Каналы, по которым вода прорывается к забою, — это микротрещины и тонкие поры, счёт идёт на единицы и десятки микрон. Частицы обычного тампонажного цемента крупнее: они кольматируют устье трещины, не заполняя её, и путь воды в глубине остаётся открытым.
У NanoCem UT-9 подавляющая часть частиц мельче 9 мкм (D50 ~3,5 мкм). Смесь входит в канал и заполняет его на всю глубину — в микротрещинах, низкопроницаемых коллекторах 0,01–1 мД и на контактах «порода–колонна», где обычный состав физически не проходит.
После твердения это уже не пломба, а конструкционный камень: 65–75 МПа за 28 суток, водонепроницаемость W14–W16, адгезия к бетону не менее 2,5 МПа. Экран держит перепад давления между разобщёнными интервалами и не разрушается в нефти, солевых растворах и сульфатах.
Опорный результат — скважина 343: дебит нефти вырос с 1,1 до 16,4 т/сут на пике, обводнённость снизилась с 89,4% до 27,5%. Эффект держится седьмой месяц.
Обратная сторона тоже задокументирована: на краевых скважинах с плохим заколонным цементом изоляция одной перфорации не даёт герметичности — вода идёт мимо, за колонной. Это меняет схему закачки, а не сам состав.
Герметичность фонда — разбор по шести скважинам →Расход состава. По выполненным работам на шести скважинах — сводка объёмов в отчёте PDF.
Расход NanoCem UT-9 по скважинам (PDF) ↗Подробно о продукте. Полный перечень направлений применения, технология работ и условия — на сайте состава.
nanocem.vercel.app ↗