажного камня в агрессивных средах. Такой технический результат достигается за счет синергетического эффекта при взаимодействии заявляемого структурообразователя и суперпластификатора, взятых в соотношении 2:1, при наличии в композиции замедлителя-пластификатора, обеспечивающего плотную молекулярную упаковку комплексного реагента, блокирующего вывод оксида кальция из тампонажного раствора и камня. Это и гарантирует улучшение всех характеристик тампонажного раствора при введении в него заявляемого комплексного реагента и долговечность получаемого тампонажного камня.
В качестве неорганического полигидрооксихлорида трехвалентного металла могут быть использованы, например, полигидрооксихлориды железа или алюминия.
В качестве суперпластификатора могут быть, например, Полипласт СП-1 по ТУ 58042865-05 производства ООО «Полипласт Новомосковск» или С-3, которые поставляются в виде порошка.
В качестве замедлителя-пластификатора могут быть фосфоновые комплексоны (НТФ - нитрилотриметилфосфоновая кислота, корилат-натривая соль НТФ и др.) или лигносульфонаты (феррохромлигносульфонаты и их производные - Лигнопол, Лигносил и др.).
Заявляемый реагент для тампонажных растворов готовят путем смешивания расчетных количеств порошкообразных компонентов до получения равномерной по составу смеси.
Пример 1.
Для приготовления 100 г заявляемого реагента брали 66,06 г пентагидрооксихлорида алюминия влажностью 1,5%, смешивали его с сухим суперпластификатором Полипласт - СП-1 (33,03 г.) и перемешивали в смесительном устройстве до однородной массы в течение 10-15 мин. В приготовленную смесь добавляли 0,01 г сухого замедлителя - пластификатора НТФ и снова тщательно перемешивали. Получаемый реагент в количестве 0,4% к массе цемента (1 кг) ввели в 400 мл воды. Данный реагент хорошо растворим (3 мин при перемешивании). Затем в раствор ввели цемент и перемешали в смесительном устройстве. Готовый тампонажный раствор исследовали на физико-механические свойства по общепринятым ОСТам и ГОСТам. Результаты исследований приведены в таблице 1, пример 1.
Пример 2.
Приготовили тампонажный раствор по способу, указанному в примере 1, из 66,40 г смеси пента- и тетрагидрооксихлоридов алюминия, 33,00 г суперпластификатора С-3 и 0,6 г замедлителя - пластификатора ФХЛС, 500 мл воды и 1 кг цемента. Результаты исследований раствора приведены в таблице 1, пример 5.
Аналогично были приготовлены образцы реагента, представленные в таблице 1, в которой приведены результаты испытаний содержащего их тампонажного раствора.
В качестве показателей свойств заявляемого реагента взяты водоотстой, растекаемость и прочностные характеристики при твердении раствора в агрессивной среде до 360 суток при температуре 75°С (согласно ГОСТу). Образцы №1, 4 (см. табл.1) твердели в пресной воде, а остальные в 5% хлористом магнии.
Из таблицы видно, что при нулевом водоотстое (что указывает на седиментационную устойчивость) пластичность раствора достаточно высока (24-26 см), что позволяет использовать реагент при цементировании скважин с малыми зазорами и хвостовиков. При этом эксперименты показывают, что прочность камня продолжает заметно расти в течение 1 года как на изгиб, так и на сжатие (обычно снижение прочности на изгиб начинается после 6-9 месяцев). Свойства тампонажного раствора в таблице 1 указывают на высокую технологичность раствора. Высокий уровень набора прочностных характеристик тампонажного камня и в агрессивных средах позволит повысить качество крепления скважин малого диаметра и увеличить их срок эксплуатации.
Figure 00000001
Figure 00000002

Claims (1)

  1. Комплексный реагент для тампонажных растворов, содержащий структурообразователь и суперпластификатор, отличающийся тем, что в качестве структурообразователя он содержит неорганический полигидрооксихлорид трехвалентного металла и дополнительно содержит замедлитель-пластификатор при следующих соотношениях компонентов, мас.%:
    неорганический полигидрооксихлорид трехвалентного металла 66,06-66,4 суперпластификатор 33,03-33,1 замедлитель-пластификатор 0,01-0,6
RU2008143643/03A 2008-11-01 2008-11-01 Комплексный реагент для тампонажных растворов RU2380393C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008143643/03A RU2380393C1 (ru) 2008-11-01 2008-11-01 Комплексный реагент для тампонажных растворов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008143643/03A RU2380393C1 (ru) 2008-11-01 2008-11-01 Комплексный реагент для тампонажных растворов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2380393C1 true RU2380393C1 (ru) 2010-01-27

Family

ID=42122097

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008143643/03A RU2380393C1 (ru) 2008-11-01 2008-11-01 Комплексный реагент для тампонажных растворов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2380393C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2691224C1 (ru) * 2018-03-23 2019-06-11 Владимир Георгиевич Григулецкий Комплексный реагент для тампонажного раствора
RU2733584C1 (ru) * 2019-12-10 2020-10-05 Публичное акционерное общество "Газпром" Тампонажный раствор

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2691224C1 (ru) * 2018-03-23 2019-06-11 Владимир Георгиевич Григулецкий Комплексный реагент для тампонажного раствора
RU2733584C1 (ru) * 2019-12-10 2020-10-05 Публичное акционерное общество "Газпром" Тампонажный раствор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5378588B2 (ja) 凝固遅延剤を含む坑井ボア保全用組成物、その製造方法及びその使用方法
KR101625075B1 (ko) 조기강도 발현용 콘크리트 액상 혼화제 및 이를 포함하는 콘크리트 조성물
EP1213270A1 (en) Well cement fluid loss control additive
US20140352963A1 (en) Powder Defoaming Compositions and Methods of Reducing Gas Entrainment In Fluids
CN108137424A (zh) 用于引发矾土水泥组合物的凝固和硬化的稳定化的水性组合物
JP5833859B2 (ja) 気泡モルタル混練物および中詰め工法
RU2468187C1 (ru) Основа отверждаемого тампонажного раствора
RU2380393C1 (ru) Комплексный реагент для тампонажных растворов
JP2018123026A (ja) 自己平滑性モルタル
RU2591058C1 (ru) Утяжеленный тампонажный раствор
JP5059354B2 (ja) 土質安定用地盤注入材
JP2008088040A (ja) ボルト定着用セメント組成物及びその連続施工方法
JP5697228B2 (ja) 可塑性グラウト材
JP6062753B2 (ja) 水中コンクリート用増粘剤およびこれを用いた水中コンクリート打設方法
JP2004331459A (ja) 耐硫酸性セメント組成物および耐硫酸性セメント硬化物
RU2524774C1 (ru) Гипсомагнезиальный тампонажный раствор
RU2507380C1 (ru) Тампонажный раствор низкой плотности
RU2425956C1 (ru) Тампонажный состав для низкотемпературных скважин
CN103113059B (zh) 一种微膨胀水泥灌注料
JP6518535B2 (ja) 打重ね用のコンクリート
RU2319722C1 (ru) Полимерцементный тампонажный раствор
RU2323242C2 (ru) Комплексный реагент для тампонажных растворов
RU2468058C1 (ru) Гипсовая тампонажная смесь утяжеленная
JP6654932B2 (ja) 高強度グラウト組成物および高強度グラウト材
RU2807721C1 (ru) Тампонажная смесь

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Effective date: 20100512

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20121102

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20160427

PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20160520

PD4A Correction of name of patent owner
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20190618