ရေးသားသူ- Arella Sun ထုတ်ဝေချိန်- 2026-06-15 မူရင်း- Unionchem
မာတိကာ
Xanthan Gum သည် ရေအခြေခံတူးဖော်သည့် အရည်များတွင် အသုံးအများဆုံး ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ရွှံ့ဖြည့်စွက်စာများ ဖော်မြူလာပြုလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အရင်းအမြစ်များကို အချိန်အတန်ကြာ သုံးစွဲပါက၊ ၎င်းကို viscosifier၊ suspension agent သို့မဟုတ် ကြည်လင်သောရေနှင့် အခဲနည်းသော စနစ်များတွင် rheology modifier အဖြစ် သင်သေချာပေါက်နီးပါး ကြုံတွေ့ရပေပြီ။
သို့သော် xanthan သွားဖုံးသည် တူးဖော်ရာတွင် အသုံးအများဆုံး ဓာတုပစ္စည်းများထဲမှ တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ကျဆင်းသွားမည့် အခြေအနေများတွင် အသုံးပြုသည်။ PAC ပိုကောင်းလာသောအခါတွင် ၎င်းကို ရွေးချယ်သည်။ အမျိုးအစားနှင့် အသစ်သော ဝယ်သူများအနေဖြင့် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ၎င်းသည် guar gum သို့မဟုတ် CMC နှင့် ရောထွေးနေပါသည်။ ၎င်း၏အာရုံစူးစိုက်မှုကို စနစ်၏ အမှန်တကယ် rheological လိုအပ်ချက်များဖြင့် မဟုတ်ဘဲ စည်းဝေးကြီးဖြင့် ပုံမှန်သတ်မှတ်ထားသည်။
ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် တူးဖော်သည့်အရည်တွင် Xanthan gum အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်သည့်အရာကို မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည့်အခါ၊ မှန်ကန်မှုမရှိသည့်အခါ၊ အရင်းအမြစ်မည်သို့မှန်ကန်ကြောင်းကို မှန်ကန်စွာသိရှိလိုသော တူးဖော်သည့်အရည်အင်ဂျင်နီယာများ၊ ရွှံ့အင်ဂျင်နီယာများနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာဝယ်ယူရေးအဖွဲ့များအတွက်ဖြစ်သည်။
Unionchem သည် အစားအစာ၊ စက်မှုနှင့် ရေနံမြေအဆင့်များတွင် Xanthan သွားဖုံးများကို ထောက်ပံ့ပေးသည်-Xanthan Gum — Unionchem ထုတ်ကုန်စာမျက်နှာ
Xanthan gum သည် ၏ microbial အချဉ်ဖောက်ခြင်းမှ ထုတ်လုပ်သော မော်လီကျူးအလေးချိန် မြင့်မားသော polysaccharide တစ်ခုဖြစ်သည် Xanthomonas campestris ။ ဖြေရှင်းချက်တွင်၊ xanthan သွားဖုံးသည် ရေစနစ်များကို ထူးခြားသော rheological ပရိုဖိုင်ကိုပေးဆောင်သည့် မြင့်မားသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ ရှုပ်ယှက်ခတ်နေသော ပိုလီမာကွန်ရက်ကို ဖန်တီးပေးသည်- တိုင်းတာနိုင်သော အထွက်နှုန်းအမှတ်ဖြင့် ပြင်းထန်စွာ pseudoplastic (shear-thinning) အပြုအမူ၊.
ဤဂုဏ်သတ္တိနှစ်ခု - ပါးလွှာခြင်း နှင့် အထွက်နှုန်းဖိစီးမှု - တို့သည် တူးဖော်ရည်အသုံးပြုမှုတွင် Xanthan သွားဖုံးကို အဖိုးတန်စေသည့် အတိအကျဖြစ်သည်။
xanthan သွားဖုံးဖြေရှင်းချက်သည် ချို့ယွင်းသောနှုန်းထားတွင် မြင့်မားသော viscosity ရှိပြီး မြင့်မားသော shear rate တွင် viscosity နည်းသည်။ တူးဖော်သည့်အရည်ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာတွင်၊ ဆိုလိုသည်မှာ-
အနားယူချိန်တွင် (အနိမ့်ပိုင်းဖြတ်ခြင်း)- အရည်သည် ပျစ်သည် — ၎င်းသည် လည်ပတ်မှုရပ်တန့်သွားသောအခါတွင် တူးထားသော ဖောက်ထွင်းဖြတ်တောက်မှုများကို ဆိုင်းထိန်းတွင် ကိုင်ဆောင်ထားပြီး ၎င်းတို့ကို လည်ပတ်မှုရပ်တန့်သွားသောအခါတွင် တွင်းတူးခြင်း၏အောက်ခြေသို့ မရောက်ရှိစေရန် ကာကွယ်ပေးသည်။
စုပ်ယူစဉ် (မြင့်မားသောအရှိုက်)- အရည်သည် ပါးလွှာသည် — ၎င်းသည် တူးကြိုး၊ ဘစ်နော်ဇယ်များနှင့် နျူလပ်စ်များမှတဆင့် အလွယ်တကူ စုပ်ယူနိုင်သည်
အနည်းငယ် (အလွန်မြင့်မားသော ရှိုင်း) တွင်- အရည်သည် ပိုမိုပါးလွှာသည် — ၎င်းသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တူးဖော်မှုကို ဟန့်တားခြင်းမရှိပါ။
ဤအပြုအမူကို တခါတရံ 'pumps thin, rests thick' ဟုဖော်ပြထားသည် — နှင့် ၎င်းသည် xanthan gum ကို ဖောက်ထွက်ခြင်းမခွဲခြားဘဲ စဉ်ဆက်မပြတ် viscosity ကိုထိန်းထားနိုင်သော သမားရိုးကျအရည်များထက် Xanthan သွားဖုံးကို တူးဖော်သည့်အရည်များတွင် အသုံးပြုရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Xanthan ပီကေသည် အထွက်နှုန်းအမှတ် (YP) ကို ပံ့ပိုးပေးသည် — စီးဆင်းမှုစတင်ရန် လိုအပ်သော အနိမ့်ဆုံးဖိအား။ တူးဖော်ရည်၏ လုံလောက်သောအထွက်နှုန်းအမှတ်ပါသော အရည်သည် လည်ပတ်မှုရပ်တန့်သွားသောအခါ (ချိတ်ဆက်မှု၊ စစ်တမ်းတစ်ခု သို့မဟုတ် အနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှုအတွက်)၊ တူးကြိုးကို ကပ်နိုင်သည့် သို့မဟုတ် ကောင်းစွာမတည်မငြိမ်ဖြစ်စေနိုင်သော ဖြတ်စခင်းတစ်ခုဖွဲ့စည်းခြင်းကို တားဆီးပေးသည်။
Xanthan သွားဖုံးသည် ကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးသည် ဂျယ်လ်ကြံ့ခိုင်မှု — ရွှံ့၏ thixotropic အပြုအမူသည် အနားယူချိန်တွင် ဂျယ်ဖွဲ့စည်းပုံကို ဖွံ့ဖြိုးစေပြီး လည်ပတ်မှုပြန်လည်စတင်သောအခါ အရည်အခြေအနေသို့ ပြန်ကွဲသွားစေသည်။ ဖြတ်တောက်ခြင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည် အရေးကြီးသောစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့် သွေဖည်ပြီး အလျားလိုက်ရေတွင်းများတွင် ၎င်းသည် အထူးအရေးကြီးပါသည်။
xanthan သွားဖုံး၏ rheological အပြုအမူနောက်ကွယ်ရှိ ယန္တရားအား နားလည်ခြင်းသည် တူးဖော်ရည်အသုံးပြုမှုတွင် ၎င်း၏ အားသာချက်များနှင့် ၎င်း၏ ကန့်သတ်ချက်များကို ရှင်းပြသည်။
