Комплексные временные термоакустические исследования в период ОЗЦ зацементированных макетов скважин — КиберПедия 

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Комплексные временные термоакустические исследования в период ОЗЦ зацементированных макетов скважин

2020-12-06 114
Комплексные временные термоакустические исследования в период ОЗЦ зацементированных макетов скважин 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

В более сорока макетах скважин, которые цементирова­лись при разной температуре различными тампонажны-ми материалами, регистрировались в период ОЗЦ значения температуры и относительной амплитуды распространяю­щейся по колонне акустической волны А^ отн. Одновременно с регистрацией температурй и А^ отн с помощью прибора Вика и весом Михаэлиса определялись сроки схватывания, а затем прочность на изгиб аизг образцов исследуемого це­мента, которые находились в поддерживающем заданную температуру макета скважины термостате (см. рис. 69, а) [41].

Исследования проводили по следующему плану:

1) включали систему обогрева макета скважины;

2) после стабилизации заданной температуры в системе
обогрева затворяли тампонажный материал и заливали полу­
ченный раствор в пространство между трубой и кожухом
макета;

3) заполняли формочки этим тампонажным раствором для
получения его проб и образцов цементного камня (балочки и
пробы для исследований с помощью прибора Вика и весов
Михаэлиса), помещаемых в подключенный к макету термо­
стат;

4) включали аппаратуру АКЦ, индикатор температуры
(электротермометр) и непрерывно регистрировали темпера­
туру и Ак;

5) периодически проводили измерения на пробах цемента
из термостата с помощью прибора Вика;

6) при получении показаний прибора Вика, соответствую­
щих концу схватывания тампонажного раствора, начинали
испытания прочности на изгиб образцов-балочек из этого
тампонажного материала;

7) по прекращении изменений значений Ак или достиже­
нии тампонажным камнем прочности на изгиб, приблизи­
тельно равной 1 МПа, исследования прекращали.

При проведении таких исследований макеты скважин це­ментировали портландцементом (для сравнения) и каждым изучаемым специальным тампонажным материалом при раз­личных значениях В/Ц и температуры, в том числе при из­менении последней в период ОЗЦ.

224


4.1.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ МАКЕТОВ СКВАЖИН, ЦЕМЕНТИРУЕМЫХ ПРИ НЕИЗМЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

На иллюстрирующем (рис. 91) основные результаты про­веденных исследований в период ОЗЦ макете скважин, це­ментируемых при неизменной температуре, представлены кривые изменения значений А,. от? по времени i после залив­ки тампонажных растворов — А,. отн = f (i) [44]. Количест­венные характеристики этих кривых сопоставлены с данны­ми прибора Вика и весов Михаэлиса в табл. 16.


0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

О


 

 

 

---- 1

  \ \ \ \ 1 \3 \ V \ \ в 4 \ \  
  1! \ \ \ \ л 2

 

 

 

\ \

Тн1Тк52 4ТН56

  10 Тк512 14 Т, ч


Рис. 91. Результаты временных термоакустических исследований макетов скважин в период ОЗЦ

225


1 ф-IE- $ 16              
Номер   Темпе-

Схватывание тампонажного раствора после за-

кри- Тампонаж- ратура  

ливки макета скважины

 
вых ный раст- цемен-

Начало

Конец

Период
(ÒÏ. рис. 91) вор тирова­ния, °С Время 1Н, Ч As отн Время 1 Í, ˜ As отн МПа 1'-ч
1 Портланд- 65 1,5 0,8-0,85 2,5 0,2-0,25 -Q1 1,0
  цемент              
2 Портланд 35 3,0 0,8-0,85 6,0 0,2-0,25 -Q1 3,0
  цемент              
3 Гельце- 60 2,0 0,8-0,85 3,5 0,35-0,40 1,5
  мент 5:1              
4 ОЦГ 60 3,0 0,8-0,85 6,5 0,4-0,45 3,5
5 ОЦГ 42 4,5 0,8-0,85 10,5 0,4-0,45 6,0

Из представленного материала (см. рис. 91 и табл. 16) сле­дует.

При постоянной температуре цементирования макетов скважин ее значение не влияет на характер изменения во времени упругопрочностных свойств (в значениях А,. отн = = f(i)) как портландцемент, так и облегченной цементной массы в затрубном пространстве, а лишь удлиняет (низ­кая температура) или сокращает (высокая) время этого про­цесса.

Для цементов всех типов кривые \ отн = f (i) имеют три характерных участка, которые, согласно данным прибора Вика, соответствуют интервалам времени: АА — от конца заливки до начала схватывания тампонажного раствора, А£ — от начала до конца его схватывания (с наиболее интен­сивным уменьшением А,, во времени, связанным с резким увеличением прочности образующегося цементного камня), £Ё — после конца схватывания (см. рис. 91).

Началу схватывания тампонажных растворов, как порт-ландцементного, так и облегченных (гельцемента и ОЦГ), соответствуют значения А,. отн в пределах 0,8 — 0,85. Концу схватывания портландцементного раствора соответствуют значения \ отн 0,2 — 0,25 (при прочности на изгиб образ­цов тампонажного камня около 0,1 МПа), гельцементного раствора 5:1 — 0,35 — 0,40 и раствора из ОЦГ — 0,40 — 0,45.

При одинаковых температурах цементирования период схватывания раствора из ОЦГ более длителен, чем у гельце­ментного, у которого он больше, чем у портландцементного, что обусловлено замедлением процесса формирования там­понажного камня из облегченных цементов.

226


Практически линейная зависимость Ак отн = f (1) (особенно при цементировании макетов скважин портландцементом) на участках А£ кривых (см. рис. 91) позволяет по двум значе­ниям Дц отн и Дд отн, зарегистрированным в течение схва­тывания тампонажного раствора, определять как графически, так и аналитически, сроки начала и конца его схватыва­ния [23].

Для портландцемента время конца схватывания \ K можно определить по формуле

где 1 и 12 ~~ время соответственно первого и второго замеров АКЦ после цементирования.

В процессе аналогичных исследований макетов скважин, зацементированных тампонажными растворами из гельце-мента с соотношением цемент —глина 3:1, установлено, что количественные характеристики кривых А^ = f(i) для утяже­ленного цемента для "горячих" скважин (УЦГ) близки к ха­рактеристикам кривых для портландцемента, а количествен­ные характеристики кривых Ак = f(i), для гельцемента 3:1, близки к характеристикам кривых для ОЦГ.


Поделиться с друзьями:

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.01 с.