ผู้แต่ง: Arella Sun เวลาเผยแพร่: 08-08-2026 ที่มา: ยูเนี่ยนเคม
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
เพื่อให้เข้าใจว่าเหตุใดการควบคุมการสูญเสียของเหลวจึงมีความสำคัญมากในการแตกหัก จะช่วยให้เข้าใจกลไกพื้นฐานของการแพร่กระจายของการแตกหัก
ในการแตกหักแบบไฮดรอลิก ของไหลจะถูกสูบเข้าไปในหลุมเจาะด้วยอัตราและความดันที่เพียงพอจนเกินระดับการแตกหักของชั้นหิน ซึ่งเป็นความดันที่หินแตกตัว เมื่อการแตกหักเริ่มต้นขึ้น การปั๊มอย่างต่อเนื่องจะขยายออกจากหลุมเจาะ ทำให้เกิดทางเดินที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าซึ่งไฮโดรคาร์บอนสามารถไหลไปยังหลุมได้
การแตกหักจะแพร่กระจายตราบใดที่ความดันสุทธิภายในการแตกหัก (ความดันของเหลวลบด้วยความเครียดจากการปิด) ยังคงเป็นค่าบวก โดยกำหนดให้อัตราการฉีดของไหลเกินอัตราที่ของไหลรั่วไหลเข้าสู่เมทริกซ์การก่อตัวผ่านผิวหน้าที่แตกหัก
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 ควบคุมการสูญเสียของเหลวผ่านกลไกพื้นฐานเดียวกับที่ใช้ในการเจาะของเหลว: การสร้างเค้กกรอง.
เมื่อของเหลวที่ประกอบด้วย PAC สัมผัสกับพื้นผิวที่ซึมผ่านได้ (ผิวหน้าที่แตกหักหรือเมทริกซ์การก่อตัว) ลำดับต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:
การสูญเสียการปะทุครั้งแรก: ก่อนที่เค้กกรองจะก่อตัว ของเหลวจะไหลเข้าสู่ชั้นหินอย่างอิสระ การสูญเสียการพุ่งครั้งแรกนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สามารถลดให้เหลือน้อยที่สุดได้ด้วยการสร้างเค้กกรองอย่างรวดเร็ว
การสะสมของเค้กกรอง: โซ่โพลีเมอร์ PAC และอนุภาคละเอียดที่เกี่ยวข้องจะเกาะอยู่บนพื้นผิวที่ซึมเข้าไปได้ ทำให้เกิดเป็นเค้กที่บางและซึมผ่านได้ต่ำ เค้กจะขยายตัวเมื่อมีของเหลวสัมผัสกับพื้นผิวมากขึ้น
การรวมตัวของเค้ก: เมื่อเค้กกรองหนาขึ้น ความต้านทานต่อการไหลจะเพิ่มขึ้น อัตราการสูญเสียของของเหลวจะลดลงเรื่อยๆ เมื่อเค้กก่อตัวขึ้น ตามความสัมพันธ์ของรากที่สองของเวลา (สมการการกรองของดาร์ซี)
การกรองในสภาวะคงตัว: ในที่สุด เค้กกรองจะมีความหนากึ่งคงที่ โดยที่อัตราการสะสมจะเท่ากับอัตราการกัดเซาะโดยของเหลวที่ไหลโดยประมาณ ณ จุดนี้ อัตราการสูญเสียของเหลวถึงระดับต่ำสุด
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 ถูกใช้เป็นสารเติมแต่งสำหรับการสูญเสียของไหลกับของเหลวในบ่อหลายประเภท:
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;)
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
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;)
