ຂ່າວ
ບ້ານ » ຂ່າວ » ຂ່າວຜະລິດຕະພັນ » PAC ໃນນ້ໍາກະດູກຫັກຂອງໄຮໂດຼລິກ: ວິທີ Polyanionic Cellulose ເຮັດວຽກເປັນການເພີ່ມການສູນເສຍນ້ໍາ

PAC ໃນນ້ໍາກະດູກຫັກຂອງໄຮໂດຼລິກ: ວິທີ Polyanionic Cellulose ເຮັດວຽກເປັນສານເຕີມແຕ່ງການສູນເສຍນ້ໍາ

ຜູ້ຂຽນ: Arella Sun ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-08-04 ຕົ້ນກໍາເນີດ: Unionchem

ປຸ່ມການແບ່ງປັນ facebook
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ twitter
ປຸ່ມ​ແບ່ງ​ປັນ​ເສັ້ນ​
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ wechat
linkedin ປຸ່ມການແບ່ງປັນ
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ pinterest
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ whatsapp
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ kakao
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ Snapchat
ປຸ່ມການແບ່ງປັນໂທລະເລກ
ແບ່ງປັນປຸ່ມແບ່ງປັນນີ້

ການແຕກຫັກຂອງລະບົບໄຮໂດຼລິກແມ່ນຫນຶ່ງໃນສິ່ງທ້າທາຍດ້ານວິສະວະກໍານ້ໍາທີ່ຕ້ອງການທາງດ້ານເຕັກນິກທີ່ສຸດໃນອຸດສາຫະກໍານ້ໍາມັນແລະອາຍແກັສ. ນ້ ຳ ທີ່ແຕກຫັກຕ້ອງໄດ້ພ້ອມກັນເຮັດຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ໂດດດ່ຽວ, ກົງໄປກົງມາ - ແຕ່ປະສົມປະສານ, ຍາກທີ່ຈະເພີ່ມປະສິດທິພາບພິເສດ.

ມັນຕ້ອງມີ viscous ພຽງພໍທີ່ຈະປະຕິບັດ propant ເລິກເຂົ້າໄປໃນເຄືອຂ່າຍກະດູກຫັກ. ມັນຕ້ອງມີບາງພຽງພໍທີ່ຈະສູບນ້ໍາໃນອັດຕາສູງໂດຍບໍ່ມີຄວາມກົດດັນ friction ຫຼາຍເກີນໄປ. ມັນຕ້ອງບໍ່ຮົ່ວໄຫຼເຂົ້າໄປໃນມາຕຣິກເບື້ອງການສ້າງຕັ້ງໄວກວ່າທີ່ມັນສາມາດສູບໄດ້ - ຫຼືກະດູກຫັກຈະບໍ່ຂະຫຍາຍພັນ. ແລະຫຼັງຈາກເຮັດວຽກແລ້ວ, ມັນຕ້ອງທໍາລາຍຢ່າງສະອາດເພື່ອໃຫ້ຖົງຢາງທີ່ດູດຊຶມໄດ້ແລະນໍ້າສ້າງສາມາດຜະລິດໄດ້.

ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ຂອງ​ນ​້​ໍ​າ — ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ນ​້​ໍ​າ​ທີ່​ແຕກ​ຫັກ​ຈາກ​ການ​ຮົ່ວ​ອອກ​ໄປ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ — ເປັນ​ຫນຶ່ງ​ໃນ​ຕົວ​ກໍາ​ນົດ​ການ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ການ​ອອກ​ແບບ​ຂອງ​ນ​້​ໍ​າ​ແຕກ​ຫັກ​. 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

PAC ໃນລະບົບໄຮໂດຼລິກ Fracturing Fluids | ຄູ່ມືການຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາ & ສູດ

ບັນຫາການສູນເສຍນ້ໍາໃນການແຕກຫັກຂອງໄຮໂດຼລິກ

ເພື່ອເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງການຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍໃນການກະດູກຫັກ, ມັນຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈກົນໄກພື້ນຖານຂອງການຂະຫຍາຍພັນຂອງກະດູກຫັກ.