ဖြေရှင်းချက်တွင်၊ xanthan သွားဖုံးမော်လီကျူးများသည် ။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် တည်ငြိမ်သော ပေါ်လီမာကွင်းဆက်များကို တောင့်တင်းပြီး တုတ်နှင့်တူသောဖွဲ့စည်းပုံသို့ လှည့်ပတ်သည် အဆိုပါ တောင့်တင်းသောအမိုးများသည် ဖြေရှင်းချက်တစ်လျှောက်လုံးတွင် အားနည်းသော်လည်း ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသော ကွန်ရက်တစ်ခုအဖြစ် အချင်းချင်း အပြန်အလှန် တုံ့ပြန်ကြသည်။
အနားယူချိန်တွင်၊ ဤကွန်ရက်သည် နဂိုအတိုင်းဖြစ်သည်- အရည်သည် ထင်ရှားသော ပျစ်ဆွတ်မြင့်မားပြီး အထွက်နှုန်းအမှတ်အောက် စီးဆင်းမှုကို ခုခံသည်။
Shear အောက်တွင်၊ ကွန်ရက်ကို ပြတ်တောက်သွားသည်- ပိုလီမာကွင်းဆက်များသည် စီးဆင်းမှု၏ဦးတည်ချက်တွင် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ပြီး ခံနိုင်ရည်အားလျှော့ချကာ အရည်များကို ပျစ်ဆိမ့်များစွာဖြင့် စီးဆင်းစေပါသည်။
ရိတ်ခြင်းကို ဖယ်ရှားလိုက်သောအခါ၊ ကွန်ရက်သည် လည်ပတ်မှုပြန်စပြီးနောက် xanthan သွားဖုံးကိစ္စတွင် အတော်လေး လျင်မြန်စွာ ပြုပြင်ပေးပါသည်။
ဤ helical ဖွဲ့စည်းပုံသည် xanthan သွားဖုံးကို ပေးစွမ်းသည် ဆားခံနိုင်ရည်ကို - helix သည် ပျော်ဝင်ရည်နှင့် ionic အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုများကြောင့်မဟုတ်ဘဲ helix ကို ပိုလီမာ၏ကိုယ်ပိုင်ဖွဲ့စည်းပုံဖြင့် တည်ငြိမ်စေသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည် သိသာထင်ရှားသော electrolyte ပါဝင်မှုများသည့်တိုင် ၎င်း၏ပုံစံနှင့် rheological လုပ်ဆောင်မှုကို ထိန်းသိမ်းသည်။
တူညီသော helical တည်ဆောက်ပုံသည် အပူချိန် တွင် အာရုံခံစားနိုင်သည် - ကြမ်းတမ်းသောအခြေအနေများတွင် ခန့်မှန်းခြေ 80-90°C အထက် (ဆားဓာတ်မြင့်မားသော၊ pH မြင့်မားသော) helix သည် စတင်တည်လာပြီး xanthan သွားဖုံးသည် ၎င်း၏ rheological စွမ်းဆောင်ရည်ကို တဖြည်းဖြည်း ဆုံးရှုံးသွားပါသည်။ ဤအပူကန့်သတ်ချက်သည် နက်နဲပြီး အပူချိန်မြင့်သောတွင်းများတွင် xanthan သွားဖုံးအသုံးပြုမှုတွင် အဓိကကန့်သတ်ချက်ဖြစ်သည်။
လုပ်ဆောင်ချက် |
ယန္တရား |
လက်တွေ့အကျိုးခံစားခွင့် |
Viscosification |
ပိုလီမာကွန်ရက်သည် ထင်ရှားသော ပျစ်ဆိမ့်မှုကို တိုးစေသည်။ |
annulus တွင်ဖြတ်တောက်ခြင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ |
ဆိုင်းထိန်း |
အထွက်နှုန်းအမှတ်သည် အမှုန်များကို ငြိမ်ဝပ်စွာ ထိန်းထားသည်။ |
ချိတ်ဆက်မှုများနှင့် ခရီးစဉ်များအတွင်း ဖြတ်တောက်မှုများကို တားဆီးပေးသည်။ |
ပါးလွှာခြင်း |
Shear အောက်တွင် ကွန်ရက် နှောင့်ယှက်သည်။ |
နိမ့်သော ECD (ညီမျှသောလည်ပတ်သိပ်သည်းဆ)၊ စုပ်စက်ဖိအားကိုလျှော့ချ |
ဂျယ်လ်ခွန်အား |
Thixotropic ကွန်ရက်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း။ |
တည်ငြိမ်သောကာလများတွင် ဖြတ်တောက်ခြင်း ဆိုင်းငံ့ခြင်း။ |
Emulsion တည်ငြိမ်ခြင်း။ |
အင်တာဖေ့စ်များတွင် ပိုလီမာ စုပ်ယူမှု |
အချို့သောစနစ်များတွင် ဆီတွင်း-ရေ emulsion များ၏ တည်ငြိမ်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ |
ဆားသည်းခံခြင်း။ |
Helix သည် အတွင်းပိုင်း H-bonding ဖြင့် တည်ငြိမ်သည်။ |
ဆားရည်နှင့် ဆားရည်အခြေခံစနစ်များတွင် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။ |
Xanthan သွားဖုံးကို အဆင့်များစွာဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပြီး တူးဖော်အရည်အတွက် အသုံးပြုရန်အတွက် အဆင့်ရွေးချယ်မှုသည် အရေးကြီးပါသည်။
တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် အရေးအကြီးဆုံး ခြားနားချက်မှာ စက်မှု/ရေနံမြေအဆင့် နှင့် အစားအစာတန်း xanthan သွားဖုံးတို့ကြားဖြစ်သည်။
ကန့်သတ်ချက် |
ရေနံမြေ/စက်မှုအဆင့် |
အစားအသောက်အဆင့် |
viscosity သတ်မှတ်ချက် |
တူးဖော်ရည်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ပေးသည်။ |
အစားအစာ အသုံးချမှု ပစ်မှတ်များအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ထားသည်။ |
သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း။ |
မြင့်မားသော်လည်း အစားအသောက်ထောက်ခံချက်မရှိပါ။ |
အစားအသောက် ဖြည့်စွက်စာ စံချိန်စံညွှန်း (E415) |
စည်းကမ်းလိုက်နာမှု |
အစားအသောက်အတွက် မလိုအပ်ပါဘူး။ |
လိုအပ်သည် (E415၊ FCC စသည်ဖြင့်) |
အမှုန်အမွှားအရွယ်အစား |
လယ်ကွင်းအခြေအနေများတွင် ရေဓာတ်ပိုမိုမြန်ဆန်စေရန်အတွက် ပိုကြမ်းသည်။ |
အနုစိတ်၊ အစားအသောက် ပြုပြင်ခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံး |
ကုန်ကျစရိတ် |
အောက်ပိုင်း |
ပိုမြင့်တယ်။ |
သင့်လျော်သောအသုံးပြုမှု |
တူးဖော်ရေးအရည်များ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ |
အစားအသောက်၊ အဖျော်ယမကာ၊ တစ်ကိုယ်ရေ စောင့်ရှောက်မှု |
တူးဖော်သည့်အရည်များအတွက်၊ စက်မှု/ရေနံမြေအဆင့် xanthan သွားဖုံးသည် သင့်လျော်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ တူးဖော်ရာတွင် အစားအစာအဆင့် xanthan ပီကေကို အသုံးပြုခြင်းသည် ရွှံ့စနစ်တွင် အသုံးဝင်မှု မရှိသော လက်မှတ်များအတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ပရီမီယံကို ပေးဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။
အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ အစားအသောက်အသုံးချမှုတွင် စက်မှုအဆင့် xanthan ပီကေကို အသုံးပြုခြင်းသည် မသင့်လျော်ပါ — ထုတ်ကုန်သည် အစားအသောက်ထိတွေ့မှုအတွက် လိုအပ်သော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတည်ပြုချက်များကို မဆောင်ထားပေ။
