ຜູ້ຂຽນ: Arella Sun ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-08-04 ຕົ້ນກໍາເນີດ: Unionchem
ການແຕກຫັກຂອງລະບົບໄຮໂດຼລິກແມ່ນຫນຶ່ງໃນສິ່ງທ້າທາຍດ້ານວິສະວະກໍານ້ໍາທີ່ຕ້ອງການທາງດ້ານເຕັກນິກທີ່ສຸດໃນອຸດສາຫະກໍານ້ໍາມັນແລະອາຍແກັສ. ນ້ ຳ ທີ່ແຕກຫັກຕ້ອງໄດ້ພ້ອມກັນເຮັດຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ໂດດດ່ຽວ, ກົງໄປກົງມາ - ແຕ່ປະສົມປະສານ, ຍາກທີ່ຈະເພີ່ມປະສິດທິພາບພິເສດ.
ມັນຕ້ອງມີ viscous ພຽງພໍທີ່ຈະປະຕິບັດ propant ເລິກເຂົ້າໄປໃນເຄືອຂ່າຍກະດູກຫັກ. ມັນຕ້ອງມີບາງພຽງພໍທີ່ຈະສູບນ້ໍາໃນອັດຕາສູງໂດຍບໍ່ມີຄວາມກົດດັນ friction ຫຼາຍເກີນໄປ. ມັນຕ້ອງບໍ່ຮົ່ວໄຫຼເຂົ້າໄປໃນມາຕຣິກເບື້ອງການສ້າງຕັ້ງໄວກວ່າທີ່ມັນສາມາດສູບໄດ້ - ຫຼືກະດູກຫັກຈະບໍ່ຂະຫຍາຍພັນ. ແລະຫຼັງຈາກເຮັດວຽກແລ້ວ, ມັນຕ້ອງທໍາລາຍຢ່າງສະອາດເພື່ອໃຫ້ຖົງຢາງທີ່ດູດຊຶມໄດ້ແລະນໍ້າສ້າງສາມາດຜະລິດໄດ້.
ການຄວບຄຸມການສູນເສຍຂອງນ້ໍາ — ການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນ້ໍາທີ່ແຕກຫັກຈາກການຮົ່ວອອກໄປໃນການສ້າງຕັ້ງ — ເປັນຫນຶ່ງໃນຕົວກໍານົດການທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການອອກແບບຂອງນ້ໍາແຕກຫັກ. ໂດຍບໍ່ມີການຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາທີ່ພຽງພໍ, ການຫຼຸດລົງປະສິດທິພາບຂອງກະດູກຫັກ, ການຈັດວາງ proppant ທົນທຸກ, ແລະເສດຖະກິດຂອງການປິ່ນປົວຊຸດໂຊມຢ່າງໄວວາ.
Polyanionic Cellulose (PAC) ແມ່ນຫນຶ່ງໃນສານເສີມການສູນເສຍນ້ໍາທີ່ມີປະສິດຕິຜົນທີ່ສຸດທີ່ມີຢູ່ສໍາລັບນ້ໍາ fracturing fluids ແລະນ້ໍາສໍາເລັດ. ລະດັບສູງຂອງການທົດແທນຂອງມັນ, ຄວາມທົນທານຂອງເກືອທີ່ເຫນືອກວ່າ, ແລະຄວາມຕ້ານທານກັບອຸນຫະພູມແລະການເຊື່ອມໂຊມຂອງຈຸລິນຊີເຮັດໃຫ້ມັນມີປະສິດທິພາບຫຼາຍກ່ວາມາດຕະຖານ CMC ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ຕ້ອງການຂອງການປະຕິບັດງານສໍາເລັດຮູບທີ່ທັນສະໄຫມ.
ຄູ່ມືນີ້ແມ່ນສໍາລັບວິສະວະກອນເຈາະ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານນ້ໍາສໍາເລັດຮູບ, ແລະຜູ້ສ້າງສານເຄມີຂອງ oilfield ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບນ້ໍາແຕກໄຮໂດຼລິກ, ນ້ໍາສໍາເລັດຮູບ, ແລະນ້ໍາ workover. ມັນກວມເອົາວິທີການ PAC ຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາໃນລະບົບກະດູກຫັກ, ກົນໄກສະເພາະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການຄັດເລືອກຊັ້ນ, ປະລິມານໃນ brine ແລະລະບົບຄວາມເຄັມສູງ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອົງປະກອບຂອງນ້ໍາ fracturing ອື່ນໆ, ແລະວິທີການ PAC ປຽບທຽບກັບ CMC ແລະລະບົບ guar.
Unionchem ສະຫນອງ API-grade PAC ສໍາລັບການເຈາະ, ການແຕກຫັກ, ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກນ້ໍາສໍາເລັດຮູບ:Polyanionic Cellulose (PAC) — ໜ້າຜະລິດຕະພັນ Unionchem
ເພື່ອເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງການຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍໃນການກະດູກຫັກ, ມັນຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈກົນໄກພື້ນຖານຂອງການຂະຫຍາຍພັນຂອງກະດູກຫັກ.
ໃນການແຕກຫັກຂອງລະບົບໄຮໂດຼລິກ, ນ້ໍາຖືກສູບເຂົ້າໄປໃນຂຸມໃນອັດຕາແລະຄວາມກົດດັນທີ່ພຽງພໍເພື່ອໃຫ້ເກີນຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງກະດູກຫັກຂອງການສ້າງ - ຄວາມກົດດັນທີ່ຫີນແຕກ. ເມື່ອກະດູກຫັກເລີ່ມຕົ້ນ, ການສູບນ້ໍາສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍມັນອອກໄປຂ້າງນອກຈາກຂຸມ, ການສ້າງເສັ້ນທາງທີ່ນໍາທາງທີ່ hydrocarbons ສາມາດໄຫຼໄປຫານ້ໍາໄດ້.
ກະດູກຫັກຂະຫຍາຍພັນຕາບໃດທີ່ຄວາມກົດດັນສຸດທິພາຍໃນກະດູກຫັກ (ຄວາມກົດດັນຂອງນ້ໍາລົບຄວາມກົດດັນປິດ) ຍັງຄົງເປັນບວກ. ນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອັດຕາການສີດນ້ໍາເກີນອັດຕາທີ່ນ້ໍາຮົ່ວໄຫຼເຂົ້າໄປໃນ matrix ການສ້າງໂດຍຜ່ານໃບຫນ້າກະດູກຫັກ.
ການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ໍາເກີດຂື້ນໂດຍຜ່ານສອງກົນໄກ:
1. Matrix leakoff: ນ້ໍາ filtrates ໂດຍຜ່ານເຄືອຂ່າຍ pore ຂອງ Rock ການສ້າງຕັ້ງ. ອັດຕາແມ່ນຂຶ້ນກັບ permeability ຂອງການສ້າງຕັ້ງແລະຄວາມກົດດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນທົ່ວໃບຫນ້າກະດູກຫັກ.
2. ການຮົ່ວໄຫຼຂອງກະດູກຫັກ: ໃນຮູບແບບທີ່ແຕກຫັກຕາມທໍາມະຊາດ, ນ້ໍາສາມາດຮົ່ວໄຫລອອກໂດຍຜ່ານກະດູກຫັກທໍາມະຊາດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເຊິ່ງຕັດກັນກະດູກຫັກຂອງໄຮໂດຼລິກ.
ການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ໍາຫຼາຍເກີນໄປມີຜົນສະທ້ອນຫຼາຍ:
ຫຼຸດຄວາມຍາວຂອງກະດູກຫັກ: ຖ້າມີນໍ້າໄຫຼອອກຫຼາຍເກີນໄປ, ກະດູກຫັກຈະບໍ່ຂະຫຍາຍພັນໄດ້ເທົ່າທີ່ອອກແບບໄວ້ — ການປິ່ນປົວຈະມີປະສິດທິພາບໜ້ອຍກວ່າ.
ການກວດກາແບບເລັ່ງດ່ວນ: ຖ້ານໍ້າຮົ່ວໄຫຼໄວກວ່າທີ່ສົ່ງໄປຂ້າງໜ້າໄດ້, ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ proppant ກໍ່ສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ກະດູກຫັກໄດ້, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການກວດກາກ່ອນໄວອັນຄວນ.
ຄວາມເສຍຫາຍຂອງການສ້າງຕັ້ງ: ການບຸກລຸກຂອງ filtrate ຫຼາຍເກີນໄປສາມາດທໍາລາຍການສ້າງກະດູກຫັກທີ່ໃກ້, ຫຼຸດຜ່ອນ permeability ແລະຜົນຜະລິດທີ່ດີ.
