ข่าว
บ้าน » ข่าว » ข่าวผลิตภัณฑ์ » PAC ในน้ำมันพร่าพรายแบบไฮดรอลิก: โพลีแอนไอออนิกเซลลูโลสทำงานอย่างไรในฐานะสารเติมแต่งที่สูญเสียของไหล

PAC ในน้ำมันพร่าพรายไฮดรอลิก: โพลีเอโอนิกเซลลูโลสทำงานอย่างไรในฐานะสารเติมแต่งที่สูญเสียของไหล

ผู้แต่ง: Arella Sun เวลาเผยแพร่: 08-08-2026 ที่มา: ยูเนี่ยนเคม

ปุ่มแชร์เฟสบุ๊ค
ปุ่มแชร์ทวิตเตอร์
ปุ่มแชร์ไลน์
ปุ่มแชร์วีแชท
ปุ่มแชร์ของ LinkedIn
ปุ่มแชร์ Pinterest
ปุ่มแชร์ Whatsapp
ปุ่มแชร์ Kakao
ปุ่มแชร์ Snapchat
ปุ่มแชร์โทรเลข
แชร์ปุ่มแชร์นี้

การแตกหักด้วยไฮดรอลิกเป็นหนึ่งในความท้าทายทางวิศวกรรมของไหลที่มีความต้องการทางเทคนิคมากที่สุดในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ของไหลที่แตกหักจะต้องบรรลุผลสำเร็จหลายสิ่งพร้อมกัน ซึ่งโดยแยกจากกันและตรงไปตรงมา แต่เมื่อรวมกันแล้ว ยากเป็นพิเศษในการปรับให้เหมาะสม

จะต้องมีความหนืดพอที่จะส่งสารโพรเพนต์เข้าไปในโครงข่ายการแตกหักได้ ต้องบางพอที่จะปั๊มด้วยอัตราสูงโดยไม่มีแรงกดดันจากแรงเสียดทานมากเกินไป จะต้องไม่รั่วไหลเข้าสู่ชั้นหินเร็วกว่าที่จะสูบเข้าไปได้ ไม่เช่นนั้นการแตกหักจะไม่แพร่กระจาย และหลังจากงานเสร็จสิ้น มันจะต้องพังทลายลงอย่างหมดจดเพื่อให้แพ็คโพรเพนท์ยังคงซึมผ่านได้และสามารถผลิตบ่อน้ำได้

การควบคุมการสูญเสียของไหล - การป้องกันไม่ให้ของไหลแตกหักรั่วไหลออกสู่ชั้นหิน - เป็นหนึ่งในตัวแปรที่สำคัญที่สุดในการออกแบบของไหลแตกหัก หากไม่มีการควบคุมการสูญเสียของเหลวที่เพียงพอ ประสิทธิภาพในการแตกหักจะลดลง การวางโพรเพนต์จะได้รับผลกระทบ และความคุ้มค่าของการรักษาจะลดลงอย่างรวดเร็ว

Polyanionic Cellulose (PAC) เป็นหนึ่งในสารเติมแต่งการสูญเสียของเหลวที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับของเหลวพร่าพรายที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักและของเหลวสำหรับส่วนประกอบที่สมบูรณ์ การทดแทนในระดับสูง ความทนทานต่อเกลือที่เหนือกว่า และความต้านทานต่ออุณหภูมิและการย่อยสลายของจุลินทรีย์ ทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่า CMC มาตรฐานอย่างมากในสภาวะที่ต้องการของการดำเนินการขุดหลุมที่ทันสมัย

คู่มือนี้มีไว้สำหรับวิศวกรการขุดเจาะ ผู้เชี่ยวชาญด้านของเหลวเพื่อการขุดเจาะ และผู้กำหนดสูตรเคมีในบ่อน้ำมันที่ทำงานเกี่ยวกับน้ำมันไฮดรอลิกสำหรับการแตกหักของของเหลว น้ำมันสำหรับการขุดเจาะน้ำมัน และของเหลวสำหรับการทำงาน โดยครอบคลุมถึงวิธีที่ PAC ควบคุมการสูญเสียของเหลวในระบบการแตกหัก กลไกเฉพาะที่เกี่ยวข้อง การเลือกเกรด ปริมาณในน้ำเกลือและระบบที่มีความเค็มสูง ความเข้ากันได้กับส่วนประกอบของไหลที่ทำให้แตกหักอื่นๆ และวิธีที่ PAC เปรียบเทียบกับ CMC และระบบที่ใช้กระทิง

Unionchem จัดหา PAC เกรด API สำหรับการขุดเจาะ การแตกหัก และการใช้งานของเหลวให้สมบูรณ์:Polyanionic Cellulose (PAC) — หน้าผลิตภัณฑ์ Unionchem

PAC ในน้ำมันไฮดรอลิกแตกหัก | คู่มือการควบคุมการสูญเสียของเหลวและการกำหนดสูตร

ปัญหาการสูญเสียของไหลในการแตกหักด้วยไฮดรอลิก

เพื่อให้เข้าใจว่าเหตุใดการควบคุมการสูญเสียของเหลวจึงมีความสำคัญมากในการแตกหัก จะช่วยให้เข้าใจกลไกพื้นฐานของการแพร่กระจายของการแตกหัก

การแตกหักแบบไฮดรอลิกทำงานอย่างไร

ในการแตกหักแบบไฮดรอลิก ของไหลจะถูกสูบเข้าไปในหลุมเจาะด้วยอัตราและความดันที่เพียงพอจนเกินระดับการแตกหักของชั้นหิน ซึ่งเป็นความดันที่หินแตกตัว เมื่อการแตกหักเริ่มต้นขึ้น การปั๊มอย่างต่อเนื่องจะขยายออกจากหลุมเจาะ ทำให้เกิดทางเดินที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าซึ่งไฮโดรคาร์บอนสามารถไหลไปยังหลุมได้

การแตกหักจะแพร่กระจายตราบใดที่ความดันสุทธิภายในการแตกหัก (ความดันของเหลวลบด้วยความเครียดจากการปิด) ยังคงเป็นค่าบวก โดยกำหนดให้อัตราการฉีดของไหลเกินอัตราที่ของไหลรั่วไหลเข้าสู่เมทริกซ์การก่อตัวผ่านผิวหน้าที่แตกหัก

เหตุใดการสูญเสียของเหลวจึงมีความสำคัญ

การรั่วไหลของของไหลเกิดขึ้นได้จากสองกลไก:

1. การรั่วไหลของเมทริกซ์: ของเหลวที่กรองผ่านเครือข่ายรูพรุนของชั้นหิน อัตรานี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการซึมผ่านของชั้นหินและแรงดันส่วนต่างของพื้นผิวที่แตกหัก

2. การรั่วไหลของรอยแตกร้าว: ในชั้นหินที่แตกร้าวตามธรรมชาติ ของเหลวสามารถรั่วไหลออกมาผ่านทางรอยแตกตามธรรมชาติที่มีอยู่แล้วซึ่งตัดขวางการแตกหักของไฮดรอลิก

การรั่วไหลของของเหลวที่มากเกินไปมีผลกระทบหลายประการ:

  • ความยาวกระดูกหักลดลง: หากมีของเหลวรั่วไหลมากเกินไป การแตกหักจะไม่แพร่กระจายเท่าที่ออกแบบไว้ — การรักษาจะมีประสิทธิผลน้อยลง

  • การคัดกรองสาร Proppant: หากของเหลวรั่วไหลเร็วกว่าสาร Proppant ที่สามารถดำเนินต่อไปได้ ความเข้มข้นของสาร Proppant จะก่อตัวขึ้นและสามารถเชื่อมการแตกหักได้ ทำให้เกิดการคัดกรองก่อนเวลาอันควร

  • ความเสียหายของชั้นหิน: การบุกรุกของตัวกรองมากเกินไปสามารถทำลายชั้นหินที่ใกล้จะแตกหัก ลดการซึมผ่านและประสิทธิภาพการผลิตที่ดี

  • ต้นทุนการรักษาที่เพิ่มขึ้น: ต้องสูบของเหลวมากขึ้นเพื่อให้ได้รูปทรงการแตกหักแบบเดียวกัน ส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น

สารเติมแต่งสำหรับการสูญเสียของเหลว เช่น PAC ช่วยลดการรั่วไหลของเมทริกซ์โดยการสร้างเค้กตัวกรองที่มีการซึมผ่านต่ำบนผิวหน้าที่แตกหัก ซึ่งช่วยลดอัตราการกรองที่บุกรุกชั้นหินได้อย่างมาก

PAC ควบคุมการสูญเสียของไหลอย่างไร: กลไกของ Filtercake

PAC ควบคุมการสูญเสียของเหลวผ่านกลไกพื้นฐานเดียวกับที่ใช้ในการเจาะของเหลว: การสร้างเค้กกรอง.