Unionchem သည် အဆင့်နှစ်ရပ်စလုံးကို ထောက်ပံ့ပေးသည်-Xanthan Gum - အတန်းအစား အပြည့်အစုံ
ရေနံမြေအဆင့် xanthan သွားဖုံးအတွင်း၊ ထုတ်ကုန်များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် စံဖြေရှင်းချက်တစ်ခုတွင် ၎င်းတို့၏ ပျစ်ဆိန်ဖြင့် လက္ခဏာရပ်များ (ပုံမှန်အားဖြင့် 1% KCl ဆားရည်အိုင်တွင် 1% ဖြေရှင်းချက်၊ သတ်မှတ်ထားသော ဖြုန်းတီးမှုနှုန်းဖြင့် တိုင်းတာသည်)။ မြင့်မားသော viscosity အဆင့်များသည် ညီမျှသော အာရုံစူးစိုက်မှုတွင် ပိုမိုအားကောင်းသော rheological effect ကိုပေးသည်။
တူးဖော်သည့်အရည်အများစုအတွက်၊ စံ viscosity အဆင့်သည် သင့်လျော်သည်။ အနိမ့်ဆုံးအာရုံစူးစိုက်မှုတွင် အမြင့်ဆုံးဆိုင်းထိန်းမှုလိုအပ်သည့် အသုံးချပလီကေးရှင်းများအတွက် မြင့်မားသောပျစ်ဆိန်အဆင့်များကို သတ်မှတ်နိုင်သည် - ဥပမာ၊ အစိုင်အခဲများတင်ဆောင်မှုနည်းသော ရေသန့်တူးဖော်မှုတွင်၊ xanthan သွားဖုံးသည် rheological ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို အပြည့်အ၀သယ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
အမှုန်အရွယ်အစားသည် ပျော်ဝင်နှုန်းကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။ လျင်မြန်သော ရေဓာတ်လိုအပ်သော လယ်ဖော်စပ်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင် အရေးကြီးသော အနုစိတ်ကွက်အဆင့်များသည် ပိုမိုလျင်မြန်စွာ ပျော်ဝင်ပါသည်။ ပိုကြမ်းသောအဆင့်များသည် ရောစပ်ချိန်ပိုကြာနိုင်သော်လည်း ဖုန်ထူသောနေရာများတွင် ကိုင်တွယ်ရပိုမိုလွယ်ကူနိုင်သည်။
Xanthan သွားဖုံးသည် ပြင်းအားနိမ့်သောနေရာတွင် အလွန်ထိရောက်သည်။ ရေကိုအခြေခံသော တူးဖော်ရည်များတွင် ပုံမှန်အသုံးပြုမှုအဆင့်များမှာ-
လျှောက်လွှာ |
ရိုးရိုး အာရုံစူးစိုက်မှု |
သန့်စင်သောရေ တူးဖော်ခြင်း (အစိုင်အခဲများ)၊ |
1.0 – 3.0 ပေါင်/bbl (2.9 – 8.6 kg/m³) |
အစိုင်အခဲနည်းပါးသော ရွှံ့များ |
0.5 – 2.0 ပေါင်/bbl (1.4 – 5.7 kg/m³) |
ပိုလီမာရွှံ့ (PAC သို့မဟုတ် CMC ဖြင့်) |
0.25 – 1.0 ပေါင်/bbl (0.7 – 2.9 kg/m³) |
ပြီးမြောက်ခြင်း/အလုပ်ဆင်းမှု အရည် |
0.5 – 1.5 ပေါင်/bbl (1.4 – 4.3 kg/m³) |
အလျားလိုက်/ဦးတည်ချက်လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ |
1.0 – 2.5 ပေါင်/bbl (2.9 – 7.1 kg/m³) |
ဤအရာများသည် ညွှန်ပြသည့်အပိုင်းများဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ် အာရုံစူးစိုက်မှုကို ရေတွင်း၏ မျှော်လင့်ထားသည့် အပူချိန်နှင့် ဆားငန်မှုအခြေအနေအောက်တွင် တိကျသောရွှံ့စနစ်၏ rheological test ဖြင့် ဆုံးဖြတ်သင့်သည်။
အဓိကနိယာမ- xanthan သွားဖုံးသည် အထွက်နှုန်းအမှတ်နှင့် ဂျယ်လ်ခွန်အားကို ထိန်းချုပ်သည်။ အဓိကအားဖြင့် အရည်ဆုံးရှုံးမှုကို မထိန်းချုပ်နိုင်ပါ ။ သင့်ရွှံ့စနစ်သည် အရည်ဆုံးရှုံးမှုကို ထိန်းချုပ်ရန် လိုအပ်ပါက၊ xanthan သွားဖုံးတစ်ခုတည်းနှင့် မလုံလောက်ပါ - သင်သည် Xanthan သွားဖုံးနှင့်အတူ PAC သို့မဟုတ် CMC ကဲ့သို့သော အရည်ဆုံးရှုံးမှုလျှော့ချပေးသည့်ကိရိယာ လိုအပ်ပါသည်။
ဤအရာသည် တူးဖော်သည့်အရည်ဖော်မြူလာပေးသူများနှင့် ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့များအတွက် လက်တွေ့ကျကျ အရေးအကြီးဆုံး နှိုင်းယှဉ်ချက်ဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်သုံးခုစလုံးကို ရေအခြေခံတူးဖော်သည့်အရည်များတွင် အသုံးပြုသော်လည်း ၎င်းတို့သည် မတူညီသော အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်ပေးသည်။
ပစ္စည်းဥစ္စာ |
Xanthan Gum |
PAC |
CMC |
အဓိကလုပ်ဆောင်ချက် |
Viscosification၊ suspension၊ အထွက်နှုန်းအမှတ် |
အရည်ဆုံးရှုံးမှု ထိန်းချုပ်မှု၊ ပျစ်နိုင်မှု (HV အဆင့်) |
အရည်ဆုံးရှုံးမှု ထိန်းချုပ်မှု၊ ပျစ်နိုင်မှု (စံနှုန်း) |
Rheological ကိုယ်ရေးအကျဉ်း |
ပြင်းထန်သော pseudoplastic၊ မြင့်မားသော YP |
အလယ်အလတ် pseudoplasticity |
အလယ်အလတ် pseudoplasticity |
ပါးလွှာခြင်း အပြုအမူ |
မြတ်သော |
ကောင်းတယ်။ |
ကောင်းတယ်။ |
အထွက်နှုန်းအမှတ် ပံ့ပိုးကူညီမှု |
မြတ်သော |
အလယ်အလတ် (HV) / နိမ့် (LV) |
တော်ရုံတန်ရုံ |
အရည်ဆုံးရှုံးမှုကိုထိန်းချုပ် |
ဆင်းရဲတယ်။ |
မြတ်သော |
ကောင်းတယ်။ |
အပူချိန်တည်ငြိမ်မှု |
~80-90°C အထိ (ကြမ်းတမ်းသောအခြေအနေများ) |
မြင့်မားသော (နက်၊ အပူချိန်မြင့်သောတွင်းများ) |
တော်ရုံတန်ရုံ |
ဆား/ဆားရည် ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ |
ကောင်းတယ်။ |
မြင့်သည်။ |
တော်ရုံတန်ရုံ |
ဖြတ်တောက်ခြင်း ရပ်ဆိုင်းခြင်း။ |
မြတ်သော |
တော်ရုံတန်ရုံ |
တော်ရုံတန်ရုံ |
Shale inhibition |
ကန့်သတ်ချက် |
ကောင်းတယ်။ |
ကန့်သတ်ချက် |
ကုန်ကျစရိတ် (ဆွေမျိုး) |
တော်ရုံတန်ရုံ |
ပိုမြင့်တယ်။ |
အောက်ပိုင်း |
Xanthan သွားဖုံး → အထွက်နှုန်း အမှတ်၊ ဆိုင်းထိန်း နှင့် ပါးလွှာပါးသော အပြုအမူ လိုအပ်သည့်အခါ။ ကြည်လင်သောရေနှင့် အနိမ့်ပိုင်းစနစ်များတွင် အဓိက viscosifier
PAC → အထူးသဖြင့် အပူချိန်မြင့်သော သို့မဟုတ် ဆားဓာတ်မြင့်မားသော အခြေအနေများတွင် အရည်ဆုံးရှုံးမှုထိန်းချုပ်မှု လိုအပ်သည့်အခါ။ xanthan သွားဖုံးနဲ့တွဲသုံးလေ့ရှိပါတယ်။