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປິ່ນປົວເພີ່ມຂຶ້ນ: ນ້ໍາຫຼາຍຕ້ອງໄດ້ຮັບການ pumped ເພື່ອບັນລຸເລຂາຄະນິດກະດູກຫັກດຽວກັນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນ.
ທາດເພີ່ມການສູນເສຍນ້ໍາ - ເຊັ່ນ PAC - ຫຼຸດຜ່ອນການຮົ່ວໄຫຼຂອງມາຕຣິກເບື້ອງໂດຍການປະກອບເປັນຕົວກອງທີ່ມີສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫລະໃນໃບຫນ້າກະດູກຫັກ, ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາທີ່ filtrate ຮຸກຮານການສ້າງຕັ້ງ.
PAC ຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາໂດຍຜ່ານກົນໄກພື້ນຖານດຽວກັນທີ່ມັນໃຊ້ໃນນ້ໍາເຈາະ: ການສ້າງຕົວກອງ.
ເມື່ອນ້ຳທີ່ປະກອບດ້ວຍ PAC ຕິດຕໍ່ກັບຜິວໜ້າທີ່ມີການຊຶມເຂົ້າໄດ້ (ໃບໜ້າທີ່ແຕກຫັກ ຫຼືການສ້າງມາຕຣິກເບື້ອງ), ລຳດັບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຈະເກີດຂຶ້ນ:
ການສູນເສຍ spurt ໃນເບື້ອງຕົ້ນ: ກ່ອນທີ່ຈະຮູບແບບ filtercake, ນ້ໍາໄຫລເຂົ້າໄປໃນການສ້າງຕັ້ງເປັນຢ່າງເສລີ. ການສູນເສຍ spurt ເບື້ອງຕົ້ນນີ້ແມ່ນຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແຕ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນໄດ້ໂດຍການສ້າງຕັ້ງ filtercake ຢ່າງໄວວາ.
Filtercake deposition: PAC polymer chains and any related particles fine deposits on permeable surface , ກອບເປັນຈໍານວນ cake ບາງ, ຕ່ໍາ permeability. ເຄ້ກຈະເລີນເຕີບໂຕເມື່ອມີນ້ໍາຕິດຕໍ່ກັບພື້ນຜິວ.
ການລວມເຂົ້າຫນົມເຄັກ: ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງກອງຫນາແຫນ້ນ, ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການໄຫຼຂອງມັນເພີ່ມຂຶ້ນ. ອັດຕາການສູນເສຍນ້ໍາຫຼຸດລົງກ້າວຫນ້າໃນຂະນະທີ່ cake ໄດ້ສ້າງ — ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ການພົວພັນສອງຮາກທີ່ໃຊ້ເວລາ (ສົມຜົນການຕອງ Darcy).
ການກັ່ນຕອງສະຫມໍ່າສະເຫມີ: ໃນທີ່ສຸດ, filtercake ບັນລຸຄວາມຫນາ quasi-ສະຫມໍ່າສະເຫມີ, ບ່ອນທີ່ອັດຕາຂອງ deposition ປະມານເທົ່າກັບອັດຕາການເຊາະເຈື່ອນຂອງນ້ໍາໄຫຼ. ໃນຈຸດນີ້, ອັດຕາການສູນເສຍນ້ໍາບັນລຸຕໍາ່ສຸດທີ່.
PAC ແລະ CMC ແມ່ນທັງສອງອະນຸພັນຂອງ carboxymethyl cellulose, ແຕ່ PAC ມີລະດັບການທົດແທນທີ່ສູງຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ (DS 0.9–1.4 ທຽບກັບ 0.6–0.9 ສໍາລັບ CMC) ແລະການແຜ່ກະຈາຍຂອງກຸ່ມ carboxymethyl ເປັນເອກະພາບຫຼາຍຂຶ້ນຕາມກະດູກສັນຫຼັງຂອງ cellulose.
ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງໂຄງສ້າງເຫຼົ່ານີ້ແປໂດຍກົງໃນການປະຕິບັດ filtercake:
DS ສູງ → ຮັບຜິດຊອບ anionic ຫຼາຍ → ການດູດຊຶມທີ່ເຂັ້ມແຂງ ຕໍ່ກັບແຮ່ທາດດິນເຜົາແລະຫນ້າດິນ, ກອບເປັນຈໍານວນ adherent ຫຼາຍ, ການກັ່ນຕອງ permeability ຕ່ໍາ.
ການທົດແທນທີ່ເປັນເອກະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ → ການລະລາຍທີ່ດີກວ່າໃນນໍ້າບີທີ່ມີຄວາມເຄັມສູງ — CMC precipitates ໃນ brines ທາດການຊຽມສູງຫຼື magnesium ສູງ; PAC ຍັງຄົງລະລາຍແລະເຮັດວຽກ
ຄວາມບໍລິສຸດສູງກວ່າ → ວັດສະດຸທີ່ບໍ່ແມ່ນເຊລູໂລຊີຫນ້ອຍ ທີ່ສາມາດປະກອບສ່ວນໃນຄວາມເສຍຫາຍຂອງການສ້າງ
ສະຖຽນລະພາບຄວາມຮ້ອນທີ່ດີກວ່າ → ຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງ filtercake ໃນອຸນຫະພູມສູງຂອງນ້ໍາເລິກ
ສໍາລັບການປຽບທຽບລາຍລະອຽດຂອງ PAC ແລະ CMC ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກນ້ໍາເຈາະ, ເບິ່ງ:CMC vs PAC ສໍາລັບນ້ໍາເຈາະ: ອັນໃດທີ່ເຈົ້າຄວນໃຊ້?
PAC ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນການເພີ່ມການສູນເສຍນ້ໍາໃນທົ່ວຫຼາຍປະເພດຂອງນ້ໍາສໍາເລັດຮູບດີ:
ທາດແຫຼວທີ່ລະລາຍເສັ້ນຊື່ — ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ guar ຫຼື HPG (hydroxypropyl guar) gels — ແມ່ນປະເພດນໍ້າກະດູກຫັກທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດໃນທົ່ວໂລກ. PAC ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນ ສານເພີ່ມເຕີມການສູນເສຍນ້ໍາ ໃນລະບົບ gel ເສັ້ນເພື່ອ:
ຫຼຸດຜ່ອນການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ໍາໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນຂອງ pad (ກ່ອນທີ່ຈະເພີ່ມ proppant)
ສະຫນອງການຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາໃນຮູບແບບທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງກະດູກຫັກທໍາມະຊາດສູງ
ເສີມການຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາຂອງ guar gel ໃນຮູບແບບການ permeability ສູງ
ໃນລະບົບເຈນແບບເສັ້ນ, PAC ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນໃຊ້ຢູ່ທີ່ 0.5–2.0 lb/bbl (ປະມານ 1.4–5.7 kg/m³).
Slickwater fracturing — ການນໍາໃຊ້ນ້ໍາຄວາມຫນືດຕ່ໍາທີ່ມີການຫຼຸດຜ່ອນການ friction (polyacrylamide) ແລະ gel ຫນ້ອຍ — ແມ່ນເຕັກນິກການແຕກຫັກທີ່ເດັ່ນໃນອ່າງເກັບນທໍາມະດາ (ອາຍແກັສ shale, ນ້ໍາແຫນ້ນ). ນ້ໍາ Slickwater ມີການຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາຕ່ໍາຫຼາຍເພາະວ່າພວກມັນບໍ່ມີໂພລີເມີເຈນ.
PAC ຖືກນໍາໃຊ້ໃນລະບົບ slickwater ເປັນ ສານເຕີມແຕ່ງການສູນເສຍນ້ໍາຕົ້ນຕໍ :
ປະກອບເປັນ filtercake ໃນໃບຫນ້າກະດູກຫັກເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຮົ່ວໄຫລເຂົ້າໄປໃນ shale matrix
ສະຫນອງຄວາມຫນືດບາງຢ່າງສໍາລັບການຂົນສົ່ງ proppant ໃນຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຕ່ໍາ
ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຕົວຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສຽດສີຂອງ polyacrylamide ທີ່ໃຊ້ໃນລະບົບນ້ໍາ slickwater
ໃນລະບົບນ້ໍາ slickwater, PAC ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍປົກກະຕິຢູ່ທີ່ 0.5–3.0 lb/bbl (ປະມານ 1.4–8.6 kg/m³), ຂຶ້ນກັບການ permeability ການສ້າງແລະລັກສະນະຂອງການຮົ່ວໄຫຼ.