กระบวนการสร้างเค้กกรอง

เมื่อของเหลวที่ประกอบด้วย PAC สัมผัสกับพื้นผิวที่ซึมผ่านได้ (ผิวหน้าที่แตกหักหรือเมทริกซ์การก่อตัว) ลำดับต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

  1. การสูญเสียการปะทุครั้งแรก: ก่อนที่เค้กกรองจะก่อตัว ของเหลวจะไหลเข้าสู่ชั้นหินอย่างอิสระ การสูญเสียการพุ่งครั้งแรกนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สามารถลดให้เหลือน้อยที่สุดได้ด้วยการสร้างเค้กกรองอย่างรวดเร็ว

  2. การสะสมของเค้กกรอง: โซ่โพลีเมอร์ PAC และอนุภาคละเอียดที่เกี่ยวข้องจะเกาะอยู่บนพื้นผิวที่ซึมเข้าไปได้ ทำให้เกิดเป็นเค้กที่บางและซึมผ่านได้ต่ำ เค้กจะขยายตัวเมื่อมีของเหลวสัมผัสกับพื้นผิวมากขึ้น

  3. การรวมตัวของเค้ก: เมื่อเค้กกรองหนาขึ้น ความต้านทานต่อการไหลจะเพิ่มขึ้น อัตราการสูญเสียของของเหลวจะลดลงเรื่อยๆ เมื่อเค้กก่อตัวขึ้น ตามความสัมพันธ์ของรากที่สองของเวลา (สมการการกรองของดาร์ซี)

  4. การกรองในสภาวะคงตัว: ในที่สุด เค้กกรองจะมีความหนากึ่งคงที่ โดยที่อัตราการสะสมจะเท่ากับอัตราการกัดเซาะโดยของเหลวที่ไหลโดยประมาณ ณ จุดนี้ อัตราการสูญเสียของเหลวถึงระดับต่ำสุด

เหตุใด PAC จึงสร้างเค้กกรองได้ดีกว่า CMC

PAC และ CMC เป็นทั้งอนุพันธ์ของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส แต่ PAC มีระดับการทดแทนที่สูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ (DS 0.9–1.4 เทียบกับ 0.6–0.9 สำหรับ CMC) และมีการกระจายของกลุ่มคาร์บอกซีเมทิลที่สม่ำเสมอมากขึ้นตามกระดูกสันหลังของเซลลูโลส

ความแตกต่างทางโครงสร้างเหล่านี้แปลโดยตรงเป็นประสิทธิภาพของเค้กกรอง:

  • DS ที่สูงขึ้น → ประจุไอออนิกมากขึ้น → การดูดซับที่ดีขึ้น ไปยังแร่ธาตุดินเหนียวและพื้นผิวการก่อตัว ทำให้เกิดเค้กตัวกรองที่มีการยึดเกาะมากขึ้นและมีความสามารถในการซึมผ่านต่ำกว่า

  • การทดแทนที่สม่ำเสมอมากขึ้น → ละลายได้ดีขึ้นในน้ำเกลือที่มีความเค็มสูง — CMC จะตกตะกอนในน้ำเกลือที่มีแคลเซียมสูงหรือแมกนีเซียมสูง PAC ยังคงละลายน้ำได้และใช้งานได้

  • ความบริสุทธิ์ที่สูงขึ้น → วัสดุที่ไม่ใช่เซลลูโลสน้อยลง ซึ่งอาจส่งผลต่อความเสียหายของชั้นหิน

  • เสถียรภาพทางความร้อนที่ดีขึ้น → รักษาความสมบูรณ์ของเค้กกรอง ที่อุณหภูมิที่สูงขึ้นของบ่อลึก

สำหรับการเปรียบเทียบโดยละเอียดของ PAC และ CMC ในการใช้งานของไหลสำหรับการขุดเจาะ โปรดดู:CMC กับ PAC สำหรับการขุดเจาะของเหลว: คุณควรใช้อันไหน?

PAC ในระบบของไหลแตกหัก: ภาพรวมการใช้งาน

PAC ถูกใช้เป็นสารเติมแต่งสำหรับการสูญเสียของไหลกับของเหลวในบ่อหลายประเภท:

1. ของเหลวพร่าพรายที่ใช้น้ำ (ระบบเจลเชิงเส้น)

ของเหลวพร่าพรายเจลเชิงเส้น - โดยทั่วไปแล้วเจลกระทิงหรือ HPG (ไฮดรอกซีโพรพิลกัว) - เป็นของเหลวประเภทพร่าพรายที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก PAC ถูกใช้เป็น สารเติมแต่งการสูญเสียของเหลวเสริม ในระบบเจลเชิงเส้นเพื่อ:

  • ลดการรั่วไหลของของไหลในระหว่างขั้นตอนแผ่น (ก่อนเติมสารโพรเพนท์)

  • ให้การควบคุมการสูญเสียของเหลวในชั้นหินที่มีความหนาแน่นของการแตกหักตามธรรมชาติสูง

  • เสริมการควบคุมการสูญเสียของเหลวของเจลกระทิงในรูปแบบที่มีการซึมผ่านสูง

ในระบบเจลเชิงเส้น โดยทั่วไปจะใช้ PAC ที่ 0.5–2.0 ปอนด์/บาร์เรล (ประมาณ 1.4–5.7 กก./ม.⊃3;)

2. ของเหลวพร่าพราย Slickwater

การแตกหักของน้ำสลิก - การใช้น้ำที่มีความหนืดต่ำพร้อมตัวลดแรงเสียดทาน (โพลีอะคริลาไมด์) และเจลน้อยที่สุด - เป็นเทคนิคการแตกหักที่โดดเด่นในแหล่งกักเก็บแหวกแนว (ก๊าซจากชั้นหิน น้ำมันแน่น) ของเหลวสลิควอเตอร์มีการควบคุมการสูญเสียของเหลวโดยธรรมชาติต่ำมาก เนื่องจากไม่มีเจลโพลีเมอร์

PAC ใช้ในระบบสลิควอเตอร์เป็น สารเติมแต่งสูญเสียของเหลวหลัก :

  • สร้างเค้กกรองบนผิวหน้าที่แตกหักเพื่อลดการรั่วซึมเข้าสู่ชั้นหินดินดาน

  • ให้ความหนืดสำหรับการขนส่งโพรเพนท์ที่ความเข้มข้นต่ำ

  • เข้ากันได้กับตัวลดแรงเสียดทานโพลีอะคริลาไมด์ที่ใช้ในระบบสลิควอเตอร์

ในระบบสลิควอเตอร์ โดยทั่วไปจะใช้ PAC ที่ 0.5–3.0 ปอนด์/บาร์เรล (ประมาณ 1.4–8.6 กก./ม.⊃3;) ขึ้นอยู่กับความสามารถในการซึมผ่านของชั้นหินและลักษณะการรั่วไหล