ວິທີການຂັດໄຮໂດຼລິກເຮັດວຽກ

ໃນການແຕກຫັກຂອງລະບົບໄຮໂດຼລິກ, ນ້ໍາຖືກສູບເຂົ້າໄປໃນຂຸມໃນອັດຕາແລະຄວາມກົດດັນທີ່ພຽງພໍເພື່ອໃຫ້ເກີນຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງກະດູກຫັກຂອງການສ້າງ - ຄວາມກົດດັນທີ່ຫີນແຕກ. ເມື່ອກະດູກຫັກເລີ່ມຕົ້ນ, ການສູບນ້ໍາສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍມັນອອກໄປຂ້າງນອກຈາກຂຸມ, ການສ້າງເສັ້ນທາງທີ່ນໍາທາງທີ່ hydrocarbons ສາມາດໄຫຼໄປຫານ້ໍາໄດ້.

ກະດູກຫັກຂະຫຍາຍພັນຕາບໃດທີ່ຄວາມກົດດັນສຸດທິພາຍໃນກະດູກຫັກ (ຄວາມກົດດັນຂອງນ້ໍາລົບຄວາມກົດດັນປິດ) ຍັງຄົງເປັນບວກ. ນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອັດຕາການສີດນ້ໍາເກີນອັດຕາທີ່ນ້ໍາຮົ່ວໄຫຼເຂົ້າໄປໃນ matrix ການສ້າງໂດຍຜ່ານໃບຫນ້າກະດູກຫັກ.

ເປັນຫຍັງການສູນເສຍນ້ໍາແມ່ນສໍາຄັນ

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 ຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາແນວໃດ: ກົນໄກການກັ່ນຕອງ

PAC ຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາໂດຍຜ່ານກົນໄກພື້ນຖານດຽວກັນທີ່ມັນໃຊ້ໃນນ້ໍາເຈາະ: ການສ້າງຕົວກອງ.

ຂະບວນການສ້າງຕົວກອງ

ເມື່ອ​ນ້ຳ​ທີ່​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ PAC ຕິດ​ຕໍ່​ກັບ​ຜິວ​ໜ້າ​ທີ່​ມີ​ການ​ຊຶມ​ເຂົ້າ​ໄດ້ (ໃບ​ໜ້າ​ທີ່​ແຕກ​ຫັກ ຫຼື​ການ​ສ້າງ​ມາ​ຕຣິກ​ເບື້ອງ), ລຳ​ດັບ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ:

  1. ການ​ສູນ​ເສຍ spurt ໃນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​: ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ຮູບ​ແບບ filtercake​, ນ​້​ໍ​າ​ໄຫລ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ເປັນ​ຢ່າງ​ເສລີ​. ການສູນເສຍ spurt ເບື້ອງຕົ້ນນີ້ແມ່ນຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແຕ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນໄດ້ໂດຍການສ້າງຕັ້ງ filtercake ຢ່າງໄວວາ.

  2. Filtercake deposition: PAC polymer chains and any related particles fine deposits on permeable surface , ກອບເປັນຈໍານວນ cake ບາງ, ຕ່ໍາ permeability. ເຄ້ກຈະເລີນເຕີບໂຕເມື່ອມີນ້ໍາຕິດຕໍ່ກັບພື້ນຜິວ.

  3. ການລວມເຂົ້າຫນົມເຄັກ: ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງກອງຫນາແຫນ້ນ, ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການໄຫຼຂອງມັນເພີ່ມຂຶ້ນ. ອັດ​ຕາ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ນ​້​ໍ​າ​ຫຼຸດ​ລົງ​ກ້າວ​ຫນ້າ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ cake ໄດ້​ສ້າງ — ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ສອງ​ຮາກ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ (ສົມ​ຜົນ​ການ​ຕອງ Darcy​)​.