ນ້ໍາສໍາເລັດຮູບຖືກນໍາໃຊ້ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດການສໍາເລັດທີ່ດີ - perforating, gravel packing, ແລະຂັ້ນຕອນອື່ນໆ - ເພື່ອຮັກສາການຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນ wellbore ໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຂອງການສ້າງ. ນ້ ຳ ທີ່ໃຊ້ໃນການເຮັດວຽກແມ່ນໃຊ້ໃນລະຫວ່າງການແຊກແຊງທີ່ດີແລະການປະຕິບັດການແກ້ໄຂ.
ທັງສອງຕ້ອງການການຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາເພື່ອປ້ອງກັນການບຸກລຸກຂອງ filtrate ເຂົ້າໄປໃນການສ້າງການຜະລິດ. PAC ແມ່ນສານເພີ່ມການສູນເສຍນ້ໍາມາດຕະຖານໃນ:
ທາດແຫຼວທີ່ເຮັດສຳເລັດໃນນ້ຳບີ (NaCl, KCl, CaCl₂, NaBr, CaBr₂, ZnBr₂ brines): ຄວາມທົນທານຂອງເກືອທີ່ເໜືອກວ່າຂອງ PAC ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ມັກຫຼາຍກວ່າ CMC ໃນລະບົບນ້ຳບີທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ.
ທາດແຫຼວທີ່ບັນຈຸກ້ອນຫີນ : PAC ຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາໃນຂະນະທີ່ຊຸດຫີນກ້ອນຫີນຖືກວາງໄວ້
Perforating fluids : PAC ຫຼຸດຜ່ອນການບຸກລຸກຂອງ filtrate ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ perforating
ໃນນ້ໍາສໍາເລັດຮູບ, PAC ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍປົກກະຕິຢູ່ທີ່ 1.0–4.0 lb/bbl (ປະມານ 2.9–11.4 kg/m³).
ນ້ ຳ ເຈາະແມ່ນນ້ ຳ ເຈາະພິເສດທີ່ໃຊ້ໃນເວລາເຈາະຜ່ານການສ້າງການຜະລິດ (ສ່ວນອ່າງເກັບນ້ ຳ). ພວກເຂົາຕ້ອງສະຫນອງການປະຕິບັດການເຈາະໃນຂະນະທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຫນ້ອຍທີ່ສຸດຕໍ່ການ permeability ອ່າງເກັບນ້ໍາ.
PAC ຖືກນໍາໃຊ້ໃນນ້ໍາເຈາະເປັນສານເສີມການສູນເສຍນ້ໍາທີ່ປະກອບເປັນຕົວ ກອງທີ່ລະລາຍໃນອາຊິດຫຼື enzyme-degradable - ຫນຶ່ງທີ່ສາມາດເອົາອອກໃນລະຫວ່າງການທໍາຄວາມສະອາດໄດ້ດີ, ການຟື້ນຟູການ permeability ການສ້າງ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນໂດຍສະເພາະໃນຂຸມຕາມລວງນອນທີ່ຄວາມຍາວຂອງການຜະລິດທັງຫມົດຖືກເຈາະຜ່ານອ່າງເກັບນ້ໍາ.
ໃນນ້ໍາເຈາະ, PAC ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍປົກກະຕິຢູ່ທີ່ 1.0–3.0 lb/bbl (ປະມານ 2.9–8.6 kg/m³), ມັກຈະປະສົມປະສານກັບສານສະກັດຈາກທາດການຊຽມຄາບອນ.
PAC ມີຢູ່ໃນສອງຊັ້ນຄວາມຫນືດຕົ້ນຕໍ: ຄວາມຫນືດຕ່ໍາ (PAC-LV) ແລະ ຄວາມຫນືດສູງ (PAC-HV) . ການເລືອກລະຫວ່າງພວກມັນແມ່ນຂຶ້ນກັບຫນ້າທີ່ສະເພາະທີ່ຕ້ອງການໃນນ້ໍາກະດູກຫັກຫຼືສໍາເລັດ.
ຊັບສິນ |
PAC-LV |
PAC-HV |
ຫນ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ |
ການຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາ |
ການຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາ + viscosity |
ການປະກອບສ່ວນ viscosity |
ໜ້ອຍທີ່ສຸດ |
ທີ່ສໍາຄັນ |
ຄຸນະພາບການກັ່ນຕອງ |
ທີ່ດີເລີດ - ບາງ, ແຫນ້ນ, ຕ່ໍາ permeability |
ດີ - cake thicker |
ປະສິດທິພາບການຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາ |
ທີ່ດີເລີດ ຢູ່ທີ່ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຕ່ໍາ |
ດີ |
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດຄວາມເສຍຫາຍ |
ຕ່ໍາກວ່າ - ບາງໆ filtercake, ເຮັດຄວາມສະອາດງ່າຍຂຶ້ນ |
ສູງກວ່າ - cake thicker |
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບເຄື່ອງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອິດສາ |
ທີ່ດີເລີດ |
ດີ |
ໃຊ້ໃນລະບົບ slickwater |
ທາງເລືອກຫຼັກ |
ຈຳກັດ |
ໃຊ້ໃນ brines ສໍາເລັດ |
ທາງເລືອກຫຼັກ |
ມັດທະຍົມ |
ໃຊ້ໃນລະບົບ gel linear |
FLA ເສີມ |
ເສີມ FLA + viscosifier |
ປະລິມານປົກກະຕິ |
0.5 – 2.0 lb/bbl |
1.0 – 3.0 lb/bbl |
PAC-LV ແມ່ນເກຣດຂອງ workhorse ສຳລັບການຂັດກະດູກ ແລະ ການນຳໃຊ້ນ້ຳໃຫ້ສຳເລັດ. ຫນ້າທີ່ຕົ້ນຕໍຂອງມັນແມ່ນການຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາ - ມັນປະກອບເປັນເຄື່ອງກອງບາງໆ, ແຫນ້ນ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຮຸກຮານຂອງນ້ໍາໃນຂະນະທີ່ເພີ່ມຄວາມຫນືດຫນ້ອຍທີ່ສຸດໃຫ້ກັບນ້ໍາພື້ນຖານ.
ໃນ slickwater fracturing, ບ່ອນທີ່ການຮັກສາ viscosity ຕ່ໍາ (ແລະດັ່ງນັ້ນຄວາມກົດດັນ friction ຕ່ໍາ) ແມ່ນສໍາຄັນ, PAC-LV ເປັນຊັ້ນທີ່ເຫມາະສົມເທົ່ານັ້ນ. PAC-HV ຈະເພີ່ມຄວາມຫນືດຫຼາຍເກີນໄປແລະທໍາລາຍຈຸດປະສົງຂອງລະບົບນ້ໍາ slickwater.
ໃນ brine ສໍາເລັດ, PAC-LV ສະຫນອງການຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນແປງຄວາມຫນາແຫນ້ນຫຼືຄວາມຫນືດຂອງ brine ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ - ທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການຮັກສາຄວາມສົມດຸນຂອງຄວາມກົດດັນທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການຄວບຄຸມໄດ້ດີ.
PAC-HV ຖືກນໍາໃຊ້ໃນເວລາທີ່ທັງສອງການຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາແລະການປະກອບສ່ວນຄວາມຫນືດ - ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ, ໃນບາງລະບົບ gel ເສັ້ນທີ່ PAC ເສີມ guar gel, ຫຼືໃນນ້ໍາການເຮັດວຽກທີ່ຄວາມຫນືດບາງທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການບັນຈຸ.
ສໍາລັບການປຽບທຽບລະອຽດຂອງ PAC-LV ແລະ PAC-HV ໃນທົ່ວທຸກຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຂຸດເຈາະແລະການສໍາເລັດ, ເບິ່ງ:PAC LV vs PAC HV: ທ່ານຕ້ອງການເກຣດໃດ?
ຫນຶ່ງໃນຂໍ້ໄດ້ປຽບການປະຕິບັດທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງ PAC ໃນໄລຍະ CMC ໃນການນໍາໃຊ້ການແຕກຫັກແລະການສໍາເລັດແມ່ນການປະຕິບັດຂອງຕົນໃນລະບົບນ້ໍາເຄັມສູງ.
ການປະຕິບັດການແຕກຫັກແລະການສໍາເລັດຈໍານວນຫຼາຍໃຊ້ brine ເປັນນ້ໍາພື້ນຖານແທນທີ່ຈະເປັນນ້ໍາຈືດ:
KCl brine (2%–5%): ໃຊ້ສໍາລັບການຍັບຍັ້ງ shale — potassium ions stabilize ແຮ່ທາດ clay ໃນການສ້າງຕັ້ງ, ປ້ອງກັນການໃຄ່ບວມແລະການປັບຕົວຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍ.