CMC → စံအခြေအနေများနှင့် ကုန်ကျစရိတ်များအောက်တွင် အရည်ဆုံးရှုံးမှုထိန်းချုပ်မှု လိုအပ်သည့်အခါတွင် အဓိကထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ရေတွင်းများ၊ ရေနံတွင်းများနှင့် HDD များအတွက် အလုပ်ရုံများ။
ပိုလီမာရွှံ့စနစ်အများစုတွင် xanthan gum နှင့် PAC ကို တွဲသုံးသည် — xanthan gum သည် rheology (အထွက်နှုန်းအမှတ်၊ gel strength၊ shear-thinning) နှင့် PAC သည် အရည်ဆုံးရှုံးမှုကို ထိန်းချုပ်ပေးပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ပြိုင်ဆိုင်ခြင်း မဟုတ်ဘဲ ဖြည့်စွက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
PAC နှင့် CMC ၏ အသေးစိတ် နှိုင်းယှဉ်ချက်ကို ကြည့်ရှုရန်-Drilling Fluids အတွက် CMC နှင့် PAC ၊ မည်သည့်အရာကို အသုံးပြုသင့်သနည်း။
ဆယ်လူလိုစ့် ဆင်းသက်လာမှု နှိုင်းယှဉ်မှု အပြည့်အစုံအတွက်၊ ကြည့်ပါ-CMC vs PAC vs HEC- မှန်ကန်သော Cellulose ဆင်းသက်လာခြင်းကို ရွေးချယ်နည်း
သန့်စင်သောရေတွင်းတူးခြင်းသည် အစိုင်အခဲအနည်းငယ်သာရှိသော ပိုလီမာအခြေခံအရည်ကို အသုံးပြုသည်။ ဤစနစ်များတွင်၊ xanthan သွားဖုံးသည် အဓိက—နှင့် အများအားဖြင့် တစ်ခုတည်းသော— viscosifier ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဘစ်တိုနိုက် သို့မဟုတ် အခြားအစိုင်အခဲများမရှိသော အရည်တွင် ဖြတ်တောက်မှုများကို ဖြတ်တောက်ရာတွင် လိုအပ်သော အထွက်နှုန်းအမှတ်နှင့် ဂျယ်လ်ခွန်အားကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။
ပုံမှန်စနစ်- ရေ + xanthan သွားဖုံး (1.0–3.0 ပေါင်/bbl) + PAC LV (အရည်ဆုံးရှုံးမှု ထိန်းချုပ်မှု) + KCl သို့မဟုတ် NaCl (shale inhibition)
ဤနေရာတွင် Xanthan သွားဖုံးသည် မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ပြင်းထန်သော pseudoplastic အပြုအမူသည် အရည်အား နိမ့်သောစုပ်စက်ဖိအားများတွင် ဖြတ်တောက်ထားသောအရည်များကို ထိရောက်စွာပို့ဆောင်နိုင်စေသည် — ECD (ညီမျှသော လည်ပတ်သိပ်သည်းဆ) စီမံခန့်ခွဲမှုသည် အရေးကြီးသော ဖွဲ့စည်းမှုများတွင် အရေးကြီးပါသည်။
အလျားလိုက်နှင့် အလွန်သွေဖည်သော ရေတွင်းများတွင် ဖြတ်တောက်ခြင်းများကို တူးဖော်ခြင်းအင်ဂျင်နီယာတွင် အခက်ခဲဆုံးပြဿနာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒေါင်လိုက်ရေတွင်းများတွင် ဖြတ်တောက်မှုများသည် အနည်းငယ်ရှိရာသို့ ကျဆင်းသွားပြီး ရွှံ့၏ အဝိုင်းအလျင်ဖြင့် အထက်သို့ စီးဆင်းသွားပါသည်။ အလျားလိုက်ရေတွင်းများတွင် ဖြတ်တောက်မှုများသည် ရေတွင်း၏အနိမ့်ဘက်သို့ အခြေချပြီး ပိုက်ပိတ်မိခြင်း၊ မြင့်မားသော torque နှင့် ဆွဲငင်ခြင်း နှင့် wellbore မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေနိုင်သော ဖြတ်တောက်မှုခင်းတစ်ခု ဖြစ်လာသည်။
Xanthan သွားဖုံး၏ မြင့်မားသောအထွက်နှုန်းနှင့် ဂျယ်လ်ခိုင်ခံ့မှုသည် သွေးလည်ပတ်မှုနည်းသောအချိန်နှင့် တည်ငြိမ်သောကာလများတွင် ဖြတ်တောက်မှုများကို ထိန်းထားနိုင်သောကြောင့် ဤအသုံးအဆောင်များတွင် အထူးတန်ဖိုးရှိပါသည်။
ပုံမှန်စနစ်- ရေ + xanthan သွားဖုံး (1.0–2.5 ပေါင်/bbl) + PAC (အရည်ဆုံးရှုံးမှု) + တားဆေးဆား + ချောဆီ
ပြီး မြောက်ပြီး အလုပ်ဆင်းသည့် လုပ်ငန်းများတွင် အရည်သည် ဖြစ်ထွန်းသော လှောင်ကန်နှင့် ဆက်သွယ်သည်။ ဖွဲ့စည်းခြင်းပျက်စီးမှုသည် အရေးကြီးသောစိုးရိမ်မှုဖြစ်သည် — ရေလှောင်ဇုန်အတွင်း စိမ့်ဝင်နိုင်မှုကို လျှော့ချသည့် မည်သည့်အရည်မဆို ကောင်းစွာထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်စေလိမ့်မည်။
Xanthan ပီကေကို အင်ဇိုင်းများ ချေဖျက်နိုင်သော အရည်များဖြစ်သောကြောင့် လုပ်ဆောင်ချက် ပြီးမြောက်ပြီးနောက် Xanthan သွားဖုံးပေါ်လီမာကို သီးခြားအင်ဇိုင်းများ (xanthanases) မှ ဖြိုခွဲနိုင်ပြီး အရည်များ ရွေ့လျားနိုင်မှုကို ပြန်လည်ရရှိစေပြီး ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှု ပျက်စီးမှုကို လျော့နည်းစေပါသည်။ ဤ 'ရှင်းလင်းခြင်း' စွမ်းရည်သည် မပျက်စီးနိုင်သော viscosifiers များထက် သိသာထင်ရှားသော အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ပုံမှန် ပြီးစီးသည့် အရည်စနစ်များတွင် လိုက်ဖက်ညီသော အရည်ဆုံးရှုံးမှုလျှော့ချပေးသည့် viscosifier အဖြစ် xanthan သွားဖုံး ပါဝင်သည်။ ဖွဲ့စည်းမှုသဟဇာတဖြစ်မှုသည်အရေးကြီးသောနေရာတွင်ရေလှောင်ကန်-ဆက်သွယ်ခြင်းအပလီကေးရှင်းများအတွက်၊ HEC သည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် အရည်ဆုံးရှုံးမှုလျှော့ချပေးသူအဖြစ် PAC/CMC ထက် ဦးစားပေးသည် — ကြည့်ပါ။Hydroxyethyl Cellulose (HEC) ဆိုတာ ဘာလဲ ၊ အဲဒါ ဘာအတွက် အသုံးပြုသလဲ ။
ဖြစ်ထွန်းသော ရေလှောင်ကန်အပိုင်းကို တူးဖော်သည့်အခါတွင် တူးဖော်သည့်အရည်များကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်းတို့သည် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုပျက်စီးမှု အနည်းဆုံးဖြစ်စေချိန်တွင် ဖြတ်တောက်ခြင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းအတွက် လုံလောက်သော rheology ကို ပံ့ပိုးပေးရမည် — နှင့် ၎င်းတို့သည် ရေတွင်းပြီးစီးပြီးနောက် ထိရောက်သောသန့်ရှင်းရေးအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ရမည်ဖြစ်သည်။
Xanthan သွားဖုံးသည် ပြီးစီးသွားသောအရည်များတွင်ကဲ့သို့ တူညီသောအကြောင်းပြချက်ဖြင့် တူးထားသောအရည်စနစ်များတွင် ပုံမှန် viscosifier တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပိုလီမာကို သန့်စင်သည့်အဆင့်အတွင်း xanthanase အင်ဇိုင်းဖြင့် ဖြိုခွဲနိုင်ပြီး၊ ဖွဲ့စည်းမှုမှအရည်များကို အမြဲတမ်း ပျစ်သောအကြွင်းအကျန်မကျန်စေဘဲ ဖွဲ့စည်းမှုမှအရည်များ ပြန်လည်စီးဆင်းစေနိုင်သည်။
