Способ приготовления тампонажного раствора

 

Изобретение относится к горному делу и предназначено для укрепления водоносных тонкотрещиноватых торных пород. Цель изобретения - расширение периода замедления гелеобразования и повышение прочности камня. Предварительно смешивают кремнефтористоводородную (КФВ) кислоту с карбонатом щелочного металла в кол-ве 0,5 - 3 к 1 мас.ч. КФВ-кислоты в пересчете на безводную. Затем полученную смесь смешивают с жидким стеклом в объемном соотношении 1 : 0,5 - 1,3. Введение в КФВ-кислоту карбоната позволяет замедлить процесс гелеобразования в силикатной композиции в более широком интервале. Использование способа позволяет расширить диапазон рецептур силикатного раствора и условия его применения и получить гели, у которых отсуствует усадочная деформация. Введение в КФВ-кислоту карбоната приводит к снижению агрессивных свойств коагулянта. 2 табл.

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано в тампонажных работах для укрепления водоносных тонкотрещиноватых горных пород, а также для упрощения песчаных грунтов в гидротехническом, дорожном и промышленно-гражданском строительстве. Цель изобретения - расширение периода замедления гелеобразования и повышение прочности камня. Способ приготовления тампонажного состава включает смешение жидкого стекла с кремнефтористоводородной кислотой, причем кремнефтористоводородную кислоту предварительно смешивают с карбонатом щелочного металла (например, натрия и калия) в количестве 0,5-3 мас.ч. к 1 мас.ч. кремнефтористоводородной кислоты (в пересчете на безводную), а затем полученную смесь смешивают с жидким стеклом в объемном соотношении 1:0,5-1:3. Введение в кремнефтористоводородную кислоту карбоната щелочного металла приводит к образованию нового коагулянта, который в сочетании с жидким стеклом образует новую композицию и позволяет расширить период замедления гелеобразования при обычных температурных условиях. Исследования показали, что введение карбоната щелочного металла в кремнефтористоводородную кислоту позволяет замедлить процесс гелеобразования в силикатной композиции в более широком интервале по сравнению с прототипом (см. табл. 1). Чем больше в коагулянте содержится карбоната щелочного металла по отношению к безводной кремнефтористоводородной кислоте, тем длительней период гелеобразования. При этом проявляется отчетливо выраженный максимум периода. Например, с изменением отношения карбоната калия к кремнефтористоводородной кислоте от 0,5:1 до 3:1 мас.ч. период гелеобразования в различных составах увеличивается с 6-50 до 109-252 мин, причем в образцах не проявляются усадочные деформации (см. табл.2). Добавление карбоната натрия, взятого в соотношении с безводной кремнефтористоводородной кислотой 0,5:1-1:1 мас.ч., увеличивает период гелеобразования в силикатной композиции до максимальной величины 311-480 мин без проявления усадочных деформаций при твердении образцов (см. табл.1 и 2). Дальнейшее добавление карбонатов щелочных металлов выше указанных отношений приводит к сокращению периода гелеобразования в растворах. С уменьшением величины добавки ее действие на процесс гелеобразования практически не проявляется или проявляется незначительно. Кроме того, в образцах таких растворов проявляются усадочные деформации до 30-40%. Тампонажный раствор, полученный на основе жидкого стекла плотностью 1,15-1,45 г/см3 и коагулянта из 10-15%-ной кремнефтористоводородной кислоты (но без добавления карбоната) имеет период гелеобразования 0,1-10 мин, а прочность камня не более 4,2 МПа в суточном возрасте. Использование более концентрированного жидкого стекла (плотностью 1,45 г/cм3) в сочетании со смесью на основе кремнефтористоводородной кислоты и карбонатов щелочных металлов позволяет увеличить период гелеобразования до 8 ч. В растворах с плотностью жидкого стекла 1,15 и 1,22 г/см3 и с добавлением карбонатов щелочных металлов период гелеобразования также обеспечивается в требуемых пределах. Экспериментальным путем установлены граничные соотношения между смесью кремнефтористоводородной кислоты с карбонатом щелочного металла и жидким стеклом в пересчете на безводное состояние силиката натрия (силикат-глыбу) и кремнефтористоводородной кислоты (см. табл.1). При соотношении безводных массовых частей H2SiF6:Na2SiO3 более чем 1:11 наступает неустойчивое гелеобразование ввиду недостаточного количества коагулянта по отношению к силикату натрия. Образцы геля разрушаются в воде или снижается их прочность. При соотношении массовых частей H2SiF6:Na2SiO3 более чем 1:2,8 происходит кристаллообразование и расслоение смеси, поэтому оптимальным соотношением между смесью кремнефтористоводородной кислоты с карбонатом щелочного металла и жидким стеклом является 1:2,8-1:11 мас.ч., что соответствует 1: 0,5-1:3 об.