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 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 เป็นเกรดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานของไหลในการแตกหักและการทำให้สมบูรณ์ หน้าที่หลักของมันคือการควบคุมการสูญเสียของเหลว โดยสร้างเค้กกรองที่บางและแน่นเป็นพิเศษ ซึ่งช่วยลดการบุกรุกของของเหลวในขณะที่เพิ่มความหนืดน้อยที่สุดให้กับของเหลวพื้นฐาน
ในการแตกหักของน้ำสลิค ซึ่งการรักษาความหนืดต่ำ (และความดันแรงเสียดทานต่ำ) เป็นสิ่งสำคัญ PAC-LV จึงเป็นเกรดที่เหมาะสมเพียงชนิดเดียว PAC-HV จะเพิ่มความหนืดมากเกินไป และทำให้วัตถุประสงค์ของระบบสลิควอเตอร์พังทลายลง
ในการผลิตน้ำเกลือที่สมบูรณ์ PAC-LV จะควบคุมการสูญเสียของเหลวโดยไม่เปลี่ยนแปลงความหนาแน่นหรือความหนืดของน้ำเกลืออย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งมีความสำคัญต่อการรักษาสมดุลแรงดันที่จำเป็นสำหรับการควบคุมบ่อ
PAC-HV จะใช้เมื่อต้องมีทั้งการควบคุมการสูญเสียของไหลและการมีส่วนร่วมของความหนืด ตัวอย่างเช่น ในระบบเจลเชิงเส้นบางระบบที่ PAC เสริมเจลกระทิง หรือในของเหลวที่ทำงานแทนซึ่งจำเป็นต้องมีความหนืดบางส่วนสำหรับความสามารถในการรองรับ
สำหรับการเปรียบเทียบโดยละเอียดของ PAC-LV และ PAC-HV ในการใช้งานการขุดเจาะและการทำให้เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด โปรดดู:PAC LV กับ PAC HV: คุณต้องการเกรดไหน?
ข้อได้เปรียบเชิงปฏิบัติที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของ PAC เหนือ CMC ในการใช้งานสำหรับการแตกหักและการทำให้เสร็จสมบูรณ์คือประสิทธิภาพของมันในระบบน้ำเกลือที่มีความเค็มสูง
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
CMC มาตรฐานจะตกตะกอนเมื่อมีแคตไอออนไดวาเลนต์ (Ca⊃2;⁺, Mg⊃2;⁺) ที่ความเข้มข้นสูงกว่าประมาณ 1,000 ppm ในน้ำเกลือ CaCl₂ หรือระบบน้ำกระด้าง CMC สูญเสียประสิทธิภาพในการเป็นสารเติมแต่งที่สูญเสียของเหลว เนื่องจากโพลีเมอร์จะตกตะกอนแทนที่จะสร้างเค้กตัวกรองที่ใช้งานได้
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
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) |
การแตกหักของสลิกวอเตอร์ : ไม่ได้ใช้เจลกระทิงในระบบสลิควอเตอร์ PAC ให้การควบคุมการสูญเสียของเหลวโดยไม่มีความหนืดของกระทิง
บ่อน้ำที่มีอุณหภูมิสูง (>120°C): กระทิงจะสลายตัวด้วยความร้อน PAC คงประสิทธิภาพไว้
การก่อตัวที่ไวต่อความเสียหายของโพลีเมอร์ : PAC ทิ้งสารตกค้างน้อยกว่ากระทิง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อความเสียหายของสารโพรเพนท์แพ็ค
ระบบน้ำเกลือที่มีความเค็มสูง : PAC มีความทนทานต่อน้ำเกลือเกินกว่ามาตรฐานกระทิง
ของเหลวที่สมบูรณ์และโอเวอร์โอเวอร์ : PAC ให้การควบคุมการสูญเสียของเหลวโดยไม่มีกระทิงความหนืดสูง ซึ่งไม่จำเป็นในการใช้งานเหล่านี้
