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

Классы МПК:C04B24/04 карбоновые кислоты; их соли, ангидриды или эфиры
C04B24/12 азотсодержащие соединения
C04B24/24 высокомолекулярные соединения
E21B33/13 способы или устройства для цементирования щелей или подбурочных скважин, трещин или тп
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Романский Сергей Александрович (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2000-10-19
публикация патента:

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 полимерцементная композиция, способ заполнения пустот с ее   использованием (варианты) и устройство для осуществления   способа, патент № 2182566-излучения. 4 с. и 10 з.п.ф-лы, 1 ил., 1 табл.
Рисунок 1, Рисунок 2

Формула изобретения

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 полимерцементная композиция, способ заполнения пустот с ее   использованием (варианты) и устройство для осуществления   способа, патент № 2182566-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 полимерцементная композиция, способ заполнения пустот с ее   использованием (варианты) и устройство для осуществления   способа, патент № 2182566-излучения.

Описание изобретения к патенту

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 полимерцементная композиция, способ заполнения пустот с ее   использованием (варианты) и устройство для осуществления   способа, патент № 2182566-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:

полимерцементная композиция, способ заполнения пустот с ее   использованием (варианты) и устройство для осуществления   способа, патент № 2182566

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 полимерцементная композиция, способ заполнения пустот с ее   использованием (варианты) и устройство для осуществления   способа, патент № 2182566-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 полимерцементная композиция, способ заполнения пустот с ее   использованием (варианты) и устройство для осуществления   способа, патент № 2182566-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.

Класс C04B24/04 карбоновые кислоты; их соли, ангидриды или эфиры

сухая строительная смесь -  патент 2520122 (20.06.2014)
комплексная добавка -  патент 2519313 (10.06.2014)
фуговочная смесь -  патент 2519008 (10.06.2014)
бетонная смесь -  патент 2514060 (27.04.2014)
применение полиолов и производных циклогексанполикарбоновой кислоты для обеспыливания строительных химических продуктов -  патент 2510371 (27.03.2014)
применение производных циклогексанполикарбоновых кислот для обеспыливания строительных химических продуктов -  патент 2501757 (20.12.2013)
комплексная органическая добавка для ингибирования щелочной коррозии -  патент 2484036 (10.06.2013)
экологически чистая комплексная добавка полифункционального действия для строительных растворов и бетонов и способ ее получения -  патент 2425812 (10.08.2011)
комплексная добавка в бетонные смеси и строительные растворы -  патент 2415097 (27.03.2011)
комплексная добавка для строительных смесей на основе цемента -  патент 2390510 (27.05.2010)

Класс C04B24/12 азотсодержащие соединения

Класс C04B24/24 высокомолекулярные соединения

диспергирующее вещество, содержащее сополимерную смесь -  патент 2529189 (27.09.2014)
комплексная добавка для бетонов и строительных растворов -  патент 2528342 (10.09.2014)
бетонная смесь -  патент 2525565 (20.08.2014)
сухая строительная смесь -  патент 2520122 (20.06.2014)
содержащая пластифицирующую добавку композиция добавки-ускорителя твердения -  патент 2520105 (20.06.2014)
применение (мет)акрилового гребнеразветвленного сополимера в качестве добавки, улучшающей перерабатываемость водной рецептуры с гидравлической вяжущей основой и ассоциативным акриловым загустителем -  патент 2503632 (10.01.2014)
мелкозернистая бетонная смесь и способ ее приготовления -  патент 2494061 (27.09.2013)
смесь для приклеивания плит -  патент 2493121 (20.09.2013)
способ приготовления комплексной добавки для бетонной смеси на основе цемента -  патент 2491243 (27.08.2013)
строительный раствор -  патент 2485067 (20.06.2013)

Класс E21B33/13 способы или устройства для цементирования щелей или подбурочных скважин, трещин или тп

способ ликвидации скважины -  патент 2527446 (27.08.2014)
способ разработки неоднородного месторождения наклонными и горизонтальными скважинами -  патент 2524800 (10.08.2014)
узел управляемой подачи текучей среды обработки приствольной зоны забоя скважины -  патент 2522368 (10.07.2014)
системы и способы для использования прохода сквозь подземные пласты -  патент 2520219 (20.06.2014)
способ герметизации обсадных труб и устройство для его осуществления -  патент 2513740 (20.04.2014)
способ цементирования обсадных колонн и устройство для его осуществления -  патент 2513581 (20.04.2014)
способ герметизации обсадных труб в резьбовых соединениях и при сквозных повреждениях -  патент 2508444 (27.02.2014)
способ ограничения водопритоков в нефтяных скважинах -  патент 2506408 (10.02.2014)
способ уплотнения крепи газовых скважин -  патент 2506407 (10.02.2014)
композиция и способ извлечения углеводородных флюидов из подземного месторождения -  патент 2505578 (27.01.2014)
Наверх