NaCl brine : ໃຊ້ສໍາລັບການຄວບຄຸມຄວາມຫນາແຫນ້ນແລະການກະກຽມນ້ໍາປະສິດທິພາບ
CaCl₂ brine : ໃຊ້ສໍາລັບນ້ໍາສໍາເລັດຮູບທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງກວ່າ (ເຖິງ 1.4 g/cm³)
NaBr / CaBr₂ / ZnBr₂ brines : ໃຊ້ສໍາລັບນ້ໍາສໍາເລັດຮູບທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງ (ເຖິງ 2.3 g / cm³) ໃນນ້ໍາແຮງດັນສູງ.
CMC ມາດຕະຖານ precipitates ໃນທີ່ປະທັບຂອງ cations divalent (Ca⊃2;⁺, Mg⊃2;⁺) ທີ່ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງກວ່າປະມານ 1,000 ppm. ໃນ CaCl₂ brines ຫຼືລະບົບນ້ໍາແຂງ, CMC ສູນເສຍປະສິດທິພາບຂອງມັນເປັນການເພີ່ມການສູນເສຍນ້ໍາເນື່ອງຈາກວ່າໂພລີເມີ precipitates ແທນທີ່ຈະປະກອບເປັນ filtercake ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ.
ລະດັບການທົດແທນທີ່ສູງຂຶ້ນຂອງ PAC ແລະການແຜ່ກະຈາຍ carboxymethyl ເປັນເອກະພາບຫຼາຍເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມທົນທານຕໍ່ກັບ divalent cations ທີ່ດີກວ່າ:
ລະບົບນ້ຳບີ |
ການປະຕິບັດ CMC |
ການປະຕິບັດ PAC |
ນ້ໍາຈືດ |
ດີ |
ທີ່ດີເລີດ |
2% KCl |
ດີ |
ທີ່ດີເລີດ |
5% KCl |
ປານກາງ |
ທີ່ດີເລີດ |
10% NaCl |
ປານກາງ |
ທີ່ດີເລີດ |
ອີ່ມຕົວ NaCl |
ທຸກຍາກ |
ດີ |
3% CaCl₂ |
ບໍ່ດີ (ຝົນ) |
ດີ |
10% CaCl₂ |
ທຸກຍາກຫຼາຍ |
ດີ |
ນ້ຳເກືອ CaBr₂ ຄວາມໜາແໜ້ນສູງ |
ລົ້ມເຫລວ |
ດີ |
ຄວາມທົນທານຂອງ brine ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນຕົ້ນຕໍ PAC ໄດ້ທົດແທນ CMC ສ່ວນໃຫຍ່ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກນ້ໍາສໍາເລັດ. ໃນລະບົບໃດກໍ່ຕາມທີ່ cations divalent ຢູ່ໃນຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ສໍາຄັນ - ເຊິ່ງປະກອບມີນ້ໍາການສ້າງໂລກທີ່ແທ້ຈິງແລະນ້ໍາທີ່ສໍາເລັດຮູບຫຼາຍຈຸດປະສົງ - PAC ສະຫນອງການຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ບ່ອນທີ່ CMC ລົ້ມເຫລວ.
Guar gum ແລະອະນຸພັນຂອງມັນ (HPG, CMHPG) ແມ່ນຕົວແທນການດູດຊຶມແລະການສູນເສຍນ້ໍາທີ່ໂດດເດັ່ນໃນນ້ໍາກະດູກຫັກແບບທໍາມະດາ. ຄວາມເຂົ້າໃຈວິທີການປຽບທຽບ PAC ກັບລະບົບທີ່ອີງໃສ່ guar ຊ່ວຍໃຫ້ການເລືອກທີ່ເຫມາະສົມກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະ.
ຊັບສິນ |
PAC |
Guar / HPG |
ຫນ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ |
ການຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາ |
ຄວາມຫນືດ + ການຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາ |
ຄວາມຫນືດໃນປະລິມານປົກກະຕິ |
ຕ່ຳ (PAC-LV) ຫາປານກາງ (PAC-HV) |
ສູງ |
ຄວາມອາດສາມາດຂອງການຂົນສົ່ງຢ່າງວ່ອງໄວ |
ຈຳກັດ (PAC-LV) |
ທີ່ດີເລີດ |
ການຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາ |
ທີ່ດີເລີດ |
ດີ |
ຄວາມເສຍຫາຍການສ້າງຕັ້ງ |
ຕ່ໍາກວ່າ |
ສູງກວ່າ (ສານຕົກຄ້າງ guar) |
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ brine |
ທີ່ດີເລີດ |
ດີ (HPG ດີກວ່າ guar) |
ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງອຸນຫະພູມ |
ດີເລີດ (ເຖິງ 150°C+) |
ປານກາງ (ບໍ່ເກີນ 120°C) |
ຄວາມຕ້ອງການ Breaker |
Enzyme ຫຼື oxidizer |
Enzyme ຫຼື oxidizer (ທີ່ສໍາຄັນ) |
ຕົກຄ້າງຫຼັງຈາກແຕກ |
ຕໍ່າຫຼາຍ |
ປານກາງຫາສູງ (ສານຕົກຄ້າງທີ່ບໍ່ລະລາຍຂອງ guar) |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ |
ປານກາງ |
ຕ່ໍາ (guar) ຫາປານກາງ (HPG) |
Slickwater fracturing : guar gel ບໍ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນລະບົບ slickwater; PAC ໃຫ້ການຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາໂດຍບໍ່ມີການ viscosity ຂອງ guar
ນ້ຳສ້າງທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ (> 120°C): guar degrades ດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ; PAC ຮັກສາປະສິດທິພາບ
ຮູບແບບທີ່ອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບຄວາມເສຍຫາຍຂອງໂພລີເມີ : PAC ປ່ອຍໃຫ້ສານຕົກຄ້າງຫນ້ອຍກວ່າ guar, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຊອງ proppant.
ລະບົບນ້ໍາເກືອທີ່ມີຄວາມເຄັມສູງ : ຄວາມທົນທານຂອງນ້ໍາເກືອ PAC ເກີນມາດຕະຖານຂອງ guar.
ການສໍາເລັດແລະການເຮັດວຽກຂອງນ້ໍາ : PAC ສະຫນອງການຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາໂດຍບໍ່ມີການ viscosity ສູງຂອງ guar, ເຊິ່ງບໍ່ຈໍາເປັນໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຫຼົ່ານີ້.
ຄວາມຫນືດທີ່ມີຄວາມຫນືດສູງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສາມາດໃນການຂົນສົ່ງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ: guar ແລະ HPG gels ໃຫ້ຄວາມຫນືດຫຼາຍກວ່າ PAC ໃນປະລິມານການປະຕິບັດ.
ອ່າງເກັບນ້ໍາທໍາມະດາ ທີ່ມີອຸນຫະພູມປານກາງແລະຄວາມເຄັມ: guar ແມ່ນປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະເຂົ້າໃຈດີ
Crosslinked fracturing : crosslinked guar/HPG gels ໃຫ້ຄວາມຫນືດສູງຫຼາຍທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການວາງ proppant ເລິກໃນຮູບແບບການ permeability ສູງ.