  4. ການກັ່ນຕອງສະຫມໍ່າສະເຫມີ: ໃນທີ່ສຸດ, filtercake ບັນລຸຄວາມຫນາ quasi-ສະຫມໍ່າສະເຫມີ, ບ່ອນທີ່ອັດຕາຂອງ deposition ປະມານເທົ່າກັບອັດຕາການເຊາະເຈື່ອນຂອງນ້ໍາໄຫຼ. ໃນຈຸດນີ້, ອັດຕາການສູນເສຍນ້ໍາບັນລຸຕໍາ່ສຸດທີ່.

ເປັນຫຍັງ PAC ຈຶ່ງສ້າງຕົວກອງໄດ້ດີກວ່າ CMC

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 ຍັງ​ຄົງ​ລະ​ລາຍ​ແລະ​ເຮັດ​ວຽກ​

  • ຄວາມບໍລິສຸດສູງກວ່າ → ວັດສະດຸທີ່ບໍ່ແມ່ນເຊລູໂລຊີຫນ້ອຍ ທີ່ສາມາດປະກອບສ່ວນໃນຄວາມເສຍຫາຍຂອງການສ້າງ

  • ສະຖຽນລະພາບຄວາມຮ້ອນທີ່ດີກວ່າ → ຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງ filtercake ໃນອຸນຫະພູມສູງຂອງນ້ໍາເລິກ

ສໍາລັບການປຽບທຽບລາຍລະອຽດຂອງ PAC ແລະ CMC ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກນ້ໍາເຈາະ, ເບິ່ງ:CMC vs PAC ສໍາລັບນ້ໍາເຈາະ: ອັນໃດທີ່ເຈົ້າຄວນໃຊ້?

PAC ໃນ Fracturing Fluid Systems: Application Overview

PAC ຖືກ​ນໍາ​ໃຊ້​ເປັນ​ການ​ເພີ່ມ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ນ​້​ໍ​າ​ໃນ​ທົ່ວ​ຫຼາຍ​ປະ​ເພດ​ຂອງ​ນ​້​ໍ​າ​ສໍາ​ເລັດ​ຮູບ​ດີ​:

1. ທາດແຫຼວທີ່ເກີດຈາກນ້ຳ (ລະບົບເຈວເສັ້ນ)

ທາດແຫຼວທີ່ລະລາຍເສັ້ນຊື່ — ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ guar ຫຼື HPG (hydroxypropyl guar) gels — ແມ່ນປະເພດນໍ້າກະດູກຫັກທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດໃນທົ່ວໂລກ. PAC ຖືກ​ນໍາ​ໃຊ້​ເປັນ ​ສານ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ນ​້​ໍ​າ ​ໃນ​ລະ​ບົບ gel ເສັ້ນ​ເພື່ອ​:

  • 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).

2. Slickwater Fracturing Fluids

Slickwater fracturing — ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ນ​້​ໍ​າ​ຄວາມ​ຫນືດ​ຕ​່​ໍ​າ​ທີ່​ມີ​ການ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ການ friction (polyacrylamide​) ແລະ gel ຫນ້ອຍ — ແມ່ນ​ເຕັກ​ນິກ​ການ​ແຕກ​ຫັກ​ທີ່​ເດັ່ນ​ໃນ​ອ່າງ​ເກັບ​ນ​ທໍາ​ມະ​ດາ (ອາຍ​ແກ​ັ​ສ shale​, ນ​້​ໍ​າ​ແຫນ້ນ​)​. 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.

3. ການສໍາເລັດແລະການເຮັດວຽກຂອງນ້ໍາ

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).

4. Drill-In Fluids

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 LV ທຽບກັບ PAC HV ໃນແອັບພລິເຄຊັນທີ່ແຕກຫັກ

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: ທາງເລືອກມາດຕະຖານສໍາລັບການແຕກຫັກແລະການສໍາເລັດ

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: ເມື່ອຕ້ອງການຄວາມຫນືດ

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?