3. ของเหลวที่เสร็จสมบูรณ์และการทำงาน

ของเหลวสำหรับเติมจะถูกใช้ในระหว่างการดำเนินการขุดเจาะหลุม การบรรจุกรวด และขั้นตอนอื่นๆ เพื่อรักษาการควบคุมแรงดันของหลุมเจาะในขณะที่ลดความเสียหายของชั้นหินให้เหลือน้อยที่สุด ของเหลวเวิร์คโอเวอร์ถูกใช้ในระหว่างการแทรกแซงหลุมและการดำเนินการฟื้นฟู

ทั้งสองอย่างนี้ต้องการการควบคุมการสูญเสียของเหลวเพื่อป้องกันการบุกรุกของตัวกรองเข้าไปในชั้นหินที่ผลิต PAC เป็นสารเติมแต่งสูญเสียของเหลวมาตรฐานใน:

  • ของเหลวสำหรับเติมน้ำเกลือ (น้ำเกลือ NaCl, KCl, CaCl₂, NaBr, CaBr₂, ZnBr₂): ความทนทานต่อเกลือที่เหนือกว่าของ PAC ทำให้เป็นตัวเลือกที่ต้องการมากกว่า CMC ในระบบน้ำเกลือที่มีความหนาแน่นสูง

  • ของเหลวก้อนกรวด : PAC ควบคุมการสูญเสียของเหลวในขณะที่วางก้อนกรวด

  • ของเหลวที่มีรูพรุน : PAC ลดการบุกรุกของตัวกรองระหว่างการดำเนินการเจาะ

ในการเติมของเหลว โดยทั่วไป PAC จะใช้ที่ 1.0–4.0 ปอนด์/บาร์เรล (ประมาณ 2.9–11.4 กก./ม.⊃3;)

4. ของเหลวเจาะลึก

ของเหลวเจาะเป็นของเหลวเจาะพิเศษที่ใช้เมื่อเจาะผ่านชั้นหินที่ผลิต (ส่วนอ่างเก็บน้ำ) พวกเขาจะต้องให้ประสิทธิภาพการขุดเจาะในขณะที่สร้างความเสียหายน้อยที่สุดต่อการซึมผ่านของอ่างเก็บน้ำ

PAC ใช้ในของเหลวที่เจาะเข้าไปเป็นสารเติมแต่งสำหรับการสูญเสียของเหลวซึ่งก่อตัวเป็น เค้กตัวกรองที่ละลายกรดหรือย่อยสลายได้ของเอนไซม์ — ซึ่งสามารถดึงออกได้ในระหว่างการทำความสะอาดบ่อน้ำ เพื่อฟื้นฟูความสามารถในการซึมผ่านของชั้นหิน สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในหลุมแนวนอนซึ่งมีการเจาะความยาวประสิทธิผลทั้งหมดของหลุมเจาะผ่านอ่างเก็บน้ำ

ในของเหลวที่เจาะเข้าไป โดยทั่วไป PAC จะใช้ที่ 1.0–3.0 ปอนด์/บาร์เรล (ประมาณ 2.9–8.6 กก./ม.⊃3;) มักจะใช้ร่วมกับสารเชื่อมแคลเซียมคาร์บอเนต

PAC LV กับ PAC HV ในแอปพลิเคชันการแตกหัก

PAC มีให้เลือกสองเกรดความหนืดหลัก: ความหนืดต่ำ (PAC-LV) และ ความหนืดสูง (PAC-HV ) ทางเลือกระหว่างสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการทำงานเฉพาะที่จำเป็นในของเหลวที่แตกหักหรือสมบูรณ์

คุณสมบัติ

PAC-LV

PAC-HV

ฟังก์ชั่นหลัก

การควบคุมการสูญเสียของไหล

การควบคุมการสูญเสียของเหลว + ความหนืด

การมีส่วนร่วมของความหนืด

น้อยที่สุด

สำคัญ

คุณภาพของเค้กกรอง

ดีเยี่ยม — บาง แน่น ซึมผ่านต่ำ

ดี — เค้กหนาขึ้น

ประสิทธิภาพการควบคุมการสูญเสียของไหล

ดีเยี่ยม ที่ความเข้มข้นต่ำ

ดี

ความเสี่ยงต่อความเสียหายจากการก่อตัว

ด้านล่าง — เค้กกรองบาง ทำความสะอาดง่ายยิ่งขึ้น

สูงขึ้น — เค้กหนาขึ้น

ความเข้ากันได้กับตัวลดแรงเสียดทาน

ยอดเยี่ยม

ดี

ใช้ในระบบสลิควอเตอร์

ทางเลือกหลัก

จำกัด

ใช้ในน้ำเกลือที่สมบูรณ์

ทางเลือกหลัก

รอง

ใช้ในระบบเจลเชิงเส้น

FLA เสริม

สารเพิ่มความหนืด FLA + เสริม

ปริมาณโดยทั่วไป

0.5 – 2.0 ปอนด์/บาร์เรล

1.0 – 3.0 ปอนด์/บาร์เรล

PAC-LV: ตัวเลือกมาตรฐานสำหรับการแตกหักและการทำให้สมบูรณ์

PAC-LV เป็นเกรดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานของไหลในการแตกหักและการทำให้สมบูรณ์ หน้าที่หลักของมันคือการควบคุมการสูญเสียของเหลว โดยสร้างเค้กกรองที่บางและแน่นเป็นพิเศษ ซึ่งช่วยลดการบุกรุกของของเหลวในขณะที่เพิ่มความหนืดน้อยที่สุดให้กับของเหลวพื้นฐาน

ในการแตกหักของน้ำสลิค ซึ่งการรักษาความหนืดต่ำ (และความดันแรงเสียดทานต่ำ) เป็นสิ่งสำคัญ PAC-LV จึงเป็นเกรดที่เหมาะสมเพียงชนิดเดียว PAC-HV จะเพิ่มความหนืดมากเกินไป และทำให้วัตถุประสงค์ของระบบสลิควอเตอร์พังทลายลง

ในการผลิตน้ำเกลือที่สมบูรณ์ PAC-LV จะควบคุมการสูญเสียของเหลวโดยไม่เปลี่ยนแปลงความหนาแน่นหรือความหนืดของน้ำเกลืออย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งมีความสำคัญต่อการรักษาสมดุลแรงดันที่จำเป็นสำหรับการควบคุมบ่อ

PAC-HV: เมื่อต้องการความหนืดด้วย

PAC-HV จะใช้เมื่อต้องมีทั้งการควบคุมการสูญเสียของไหลและการมีส่วนร่วมของความหนืด ตัวอย่างเช่น ในระบบเจลเชิงเส้นบางระบบที่ PAC เสริมเจลกระทิง หรือในของเหลวที่ทำงานแทนซึ่งจำเป็นต้องมีความหนืดบางส่วนสำหรับความสามารถในการรองรับ

สำหรับการเปรียบเทียบโดยละเอียดของ PAC-LV และ PAC-HV ในการใช้งานการขุดเจาะและการทำให้เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด โปรดดู:PAC LV กับ PAC HV: คุณต้องการเกรดไหน?