ໃນທາງປະຕິບັດ, ລະບົບ PAC ແລະ guar-based ມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ ຮ່ວມກັນ - guar ຫຼື HPG ເປັນ viscosifier ຕົ້ນຕໍແລະ proppant carrier, PAC ເປັນສານເສີມການສູນເສຍນ້ໍາເພີ່ມເຕີມເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບ filtercake ແລະຫຼຸດຜ່ອນການຮົ່ວໄຫຼ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ |
ເກຣດ PAC |
ປະລິມານຢາປົກກະຕິ |
ນ້ໍາພື້ນຖານ |
ບັນທຶກ |
ນ້ຳແຕກສະລິກ (ຂັ້ນຕອນຂອງແຜ່ນ) |
PAC-LV |
1.0 – 3.0 lb/bbl |
ນ້ໍາຈືດຫຼື brine KCl |
FLA ປະຖົມ; ບວກກັບການຫຼຸດຜ່ອນ friction |
Slickwater fractures (ຂັ້ນຕອນຂອງການກະຕຸ້ນ) |
PAC-LV |
0.5 – 1.5 lb/bbl |
ນ້ໍາຈືດຫຼື brine KCl |
ລະດັບການຫຼຸດຜ່ອນໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນການສົ່ງເສີມ |
Linear gel fracturing (FLA ເສີມ) |
PAC-LV |
0.5 – 2.0 lb/bbl |
Guar gel |
ເສີມ guar ການຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາ |
ນ້ໍາສໍາເລັດ KCl |
PAC-LV |
1.0 – 3.0 lb/bbl |
2%–5% KCl brine |
ການຍັບຍັ້ງ Shale + ການຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາ |
CaCl₂ ທາດແຫຼວທີ່ສົມບູນ |
PAC-LV |
1.5 – 4.0 lb/bbl |
CaCl₂ brine |
ປະລິມານທີ່ສູງຂຶ້ນສໍາລັບລະບົບ cation divalent |
ການສໍາເລັດ brine ຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງ |
PAC-LV |
2.0 – 5.0 lb/bbl |
CaBr₂ / ZnBr₂ brine |
ລະບົບຄວາມຫນາແຫນ້ນທີ່ສຸດ |
ນ້ຳກ້ອນຫີນ |
PAC-LV |
1.0 – 3.0 lb/bbl |
ເກືອ |
ການສູນເສຍນ້ໍາໃນລະຫວ່າງການວາງ gravel |
ນ້ໍາເຈາະ |
PAC-LV |
1.0 – 3.0 lb/bbl |
Brine + CaCO₃ |
ລະບົບກອງເຄ້ກທີ່ລະລາຍອາຊິດ |
ນໍ້າໃນການເຮັດວຽກ |
PAC-HV |
1.0 – 3.0 lb/bbl |
ເກືອ |
ຄວາມຫນືດ + ການຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາ |
ການແປງຫົວໜ່ວຍ: 1 lb/bbl = 2.85 g/L = 2.85 kg/m³
ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຂອບເຂດຄໍາແນະນໍາ. ປະລິມານຕົວຈິງຕ້ອງຖືກກໍານົດໂດຍການທົດສອບການສູນເສຍນ້ໍາ (ກົດການກັ່ນຕອງ API ຫຼືກົດການກັ່ນຕອງ HPHT) ພາຍໃຕ້ອຸນຫະພູມສະເພາະ, ຄວາມກົດດັນ, ແລະເງື່ອນໄຂ brine ຂອງທ່ານ.
ອຸນຫະພູມແມ່ນຫນຶ່ງໃນຕົວແປທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການປະຕິບັດການແຕກຫັກແລະການສໍາເລັດຂອງນ້ໍາ. ເມື່ອອຸນຫະພູມຂອງຮູຂຸມຂົນເພີ່ມຂຶ້ນ, ການເຊື່ອມໂຊມຂອງໂພລີເມີເລັ່ງ, ຄຸນນະພາບຂອງຕົວກອງຫຼຸດລົງ, ແລະການຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາກາຍເປັນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຮັກສາ.
PAC ຮັກສາການຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນອຸນຫະພູມທີ່ສູງກວ່າ CMC:
ອຸນຫະພູມ |
ການປະຕິບັດ CMC |
ການປະຕິບັດ PAC |
<80°C |
ດີ |
ທີ່ດີເລີດ |
80°C – 120°C |
ປານກາງ (ການເຊື່ອມໂຊມເລີ່ມຕົ້ນ) |
ທີ່ດີເລີດ |
120°C – 150°C |
ທຸກຍາກ |
ດີ |
> 150°C |
ລົ້ມເຫລວ |
ປານກາງ (ຕ້ອງການສານເຕີມແຕ່ງ) |
ສໍາລັບນໍ້າສ້າງທີ່ມີອຸນນະພູມຂອງຮູລຸ່ມສູງກວ່າ 150 ອົງສາເຊ, PAC ດຽວອາດຈະບໍ່ສະຫນອງການຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາທີ່ພຽງພໍໃນໄລຍະເວລາການປິ່ນປົວຢ່າງເຕັມທີ່. ໃນກໍລະນີເຫຼົ່ານີ້, PAC ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ໃນການປະສົມປະສານກັບໂພລີເມີສັງເຄາະອຸນຫະພູມທີ່ຫມັ້ນຄົງຫຼືດ້ວຍການເພີ່ມປະລິມານແລະການທົດສອບການສູນເສຍນ້ໍາເລື້ອຍໆ.
ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ, ການປະຕິບັດການສູນເສຍນ້ໍາຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນໂດຍໃຊ້ ການທົດສອບກົດການກັ່ນຕອງ HPHT ແທນທີ່ຈະເປັນການທົດສອບກົດການກັ່ນຕອງ API ມາດຕະຖານ. ການທົດສອບ HPHT replicates ອຸນຫະພູມ downhole ຕົວຈິງແລະຄວາມກົດດັນ, ສະຫນອງການປະເມີນຜົນທີ່ແທ້ຈິງຂອງການປະຕິບັດ filtercake.
ເມື່ອກໍານົດ PAC ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ, ສະເຫມີຮ້ອງຂໍໃຫ້ຂໍ້ມູນການສູນເສຍນ້ໍາ HPHT ຈາກຜູ້ສະຫນອງໃນອຸນຫະພູມ bottomhole ເປົ້າຫມາຍຂອງທ່ານ.
ນ້ໍາກະດູກຫັກປະກອບມີຫຼາຍອົງປະກອບທີ່ຕ້ອງເຂົ້າກັນໄດ້ກັບກັນແລະກັນແລະກັບ PAC:
PAC ແມ່ນ ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຕົວຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສຽດສີຂອງ polyacrylamide ທີ່ໃຊ້ໃນລະບົບ slickwater. ໂພລີເມີເອັນທັງສອງບໍ່ປະຕິສໍາພັນໃນທາງລົບ, ແລະຜົນກະທົບຂອງພວກມັນຕໍ່ rheology ນ້ໍາແມ່ນເປັນສ່ວນປະກອບເພີ່ມເຕີມ. PAC ສະຫນອງການຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາ; ຕົວຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອິດເມື່ອຍສະຫນອງການຫຼຸດຜ່ອນການລາກສໍາລັບການສູບນ້ໍາອັດຕາສູງ.
ລໍາດັບການປະສົມ: ຕື່ມ PAC ໃສ່ brine ພື້ນຖານທໍາອິດ, ອະນຸຍາດໃຫ້ນ້ໍາຢ່າງເຕັມທີ່ (15-30 ນາທີ), ຫຼັງຈາກນັ້ນຕື່ມການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກຫັກ. ລໍາດັບນີ້ຮັບປະກັນໂພລີເມີທັງສອງ hydrate ເປັນເອກະລາດແລະພັດທະນາຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນປະໂຫຍດຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງພວກເຂົາ.
ທາດແຫຼວທີ່ລະບາຍອອກແມ່ນຕ້ອງການ biocides ເພື່ອປ້ອງກັນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ - ໂດຍສະເພາະເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ຫຼຸດຜ່ອນ sulfate (SRB) ທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສົ້ມຂອງອ່າງເກັບນແລະການຜະລິດ H₂S. biocides ທົ່ວໄປປະກອບມີ glutaraldehyde, THPS (tetrakis hydroxymethyl phosphonium sulfate), ແລະທາດປະສົມ ammonium quaternary.
PAC ແມ່ນ ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ biocides ນ້ໍາກະດູກຫັກມາດຕະຖານຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃນຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງການນໍາໃຊ້ປົກກະຕິ. ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຄວນໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນສໍາລັບການປະສົມ biocide-PAC ໃດໆກ່ອນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ພາກສະຫນາມ.
ຕົວຍັບຍັ້ງຂະຫນາດ (phosphonates, polyacrylates) ແລະ stabilizers ດິນເຜົາ (KCl, quaternary amines, polyamines) ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນນ້ໍາ fracturing. PAC ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນເຂົ້າກັນໄດ້ກັບສານເສີມເຫຼົ່ານີ້, ແຕ່ການທົດສອບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ສະເພາະແມ່ນແນະນໍາໃຫ້ສໍາລັບຮູບແບບໃຫມ່.
ໃນລະບົບນ້ໍາກະດູກຫັກທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ (borate, zirconate, titanate crosslinkers), PAC ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນສານເສີມການສູນເສຍນ້ໍາເພີ່ມເຕີມແທນທີ່ຈະເປັນ viscosifier ຕົ້ນຕໍ. PAC ບໍ່ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມກັບລະບົບເຫຼົ່ານີ້ - ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນເອກະລາດເປັນຕົວກອງການສ້າງຕົວກອງໃນຂະນະທີ່ guar crosslinked ຫຼື HPG ສະຫນອງຄວາມຫນືດ.