ປະສິດທິພາບ PAC ໃນລະບົບນໍ້າບີທີ່ມີຄວາມເຄັມສູງ

ຫນຶ່ງໃນຂໍ້ໄດ້ປຽບການປະຕິບັດທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງ PAC ໃນໄລຍະ CMC ໃນການນໍາໃຊ້ການແຕກຫັກແລະການສໍາເລັດແມ່ນການປະຕິບັດຂອງຕົນໃນລະບົບນ້ໍາເຄັມສູງ.

ເປັນຫຍັງຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ brine ສໍາຄັນ

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.

ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງ CMC ໃນ brine

CMC ມາດຕະຖານ precipitates ໃນທີ່ປະທັບຂອງ cations divalent (Ca⊃2;⁺, Mg⊃2;⁺) ທີ່ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງກວ່າປະມານ 1,000 ppm. ໃນ CaCl₂ brines ຫຼືລະບົບນ້ໍາແຂງ, CMC ສູນເສຍປະສິດທິພາບຂອງມັນເປັນການເພີ່ມການສູນເສຍນ້ໍາເນື່ອງຈາກວ່າໂພລີເມີ precipitates ແທນທີ່ຈະປະກອບເປັນ filtercake ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ.

PAC ຄວາມທົນທານຂອງນ້ໍາເກືອດີກວ່າ

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.

PAC ໃນລະບົບໄຮໂດຼລິກ Fracturing Fluids | ຄູ່ມືການຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາ & ສູດ

PAC vs Guar Gum ໃນ Fracturing Fluids

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

ຄວາມ​ອາດ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ​

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)

ເມື່ອ PAC ເປັນທາງເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍກວ່າ guar

  • 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.

ເມື່ອລະບົບທີ່ອີງໃສ່ guar ແມ່ນມັກ

  • 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.

Dosage Reference: PAC in Fracturing and Complete Fluids

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ

ເກຣດ PAC

ປະລິມານຢາປົກກະຕິ

ນ້ໍາພື້ນຖານ

ບັນທຶກ

ນ້ຳ​ແຕກ​ສະ​ລິກ (ຂັ້ນ​ຕອນ​ຂອງ​ແຜ່ນ)

PAC-LV

1.0 – 3.0 lb/bbl

ນ້ໍາຈືດຫຼື brine KCl

FLA ປະຖົມ; ບວກ​ກັບ​ການ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ 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.

ປະສິດທິພາບອຸນຫະພູມ: PAC ໃນນໍ້າສ້າງອຸນຫະພູມສູງ

ອຸນຫະພູມແມ່ນຫນຶ່ງໃນຕົວແປທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການປະຕິບັດການແຕກຫັກແລະການສໍາເລັດຂອງນ້ໍາ. ເມື່ອອຸນຫະພູມຂອງຮູຂຸມຂົນເພີ່ມຂຶ້ນ, ການເຊື່ອມໂຊມຂອງໂພລີເມີເລັ່ງ, ຄຸນນະພາບຂອງຕົວກອງຫຼຸດລົງ, ແລະການຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາກາຍເປັນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຮັກສາ.

ສະຖຽນລະພາບຄວາມຮ້ອນ PAC

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.

ການທົດສອບ HPHT (ຄວາມກົດດັນສູງອຸນຫະພູມສູງ).

ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ, ການປະຕິບັດການສູນເສຍນ້ໍາຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນໂດຍໃຊ້ ການທົດສອບກົດການກັ່ນຕອງ HPHT ແທນທີ່ຈະເປັນການທົດສອບກົດການກັ່ນຕອງ API ມາດຕະຖານ. ການທົດສອບ HPHT replicates ອຸນຫະພູມ downhole ຕົວຈິງແລະຄວາມກົດດັນ, ສະຫນອງການປະເມີນຜົນທີ່ແທ້ຈິງຂອງການປະຕິບັດ filtercake.