ประสิทธิภาพ PAC ในระบบน้ำเกลือที่มีความเค็มสูง

ข้อได้เปรียบเชิงปฏิบัติที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของ PAC เหนือ CMC ในการใช้งานสำหรับการแตกหักและการทำให้เสร็จสมบูรณ์คือประสิทธิภาพของมันในระบบน้ำเกลือที่มีความเค็มสูง

เหตุใดความเข้ากันได้ของน้ำเกลือจึงมีความสำคัญ

การดำเนินการแตกหักและการทำให้เสร็จสมบูรณ์จำนวนมากใช้น้ำเกลือเป็นของเหลวพื้นฐานแทนที่จะเป็นน้ำจืด:

  • น้ำเกลือ KCl (2%–5%): ใช้สำหรับการยับยั้งหินดินดาน — โพแทสเซียมไอออนทำให้แร่ธาตุดินเหนียวคงที่ในการก่อตัว ป้องกันอาการบวมและการเคลื่อนตัวของเกล็ดละเอียด

  • น้ำเกลือ NaCl : ใช้สำหรับควบคุมความหนาแน่นและการเตรียมของเหลวที่คุ้มค่า

  • น้ำเกลือ CaCl₂ : ใช้สำหรับของเหลวที่มีความหนาแน่นสูงขึ้น (สูงถึง 1.4 g/cm³)

  • น้ำเกลือ NaBr / CaBr₂ / ZnBr₂ : ใช้สำหรับของเหลวที่มีความหนาแน่นสูง (สูงถึง 2.3 g/cm³) ในบ่อแรงดันสูง

ข้อจำกัดของ CMC ในน้ำเกลือ

CMC มาตรฐานจะตกตะกอนเมื่อมีแคตไอออนไดวาเลนต์ (Ca⊃2;⁺, Mg⊃2;⁺) ที่ความเข้มข้นสูงกว่าประมาณ 1,000 ppm ในน้ำเกลือ CaCl₂ หรือระบบน้ำกระด้าง CMC สูญเสียประสิทธิภาพในการเป็นสารเติมแต่งที่สูญเสียของเหลว เนื่องจากโพลีเมอร์จะตกตะกอนแทนที่จะสร้างเค้กตัวกรองที่ใช้งานได้

ความทนทานต่อน้ำเกลือที่เหนือกว่าของ PAC

ระดับการทดแทนที่สูงขึ้นของ PAC และการกระจายตัวของคาร์บอกซีเมทิลที่สม่ำเสมอมากขึ้น ช่วยให้สามารถทนต่อแคตไอออนไดวาเลนต์ได้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ:

ระบบน้ำเกลือ

ประสิทธิภาพของซีเอ็มซี

ประสิทธิภาพของ PAC

น้ำจืด

ดี

ยอดเยี่ยม

เคซีแอล 2%

ดี

ยอดเยี่ยม

เคซีแอล 5%

ปานกลาง

ยอดเยี่ยม

โซเดียมคลอไรด์ 10%

ปานกลาง

ยอดเยี่ยม

NaCl อิ่มตัว

ยากจน

ดี

CaCl₂ 3%

แย่ (ฝนตก)

ดี

CaCl₂ 10%

แย่มาก

ดี

น้ำเกลือ CaBr₂ ความหนาแน่นสูง

ล้มเหลว

ดี

ความทนทานต่อน้ำเกลือนี้เป็นเหตุผลหลักที่ PAC ได้เปลี่ยน CMC เป็นส่วนใหญ่ในการใช้งานของไหลแบบสมบูรณ์ ในระบบใดๆ ที่มีแคตไอออนไดวาเลนต์อยู่ที่ความเข้มข้นที่มีนัยสำคัญ ซึ่งรวมถึงน้ำในชั้นหินในโลกแห่งความเป็นจริงส่วนใหญ่และน้ำเกลือที่สมบูรณ์ตามสูตรเฉพาะต่างๆ PAC ให้การควบคุมการสูญเสียของเหลวที่เชื่อถือได้ในกรณีที่ CMC ล้มเหลว

PAC ในน้ำมันไฮดรอลิกแตกหัก | คู่มือการควบคุมการสูญเสียของเหลวและการกำหนดสูตร

PAC กับ Guar Gum ในของเหลวที่แตกหัก

กัวกัมและอนุพันธ์ของกัวกัม (HPG, CMHPG) เป็นสารลดความหนืดและการสูญเสียของเหลวที่โดดเด่นในของเหลวที่แตกหักแบบทั่วไป การทำความเข้าใจว่า PAC เปรียบเทียบกับระบบที่ใช้ guar อย่างไรจะช่วยในการเลือกที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง

คุณสมบัติ

ป.ป.ช

กัวร์/เอชพีจี

ฟังก์ชั่นหลัก

การควบคุมการสูญเสียของไหล

ความหนืด + การควบคุมการสูญเสียของเหลว

ความหนืดในปริมาณปกติ

ต่ำ (PAC-LV) ถึงปานกลาง (PAC-HV)

สูง

ความสามารถในการขนส่งโพรเพนต์

จำกัด (PAC-LV)

ยอดเยี่ยม

การควบคุมการสูญเสียของไหล

ยอดเยี่ยม

ดี

ความเสียหายจากการก่อตัว

ต่ำกว่า

สูงกว่า (กากกระทิง)

ความเข้ากันได้ของน้ำเกลือ

ยอดเยี่ยม

ดี (HPG ดีกว่ากระทิง)

ความเสถียรของอุณหภูมิ

ดีเยี่ยม (ถึง 150°C+)

ปานกลาง (ลดลงเหนือ 120°C)

ข้อกำหนดของเบรกเกอร์

เอนไซม์หรือออกซิไดเซอร์

เอนไซม์หรือออกซิไดเซอร์ (จำเป็น)

สารตกค้างหลังจากการแตกหัก

ต่ำมาก

ปานกลางถึงสูง (สารตกค้างที่ไม่ละลายน้ำกระทิง)

ค่าใช้จ่าย

ปานกลาง

ต่ำกว่า (กระทิง) ถึงปานกลาง (HPG)

เมื่อ PAC คือตัวเลือกที่ใช่เหนือกระทิง

  • การแตกหักของสลิกวอเตอร์ : ไม่ได้ใช้เจลกระทิงในระบบสลิควอเตอร์ PAC ให้การควบคุมการสูญเสียของเหลวโดยไม่มีความหนืดของกระทิง

  • บ่อน้ำที่มีอุณหภูมิสูง (>120°C): กระทิงจะสลายตัวด้วยความร้อน PAC คงประสิทธิภาพไว้

  • การก่อตัวที่ไวต่อความเสียหายของโพลีเมอร์ : PAC ทิ้งสารตกค้างน้อยกว่ากระทิง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อความเสียหายของสารโพรเพนท์แพ็ค

  • ระบบน้ำเกลือที่มีความเค็มสูง : PAC มีความทนทานต่อน้ำเกลือเกินกว่ามาตรฐานกระทิง

  • ของเหลวที่สมบูรณ์และโอเวอร์โอเวอร์ : PAC ให้การควบคุมการสูญเสียของเหลวโดยไม่มีกระทิงความหนืดสูง ซึ่งไม่จำเป็นในการใช้งานเหล่านี้

เมื่อเลือกใช้ระบบที่ใช้กระทิง

  • การแตกหักที่มีความหนืดสูง ซึ่งต้องการความสามารถในการขนส่งโพรเพนท์ที่สำคัญ: เจลกระทิงและ HPG ให้ความหนืดมากกว่า PAC ในปริมาณที่ใช้งานได้จริง

  • อ่างเก็บน้ำทั่วไป ที่มีอุณหภูมิและความเค็มปานกลาง: กระทิงมีความคุ้มค่าและเป็นที่เข้าใจกันดี

  • การแตกหักแบบเชื่อมขวาง : เจลแบบเชื่อมขวาง/HPG ให้ความหนืดสูงมากซึ่งจำเป็นสำหรับการวางโพรเพนท์ที่ลึกในรูปแบบที่มีการซึมผ่านสูง

ในทางปฏิบัติ PAC และระบบที่ใช้ guar มักจะใช้ ร่วมกัน — guar หรือ HPG เป็นสารเพิ่มความหนืดหลักและตัวพาโพรเพนท์ PAC เป็นสารเติมแต่งสูญเสียของเหลวเสริมเพื่อปรับปรุงคุณภาพเค้กกรองและลดการรั่วไหล