ເບກເກີຂອງນໍ້າທີ່ແຕກຫັກ (ສານອົກຊີ, ເອນໄຊ, ເບກເກີທີ່ຫຸ້ມຫໍ່) ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຫນືດຂອງນ້ໍາຫຼັງຈາກການປິ່ນປົວກະດູກຫັກ, ອະນຸຍາດໃຫ້ນ້ໍາໄຫຼຄືນແລະຊອງ proppant ຍັງຄົງສາມາດ permeable.
PAC filtercakes ສາມາດແຍກອອກໂດຍ:
ເບກເກີ Oxidizing (persulfates, peroxides): ທໍາລາຍກະດູກສັນຫຼັງ cellulose, ທໍາລາຍ filtercake.
ເບກເກີເອນໄຊ (ເຊວລູລາສ): ເບຣກເຊລລູໂລສໂພລີເມີເຊລ
ອາຊິດ : PAC filtercakes ແມ່ນບາງສ່ວນທີ່ລະລາຍໃນອາຊິດ, ໂດຍສະເພາະໃນການປະສົມປະສານກັບທາດການຊຽມຄາໂບໄຮເດດ bridging agents.
ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ນ້ໍາເຈາະທີ່ການເຮັດຄວາມສະອາດ filtercake ຢ່າງສົມບູນແມ່ນສໍາຄັນ, ຕົວແຍກ enzyme ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ມັກ - ພວກເຂົາສະຫນອງການຄວບຄຸມ, ການເຊື່ອມໂຊມຂອງ PAC filtercake ຢ່າງສົມບູນໂດຍບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການທໍາລາຍຂອງອາຊິດຫຼື oxidizer ການປິ່ນປົວ.
ສາເຫດທີ່ເປັນໄປໄດ້:
ປະລິມານ PAC ຕໍ່າເກີນໄປສໍາລັບການ permeability ການສ້າງແລະຄວາມກົດດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
PAC ບໍ່ມີນ້ໍາຢ່າງເຕັມສ່ວນກ່ອນທີ່ຈະທົດສອບການສູນເສຍນ້ໍາຫຼືການສູບ
ການເຊື່ອມໂຊມຂອງອຸນຫະພູມສູງ - PAC ທໍາລາຍກ່ອນການກັ່ນຕອງເຄ້ກ
ຄວາມບໍ່ເຂົ້າກັນຂອງລະບົບນໍ້າບີ — ທາດປະສົມທີ່ແຕກແຍກທີ່ precipitating PAC
ວິທີແກ້ໄຂ:
ເພີ່ມປະລິມານ PAC ເພີ່ມຂຶ້ນ 0.5 lb/bbl ແລະທົດສອບຄືນໃໝ່ດ້ວຍການກົດຕົວກອງ API ຫຼື HPHT
ຮັບປະກັນຄວາມຊຸ່ມຊື່ນເຕັມທີ່: ປະສົມ PAC ໃນ brine ພື້ນຖານສໍາລັບຕໍາ່ສຸດທີ່ 30 ນາທີກ່ອນທີ່ຈະທົດສອບ
ດໍາເນີນການທົດສອບການສູນເສຍນ້ໍາ HPHT ຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມຂອງຮູຂຸມຂົນຕົວຈິງ - ຖ້າການເຊື່ອມໂຊມເກີດຂຶ້ນ, ພິຈາລະນາສານເຕີມເຕັມອຸນຫະພູມທີ່ຫມັ້ນຄົງ.
ກວດເບິ່ງອົງປະກອບຂອງ brine ສໍາລັບເນື້ອໃນ divalent cation; ປ່ຽນເປັນເກຣດຄວາມບໍລິສຸດສູງ PAC-LV ຖ້າລະດັບ Ca⊃2;⁺ ຫຼື Mg⊃2;⁺ ສູງ.
ສາເຫດທີ່ເປັນໄປໄດ້:
ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ cation divalent ສູງ (Ca⊃2;⁺, Zn⊃2;⁺) ໃນນ້ໍາເກືອເຮັດໃຫ້ເກີດຝົນໂພລີເມີ.
ເກຣດ PAC ບໍ່ເໝາະສົມກັບລະບົບນໍ້າບີສະເພາະ
ລໍາດັບການປະສົມທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ - PAC ເພີ່ມໃສ່ brine ເຂັ້ມຂຸ້ນໂດຍບໍ່ມີການເຈືອຈາງກ່ອນ
ວິທີແກ້ໄຂ:
ກ່ອນການລະລາຍ PAC ໃນນ້ໍາຈືດຫຼື brine ທີ່ມີຄວາມເຄັມຕ່ໍາກ່ອນທີ່ຈະຕື່ມໃສ່ໃນ brine ທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງ.
ໃຊ້ລະດັບ DS PAC ທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດສູງ, ທົດສອບໂດຍສະເພາະສໍາລັບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບລະບົບນ້ໍາເກືອຂອງທ່ານ.
ຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ brine ຈາກຜູ້ສະຫນອງສໍາລັບອົງປະກອບ brine ສະເພາະແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງທ່ານ
ສາເຫດທີ່ເປັນໄປໄດ້:
ການປ່ຽນແປງແບບ Batch-to-batch ໃນ PAC DS ຫຼື viscosity ຈາກຜູ້ສະຫນອງ
ການປ່ຽນແປງໃນອົງປະກອບຂອງ brine ລະຫວ່າງ batch (ເນື້ອໃນ cation divalent ໂດຍສະເພາະ)
ການປ່ຽນແປງໃນຂັ້ນຕອນການປະສົມ (ທີ່ໃຊ້ເວລາການນ້ໍາ, ອຸນຫະພູມ, ການກະຕຸ້ນ)
ວິທີແກ້ໄຂ:
ຮ້ອງຂໍຄວາມເຂັ້ມງວດຂອງ DS ແລະ viscosity ສະເພາະຈາກຜູ້ສະຫນອງ; ກວດສອບ COA ຕໍ່ຊຸດ
ມາດຕະຖານຂັ້ນຕອນການກະກຽມ brine ແລະກວດສອບອົງປະກອບຂອງ brine ກ່ອນແຕ່ລະ batch
ມາດຕະຖານຂັ້ນຕອນການປະສົມ: ກໍານົດເວລາ hydration, ອຸນຫະພູມ, ແລະອັດຕາການກະຕຸ້ນ
ສາເຫດທີ່ເປັນໄປໄດ້:
PAC filtercake ຫນາເກີນໄປ - ປະລິມານສູງເກີນໄປຫຼືການສູນເສຍນ້ໍາຫຼາຍເກີນໄປໃນລະຫວ່າງການປິ່ນປົວ
ລະບົບເບກເກີບໍ່ກົງກັບ PAC — ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງເບກເກີບໍ່ພຽງພໍ ຫຼືປະເພດເບກເກີຜິດ
ອຸນຫະພູມຕໍ່າເກີນໄປສຳລັບການເປີດໃຊ້ເບກເກີ
ວິທີແກ້ໄຂ:
ທົບທວນປະລິມານ PAC — ໃຊ້ປະລິມານປະສິດຕິຜົນຂັ້ນຕ່ຳເພື່ອຫຼຸດຄວາມໜາຂອງ filtercake ໜ້ອຍລົງ
ຈັບຄູ່ປະເພດເບກເກີແລະຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນກັບຊັ້ນ PAC ແລະອຸນຫະພູມຂອງຮູລຸ່ມ
ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ນ້ໍາເຈາະ, ໃຊ້ລະບົບເບກເກີ enzyme ທີ່ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບ PAC / cellulose filtercakes
ພິຈາລະນາລະບົບກອງເຄ້ກທີ່ລະລາຍອາຊິດ (PAC + CaCO₃ bridging agent) ສໍາລັບການສໍາເລັດຮູບທີ່ສາມາດເຮັດຄວາມສະອາດອາຊິດ.