ເມື່ອກໍານົດ PAC ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ, ສະເຫມີຮ້ອງຂໍໃຫ້ຂໍ້ມູນການສູນເສຍນ້ໍາ HPHT ຈາກຜູ້ສະຫນອງໃນອຸນຫະພູມ bottomhole ເປົ້າຫມາຍຂອງທ່ານ.

ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອົງປະກອບຂອງນ້ໍາກະດູກຫັກອື່ນໆ

ນ້ໍາກະດູກຫັກປະກອບມີຫຼາຍອົງປະກອບທີ່ຕ້ອງເຂົ້າກັນໄດ້ກັບກັນແລະກັນແລະກັບ PAC:

ຕົວຫຼຸດຄວາມສຽດສີ (polyacrylamide)

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.

ຊີວະວິທະຍາ

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.

ຕົວຍັບຍັ້ງຂະຫນາດແລະເຄື່ອງຄວບຄຸມດິນເຜົາ

ຕົວຍັບຍັ້ງຂະຫນາດ (phosphonates, polyacrylates) ແລະ stabilizers ດິນເຜົາ (KCl, quaternary amines, polyamines) ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນນ້ໍາ fracturing. PAC ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນເຂົ້າກັນໄດ້ກັບສານເສີມເຫຼົ່ານີ້, ແຕ່ການທົດສອບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ສະເພາະແມ່ນແນະນໍາໃຫ້ສໍາລັບຮູບແບບໃຫມ່.

Crosslinkers

ໃນລະບົບນ້ໍາກະດູກຫັກທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ (borate, zirconate, titanate crosslinkers), PAC ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນສານເສີມການສູນເສຍນ້ໍາເພີ່ມເຕີມແທນທີ່ຈະເປັນ viscosifier ຕົ້ນຕໍ. PAC ບໍ່ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມກັບລະບົບເຫຼົ່ານີ້ - ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນເອກະລາດເປັນຕົວກອງການສ້າງຕົວກອງໃນຂະນະທີ່ guar crosslinked ຫຼື HPG ສະຫນອງຄວາມຫນືດ.

ເບກເກີ

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.

ບັນຫາທີ 1: ການສູນເສຍນ້ໍາສູງເກີນໄປ — PAC ບໍ່ໃຫ້ filtercake ພຽງພໍ

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.

ບັນຫາທີ 2: PAC precipitates ຫຼື gels ໃນ brine ທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງ

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

ບັນຫາທີ 3: ປະສິດທິພາບການສູນເສຍນ້ໍາບໍ່ສອດຄ່ອງລະຫວ່າງ batches

ສາເຫດທີ່ເປັນໄປໄດ້:

  • ການປ່ຽນແປງແບບ Batch-to-batch ໃນ PAC DS ຫຼື viscosity ຈາກຜູ້ສະຫນອງ

  • ການປ່ຽນແປງໃນອົງປະກອບຂອງ brine ລະຫວ່າງ batch (ເນື້ອໃນ cation divalent ໂດຍສະເພາະ)

  • ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ປະ​ສົມ (ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ການ​ນ​້​ໍ​າ​, ອຸນ​ຫະ​ພູມ​, ການ​ກະ​ຕຸ້ນ​)

ວິທີແກ້ໄຂ:

  • ຮ້ອງຂໍຄວາມເຂັ້ມງວດຂອງ DS ແລະ viscosity ສະເພາະຈາກຜູ້ສະຫນອງ; ກວດສອບ COA ຕໍ່ຊຸດ

  • ມາດຕະຖານຂັ້ນຕອນການກະກຽມ brine ແລະກວດສອບອົງປະກອບຂອງ brine ກ່ອນແຕ່ລະ batch

  • ມາດຕະຖານຂັ້ນຕອນການປະສົມ: ກໍານົດເວລາ hydration, ອຸນຫະພູມ, ແລະອັດຕາການກະຕຸ້ນ

ບັນຫາ 4: Filtercake ຍາກທີ່ຈະເຮັດຄວາມສະອາດຫຼັງຈາກການປິ່ນປົວ

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.