ч. Свойства тампонажного раствора и тампонажного камня, приготовленных по предлагаемому способу, показаны в табл.1 и 2. П р и м е р 1. Для приготовления 1 л тампонажного раствора с соотношением карбоната натрия и безводной кремнефтористоводородной кислоты (мас.ч.) 1: 1, а жидкого стекла плотностью 1,45 г/см3 и коагулянта на основе 15%-ной кислоты с объемным соотношением 2:1 отмеряют 103 мл 40%-ной кремнефтористоводородной кислоты, 57,2 г карбоната натрия, 231 мл питьевой воды, 666 мл жидкого стекла (плотностью 1,45 г/см3). Растворяют в воде карбонат натрия, добавляют в полученный раствор кремнефтористоводородную кислоту при перемешивании. По окончании газовыделения коагулянт вводят в жидкое стекло. Период гелеобразования в растворе составляет 92 мин. Механическую прочность на сжатие определяют на гидравлическом прессе ПГЛ-5, в 28-суточном возрасте она составляет 4,4 МПа. П р и м е р 2. Для приготовления 1 л тампонажного раствора с соотношением карбоната натрия и безводной кремнефтористоводородной кислоты (мас.ч.) 1: 1, а жидкого стекла плотностью 1,45 г/см3 и коагулянта на основе 10%-ной кислоты с объемным отношением 0,5:1 отмеряют 129 мл 40%-ной кремнефтористоводородной кислоты, 71,5 г карбоната натрия, 537 мл питьевой воды, 334 мл жидкого стекла (плотностью 1,45 г/см3). Растворяют в воде карбонат натрия, добавляют в раствор при перемешивании кислоту. По окончании газовыделения коагулянт вводят в жидкое стекло. Период гелеобразования в растворе 51 мин, предел прочности образцов одноосному сжатию в 28-суточном возрасте составляет 1,4 МПа. П р и м е р 3. Для приготовления 1 л тампонажного раствора с соотношением карбоната натрия и безводной кремнефтористоводородной кислоты (мас.ч.) 0,75: 1, а жидкого стекла плотностью 1,22 г/см3 и коагулянта на основе 10% -ной кислоты с объемным отношением 2:1 отмеряют 65 мл 40%-ной кремнефтористоводородной кислоты, 27 г карбоната натрия, 269 мл питьевой воды, 666 мл жидкого стекла (плотностью 1,22 г/см3). Смешивают компоненты в установленном порядке (по примеру 1). Период гелеобразования составляет 25 мин, предел прочности образцов геля на одноосное сжатие в 28-суточном возрасте составляет 0,7 МПа. П р и м е р 4. Для приготовления 1 л тампонажного раствора с соотношением карбоната натрия и кремнефтористоводородной кислоты (мас.ч.) 1:1, а жидкого стекла плотностью 1,15 г/см3 и коагулянта на основе 10%-ной кислоты с объемным отношением 3:1 отмеряют: 48,5 мл 40%-ной кремнефтористоводородной кислоты, 26,9 г карбоната натрия, 201,5 мл питьевой воды, 750 мл жидкого стекла (плотностью 1,15 г/см3). Компоненты смешивают в установленном порядке (по примеру 1). Раствор имеет период гелеобразования 69 мин, предел прочности образцов геля на одноосное сжатие в 28-суточном возрасте 0,3 МПа. П р и м е р 5. Для приготовления 1 л тампонажного раствора с соотношением карбоната калия и безводной кремнефтористоводородной кислоты (мас.ч.) 3: 1, а жидкого стекла плотностью 1,45 г/см3 и коагулянта на основе 10%-ной кислоты с объемным отношением 1:1 отмеряют 96,7 мл 40%-ной кремнефтористоводородной кислоты, 161,3 г карбоната калия, 403,3 мл питьевой воды, 500 мл жидкого стекла (плотностью 1,45 г/см3). Компоненты смешивают в установленном порядке. Раствор имеет период гелеобразования 240 мин, предел прочности образцов сжатию в 28-суточном возрасте 6,3 МПа. П р и м е р 6. Для приготовления 1 л тампонажного раствора с соотношением карбоната калия и безводной кремнефтористоводородной кислоты (мас.ч.) 2: 1, а жидкого стекла плотностью 1,15 г/см3 и коагулянта на основе 10%-ной кислоты с объемным отношением 1,5:1 отмеряют 77,5 мл 40%-ной кремнефтористоводородной кислоты, 86 г карбоната калия, 322,5 мл питьевой воды, 600 мл жидкого стекла (плотностью 1,15 г/см3). Компоненты смешивают в установленном порядке. Раствор имеет период гелеобразования 48 мин, предел прочности геля в 28-суточном возрасте 0,2 МПа. Использование предлагаемого способа позволяет технологически просто и надежно замедлять процесс гелеобразования в силикатном тампонажном растворе в требуемых пределах (от 0,1 до 4 ч и более), расширить диапазон рецептур силикатного раствора и условий его применения, использовать для приготовления тампонажных растворов концентpированные компоненты - жидкое стекло плотностью 1,45 г/см3 и кремнефтористоводородную кислоту 15%-ной концентрации и получать гели с пределом прочности на сжатие до 8,7 МПа, получать гели, у которых либо вовсе отсутствует усадочная деформация либо она оказывается незначительной. Кроме того, добавление в кремнефтористоводородную кислоту карбонатов щелочных металлов приводит к снижению агрессивных свойств коагулянта, что делает его менее опасным в обращении и менее агрессивным по отношению к металлу, поэтому исключается необходимость применения кислотостойкого инъекционного оборудования.