ສໍາລັບທີມງານຈັດຊື້ແລະວິສະວະກອນສໍາເລັດການສະຫນອງ PAC ສໍາລັບ fracturing ແລະການສໍາເລັດຄໍາຮ້ອງສະຫມັກນ້ໍາ, ຕົວກໍານົດການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່ຈະລະບຸແລະກວດສອບ:
ພາລາມິເຕີ |
ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສຳຄັນ |
ຂໍ້ມູນສະເພາະ |
ເກຣດ |
LV vs HV ກໍານົດການປະກອບສ່ວນ viscosity |
ລະບຸ PAC-LV ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ແຕກຫັກ / ສໍາເລັດສ່ວນໃຫຍ່ |
ລະດັບການທົດແທນ (DS) |
DS ສູງຂຶ້ນ = ຄວາມທົນທານຂອງ brine ທີ່ດີກວ່າແລະຄຸນນະພາບ filtercake |
≥ 0.9 (PAC-LV), ≥ 0.85 (PAC-HV) |
ຄວາມຫນືດ (2% ການແກ້ໄຂ, 25 ° C) |
ຢືນຢັນຊັ້ນຮຽນແລະນ້ໍາຫນັກໂມເລກຸນ |
PAC-LV: 30–80 mPa·s; PAC-HV: 300–600 mPa·s |
ການສູນເສຍນ້ໍາ API (30 ນາທີ, 100 psi) |
ຕົວຊີ້ວັດການປະຕິບັດໂດຍກົງ |
PAC-LV: ≤ 15 mL; PAC-HV: ≤ 12 ມລ |
ເນື້ອໃນຄວາມຊຸ່ມ |
ຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນທີ່ມີປະສິດທິພາບ |
≤ 10% |
ຄວາມບໍລິສຸດ (ເນື້ອໃນ cellulose) |
ຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ |
≥ 90% |
pH (ການແກ້ໄຂ 1%) |
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງສູດ |
6.5 – 8.5 |
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ brine |
ສໍາຄັນສໍາລັບການສໍາເລັດການນໍາໃຊ້ນ້ໍາ |
ຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນສໍາລັບລະບົບ brine ສະເພາະຂອງທ່ານ |
ການສູນເສຍນ້ໍາ HPHT (ໃນອຸນຫະພູມເປົ້າຫມາຍ) |
ຕ້ອງການສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ |
ຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນຢູ່ໃນອຸນຫະພູມລຸ່ມສຸດຂຸມຂອງທ່ານ |
ຂໍສະເໝີ:
ໃບຢັ້ງຢືນການວິເຄາະ (COA) ຕໍ່ຊຸດ — ລວມທັງ DS, ຄວາມຫນືດ, ການສູນເສຍນ້ໍາ API, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ແລະຄວາມບໍລິສຸດ
ເອກະສານຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການ (TDS) ທີ່ມີການກະດູກຫັກແລະການສໍາເລັດຄໍາແນະນໍາຄໍາຮ້ອງສະຫມັກນ້ໍາ
ຂໍ້ມູນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ Brine ສໍາລັບອົງປະກອບຂອງ brine ສະເພາະຂອງທ່ານ
ຂໍ້ມູນການສູນເສຍນ້ໍາ HPHT ຖ້າອຸນຫະພູມລຸ່ມຮູເກີນ 100 ອົງສາ C
ຕົວຢ່າງຟຣີ ສໍາລັບການທົດສອບການສູນເສຍນ້ໍາກ່ອນທີ່ຈະໃຫ້ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາກັບການສະຫນອງຈໍານວນຫລາຍ
Unionchem ສະຫນອງ API-grade Polyanionic Cellulose (PAC) ໃນທັງ LV ແລະ HV grades ສໍາລັບເຈາະນ້ໍາ, ນ້ໍາ fracturing, ນ້ໍາສໍາເລັດ, ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກນ້ໍາເຈາະ, ມີຄຸນນະພາບສອດຄ່ອງ, ເອກະສານດ້ານວິຊາການຢ່າງເຕັມທີ່, ແລະການສະຫນອງໃນທົ່ວໂລກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.
PAC-LV (ຄວາມຫນືດຕ່ໍາ) — ເຫມາະສໍາລັບການຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາໃນການແຕກຫັກຂອງນ້ໍາ slick, brines ສໍາເລັດ, ແລະນ້ໍາເຈາະ.
PAC-HV (ຄວາມຫນືດສູງ) - ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຕ້ອງການທັງການຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາແລະການປະກອບສ່ວນຄວາມຫນືດ.
ເອກະສານດ້ານວິຊາການເຕັມຮູບແບບ: TDS, COA (DS, ຄວາມຫນືດ, ການສູນເສຍນ້ໍາ API, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ), SDS
ຂໍ້ມູນການທົດສອບການສູນເສຍນ້ໍາ API ແລະຂໍ້ມູນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງນ້ໍາເກືອ
ຂໍ້ມູນປະສິດທິພາບ HPHT ມີໃຫ້ຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍ
ຕົວຢ່າງຟຣີສໍາລັບການທົດສອບການສູນເສຍນ້ໍາແລະຄຸນສົມບັດການສ້າງສູດ
ສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການສໍາລັບການແຕກຫັກແລະການສໍາເລັດການອອກແບບນ້ໍາ
ສໍາລັບລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນຢ່າງເຕັມທີ່ແລະການຮ້ອງຂໍຕົວຢ່າງຫຼືໃບສະເຫນີລາຄາ:Polyanionic Cellulose (PAC) — ໜ້າຜະລິດຕະພັນ Unionchem
ຜະລິດຕະພັນ |
ພາລະບົດບາດໃນ Fracturing / ນ້ໍາສໍາເລັດ |
ຫນ້າຜະລິດຕະພັນ |
PAC-LV |
ທາດເພີ່ມການສູນເສຍນ້ໍາຂັ້ນຕົ້ນໃນການກະດູກຫັກແລະການສໍາເລັດຂອງນ້ໍາ |
|
PAC-HV |
ການຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາ + ຄວາມຫນືດໃນການເຮັດວຽກແລະການສໍາເລັດຂອງນ້ໍາ |
|
CMC |
ການຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາໃນນ້ໍາເຈາະມາດຕະຖານແລະລະບົບຄວາມເຄັມຕ່ໍາ |
|
Xanthan Gum |
Viscosifier ແລະສານ suspension ໃນນ້ໍາເຈາະນ້ໍາ |
|
Welan Gum |
ຕົວແກ້ໄຂ rheology ໃນນ້ໍາດີຊີມັງ slurries |
ການຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາແມ່ນຫນຶ່ງໃນຕົວກໍານົດການສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການແຕກຫັກຂອງໄຮໂດຼລິກແລະວິສະວະກໍາສໍາເລັດຮູບທີ່ດີ - ແລະ PAC ແມ່ນຫນຶ່ງໃນເຄື່ອງມືທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດສໍາລັບການບັນລຸມັນຢູ່ໃນລະບົບນ້ໍາ. ລະດັບສູງຂອງການທົດແທນຂອງມັນ, ຄວາມທົນທານຂອງ brine ດີກວ່າ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຄວາມຮ້ອນ, ແລະທ່າແຮງຄວາມເສຍຫາຍຂອງການສ້າງຕ່ໍາເຮັດໃຫ້ມັນມີປະສິດທິພາບຫຼາຍກ່ວາ CMC ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ຕ້ອງການຂອງການດໍາເນີນງານທີ່ທັນສະໄຫມ.
ການຕັດສິນໃຈເລືອກທີ່ສໍາຄັນແມ່ນຊັ້ນ: PAC-LV ສໍາລັບການຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາທີ່ມີຄວາມຫນືດຫນ້ອຍທີ່ສຸດ - ທາງເລືອກທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການແຕກຫັກຂອງນ້ໍາ slickwater, ນ້ໍາສໍາເລັດຮູບ, ແລະນ້ໍາເຈາະ - ແລະ PAC-HV ໃນເວລາທີ່ທັງສອງການຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາແລະການປະກອບສ່ວນຄວາມຫນືດແມ່ນຈໍາເປັນ..
ໃນລະບົບນໍ້າບີທີ່ມີຄວາມເຄັມສູງ — KCl, CaCl₂, ແລະນໍ້າບີທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງ — ຄວາມທົນທານຂອງນໍ້າບີຂອງ PAC ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນປະໂຫຍດເທົ່ານັ້ນ; ມັນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ PAC ຖືກນໍາໃຊ້ບ່ອນທີ່ CMC ບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້. ຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ແມ່ນພື້ນຖານຂອງການຄັດເລືອກການເພີ່ມການສູນເສຍນ້ໍາທີ່ມີປະສິດທິພາບສໍາລັບການປະຕິບັດງານສໍາເລັດຮູບທີ່ທັນສະໄຫມ.