— ကျောက်စရစ်ထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် မပေါင်းစည်းထားသောဖွဲ့စည်းမှုများတွင် သဲထုတ်လုပ်မှုကို ထိန်းချုပ်ရန်အသုံးပြုသည် — သယ်ဆောင်သူအရည်သည် ကျောက်စရစ် (သဲကြမ်း) ကို မျက်နှာပြင်မှဖောက်ထွင်းပေါက်များဆီသို့ ပို့ဆောင်ပေးသည်။ ကျောက်စရစ်များကို သယ်ယူရန် လုံလောက်သော အရည်သည် ပျစ်နေရမည်၊ သို့သော် ကျောက်စရစ်ထုပ်ကို လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန် နေရာချထားပြီးနောက် သန့်ရှင်းစွာ ချိုးရပါမည်။
Xanthan ပီကေကို အချို့သော ကျောက်စရစ်ထုပ်ပိုးသယ်ဆောင်သည့် အရည်များတွင် viscosifier အဖြစ် အသုံးပြုပြီး နေရာချထားပြီးနောက် သန့်ရှင်းရေးအတွက် ၎င်း၏ အင်ဇိုင်းများ ပျက်စီးနိုင်စွမ်းကို ထပ်မံအသုံးချသည်။
xanthan သွားဖုံးများ၏ ကန့်သတ်ချက်များကို နားလည်ရန်မှာ ၎င်း၏စွမ်းရည်များကို နားလည်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
Xanthan သွားဖုံး၏ helical တည်ဆောက်ပုံသည် မြင့်မားသောအပူချိန်တွင် စတင်တည်မြဲသည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 80-90 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက် အောက်ခြေတွင်းအပူချိန်များရှိသော ရေတွင်းများတွင် (ဆားဓာတ်မြင့်မားသော သို့မဟုတ် pH တွင်)၊ xanthan သွားဖုံးသည် ပူသောဇုန်အတွင်းအရည်များ ပျံ့နှံ့သွားသဖြင့် အရည်များ တဖြည်းဖြည်း ပျစ်စွတ်လာပြီး အထွက်နှုန်း ဆုံးရှုံးသွားမည်ဖြစ်သည်။
အပူချိန်မြင့်သော အသုံးချပရိုဂရမ်များအတွက်၊ စဉ်းစားကြည့်ပါ-
Welan သွားဖုံး - အပူချိန် 150°C+ အထိ တည်ငြိမ်သော rheology ကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး ခိုင်ခံ့သော ဆိုင်းထိန်းပါဝါဖြင့် ခိုင်ခံ့သော နှင့် ဆားရည်စိမ်စနစ်များတွင်
PAC — xanthan သွားဖုံးများ ပျက်စီးသွားသည့် မြင့်မားသောအပူချိန်တွင် တည်ငြိမ်သော အရည်ဆုံးရှုံးမှုကို ထိန်းချုပ်ပေးသည်။
အပူချိန်မြင့်သော ရေနံမြေအသုံးချမှုတွင် welan gum အကြောင်း ပိုမိုသိရှိရန်၊ ကြည့်ပါ-Welan Gum ဆိုတာ ဘာလဲ ၊ ဘာအတွက် အသုံးပြုသလဲ ။
Xanthan သွားဖုံးသည် အရည်ဆုံးရှုံးမှု အနည်းငယ်ကို ထိန်းချုပ်ပေးသည်။ အကယ်၍ သင်၏အဓိကစိုးရိမ်ပူပန်မှုသည် ဖွဲ့စည်းမှုသို့ filtrate ဆုံးရှုံးမှုကိုထိန်းချုပ်ခြင်းဖြစ်သည်—ဖွဲ့စည်းပုံပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်ရန်၊ ကောင်းမွန်စွာတည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန် သို့မဟုတ် ထိလွယ်ရှလွယ်သောရေလှောင်ကန်ကိုကာကွယ်ရန် — xanthan သွားဖုံးတစ်ခုတည်းသည် အဖြေမဟုတ်ပါ။
rheology သည် လိုအပ်ပါက၊ xanthan သွားဖုံးဖြင့် အရည်ဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချပေးသည့် PAC (တောင်းဆိုနေသော အခြေအနေများအတွက်) သို့မဟုတ် CMC (စံအခြေအနေများအတွက်) ကို အသုံးပြုပါ။
PAC အရည်ဆုံးရှုံးမှုထိန်းချုပ်မှုယန္တရားအတွက်၊ ကြည့်ပါ-PAC သည် တူးဖော်ရာတွင် အရည်ဆုံးရှုံးမှုကို မည်ကဲ့သို့ လျှော့ချနည်း- ယန္တရား ရှင်းပြထားသည်။
Xanthan သွားဖုံးသည် အကန့်အသတ်ရှိသော shale inhibition ကိုပေးသည်။ ရေအခြေခံအရည်များနှင့် ထိတွေ့မှုတွင် ဖောရောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြန့်ကျဲနေသော ဓာတ်ပြုမှုရှိသော shales များဖွဲ့စည်းရာတွင်၊ မူလ shale inhibition သည် အခြား additives များဖြစ်သည့် KCl၊ KOH၊ potassium silicate၊ polyamines သို့မဟုတ် glycols — xanthan သွားဖုံးမှမဟုတ်ပေ။
Xanthan ပီကေကို ဤ inhibitors များနှင့်အတူ သုံးနိုင်သော်လည်း ၎င်းကို ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် အဓိပ္ပါယ်ရှိသော ဟန့်တားမှုကို ပေးစွမ်းရန် မမျှော်လင့်သင့်ပါ။
Xanthan သွားဖုံးသည် ၎င်း၏ rheological စွမ်းဆောင်ရည် ပြည့်ဝစေရန်အတွက် မှန်ကန်စွာ ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးရပါမည်။ ရေဓာတ်မပြည့်ဝခြင်းသည် လယ်ကွင်းအတွင်း စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ကျခြင်း၏ အဖြစ်များသော အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
1. အဖုအကျိတ်မဖြစ်စေရန် Xanthan သွားဖုံးမှုန့်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ရောစပ်ထားသော ရေထဲသို့ ဖြည်းညှင်းစွာထည့်သင့်သည်၊ အကောင်းဆုံးကတော့ ခုန်ပါ သို့မဟုတ် venturi mixer ဖြင့် ပြင်းပြင်းထန်ထန် လှုပ်ရှားနေချိန်ဖြစ်သည်။ လျင်မြန်စွာထည့်ခြင်းသည် အမှုန့်ကို ရေဓါတ်မထိန်းနိုင်မီ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် စုပုံစေပြီး ပြန့်ကျဲရန်ခက်ခဲသော အဖုများဖြစ်လာသည်။
2. ရေချိုတွင် ဦးစွာရောနှောပြီး ဆားထည့်ပါ ရွှံ့နွံစနစ်တွင် KCl၊ NaCl သို့မဟုတ် အခြားဆားများ ပါဝင်နေပါက ယေဘူယျအားဖြင့် Xanthan သွားဖုံးကို ရေချိုတွင် ရေဓာတ်အရင်ဖြည့်ပါ၊ ထို့နောက် ဆားရည်ထည့်ပါ။ Xanthan သွားဖုံးသည် ဆားဓာတ်မြင့်မားသော ဆားရည်ထက် ရေချိုတွင် ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး လုံးလုံးပို၍ စိုပြေသည်။ ရေဓာတ်ပြည့်ဝပြီးသည်နှင့် ဆားရည်တွင် ၎င်း၏ viscosity ကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။