การอ้างอิงขนาดยา: PAC ในของเหลวสำหรับการแตกหักและการทำให้สมบูรณ์

แอปพลิเคชัน

เกรดพีเอซี

ปริมาณโดยทั่วไป

ของไหลพื้นฐาน

หมายเหตุ

การแตกหักของ Slickwater (ระยะแผ่น)

PAC-LV

1.0 – 3.0 ปอนด์/บาร์เรล

น้ำจืดหรือน้ำเกลือ KCl

FLA หลัก; รวมกับตัวลดแรงเสียดทาน

การแตกหักของ Slickwater (ระยะแสดง)

PAC-LV

0.5 – 1.5 ปอนด์/บาร์เรล

น้ำจืดหรือน้ำเกลือ KCl

ระดับลดลงระหว่างระยะโพรเพนต์

การแตกหักของเจลเชิงเส้น (เสริม FLA)

PAC-LV

0.5 – 2.0 ปอนด์/บาร์เรล

เจลกัวร์

เสริมการควบคุมการสูญเสียของเหลวกระทิง

ของเหลวเติม KCl

PAC-LV

1.0 – 3.0 ปอนด์/บาร์เรล

น้ำเกลือ KCl 2%–5%

การยับยั้งหินดินดาน + การควบคุมการสูญเสียของเหลว

ของเหลวเติม CaCl₂

PAC-LV

1.5 – 4.0 ปอนด์/บาร์เรล

น้ำเกลือ CaCl₂

ปริมาณที่สูงขึ้นสำหรับระบบไอออนบวกแบบไดเวเลนต์

การทำน้ำเกลือที่มีความหนาแน่นสูง

PAC-LV

2.0 – 5.0 ปอนด์/บาร์เรล

CaBr₂ / ZnBr₂ น้ำเกลือ

ระบบความหนาแน่นสูง

ของเหลวแพ็คกรวด

PAC-LV

1.0 – 3.0 ปอนด์/บาร์เรล

น้ำเกลือ

การสูญเสียของเหลวระหว่างการวางกรวด

ของเหลวเจาะ

PAC-LV

1.0 – 3.0 ปอนด์/บาร์เรล

น้ำเกลือ + CaCO₃

ระบบกรองเค้กที่ละลายในกรด

ของเหลวเวิร์คโอเวอร์

PAC-HV

1.0 – 3.0 ปอนด์/บาร์เรล

น้ำเกลือ

ความหนืด + การควบคุมการสูญเสียของเหลว

การแปลงหน่วย: 1 ปอนด์/บาร์เรล = 2.85 กรัม/ลิตร = 2.85 กิโลกรัม/เมตร⊃3;

เหล่านี้คือช่วงคำแนะนำ ปริมาณที่แท้จริงจะต้องกำหนดโดยการทดสอบการสูญเสียของเหลว (การกดตัวกรอง API หรือการกดตัวกรอง HPHT) ภายใต้อุณหภูมิ ความดัน และสภาวะน้ำเกลือเฉพาะของคุณ

ประสิทธิภาพอุณหภูมิ: PAC ในบ่อที่มีอุณหภูมิสูง

อุณหภูมิเป็นหนึ่งในตัวแปรที่สำคัญที่สุดในการแตกหักและประสิทธิภาพของของไหลที่สมบูรณ์ เมื่ออุณหภูมิก้นหลุมเพิ่มขึ้น การย่อยสลายของโพลีเมอร์จะเร่งขึ้น คุณภาพของเค้กกรองจะลดลง และการควบคุมการสูญเสียของไหลจะยากต่อการรักษา

เสถียรภาพทางความร้อนของ PAC

PAC รักษาการควบคุมการสูญเสียของเหลวอย่างมีประสิทธิภาพที่อุณหภูมิสูงกว่า CMC อย่างมีนัยสำคัญ:

อุณหภูมิ

ประสิทธิภาพของซีเอ็มซี

ประสิทธิภาพของ PAC

< 80°ซ

ดี

ยอดเยี่ยม

80°ซ – 120°ซ

ปานกลาง (เริ่มการย่อยสลาย)

ยอดเยี่ยม

120°ซ – 150°ซ

ยากจน

ดี

> 150°ซ

ล้มเหลว

ปานกลาง (จำเป็นต้องมีสารเติมแต่งเสริม)

สำหรับหลุมที่มีอุณหภูมิก้นหลุมสูงกว่า 150°C PAC เพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถควบคุมการสูญเสียของเหลวได้อย่างเพียงพอตลอดระยะเวลาการบำบัดทั้งหมด ในกรณีเหล่านี้ โดยทั่วไป PAC จะใช้ร่วมกับโพลีเมอร์สังเคราะห์ที่มีความเสถียรต่ออุณหภูมิ หรือมีปริมาณเพิ่มขึ้นและมีการทดสอบการสูญเสียของเหลวบ่อยขึ้น

การทดสอบ HPHT (อุณหภูมิสูงแรงดันสูง)

สำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง ประสิทธิภาพการสูญเสียของเหลวจะต้องได้รับการประเมินโดยใช้ การทดสอบการกดตัวกรอง HPHT แทนการทดสอบการกดตัวกรอง API มาตรฐาน การทดสอบ HPHT จะจำลองอุณหภูมิและสภาวะแรงดันในหลุมเจาะที่เกิดขึ้นจริง โดยให้การประเมินประสิทธิภาพของเค้กกรองตามความเป็นจริง

เมื่อระบุ PAC สำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง ให้ขอข้อมูลการสูญเสียของเหลว HPHT จากซัพพลายเออร์ที่อุณหภูมิก้นหลุมเป้าหมายของคุณเสมอ

ความเข้ากันได้กับส่วนประกอบของไหลแตกหักอื่นๆ

ของเหลวแตกหักประกอบด้วยส่วนประกอบหลายอย่างที่ต้องเข้ากันได้และกับ PAC:

ตัวลดแรงเสียดทาน (โพลีอะคริลาไมด์)

PAC เข้ากันได้กับตัวลดแรงเสียดทานโพลีอะคริลาไมด์ ที่ใช้ในระบบสลิควอเตอร์ โพลีเมอร์ทั้งสองไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบที่ส่งผลเสีย และผลกระทบต่อรีโอโลยีของของไหลส่วนใหญ่เป็นสารเติมแต่ง PAC ให้การควบคุมการสูญเสียของเหลว ตัวลดแรงเสียดทานช่วยลดแรงต้านสำหรับการสูบน้ำที่มีอัตราสูง

ลำดับการผสม: เติม PAC ลงในน้ำเกลือที่เป็นเบสก่อน ปล่อยให้ความชุ่มชื้นเต็มที่ (15–30 นาที) จากนั้นจึงเติมสารลดแรงเสียดทาน ลำดับนี้ช่วยให้แน่ใจว่าโพลีเมอร์ทั้งสองมีความชุ่มชื้นอย่างอิสระและพัฒนาคุณสมบัติเชิงหน้าที่เต็มรูปแบบ

ไบโอไซด์

ของเหลวที่แตกหักต้องใช้ไบโอไซด์เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย โดยเฉพาะแบคทีเรียรีดิวซ์ซัลเฟต (SRB) ที่สามารถทำให้เกิดกรดในแหล่งกักเก็บและการสร้าง H₂S ได้ สารกำจัดศัตรูพืชทั่วไป ได้แก่ กลูตาราลดีไฮด์ THPS (tetrakis hydroxymethyl phosphonium sulfate) และสารประกอบควอเทอร์นารีแอมโมเนียม

PAC เข้ากันได้กับไบโอไซด์ของเหลวสำหรับการแตกหักมาตรฐานส่วนใหญ่ ที่ความเข้มข้นการใช้งานทั่วไป ควรตรวจสอบความเข้ากันได้สำหรับการผสมผสาน biocide-PAC ใหม่ก่อนการใช้งานภาคสนาม