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
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
อุณหภูมิเป็นหนึ่งในตัวแปรที่สำคัญที่สุดในการแตกหักและประสิทธิภาพของของไหลที่สมบูรณ์ เมื่ออุณหภูมิก้นหลุมเพิ่มขึ้น การย่อยสลายของโพลีเมอร์จะเร่งขึ้น คุณภาพของเค้กกรองจะลดลง และการควบคุมการสูญเสียของไหลจะยากต่อการรักษา
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
สำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง ประสิทธิภาพการสูญเสียของเหลวจะต้องได้รับการประเมินโดยใช้ การทดสอบการกดตัวกรอง HPHT แทนการทดสอบการกดตัวกรอง API มาตรฐาน การทดสอบ HPHT จะจำลองอุณหภูมิและสภาวะแรงดันในหลุมเจาะที่เกิดขึ้นจริง โดยให้การประเมินประสิทธิภาพของเค้กกรองตามความเป็นจริง
เมื่อระบุ PAC สำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง ให้ขอข้อมูลการสูญเสียของเหลว HPHT จากซัพพลายเออร์ที่อุณหภูมิก้นหลุมเป้าหมายของคุณเสมอ
ของเหลวแตกหักประกอบด้วยส่วนประกอบหลายอย่างที่ต้องเข้ากันได้และกับ PAC:
PAC เข้ากันได้กับตัวลดแรงเสียดทานโพลีอะคริลาไมด์ ที่ใช้ในระบบสลิควอเตอร์ โพลีเมอร์ทั้งสองไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบที่ส่งผลเสีย และผลกระทบต่อรีโอโลยีของของไหลส่วนใหญ่เป็นสารเติมแต่ง PAC ให้การควบคุมการสูญเสียของเหลว ตัวลดแรงเสียดทานช่วยลดแรงต้านสำหรับการสูบน้ำที่มีอัตราสูง
ลำดับการผสม: เติม PAC ลงในน้ำเกลือที่เป็นเบสก่อน ปล่อยให้ความชุ่มชื้นเต็มที่ (15–30 นาที) จากนั้นจึงเติมสารลดแรงเสียดทาน ลำดับนี้ช่วยให้แน่ใจว่าโพลีเมอร์ทั้งสองมีความชุ่มชื้นอย่างอิสระและพัฒนาคุณสมบัติเชิงหน้าที่เต็มรูปแบบ
ของเหลวที่แตกหักต้องใช้ไบโอไซด์เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย โดยเฉพาะแบคทีเรียรีดิวซ์ซัลเฟต (SRB) ที่สามารถทำให้เกิดกรดในแหล่งกักเก็บและการสร้าง H₂S ได้ สารกำจัดศัตรูพืชทั่วไป ได้แก่ กลูตาราลดีไฮด์ THPS (tetrakis hydroxymethyl phosphonium sulfate) และสารประกอบควอเทอร์นารีแอมโมเนียม
PAC เข้ากันได้กับไบโอไซด์ของเหลวสำหรับการแตกหักมาตรฐานส่วนใหญ่ ที่ความเข้มข้นการใช้งานทั่วไป ควรตรวจสอบความเข้ากันได้สำหรับการผสมผสาน biocide-PAC ใหม่ก่อนการใช้งานภาคสนาม
สารยับยั้งตะกรัน (ฟอสโฟเนต, โพลีอะคริเลต) และสารเพิ่มความคงตัวของดินเหนียว (KCl, ควอเทอร์นารีเอมีน, โพลีเอมีน) มักใช้ในของเหลวที่แตกหัก โดยทั่วไป PAC เข้ากันได้กับสารเติมแต่งเหล่านี้ แต่แนะนำให้ทำการทดสอบความเข้ากันได้เฉพาะสำหรับสูตรใหม่ใดๆ