3. လုံလောက်သော ရေဓါတ်အချိန်ကို ခွင့်ပြုပါ အပြည့်အဝ viscosity ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ပုံမှန်အားဖြင့် စံအခြေအနေအောက်တွင် ရောစပ်ရန် မိနစ် 20-30 လိုအပ်သည်။ ရေအေး သို့မဟုတ် ဆားဓာတ်မြင့်မားသော ဆားရည်အိုင်တွင် ရေဓာတ်ပိုမိုနှေးကွေးနိုင်သည် — ထပ်လောင်းရောစပ်သည့်အချိန်ကို ခွင့်ပြုပြီး နောက်ထပ်ထုတ်ကုန်မထည့်မီ ပျစ်ခဲမှုကို စစ်ဆေးပါ။
4. ရေဓာတ်ဖြည့်ပြီးနောက် မြင့်မားသော shear ရောစပ်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ ရေဓါတ်ပြီးနောက် တာရှည်အသုံးများသော ရှတ်များရောစပ်ခြင်းသည် ပိုလီမာကွင်းဆက်များကို ပျက်စီးစေပြီး ပျစ်ဆိမ့်မှုကို လျှော့ချနိုင်သည်။ ရေဓာတ်အပြည့်အဝရသည်အထိ သမအောင် ရောစပ်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို လျှော့ချပါ။
5. ထပ်ထည့်ခြင်းမပြုမီ viscosity ကိုစစ်ဆေးပါ ဘုံအကွက်အမှားတစ်ခုသည် ပထမထပ်ဖြည့်မှုတွင် ရေဓာတ်အပြည့်အဝမရသေးမီ ရွှံ့ 'လုံလောက်စွာမထူပုံပါ' ဖြစ်သောကြောင့် နောက်ထပ် Xanthan သွားဖုံးကို ထပ်ထည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်တစ်ခုထပ်မထည့်မီ Marsh funnel သို့မဟုတ် viscometer ဖြင့် viscosity ကို အမြဲစစ်ဆေးပါ။
တူးဖော်မှုအရည်အတွက် ဇန်သန်ပီကေကို ၀ယ်ယူရေးအဖွဲ့များအတွက်၊ သတ်မှတ်ရန်နှင့် အတည်ပြုရန် အောက်ပါဘောင်များသည် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်-
ကန့်သတ်ချက် |
ဘာကြောင့် အရေးကြီးတာလဲ။ |
ရိုးရိုး Specification |
Viscosity (1% KCl တွင် 1%) |
တူးဖော်အသုံးပြုမှုအတွက် မူလစွမ်းဆောင်ရည်ညွှန်ပြချက် |
≥1200 mPa·s (ဘရွတ်ဖီး၊ 60 rpm) |
အစိုဓာတ်ပါဝင်မှု |
ထိရောက်သော အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် သက်တမ်းကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။ |
≤13% |
အမှုန်အရွယ်အစား (mesh) |
အကွက်ရောစပ်ခြင်းတွင် ပျော်ဝင်မှုနှုန်းကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။ |
လျှောက်လွှာပေါ်မူတည်ပြီး 80 mesh သို့မဟုတ် 200 mesh |
pH (1% ဖြေရှင်းချက်) |
ရွှံ့စနစ်နှင့် လိုက်ဖက်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။ |
6.0–8.0 |
ပြာပါဝင်မှု |
သန့်ရှင်းမှုနှင့် အချဉ်ဖောက်ခြင်း အရည်အသွေးကို ဖော်ပြသည်။ |
≤13% |
Pyruvate အကြောင်းအရာ |
ပေါ်လီမာဖွဲ့စည်းပုံနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် အညွှန်း |
≥1.5% |
ကို အမြဲတောင်းဆိုပါ ။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုလက်မှတ် (COA) နှင့် အတွဲတစ်ခုလျှင် နည်းပညာဆိုင်ရာဒေတာစာရွက် (TDS) သင့်လျှောက်လွှာနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အခြေအနေများအောက်တွင် တိုင်းတာသည့် viscosity data ဖြင့်
ရေနံမြေအသုံးချမှုများအတွက်၊ ထုတ်ကုန်သည် API နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ သို့မဟုတ် တူးဖော်အရည်ထည့်ခြင်းအတွက် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ ကိုလည်း အတည်ပြုပါ။
ဝယ်သူများသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ကြုံတွေ့ရသည် ။ guar gum သည် တူးဖော်သည့်အရည်များတွင် xanthan သွားဖုံးကို အစားထိုးရန်—အထူးသဖြင့် အရည်များကွဲအက်ခြင်းနှင့် ပြီးစီးသည့်အရည်များတွင်
ပစ္စည်းဥစ္စာ |
Xanthan Gum |
Guar Gum |
ပါးလွှာခြင်း အပြုအမူ |
မြတ်သော |
ကောင်းတယ်။ |
အထွက်နှုန်းအမှတ် |
မြင့်သည်။ |
တော်ရုံတန်ရုံ |
အပူချိန်တည်ငြိမ်မှု |
~80-90°C အထိ |
~ 60 မှ 70°C အထိ |
ဆားသည်းခံခြင်း။ |
ကောင်းတယ်။ |
တော်ရုံတန်ရုံ |
အင်ဇိုင်းများ ပျက်စီးနိုင်မှု |
ဟုတ်တယ် (xanthanase) |
ဟုတ်သည် (guar-တိကျသောအင်ဇိုင်းများ) |
အခြေခံတူးဖော်အသုံးပြုမှု |
ရေကိုအခြေခံထားသော ရွှံ့တွင် Viscosifier |
ကျိုးနေသောအရည် အရင်းအရည် |
ကုန်ကျစရိတ် |
တော်ရုံတန်ရုံ |
အောက်ခြေ (သို့သော် ပြောင်းလဲနိုင်သော) |
Guar Gum သည် အတွက် စံအခြေခံအရည်ဖြစ်သည် ဟိုက်ဒရောလစ်အရိုးကျိုးခြင်း - ၎င်းသည် အရိုးကျိုးခြင်းသို့ သယ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သော viscosity ကို ပေးဆောင်ပြီး ကုသမှုပြီးနောက် အင်ဇိုင်း သို့မဟုတ် oxidizer breakers များဖြင့် သန့်ရှင်းစွာ ကွဲသွားပါသည်။ Xanthan သွားဖုံးကို ရိုးစင်းသောအရည်အဖြစ် အခြေခံအရည်အဖြစ် အသုံးမပြုပါ။
တွင် ရေအခြေခံတူးဖော်သည့်ရွှံ့ ၊ xanthan သွားဖုံးသည် ၎င်း၏သာလွန်သော ပါးလွှာခြင်းအပြုအမူ၊ အထွက်နှုန်းပိုမြင့်ပြီး အပူချိန်နှင့် ဆားတည်ငြိမ်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်သောကြောင့် guar gum ကို ယေဘုယျအားဖြင့် ဦးစားပေးပါသည်။
အပလီကေးရှင်းအားလုံးရှိ xanthan သွားဖုံးနှင့် guar gum ၏အသေးစိတ်နှိုင်းယှဉ်ချက်ကို ကြည့်ပါ-Xanthan Gum နှင့် Guar Gum − သင့်လျှောက်လွှာအတွက် မည်သည့်အထူပိုကောင်းသနည်း။
Unionchem သည် တစ်သမတ်တည်း အရည်အသွေး၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော အစုလိုက် ထောက်ပံ့မှုနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းအပြည့်အစုံဖြင့် တူးဖော်ခြင်းအရည်အတွက် အထူးသင့်လျော်သော စက်မှု/ရေနံမြေအဆင့်များတွင် Xanthan သွားဖုံးကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