Формула изобретения

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТАМПОНАЖНОГО РАСТВОРА, включающий смешение жидкого стекла и кремнефтористоводородной кислоты, отличающийся тем, что, с целью расширения периода замедления гелеобразования и повышения прочности камня, в кремнефтористоводородную кислоту перед смешением с жидким стеклом дополнительно вводят карбонат щелочного металла в количестве 0,5-3 мас.ч. на 1 мас. ч. кремнефтористоводородной кислоты в пересчете на безводную, а жидкое стекло смешивают с полученной смесью в количестве 0,5 - 3,0 ч. к 1 ч. смеси по объему.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2

MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 28.04.1995

Номер и год публикации бюллетеня: 36-2002

Извещение опубликовано: 27.12.2002        




 

Похожие патенты:

Изобретение относится к креплению нефтяных и газовых скважин

Изобретение относится к креплению скважин ,в частности, к составам облегченных тампонажных растворов для цементирования скважин в условиях нормальных и умеренных температур с низкими пластовыми давлениями

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для изоляции притока пластовых вод в скважинах и крепления рыхлых пород призабойной зоны пласта

Изобретение относится к креплению нефтяных и газовых скважин

Изобретение относится к креплению нефтяных и газовых скважин

Изобретение относится к цементным растворам и предназначено для крепления скважин

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано при цементировании скважин

Изобретение относится к бурению нефтяных и газовых скважин и предназначено для изоляционных работ при бурении и эксплуатации нефтяных и газовых скважин

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при обеспыливании грунтовых дорог, закреплении развеваемых песков

Изобретение относится к строительству и используется для закрепления грунта

Изобретение относится к строительству и эксплуатации зданий ,в частности, к конструкции инъектора, предназначенного для нагнетания раствора преимущественно в скважины строительных конструкций

Изобретение относится к области строительства и технической мелиорации грунтов и может быть использовано при сооружении магистральных трубопроводов

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при устройстве конструктивных слоев дорожной одежды

Изобретение относится к строительству и может быть использовано для повышения несущей способности слабых грунтов под фундаментами существующих зданий

Изобретение относится к строительству и может быть использовано для уплотнения грунта при устройстве оснований и фундаментов преимущественно в лессовых просадочных грунтах

Изобретение относится к составам композиций для крепления грунтов

Изобретение относится к возведению столбчатых опор

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для сооружения водонепроницаемых экранов вокруг горных выработок

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при строительстве оснований автомобильных и железных дорог, аэродромов, площадок различного назначения, фундаментов зданий и сооружений, свалок городского мусора и промышленных отходов, ядер плотин и т.п
Наверх