ຄົ້ນຫາວິທີແກ້ໄຂ PAC ຂອງ Unionchem ສໍາລັບການແຕກຫັກແລະການສໍາເລັດຂອງນ້ໍາ:Polyanionic Cellulose (PAC) — ໜ້າຜະລິດຕະພັນ Unionchem
PAC (Polyanionic Cellulose) ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ເປັນສານເພີ່ມການສູນເສຍນ້ໍາໃນນ້ໍາກະດູກຫັກຂອງໄຮໂດຼລິກ. ມັນປະກອບເປັນ filtercake ທີ່ມີສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະໃນໃບຫນ້າກະດູກຫັກທີ່ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ໍາກະດູກຫັກເຂົ້າໄປໃນຕາຕະລາງການສ້າງຕັ້ງ. ນີ້ປັບປຸງປະສິດທິພາບການຂະຫຍາຍພັນຂອງກະດູກຫັກ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງຫນ້າຈໍ proppant, ແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຂອງການສ້າງຈາກການບຸກລຸກ filtrate ຫຼາຍເກີນໄປ.
PAC-LV (ຄວາມຫນືດຕ່ໍາ) ສະຫນອງການຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາທີ່ດີເລີດດ້ວຍການປະກອບສ່ວນຄວາມຫນືດຫນ້ອຍທີ່ສຸດ - ມັນເປັນທາງເລືອກມາດຕະຖານສໍາລັບການແຕກຫັກຂອງນ້ໍາ slickwater, brines ສໍາເລັດ, ແລະນ້ໍາເຈາະທີ່ຄວາມຫນືດຕ່ໍາມີຄວາມສໍາຄັນ. PAC-HV (ຄວາມຫນືດສູງ) ສະຫນອງທັງການຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາແລະການປະກອບສ່ວນຄວາມຫນືດທີ່ສໍາຄັນ - ໃຊ້ໃນນ້ໍາເຮັດວຽກແລະບາງລະບົບ gel ເສັ້ນທີ່ຕ້ອງການຄວາມຫນືດເຊັ່ນດຽວກັນ.
PAC ມີລະດັບການທົດແທນ (DS) ສູງກວ່າ CMC, ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມທົນທານຕໍ່ກັບ divalent cations (Ca⊃2;⁺, Mg⊃2;⁺). CMC precipitates ໃນ CaCl₂ brines ແລະລະບົບ cation divalent ອື່ນໆ, ສູນເສຍຫນ້າທີ່ຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາຂອງມັນ. PAC ຍັງຄົງລະລາຍແລະເຮັດວຽກຢູ່ໃນລະບົບເຫຼົ່ານີ້, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກມາດຕະຖານສໍາລັບການນໍາໃຊ້ນ້ໍາສໍາເລັດຮູບທີ່ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງນ້ໍາ brine ແມ່ນສໍາຄັນ.
ປະລິມານຢາ PAC-LV ປົກກະຕິໃນການແຕກຫັກຂອງ slickwater ແມ່ນ 1.0–3.0 lb/bbl (2.9–8.6 kg/m³) ໃນຂັ້ນຕອນຂອງ pad, ຫຼຸດລົງເປັນ 0.5–1.5 lb/bbl ໃນໄລຍະ proppant. ປະລິມານຕົວຈິງຄວນຈະຖືກກໍານົດໂດຍການທົດສອບການສູນເສຍນ້ໍາ API ຫຼື HPHT ພາຍໃຕ້ອຸນຫະພູມສະເພາະ, ຄວາມກົດດັນ, ແລະເງື່ອນໄຂ brine ຂອງທ່ານ.
ແມ່ນແລ້ວ. PAC ແມ່ນເຂົ້າກັນໄດ້ຢ່າງສົມບູນກັບຕົວຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສຽດສີຂອງ polyacrylamide. ໂພລີເມີຣ໌ສອງອັນບໍ່ມີປະຕິກິລິຍາທາງລົບ. ລໍາດັບການປະສົມທີ່ແນະນໍາແມ່ນໃຫ້ຕື່ມ PAC ໃສ່ brine ພື້ນຖານກ່ອນ, ປ່ອຍໃຫ້ນ້ໍາເຕັມ (15-30 ນາທີ), ຫຼັງຈາກນັ້ນຕື່ມການຫຼຸດຜ່ອນ friction.
PAC ຮັກສາການຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດປະມານ 120-150 ° C. ສູງກວ່າ 150 ອົງສາ C, ການເຊື່ອມໂຊມຂອງຄວາມຮ້ອນຈະເລັ່ງຂຶ້ນ ແລະອາດຕ້ອງການສານເສີມທີ່ຄົງທີ່ຂອງອຸນຫະພູມເພີ່ມເຕີມ. ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ, ສະເຫມີເຮັດການທົດສອບການສູນເສຍນ້ໍາ HPHT ຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມ bottomhole ຕົວຈິງຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະສໍາເລັດການອອກແບບນ້ໍາ.
ແມ່ນແລ້ວ. Unionchem ສະໜອງ API-grade PAC-LV ແລະ PAC-HV ດ້ວຍເອກະສານດ້ານວິຊາການອັນເຕັມທີ່ລວມທັງ COA (DS, ຄວາມຫນືດ, ການສູນເສຍນ້ໍາ API), ຂໍ້ມູນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ brine, ແລະຂໍ້ມູນການປະຕິບັດ HPHT ຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍ. ຕົວຢ່າງຟຣີແມ່ນມີໃຫ້ສໍາລັບການທົດສອບການສູນເສຍນ້ໍາ. ເບິ່ງ: PAC — ຫນ້າຜະລິດຕະພັນ Unionchem
Unionchem ສະຫນອງ API-grade Polyanionic Cellulose (PAC-LV ແລະ PAC-HV) ສໍາລັບນ້ໍາ fracturing ບົບໄຮໂດຼລິກ, ນ້ໍາສໍາເລັດຮູບ, ນ້ໍາເຈາະ, ແລະການນໍາໃຊ້ນ້ໍາເຈາະ - ທີ່ມີຄຸນນະພາບສອດຄ່ອງ, ເອກະສານດ້ານວິຊາການຢ່າງເຕັມທີ່, ແລະການສະຫນອງທົ່ວໂລກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຈາກປະເທດຈີນ.
ສຳຫຼວດຜະລິດຕະພັນນ້ຳມັນຂອງພວກເຮົາ:
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ:sales@unionchem.com.cn ໂທລະສັບ: +86- 13953383796 | +86-533-7220272 ເວັບໄຊທ໌:www.unionchem.com.cn
PAC ໃນນ້ໍາກະດູກຫັກຂອງໄຮໂດຼລິກ: ວິທີ Polyanionic Cellulose ເຮັດວຽກເປັນສານເຕີມແຕ່ງການສູນເສຍນ້ໍາ
HEC ໃນສີແລະການເຄືອບ: ວິທີການ Hydroxyethyl Cellulose ເຮັດວຽກເປັນຕົວແກ້ໄຂ Rheology
CMC ໃນກະແລມແລະນົມ: ມັນເຮັດວຽກແນວໃດແລະເປັນຫຍັງຜູ້ສ້າງສູດໃຊ້ມັນ
Xanthan Gum ໃນການອົບທີ່ບໍ່ມີ Gluten: ມັນເຮັດວຽກແລະວິທີການນໍາໃຊ້ມັນ
Xanthan Gum vs Gellan Gum vs CMC: ການເລືອກຕົວຄົງທີ່ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບອາຫານແລະເຄື່ອງດື່ມ
Xanthan Gum ໃນ Drilling Fluids: ມັນເຮັດວຽກແນວໃດ, ຊັ້ນ, ແລະເວລາທີ່ຈະໃຊ້ມັນ
Gellan Gum ແມ່ນຫຍັງ? Low Acyl vs High Acyl Gellan Gum ອະທິບາຍ
Xanthan Gum vs Guar Gum: ອັນໃດທີ່ຫນາກວ່າສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານ?
Welan Gum: Biopolymer ປະສິດທິພາບສູງສໍາລັບການນໍາໃຊ້ນ້ໍາມັນແລະການກໍ່ສ້າງ
ວິທີການໃຊ້ Xanthan Gum ໃນເຄື່ອງແຕ່ງກາຍສະຫຼັດ: ຄູ່ມືສູດສໍາລັບຜູ້ຜະລິດອາຫານ
Gellan Gum Applications in Food and Pharmaceutical Industries: A Technical Overview
ຄູ່ມືຄົບຖ້ວນສົມບູນຂອງອາຫານ Xanthan Gum: ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ
ການເລືອກອະນຸພັນ Cellulose ທີ່ຖືກຕ້ອງ: CMC vs PAC ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາ
ອາຫານເກຣດ Xanthan Gum: ຄູ່ມືການສະຫນອງການປະຕິບັດສໍາລັບຜູ້ຜະລິດ
+86 533 7220272
+86- 13953383796
1501699975
ບ້ານ Ding-guang-zhuang ຕາເວັນຕົກ, Linzi Zibo, Shandong, ຈີນ