စက်မှု/ရေနံမြေအဆင့် xanthan ပီကေ — အစားအစာအဆင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ကုန်ကျစရိတ်ကို မသယ်ဆောင်ဘဲ တူးဖော်အရည်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် အကောင်းဆုံးပြုလုပ်ထားသည်။
ပျားရည်အဆင့်များစွာနှင့် ကွက်အရွယ်အစားများ
နည်းပညာဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းအပြည့်အစုံ- TDS၊ COA၊ SDS
ရွှံ့နမူနာများနှင့် အရည်အချင်းစစ်အတွက် အခမဲ့နမူနာများ
တွင်းတူးအရည်ဖော်စပ်ခြင်းအတွက် နည်းပညာပံ့ပိုးမှု
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်နိုင်မှုနှင့်အတူ ယုံကြည်စိတ်ချရသော အစုလိုက်တင်ပို့မှု
ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ အပြည့်အစုံနှင့် နမူနာ သို့မဟုတ် ကိုးကားချက်ကို တောင်းဆိုရန်-Xanthan Gum — Unionchem ထုတ်ကုန်စာမျက်နှာ
ပြီးပြည့်စုံသော ရေအခြေခံတူးဖော်သည့်အရည်စနစ်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် ပေါင်းထည့်သည့်အရာများစွာကို အတူတကွလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ Unionchem သည် အကွာအဝေး အပြည့်အစုံကို ပံ့ပိုးပေးသည်-
ထုတ်ကုန် |
Drilling Fluid တွင် Primary Function |
ထုတ်ကုန်စာမျက်နှာ |
Xanthan Gum |
Viscosifier၊ အထွက်နှုန်းအမှတ်၊ ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
|
PAC LV |
အရည်ဆုံးရှုံးမှုထိန်းချုပ်မှု (မြင့်မားသောအခဲစနစ်များ) |
|
PAC HV |
အရည်ဆုံးရှုံးမှုထိန်းချုပ်မှု + viscosity (အခဲနည်းသော) |
|
CMC |
အရည်ဆုံးရှုံးမှုထိန်းချုပ်မှု (စံအခြေအနေများ) |
|
HEC |
Viscosifier + အရည် ဆုံးရှုံးမှု (ပြီးစီးမှု/ တူးဖော်ခြင်း) |
|
Welan Gum |
အပူချိန်မြင့်သော viscosifier၊ ဘိလပ်မြေ၊ SCC |
ထုတ်ကုန်အားလုံးကို ကြည့်ရှုပါ။
Xanthan Gum သည် ရေအခြေခံတူးဖော်ခြင်းအရည်အတွက် ရရှိနိုင်သော အထိရောက်ဆုံး viscosifiers များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် — ၎င်းကို မှန်ကန်သောအသုံးချမှုတွင်၊ မှန်ကန်သောအာရုံစူးစိုက်မှုတွင်၊ မှန်ကန်သောအခြေအနေများအောက်တွင်အသုံးပြုသောအခါ။
၎င်း၏ပြင်းထန်သော pseudoplastic အပြုအမူနှင့် အထွက်နှုန်းမြင့်မားသောအချက်သည် ၎င်းအား ရှင်းလင်းသောရေတူးဖော်ခြင်း၊ အစိုင်အခဲနည်းသော ပိုလီမာရွှံ့များ၊ အလျားလိုက်နှင့် ဦးတည်သောရေတွင်းများ၊ နှင့် အင်ဇိုင်းများပျက်စီးနိုင်ချေရှိခြင်း၏ အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည့် ပြီးစီးမှုနှင့် အလုပ်ပြန်အရည်များအတွက် စံရွေးချယ်မှုဖြစ်စေသည်။
၎င်း၏ကန့်သတ်ချက်များ - ကြမ်းတမ်းသောအခြေအနေများတွင် ~80-90°C ထက်အပူကျဆင်းခြင်း၊ အရည်ဆုံးရှုံးမှုအနည်းဆုံးထိန်းချုပ်ခြင်း၊ အကန့်အသတ်ရှိသော shale inhibition - ၎င်းကိုအသုံးမပြုသင့်သည့်နေရာများ၏နယ်နိမိတ်များကိုသတ်မှတ်သည်။ ထိုနယ်နိမိတ်များအတွင်း၊ ၎င်းသည် အလွန်စွမ်းဆောင်နိုင်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော ပေါင်းထည့်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပိုလီမာရွှံ့စနစ်အများစုတွင်၊ xanthan သွားဖုံးများသည် အရည်ဆုံးရှုံးမှုထိန်းချုပ်ရန်အတွက် PAC သို့မဟုတ် CMC နှင့်တွဲဖက်ထားပြီး၊ shale တည်ငြိမ်မှုအတွက်သင့်လျော်သော inhibitors များဖြင့် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်သည်။ ထိုစနစ်တွင် xanthan သွားဖုံးမည်ကဲ့သို့ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သည်—နှင့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန် လိုအပ်သည်—ကို နားလည်ခြင်းသည် ထိရောက်သော ပိုလီမာရွှံ့ဒီဇိုင်း၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။
Unionchem ၏ xanthan သွားဖုံးနှင့် တွင်းတူးအရည်များ ပေါင်းထည့်သည့် ဖြေရှင်းချက်များကို ရှာဖွေပါ-Xanthan Gum |PAC |CMC |ထုတ်ကုန်အားလုံး
Xanthan သွားဖုံးသည် ရေအခြေခံတူးဖော်သည့်အရည်များတွင် viscosifier နှင့် suspension agent အဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ လည်ပတ်မှုရပ်တန့်သွားသောအခါတွင် ဆိုင်းထိန်းအတွင်း တူးဖော်ထားသော ဖြတ်တောက်မှုများကို ထိန်းထားရန် အထွက်နှုန်းအမှတ်နှင့် ဂျယ်လ်ခွန်အားကို ပေးစွမ်းပြီး ၎င်း၏ ပြင်းထန်သော pseudoplastic (shear-thinning) အမူအကျင့်သည် ဆိုင်းထိန်းအား ထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင် ပန့်ဖိအားအောက်တွင် အရည်ကို အလွယ်တကူ စီးဆင်းစေပါသည်။
ပုံမှန်ပါဝင်မှုမှာ 0.25 မှ 3.0 ပေါင်/bbl (0.7 မှ 8.6 kg/m³) သည် လျှောက်လွှာပေါ်မူတည်၍ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် 1.0 မှ 3.0 ပေါင်/bbl ကို အသုံးပြုပါသည်။ PAC သို့မဟုတ် CMC ပါရှိသော ပိုလီမာရွှံ့စနစ်များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် xanthan သွားဖုံး၏ 0.25–1.0 ပေါင်/bbl ကို အသုံးပြုသည်။ တိကျသောစနစ်၏ rheological စမ်းသပ်ခြင်းဖြင့် အမှန်တကယ် အာရုံစူးစိုက်မှုကို ဆုံးဖြတ်သင့်သည်။