ในระบบของไหลพร่าพรายแบบเชื่อมขวาง (บอเรต, เซอร์โคเนต, ตัวเชื่อมขวางไททาเนต) PAC จะถูกใช้เป็นสารเติมแต่งสำหรับการสูญเสียของเหลวเสริม แทนที่จะเป็นสารเพิ่มความหนืดหลัก PAC จะไม่เชื่อมโยงข้ามกับระบบเหล่านี้ — โดยทำหน้าที่อย่างอิสระในฐานะสารก่อรูปเค้กกรอง ในขณะที่กระทิงเชื่อมขวางหรือ HPG ให้ความหนืด
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
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
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
สาเหตุที่เป็นไปได้:
ความแปรผันแบบแบตช์ต่อแบทช์ใน PAC DS หรือความหนืดจากซัพพลายเออร์
ความแปรผันขององค์ประกอบของน้ำเกลือระหว่างแบทช์ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณแคตไอออนไดวาเลนต์)
การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการผสม (เวลาให้น้ำ อุณหภูมิ การกวน)
โซลูชั่น:
ขอข้อกำหนด DS และความหนืดที่เข้มงวดยิ่งขึ้นจากซัพพลายเออร์ ตรวจสอบ COA ต่อชุด
สร้างมาตรฐานขั้นตอนการเตรียมน้ำเกลือและตรวจสอบองค์ประกอบของน้ำเกลือก่อนแต่ละชุด
สร้างมาตรฐานขั้นตอนการผสม: เวลาการให้น้ำคงที่ อุณหภูมิ และอัตราการกวน
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
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 จัดจำหน่ายโพลีแอนไอออนิกเซลลูโลส (PAC) เกรด API ทั้งในเกรด LV และ HV สำหรับการขุดเจาะ ของเหลวแตกหัก ของเหลวสำหรับการประกอบขั้นสุดท้าย และการใช้งานของไหลแบบเจาะ โดยมีคุณภาพสม่ำเสมอ เอกสารทางเทคนิคฉบับสมบูรณ์ และอุปทานทั่วโลกที่เชื่อถือได้
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 |
|
PAC-HV |
การควบคุมการสูญเสียของของไหล + ความหนืดของของไหลที่ทำงานและเสร็จสิ้น |
|
ซีเอ็มซี |
การควบคุมการสูญเสียของของไหลในของไหลเจาะมาตรฐานและระบบที่มีความเค็มต่ำ |
|
แซนแทน กัม |
สารเพิ่มความหนืดและสารแขวนลอยในของเหลวที่ใช้ขุดเจาะแบบน้ำ |
|
เว่หลาน กัม |
สารปรับสภาพการไหลในสารละลายซีเมนต์บ่อน้ำมัน |
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
PAC (Polyanionic Cellulose) ทำหน้าที่เป็นสารเติมแต่งสำหรับการสูญเสียของเหลวในของเหลวที่แตกหักด้วยไฮดรอลิก มันสร้างเค้กตัวกรองที่มีการซึมผ่านต่ำบนใบหน้าที่แตกหัก ซึ่งจะช่วยลดอัตราที่ของไหลที่แตกหักจะรั่วไหลออกไปสู่ชั้นหิน สิ่งนี้ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการแพร่กระจายของรอยร้าว ลดความเสี่ยงของการคัดกรองโพรเพนต์ และลดความเสียหายของชั้นหินจากการบุกรุกของตัวกรองมากเกินไป
PAC-LV (ความหนืดต่ำ) ให้การควบคุมการสูญเสียของของไหลที่ดีเยี่ยมโดยมีส่วนช่วยของความหนืดน้อยที่สุด — เป็นตัวเลือกมาตรฐานสำหรับการแตกหักของน้ำสลิค น้ำเกลือสำหรับกระบวนการสมบูรณ์ และของไหลแบบเจาะลึกที่มีความสำคัญต่อความหนืดต่ำ PAC-HV (ความหนืดสูง) ให้ทั้งการควบคุมการสูญเสียของไหลและการมีส่วนร่วมของความหนืดที่สำคัญ — ใช้ในของไหลเวิร์คโอเวอร์และระบบเจลเชิงเส้นบางระบบที่จำเป็นต้องมีความหนืดด้วย