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງລະບຸໃນເວລາທີ່ Sourcing PAC ສໍາລັບ Fracturing ແລະການສໍາເລັດຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ

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

  • ຂໍ້​ມູນ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ກັນ​ໄດ້ Brine ສໍາ​ລັບ​ອົງ​ປະ​ກອບ​ຂອງ brine ສະ​ເພາະ​ຂອງ​ທ່ານ

  • ຂໍ້ມູນການສູນເສຍນ້ໍາ HPHT ຖ້າອຸນຫະພູມລຸ່ມຮູເກີນ 100 ອົງສາ C

  • ຕົວຢ່າງຟຣີ ສໍາລັບການທົດສອບການສູນເສຍນ້ໍາກ່ອນທີ່ຈະໃຫ້ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາກັບການສະຫນອງຈໍານວນຫລາຍ

Unionchem PAC ສໍາລັບການກະດູກຫັກແລະການສໍາເລັດຂອງນ້ໍາ

Unionchem ສະຫນອງ API-grade Polyanionic Cellulose (PAC) ໃນທັງ LV ແລະ HV grades ສໍາລັບເຈາະນ້ໍາ, ນ້ໍາ fracturing, ນ້ໍາສໍາເລັດ, ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກນ້ໍາເຈາະ, ມີຄຸນນະພາບສອດຄ່ອງ, ເອກະສານດ້ານວິຊາການຢ່າງເຕັມທີ່, ແລະການສະຫນອງໃນທົ່ວໂລກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.

ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ສະ​ຫນອງ​ໃຫ້​:

  • 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

ສໍາ​ລັບ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ທີ່​ແລະ​ການ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ຕົວ​ຢ່າງ​ຫຼື​ໃບ​ສະ​ເຫນີ​ລາຄາ​:Polyanionic Cellulose (PAC) — ໜ້າຜະລິດຕະພັນ Unionchem

ຜະລິດຕະພັນ

ພາລະບົດບາດໃນ Fracturing / ນ້ໍາສໍາເລັດ

ຫນ້າຜະລິດຕະພັນ

PAC-LV

ທາດເພີ່ມການສູນເສຍນ້ໍາຂັ້ນຕົ້ນໃນການກະດູກຫັກແລະການສໍາເລັດຂອງນ້ໍາ

ເບິ່ງ

PAC-HV

ການຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາ + ຄວາມຫນືດໃນການເຮັດວຽກແລະການສໍາເລັດຂອງນ້ໍາ

ເບິ່ງ

CMC

ການຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາໃນນ້ໍາເຈາະມາດຕະຖານແລະລະບົບຄວາມເຄັມຕ່ໍາ

ເບິ່ງ

Xanthan Gum

Viscosifier ແລະສານ suspension ໃນນ້ໍາເຈາະນ້ໍາ

ເບິ່ງ

Welan Gum

ຕົວແກ້ໄຂ rheology ໃນນ້ໍາດີຊີມັງ slurries

ເບິ່ງ

ເບິ່ງສິນຄ້າທັງໝົດ

PAC ໃນລະບົບໄຮໂດຼລິກ Fracturing Fluids | ຄູ່ມືການຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາ & ສູດ

ສະຫຼຸບ

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

ຄຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ (FAQ)

Q1: PAC ເຮັດຫຍັງໃນນ້ໍາຟອກນ້ໍາໄຮໂດຼລິກ?

PAC (Polyanionic Cellulose) ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ເປັນສານເພີ່ມການສູນເສຍນ້ໍາໃນນ້ໍາກະດູກຫັກຂອງໄຮໂດຼລິກ. ມັນປະກອບເປັນ filtercake ທີ່ມີສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະໃນໃບຫນ້າກະດູກຫັກທີ່ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ໍາກະດູກຫັກເຂົ້າໄປໃນຕາຕະລາງການສ້າງຕັ້ງ. ນີ້ປັບປຸງປະສິດທິພາບການຂະຫຍາຍພັນຂອງກະດູກຫັກ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງຫນ້າຈໍ proppant, ແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຂອງການສ້າງຈາກການບຸກລຸກ filtrate ຫຼາຍເກີນໄປ.