၎င်းတို့သည် မတူညီသော အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်ကြပြီး မကြာခဏ အတူတကွ အသုံးပြုကြသည်။ Xanthan သွားဖုံးသည် ပျစ်ခဲမှု၊ အထွက်နှုန်းနှင့် ဆိုင်းထိန်းစနစ်ကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ PAC သည် အရည်ဆုံးရှုံးမှုကို ထိန်းချုပ်ပေးသည်။ ပိုလီမာရွှံ့စနစ်အများစုတွင်၊ နှစ်ခုလုံးကို rheology အတွက် xanthan သွားဖုံး၊ filtration control အတွက် PAC ကိုအသုံးပြုသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ထုတ်ကုန်တစ်ခုသာ လိုအပ်ပြီး သင်၏အဓိကစိုးရိမ်မှုမှာ အရည်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပါက PAC ကို အသုံးပြုပါ။ သင်၏အဓိကစိုးရိမ်ချက်မှာ ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် အထွက်နှုန်းအချက်ဖြစ်ပါက xanthan သွားဖုံးကို အသုံးပြုပါ။
Xanthan သွားဖုံးများသည် ကြမ်းတမ်းသောအခြေအနေများတွင် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 80-90°C အထက်တွင် rheological performance ဆုံးရှုံးသွားသည် (ဆားဓာတ်မြင့်မားခြင်း၊ pH မြင့်မားသည်)။ အောက်ခြေတွင်း အပူချိန် ပိုမြင့်သော ရေတွင်းများ အတွက်၊ Welan Gum (~150°C+ တွင် တည်ငြိမ်သည်) ကို စဉ်းစားပါ သို့မဟုတ် သင့်စနစ်အား သင့်လျော်သော အပူတည်ငြိမ်မှု စမ်းသပ်ခြင်းဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။
Food-grade xanthan ပီကေသည် အစားအစာထည့်ဝင်သည့် စံချိန်စံညွှန်း (E415) တွင် အသိအမှတ်ပြုထားပြီး အစားအသောက်နှင့် ထိတွေ့မှုအတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းခွင့်ပြုချက်များကို သယ်ဆောင်ထားသည်။ ရေနံမြေ/စက်မှုအဆင့်သည် အစားအသောက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များမပါဘဲ တူးဖော်သည့်အရည်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားသည်။ တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်၊ စက်မှု/ရေနံမြေအဆင့်သည် သင့်လျော်ပြီး တွက်ခြေကိုက်သော ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
ဟုတ်ကဲ့။ Xanthan သွားဖုံးကို အင်ဇိုင်းများ ချေဖျက်နိုင်စွမ်းရှိသောကြောင့် ပြီးမြောက်ခြင်းနှင့် အလုပ်ပြန်အရည်များတွင် အများအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည် - ခွဲစိတ်ပြီးနောက် xanthanase အင်ဇိုင်းဖြင့် ဖြိုခွဲနိုင်ပြီး ဖွဲ့စည်းမှုပျက်စီးမှုကို နည်းပါးစေသည်။ ၎င်းကို reservoir-contact applications များတွင် အရည်ဆုံးရှုံးမှုလျှော့ချရေးကိရိယာအဖြစ် HEC နှင့် မကြာခဏတွဲထားသည်။
ဟုတ်ကဲ့။ Unionchem သည် နည်းပညာဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းအပြည့်အစုံနှင့် ရွှံ့နမူနာစမ်းသပ်ခြင်းအတွက် အခမဲ့နမူနာများနှင့်အတူ Unionchem သည် ပျစ်ခဲမှုအဆင့်များနှင့် ကွက်အရွယ်အစားမျိုးစုံဖြင့် စက်မှု/ရေနံမြေအဆင့် xanthan သွားဖုံးများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ကြည့်ပါ- Xanthan Gum — Unionchem ထုတ်ကုန်စာမျက်နှာ
Unionchem သည် စက်မှု/ရေနံမြေအဆင့် Xanthan Gum ကို PAC, CMC, HEC, နှင့် Welan Gum နှင့်အတူ ပံ့ပိုးပေးသည် — တူးဖော်မှုအရည်ဖော်မြူလာများနှင့် ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့များအား ၎င်းတို့၏ ပြီးပြည့်စုံသော ပိုလီမာရွှံ့ဖြည့်စွက်မှုလိုအပ်ချက်များအတွက် တစ်ခုတည်းသော ယုံကြည်စိတ်ချရသော အရင်းအမြစ်တစ်ခုပေးစွမ်းသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ တွင်းတူးအရည်ထည့်သည့် ထုတ်ကုန်များကို ရှာဖွေပါ-
ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ:sales@unionchem.com.cn ဖုန်း: +86- 13953383796 | +86-533-7220272 ဝဘ်ဆိုဒ်-www.unionchem.com.cn
Drilling Fluids တွင် Xanthan Gum- အလုပ်လုပ်ပုံ၊ အဆင့်များနှင့် မည်သည့်အချိန်တွင် အသုံးပြုရမည်နည်း။
CMC vs PAC vs HEC- မှန်ကန်သော Cellulose ဆင်းသက်လာခြင်းကို ရွေးချယ်နည်း
Hydroxyethyl Cellulose (HEC) ဆိုတာ ဘာလဲ ၊ အဲဒါ ဘာအတွက် အသုံးပြုသလဲ ။
Gellan Gum ဆိုတာ ဘာလဲ Low Acyl vs High Acyl Gellan Gum အကြောင်းကို ရှင်းပြထားသည်။
Drilling Fluids အတွက် CMC နှင့် PAC ၊ မည်သည့်အရာကို အသုံးပြုသင့်သနည်း။
Carboxymethyl Cellulose (CMC) ဆိုတာ ဘာလဲ ၊ ၎င်းကို ဘာအတွက် အသုံးပြုသလဲ ။
Xanthan Gum နှင့် Guar Gum − သင့်လျှောက်လွှာအတွက် မည်သည့်အထူပိုကောင်းသနည်း။
Welan Gum- ရေနံမြေနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ဇီဝပိုလီမာ
Xanthan Gum ကို Salad Dressing တွင်အသုံးပြုနည်း- အစားအစာထုတ်လုပ်သူများအတွက်ဖော်မြူလာလမ်းညွှန်
Food Grade Xanthan Gum ၏ လမ်းညွှန်ချက်အပြည့်အစုံ- သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အသုံးချမှုများ
Food Grade Xanthan Gum- ထုတ်လုပ်သူများအတွက် လက်တွေ့ကျသော အရင်းအမြစ်လမ်းညွှန်
Guar Gum Applications- အစားအသောက်၊ စက်မှုနှင့် အလှကုန်လုပ်ငန်းအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော လမ်းညွှန်
Food Additive Industry Trends 2026- အစားအစာပါဝင်ပစ္စည်းများ၏အနာဂတ်ကိုပုံဖော်ခြင်း
Xanthan Gum Vs CMC- အစားအသောက်လုပ်ငန်းအတွက် ကျွမ်းကျင်သူ နှိုင်းယှဉ်ချက်
အစားအစာစက်မှုလုပ်ငန်းတွင် Xanthan Gum အသုံးချမှုများ လမ်းညွှန်ချက်အပြည့်အစုံ
Xanthan Gum ဆိုတာ ဘာလဲ အသုံးပြုမှုများ၊ အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် စက်မှုအသုံးချမှုများ
PAC သည် Drilling Fluids တွင် Fluid Loss ကို လျှော့ချနည်း | ရေနံတူးဖော်ခြင်းအတွက် PAC
+86 533 7220272
+86- 13953383796
1501699975
Ding-guang-zhuang ရွာအနောက်၊ Linzi Zibo၊ Shandong၊ တရုတ်နိုင်ငံ