สารยับยั้งตะกรันและความคงตัวของดินเหนียว

สารยับยั้งตะกรัน (ฟอสโฟเนต, โพลีอะคริเลต) และสารเพิ่มความคงตัวของดินเหนียว (KCl, ควอเทอร์นารีเอมีน, โพลีเอมีน) มักใช้ในของเหลวที่แตกหัก โดยทั่วไป PAC เข้ากันได้กับสารเติมแต่งเหล่านี้ แต่แนะนำให้ทำการทดสอบความเข้ากันได้เฉพาะสำหรับสูตรใหม่ใดๆ

ตัวเชื่อมขวาง

ในระบบของไหลพร่าพรายแบบเชื่อมขวาง (บอเรต, เซอร์โคเนต, ตัวเชื่อมขวางไททาเนต) PAC จะถูกใช้เป็นสารเติมแต่งสำหรับการสูญเสียของเหลวเสริม แทนที่จะเป็นสารเพิ่มความหนืดหลัก PAC จะไม่เชื่อมโยงข้ามกับระบบเหล่านี้ — โดยทำหน้าที่อย่างอิสระในฐานะสารก่อรูปเค้กกรอง ในขณะที่กระทิงเชื่อมขวางหรือ HPG ให้ความหนืด

เบรกเกอร์

เบรกเกอร์ของเหลวแตกหัก (ออกซิไดเซอร์ เอนไซม์ เบรกเกอร์แบบห่อหุ้ม) ใช้เพื่อลดความหนืดของของเหลวหลังการบำบัดด้วยการแตกหัก ปล่อยให้ของไหลไหลย้อนกลับและแพ็คโพรเพนต์ยังคงซึมผ่านได้

เค้กกรอง PAC สามารถแตกได้โดย:

  • ตัวแยกออกซิไดซ์ (เปอร์ซัลเฟต, เปอร์ออกไซด์): ทำลายแกนหลักของเซลลูโลส, ย่อยสลายเค้กกรอง

  • ตัวทำลายเอนไซม์ (เซลลูเลส): ย่อยสลายโพลีเมอร์เซลลูโลสด้วยเอนไซม์

  • กรด : เค้กกรอง PAC สามารถละลายกรดได้บางส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ร่วมกับสารเชื่อมแคลเซียมคาร์บอเนต

สำหรับการใช้งานของไหลแบบเจาะในที่ซึ่งการทำความสะอาดเค้กตัวกรองโดยสมบูรณ์เป็นสิ่งสำคัญ เบรกเกอร์เอนไซม์ เป็นตัวเลือกที่ต้องการ โดยให้การควบคุมการย่อยสลายอย่างสมบูรณ์ของเค้กตัวกรอง PAC โดยไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายต่อการก่อตัวของกรดหรือการบำบัดด้วยออกซิไดเซอร์

ปัญหาที่ 1: การสูญเสียของเหลวสูงเกินไป — PAC ไม่ได้ให้เค้กตัวกรองที่เพียงพอ

สาเหตุที่เป็นไปได้:

  • ปริมาณ PAC ต่ำเกินไปสำหรับการซึมผ่านของชั้นหินและความดันแตกต่าง

  • PAC ไม่ได้รับน้ำอย่างเต็มที่ก่อนการทดสอบการสูญเสียของเหลวหรือการปั๊ม

  • การย่อยสลายที่อุณหภูมิสูง — PAC พังทลายก่อนที่เค้กกรองจะรวมตัว

  • ความเข้ากันไม่ได้ของระบบน้ำเกลือ — แคตไอออนไดวาเลนต์ตกตะกอน PAC

โซลูชั่น:

  • เพิ่มปริมาณ PAC ทีละ 0.5 ปอนด์/บาร์เรล และทดสอบซ้ำด้วยการกดตัวกรอง API หรือ HPHT

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับความชุ่มชื้นเต็มที่: ผสม PAC ในน้ำเกลือที่เป็นเบสเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาทีก่อนการทดสอบ

  • ทำการทดสอบการสูญเสียของเหลว HPHT ที่อุณหภูมิก้นหลุมจริง — หากเกิดการเสื่อมสภาพ ให้พิจารณาใช้สารเติมแต่งที่มีความเสถียรต่ออุณหภูมิเสริม

  • ตรวจสอบองค์ประกอบของน้ำเกลือเพื่อดูปริมาณแคตไอออนไดวาเลนต์ เปลี่ยนเป็นเกรดความบริสุทธิ์สูง PAC-LV หากระดับ Ca⊃2;⁺ หรือ Mg⊃2;⁺ สูง

ปัญหาที่ 2: PAC ตกตะกอนหรือเกิดเจลในน้ำเกลือที่มีความหนาแน่นสูง

สาเหตุที่เป็นไปได้:

  • ความเข้มข้นของแคตไอออนไดเวเลนต์สูง (Ca⊃2;⁺, Zn⊃2;⁺) ในน้ำเกลือทำให้เกิดการตกตะกอนของโพลีเมอร์

  • เกรด PAC ไม่เหมาะกับระบบน้ำเกลือเฉพาะ

  • ลำดับการผสมไม่ถูกต้อง — เติม PAC ลงในน้ำเกลือเข้มข้นโดยไม่มีการเจือจางล่วงหน้า

โซลูชั่น:

  • ละลาย PAC ล่วงหน้าในน้ำจืดหรือน้ำเกลือที่มีความเค็มต่ำ ก่อนที่จะเติมลงในน้ำเกลือที่มีความหนาแน่นสูง

  • ใช้เกรด DS PAC ที่มีความบริสุทธิ์สูง และผ่านการทดสอบมาโดยเฉพาะว่าเข้ากันได้กับระบบน้ำเกลือของคุณ

  • ขอข้อมูลความเข้ากันได้ของน้ำเกลือจากซัพพลายเออร์สำหรับองค์ประกอบและความหนาแน่นของน้ำเกลือเฉพาะของคุณ

ปัญหาที่ 3: ประสิทธิภาพการสูญเสียของไหลไม่สอดคล้องกันระหว่างแบตช์

สาเหตุที่เป็นไปได้:

  • ความแปรผันแบบแบตช์ต่อแบทช์ใน PAC DS หรือความหนืดจากซัพพลายเออร์

  • ความแปรผันขององค์ประกอบของน้ำเกลือระหว่างแบทช์ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณแคตไอออนไดวาเลนต์)

  • การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการผสม (เวลาให้น้ำ อุณหภูมิ การกวน)

โซลูชั่น:

  • ขอข้อกำหนด DS และความหนืดที่เข้มงวดยิ่งขึ้นจากซัพพลายเออร์ ตรวจสอบ COA ต่อชุด

  • สร้างมาตรฐานขั้นตอนการเตรียมน้ำเกลือและตรวจสอบองค์ประกอบของน้ำเกลือก่อนแต่ละชุด

  • สร้างมาตรฐานขั้นตอนการผสม: เวลาการให้น้ำคงที่ อุณหภูมิ และอัตราการกวน

ปัญหาที่ 4: Filtercake ยากที่จะทำความสะอาดหลังการรักษา

สาเหตุที่เป็นไปได้:

  • เค้กกรอง PAC หนาเกินไป — ปริมาณสูงเกินไปหรือสูญเสียของเหลวมากเกินไปในระหว่างการรักษา

  • ระบบเบรกเกอร์ไม่ตรงกับ PAC — ความเข้มข้นของเบรกเกอร์ไม่เพียงพอหรือเบรกเกอร์ผิดประเภท

  • อุณหภูมิต่ำเกินไปสำหรับการเปิดใช้งานเบรกเกอร์

โซลูชั่น:

