Портландцементы для тампонирования скважин

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Января 2012 в 04:04, реферат

Описание

В целях создания эффективных способов изоляции поглощающих горизонтов и цементирования обсадных колонн постоянно ведутся исследования в этой области, и разрабатывается большое количество новых тампонажных растворов и новые технологические приемы цементирования. Портландцемент – основной тампонажный раствор. Портландцемент имеет множество разновидностей и широко применяется при тампонировании скважин.

Содержание

Аннотация 3
Введение 4
1.1 ТАМПОНАЖНЫЙ РАСТВОР, ФАКТОРЫ, ВЛИЛЯЮЩИЕ НА ВЫБОР ТАМПОНАЖНОГО РАСТВОРА, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ. 5
2. ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЫ 8
2.1 ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ И ЕГО РАЗНОВИДНОСТИ 8
2.1 СОСТАВ И СВОЙСТВА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА 9
2.3 ПРИРОДА ПРОЦЕССОВ СХВАТЫВАНИЯ И ТВЕРДЕНИЯ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТОВ 14
3.2. Ликвидация геологических осложнений в открытом стволе скважины 19
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 21
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 22

Работа состоит из  1 файл

Портландцементы.doc

— 212.00 Кб (Скачать документ)

3.2. Ликвидация геологических  осложнений в открытом стволе скважины

 

     Под оперативным тампонированием скважин  подразумевается беструбная изоляция зон поглощений очистного агента, зон водопритоков и поддержания устойчивости горных пород на контуре открытого ствола скважины.

     Для изоляции неглубоко залегающих поглощающих  горизонтов применяют способ цементирования через устье скважины. На уровень промывочной жидкости в скважине устанавливают деревянную разделительную пробку. Диаметр пробки должен обеспечивать свободное перемещение по стволу скважины. Иногда такие пробки оснащают резиновыми манжетами. После установки пробки в скважину через ведущую трубу закачивают принятый объем цементного раствора, а затем продавочную жидкость. Объем продавочной жидкости рассчитывают из условия равновесия между стволом скважины и пластом после цементирования:

                                                         

,                                       (1)

где – площадь забоя скважины, м2; h – высота столба жидкости в скважине от кровли зоны поглощения до статического уровня, м; h0 – высота цементного стакана над кровлей зоны поглощения, м; , –удельный вес цементного раствора и промывочной жидкости, Н/м3.

     Наиболее  распространено цементирование зон  поглощения через бурильные трубы. Место установки конца бурильных труб и технология цементирования определяются интенсивностью поглощения, глубиной залегания поглощающего интервала и т.д. Технология цементирования должна обеспечить доставку цементного раствора в зону поглощения без ухудшения его параметров по пути следования. Закачанный объем цементного раствора также продавливается в пласт продавочной жидкостью.

3.3. ЛИКВИДАЦИОННОЕ ТАМПОНИРОВАНИЕ СКВАЖИН

 

     В зависимости от горных, геологических  и гидрогеологических условий разведываемой  площади и глубин скважин ликвидационное тампонирование производится упрощенным или специальным способами.

     Упрощенный  способ тампонирования применяется  при ликвидации скважин, не вскрывших  в процессе бурения горные выработки  и не пересекших водоносные или поглощающие  горизонты; а также в случаях, когда вскрытые горизонты изолированы до проведения ликвидационных работ.

     Упрощенный  способ тампонирования заключается  в полном заполнении всего объема скважины от забоя до устья тампонажной  смесью. После нагнетания тампонажной  смеси через опущенную в скважину колонну бурильных труб производится последующая опрессовка под давлением 3 МПа в течение 20-30 мин.

     Специальный способ тампонирования применяется  при ликвидации скважин, имеющих  не изолированные в процессе бурения  проницаемые поглощающие или  водопроявляющие горизонты (в том числе различные по гидрохимическому составу вод зоны одного горизонта), не изолированные обсадными трубами вскрытые в процессе бурения горные выработки, а также продуктивные толщи, рассматриваемые как перспективные горные выработки. Специальный способ применяется также при ликвидации скважин, пересекающих залежи солей. Он заключается в заполнении всего объема скважины тампонажной смесью и установке разделительных пробок. При этом водопроницаемые интервалы, горные выработки и зоны их влияния заполняются глиной с порейсовым трамбованием. 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

         Следует отметить, что изложенный выше материал не исчерпывает весьма сложную и  многостороннюю проблему с подбором тампонажных растворов, для разных типов пород. Развитие техники и технологии бурения скважин, а также рост их глубин ставят перед исследователями новые задачи, которые требуют постановки дальнейших, более глубоких исследований.  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

 
     
  1. Булатов А.И. Тампонажные материалы и технология цементирования скважин. М.: Недра, 1991. 325 с.
  2. Бутт Ю.М. Практикум по химической технологии вяжущих веществ / Ю.М.Бутт, В.В.Тимашев. М.: Недра, 1982. 197 с.
  3. Волженский Б.И. Минеральные вяжущие вещества / Б.И.Волженский, Ю.С.Буров, В.С.Колокольников. М.: Стройиздат, 1979. 302 с.
  4. Волонский Б.В. Технические, физико-механические и физико-химические исследования цементных материалов / Б.В.Волонский, С.Д.Макашев, Н.П.Штейерт. Л.: Стройиздат, 1972. 304 с.
  5. Данюшевский В.С. Проектирование оптимальных составов тампонажных цементов. М.: Недра, 1978. 293 с.

Информация о работе Портландцементы для тампонирования скважин