Q2: ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ PAC-LV ແລະ PAC-HV ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ແຕກຫັກ?

PAC-LV (ຄວາມຫນືດຕ່ໍາ) ສະຫນອງການຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາທີ່ດີເລີດດ້ວຍການປະກອບສ່ວນຄວາມຫນືດຫນ້ອຍທີ່ສຸດ - ມັນເປັນທາງເລືອກມາດຕະຖານສໍາລັບການແຕກຫັກຂອງນ້ໍາ slickwater, brines ສໍາເລັດ, ແລະນ້ໍາເຈາະທີ່ຄວາມຫນືດຕ່ໍາມີຄວາມສໍາຄັນ. PAC-HV (ຄວາມຫນືດສູງ) ສະຫນອງທັງການຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາແລະການປະກອບສ່ວນຄວາມຫນືດທີ່ສໍາຄັນ - ໃຊ້ໃນນ້ໍາເຮັດວຽກແລະບາງລະບົບ gel ເສັ້ນທີ່ຕ້ອງການຄວາມຫນືດເຊັ່ນດຽວກັນ.

ຄໍາຖາມທີ 3: ເປັນຫຍັງ PAC ຈຶ່ງມັກໃຊ້ CMC ໃນເຄື່ອງປຸງສຳເລັດຮູບ?

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.

ຄໍາຖາມທີ 4: ຂ້ອຍຄວນໃຊ້ PAC ຫຼາຍປານໃດໃນນ້ໍາ slickwater fracturing fluid?

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.

Q5: PAC ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຕົວຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສຽດສີຂອງ polyacrylamide ໃນລະບົບ slickwater ບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ. PAC ແມ່ນເຂົ້າກັນໄດ້ຢ່າງສົມບູນກັບຕົວຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສຽດສີຂອງ polyacrylamide. ໂພລີເມີຣ໌ສອງອັນບໍ່ມີປະຕິກິລິຍາທາງລົບ. ລໍາດັບການປະສົມທີ່ແນະນໍາແມ່ນໃຫ້ຕື່ມ PAC ໃສ່ brine ພື້ນຖານກ່ອນ, ປ່ອຍໃຫ້ນ້ໍາເຕັມ (15-30 ນາທີ), ຫຼັງຈາກນັ້ນຕື່ມການຫຼຸດຜ່ອນ friction.

Q6: PAC ປະຕິບັດແນວໃດໃນອຸນຫະພູມ bottomhole ສູງ?

PAC ຮັກສາການຄວບຄຸມການສູນເສຍນ້ໍາທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດປະມານ 120-150 ° C. ສູງກວ່າ 150 ອົງສາ C, ການເຊື່ອມໂຊມຂອງຄວາມຮ້ອນຈະເລັ່ງຂຶ້ນ ແລະອາດຕ້ອງການສານເສີມທີ່ຄົງທີ່ຂອງອຸນຫະພູມເພີ່ມເຕີມ. ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ, ສະເຫມີເຮັດການທົດສອບການສູນເສຍນ້ໍາ HPHT ຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມ bottomhole ຕົວຈິງຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະສໍາເລັດການອອກແບບນ້ໍາ.

Q7: Unionchem ສະຫນອງ API-grade PAC ທີ່ມີຂໍ້ມູນການທົດສອບການສູນເສຍນ້ໍາສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ແຕກຫັກບໍ?

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

ພ້ອມທີ່ຈະແຫຼ່ງ API-Grade PAC ສໍາລັບ Fracturing ຫຼື Fluid ສໍາເລັດຂອງທ່ານບໍ?

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