  • ตรวจสอบปริมาณ PAC — ใช้ปริมาณที่มีประสิทธิภาพขั้นต่ำเพื่อลดความหนาของเค้กกรอง

  • จับคู่ประเภทเบรกเกอร์และความเข้มข้นกับเกรด PAC และอุณหภูมิก้นหลุม

  • สำหรับการใช้งานของเหลวแบบเจาะลึก ให้ใช้ระบบเบรกเกอร์เอนไซม์ที่ออกแบบมาสำหรับเค้กกรอง PAC/เซลลูโลส

  • พิจารณาระบบเค้กกรองที่ละลายในกรด (สารประสาน PAC + CaCO₃) สำหรับสารเติมแต่งที่ทำความสะอาดด้วยกรดได้

สิ่งที่ต้องระบุเมื่อจัดหา PAC สำหรับแอปพลิเคชัน Fracturing และ Completed

สำหรับทีมจัดซื้อและวิศวกรด้านการจัดหา PAC สำหรับการใช้งานของเหลวในการแตกหักและการทำให้สมบูรณ์ พารามิเตอร์ต่อไปนี้มีความสำคัญที่สุดในการระบุและตรวจสอบ:

พารามิเตอร์

ทำไมมันถึงสำคัญ

ข้อกำหนดทั่วไป

ระดับ

LV เทียบกับ HV เป็นตัวกำหนดการมีส่วนร่วมของความหนืด

ระบุ PAC-LV สำหรับแอปพลิเคชันการแตกหัก/การทำให้สมบูรณ์ส่วนใหญ่

ระดับการทดแทน (DS)

DS ที่สูงขึ้น = ความทนทานต่อน้ำเกลือที่ดีขึ้นและคุณภาพเค้กกรอง

≥ 0.9 (PAC-LV), ≥ 0.85 (PAC-HV)

ความหนืด (สารละลาย 2%, 25°C)

ยืนยันเกรดและน้ำหนักโมเลกุล

PAC-LV: 30–80 mPa·s; PAC-HV: 300–600 mPa·s

การสูญเสียของเหลว API (30 นาที, 100 psi)

ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพโดยตรง

PAC-LV: ≤ 15 มล.; PAC-HV: ≤ 12 มล

ปริมาณความชื้น

ส่งผลต่อความเข้มข้นที่มีประสิทธิภาพ

≤ 10%

ความบริสุทธิ์ (เนื้อหาเซลลูโลส)

ส่งผลต่อความเสี่ยงต่อความเสียหายของขบวนรถ

≥ 90%

pH (สารละลาย 1%)

ความเข้ากันได้ของสูตร

6.5 – 8.5

ความเข้ากันได้ของน้ำเกลือ

สำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ของเหลวให้สมบูรณ์

ขอข้อมูลสำหรับระบบน้ำเกลือเฉพาะของคุณ

การสูญเสียของเหลว HPHT (ที่อุณหภูมิเป้าหมาย)

จำเป็นสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง

ขอข้อมูลที่อุณหภูมิก้นหลุมของคุณ

ขอเสมอ:

  • ใบรับรองการวิเคราะห์ (COA) ต่อชุด — รวมถึง DS, ความหนืด, การสูญเสียของเหลว API, ความชื้น และความบริสุทธิ์

  • เอกสารข้อมูลทางเทคนิค (TDS) พร้อมคำแนะนำการใช้ของเหลวสำหรับการแตกหักและการทำให้สมบูรณ์

  • ข้อมูลความเข้ากันได้ของน้ำเกลือ สำหรับองค์ประกอบน้ำเกลือเฉพาะของคุณ

  • ข้อมูลการสูญเสียของเหลว HPHT หากอุณหภูมิก้นหลุมเกิน 100°C

  • ตัวอย่างฟรี สำหรับการทดสอบการสูญเสียของเหลวก่อนดำเนินการจัดหาจำนวนมาก

Unionchem PAC สำหรับของเหลวในการแตกหักและการเติมสารให้สมบูรณ์

Unionchem จัดจำหน่ายโพลีแอนไอออนิกเซลลูโลส (PAC) เกรด API ทั้งในเกรด LV และ HV สำหรับการขุดเจาะ ของเหลวแตกหัก ของเหลวสำหรับการประกอบขั้นสุดท้าย และการใช้งานของไหลแบบเจาะ โดยมีคุณภาพสม่ำเสมอ เอกสารทางเทคนิคฉบับสมบูรณ์ และอุปทานทั่วโลกที่เชื่อถือได้

สิ่งที่เราจัดหา:

  • PAC-LV (ความหนืดต่ำ) — ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการควบคุมการสูญเสียของเหลวในการแตกหักของน้ำสลิค น้ำเกลือที่สมบูรณ์ และของเหลวที่เจาะเข้าไป

  • PAC-HV (ความหนืดสูง) — สำหรับการใช้งานที่ต้องการทั้งการควบคุมการสูญเสียของเหลวและการมีส่วนร่วมของความหนืด

  • เอกสารทางเทคนิคฉบับเต็ม: TDS, COA (DS, ความหนืด, การสูญเสียของเหลว API, ความชื้น), SDS

  • ข้อมูลการทดสอบการสูญเสียของเหลว API และข้อมูลความเข้ากันได้ของน้ำเกลือ

  • ข้อมูลประสิทธิภาพ HPHT ตามคำขอ

  • ตัวอย่างฟรีสำหรับการทดสอบการสูญเสียของเหลวและคุณสมบัติการกำหนดสูตร

  • การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับการออกแบบของไหลในการแตกหักและการทำให้สมบูรณ์

หากต้องการทราบรายละเอียดผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและขอตัวอย่างหรือใบเสนอราคา:Polyanionic Cellulose (PAC) — หน้าผลิตภัณฑ์ Unionchem

ผลิตภัณฑ์

บทบาทในการแตกหัก / ของเหลวที่สมบูรณ์

หน้าสินค้า

PAC-LV

สารเติมแต่งการสูญเสียของเหลวปฐมภูมิในของเหลวที่แตกหักและสมบูรณ์

ดู

PAC-HV

การควบคุมการสูญเสียของของไหล + ความหนืดของของไหลที่ทำงานและเสร็จสิ้น

ดู

ซีเอ็มซี

การควบคุมการสูญเสียของของไหลในของไหลเจาะมาตรฐานและระบบที่มีความเค็มต่ำ

ดู

แซนแทน กัม

สารเพิ่มความหนืดและสารแขวนลอยในของเหลวที่ใช้ขุดเจาะแบบน้ำ

ดู

เว่หลาน กัม

สารปรับสภาพการไหลในสารละลายซีเมนต์บ่อน้ำมัน

ดู

ดูผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

PAC ในน้ำมันไฮดรอลิกแตกหัก | คู่มือการควบคุมการสูญเสียของเหลวและการกำหนดสูตร

บทสรุป

การควบคุมการสูญเสียของของไหลเป็นหนึ่งในพารามิเตอร์ที่สำคัญที่สุดในงานวิศวกรรมการแตกหักแบบไฮดรอลิกและการสร้างบ่อที่สมบูรณ์ และ PAC ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เชื่อถือได้มากที่สุดเพื่อให้บรรลุผลดังกล่าวในระบบที่ใช้น้ำ การทดแทนในระดับสูง ความทนทานต่อน้ำเกลือที่เหนือกว่า ความคงตัวทางความร้อน และโอกาสเกิดความเสียหายจากการก่อตัวต่ำ ทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่า CMC อย่างมากในสภาวะที่ต้องการของการดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์สมัยใหม่

การตัดสินใจเลือกที่สำคัญคือเกรด: PAC-LV สำหรับการควบคุมการสูญเสียของเหลวที่มีความหนืดน้อยที่สุด — ทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับการแตกหักของน้ำสลิค น้ำเกลือที่สมบูรณ์ และของเหลวที่เจาะเข้าไป — และ PAC-HV เมื่อจำเป็นต้องมีทั้งการควบคุมการสูญเสียของเหลวและการมีส่วนร่วมของความหนืด.

ในระบบน้ำเกลือที่มีความเค็มสูง เช่น KCl, CaCl₂ และน้ำเกลือที่มีความหนาแน่นสูง การทนต่อน้ำเกลือของ PAC ไม่ได้เป็นเพียงข้อได้เปรียบเท่านั้น เป็นเหตุผลที่ใช้ PAC โดยที่ CMC ไม่สามารถทำงานได้ การทำความเข้าใจความแตกต่างนี้เป็นรากฐานของการเลือกสารเติมแต่งที่สูญเสียของเหลวอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการดำเนินงานบ่อที่สมบูรณ์ในปัจจุบัน

สำรวจโซลูชัน PAC ของ Unionchem สำหรับการแตกหักและของเหลวที่สมบูรณ์:Polyanionic Cellulose (PAC) — หน้าผลิตภัณฑ์ Unionchem

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถามที่ 1: PAC ทำอะไรในน้ำมันไฮดรอลิกพร่าพราย?

PAC (Polyanionic Cellulose) ทำหน้าที่เป็นสารเติมแต่งสำหรับการสูญเสียของเหลวในของเหลวที่แตกหักด้วยไฮดรอลิก มันสร้างเค้กตัวกรองที่มีการซึมผ่านต่ำบนใบหน้าที่แตกหัก ซึ่งจะช่วยลดอัตราที่ของไหลที่แตกหักจะรั่วไหลออกไปสู่ชั้นหิน สิ่งนี้ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการแพร่กระจายของรอยร้าว ลดความเสี่ยงของการคัดกรองโพรเพนต์ และลดความเสียหายของชั้นหินจากการบุกรุกของตัวกรองมากเกินไป

คำถามที่ 2: PAC-LV และ PAC-HV สำหรับการใช้งานในการแตกหักแตกต่างกันอย่างไร

PAC-LV (ความหนืดต่ำ) ให้การควบคุมการสูญเสียของของไหลที่ดีเยี่ยมโดยมีส่วนช่วยของความหนืดน้อยที่สุด — เป็นตัวเลือกมาตรฐานสำหรับการแตกหักของน้ำสลิค น้ำเกลือสำหรับกระบวนการสมบูรณ์ และของไหลแบบเจาะลึกที่มีความสำคัญต่อความหนืดต่ำ PAC-HV (ความหนืดสูง) ให้ทั้งการควบคุมการสูญเสียของไหลและการมีส่วนร่วมของความหนืดที่สำคัญ — ใช้ในของไหลเวิร์คโอเวอร์และระบบเจลเชิงเส้นบางระบบที่จำเป็นต้องมีความหนืดด้วย

คำถามที่ 3: เหตุใดจึงเลือกใช้ PAC มากกว่า CMC ในน้ำเกลือที่สมบูรณ์

PAC มีระดับการทดแทน (DS) ที่สูงกว่า CMC ทำให้มีความทนทานต่อแคตไอออนไดวาเลนต์ได้ดีกว่าอย่างมีนัยสำคัญ (Ca⊃2;⁺, Mg⊃2;⁺) CMC ตกตะกอนในน้ำเกลือ CaCl₂ และระบบไดเวเลนต์แคตไอออนอื่นๆ ทำให้สูญเสียฟังก์ชันการควบคุมการสูญเสียของเหลว PAC ยังคงละลายน้ำได้และทำงานได้ในระบบเหล่านี้ ทำให้เป็นตัวเลือกมาตรฐานสำหรับการใช้งานของเหลวที่สมบูรณ์ซึ่งความเข้ากันได้ของน้ำเกลือเป็นสิ่งสำคัญ

คำถามที่ 4: ฉันควรใช้ PAC ในปริมาณเท่าใดในของเหลวพร่าพรายของน้ำลื่น

ปริมาณ PAC-LV โดยทั่วไปในการแตกหักของสลิกวอเตอร์คือ 1.0–3.0 ปอนด์/บาร์เรล (2.9–8.6 กก./ม.⊃3;) ในระยะแพด ลดลงเหลือ 0.5–1.5 ปอนด์/บาร์เรลในระหว่างระยะโพรเพนต์ ปริมาณที่แท้จริงควรกำหนดโดยการทดสอบการสูญเสียของเหลวของ API หรือ HPHT ภายใต้อุณหภูมิ ความดัน และสภาวะน้ำเกลือเฉพาะของคุณ

คำถามที่ 5: PAC เข้ากันได้กับตัวลดแรงเสียดทานโพลีอะคริลาไมด์ในระบบสลิกวอเตอร์หรือไม่

ใช่. PAC สามารถใช้งานร่วมกับตัวลดแรงเสียดทานโพลีอะคริลาไมด์ได้อย่างสมบูรณ์ โพลีเมอร์ทั้งสองไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบที่ส่งผลเสีย ลำดับการผสมที่แนะนำคือเติม PAC ลงในน้ำเกลือที่เป็นเบสก่อน ปล่อยให้มีน้ำเต็มที่ (15–30 นาที) จากนั้นจึงเติมสารลดแรงเสียดทาน

คำถามที่ 6: PAC ทำงานอย่างไรที่อุณหภูมิก้นหลุมสูง

PAC รักษาการควบคุมการสูญเสียของเหลวอย่างมีประสิทธิผลได้สูงถึงประมาณ 120–150°C ที่อุณหภูมิสูงกว่า 150°C การย่อยสลายเนื่องจากความร้อนจะเร่งเร็วขึ้น และอาจจำเป็นต้องใช้สารเติมแต่งที่มีความเสถียรต่ออุณหภูมิเพิ่มเติม สำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง ให้ทำการทดสอบการสูญเสียของเหลว HPHT ที่อุณหภูมิก้นหลุมจริงเสมอก่อนที่จะสรุปการออกแบบของเหลว

คำถามที่ 7: Unionchem จัดหา PAC ระดับ API พร้อมข้อมูลการทดสอบการสูญเสียของเหลวสำหรับการใช้งานในการแตกหักหรือไม่

ใช่. Unionchem จัดหา PAC-LV และ PAC-HV เกรด API พร้อมด้วยเอกสารทางเทคนิคฉบับสมบูรณ์ รวมถึง COA (DS, ความหนืด, การสูญเสียของเหลว API), ข้อมูลความเข้ากันได้ของน้ำเกลือ และข้อมูลประสิทธิภาพ HPHT ตามคำขอ มีตัวอย่างฟรีสำหรับการทดสอบการสูญเสียของเหลว ดู: PAC — หน้าผลิตภัณฑ์ Unionchem

พร้อมที่จะจัดหา PAC เกรด API สำหรับของเหลวสำหรับการแตกหักหรือการทำให้เสร็จสมบูรณ์ของคุณแล้วหรือยัง

Unionchem เป็นผู้จัดหาโพ ลีแอนไอออนิกเซลลูโลสเกรด API (PAC-LV และ PAC-HV) สำหรับน้ำมันไฮดรอลิกสำหรับการแตกหัก น้ำมันสำหรับการประกอบขั้นสุดท้าย น้ำมันเจาะ และการใช้งานของไหลในการขุดเจาะ โดยมีคุณภาพสม่ำเสมอ เอกสารทางเทคนิคฉบับสมบูรณ์ และอุปทานจำนวนมากทั่วโลกที่เชื่อถือได้จากประเทศจีน

สำรวจผลิตภัณฑ์บ่อน้ำมันของเรา:

ติดต่อเรา:sales@unionchem.com.cn โทรศัพท์: +86- 13953383796 | +86-533-7220272 เว็บไซต์:www.unionchem.com.cn