PAC มีระดับการทดแทน (DS) ที่สูงกว่า CMC ทำให้มีความทนทานต่อแคตไอออนไดวาเลนต์ได้ดีกว่าอย่างมีนัยสำคัญ (Ca⊃2;⁺, Mg⊃2;⁺) CMC ตกตะกอนในน้ำเกลือ CaCl₂ และระบบไดเวเลนต์แคตไอออนอื่นๆ ทำให้สูญเสียฟังก์ชันการควบคุมการสูญเสียของเหลว PAC ยังคงละลายน้ำได้และทำงานได้ในระบบเหล่านี้ ทำให้เป็นตัวเลือกมาตรฐานสำหรับการใช้งานของเหลวที่สมบูรณ์ซึ่งความเข้ากันได้ของน้ำเกลือเป็นสิ่งสำคัญ
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
ใช่. PAC สามารถใช้งานร่วมกับตัวลดแรงเสียดทานโพลีอะคริลาไมด์ได้อย่างสมบูรณ์ โพลีเมอร์ทั้งสองไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบที่ส่งผลเสีย ลำดับการผสมที่แนะนำคือเติม PAC ลงในน้ำเกลือที่เป็นเบสก่อน ปล่อยให้มีน้ำเต็มที่ (15–30 นาที) จากนั้นจึงเติมสารลดแรงเสียดทาน
PAC รักษาการควบคุมการสูญเสียของเหลวอย่างมีประสิทธิผลได้สูงถึงประมาณ 120–150°C ที่อุณหภูมิสูงกว่า 150°C การย่อยสลายเนื่องจากความร้อนจะเร่งเร็วขึ้น และอาจจำเป็นต้องใช้สารเติมแต่งที่มีความเสถียรต่ออุณหภูมิเพิ่มเติม สำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง ให้ทำการทดสอบการสูญเสียของเหลว HPHT ที่อุณหภูมิก้นหลุมจริงเสมอก่อนที่จะสรุปการออกแบบของเหลว
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
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
PAC ในน้ำมันพร่าพรายไฮดรอลิก: โพลีเอโอนิกเซลลูโลสทำงานอย่างไรในฐานะสารเติมแต่งที่สูญเสียของไหล
HEC ในสีและสารเคลือบ: ไฮดรอกซีเอทิลเซลลูโลสทำงานอย่างไรเป็นตัวปรับกระแสวิทยา
CMC ในไอศกรีมและผลิตภัณฑ์นม: มันทำงานอย่างไร และเหตุใดผู้กำหนดสูตรจึงใช้มัน
แซนแทนกัมในการอบแบบไม่มีกลูเตน: มันทำงานอย่างไรและใช้งานอย่างไร
Xanthan Gum กับ Gellan Gum กับ CMC: การเลือกสารกันบูดที่เหมาะสมสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม
แซนแทนกัมในน้ำมันเจาะ: ทำงานอย่างไร เกรด และเมื่อใดจึงควรใช้
Xanthan Gum กับ Guar Gum: สารเพิ่มความข้นชนิดใดดีกว่าสำหรับการใช้งานของคุณ?
เวหลาน กัม: ไบโอโพลีเมอร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับการใช้งานในบ่อน้ำมันและการก่อสร้าง
วิธีใช้แซนแทนกัมในน้ำสลัด: คู่มือการกำหนดสูตรสำหรับผู้ผลิตอาหาร
การใช้งาน Gellan Gum ในอุตสาหกรรมอาหารและยา: ภาพรวมทางเทคนิค
คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับแซนแทนกัมเกรดอาหาร: ข้อมูลจำเพาะและการใช้งาน
การเลือกอนุพันธ์เซลลูโลสที่เหมาะสม: CMC กับ PAC สำหรับการใช้งานทางอุตสาหกรรม
แซนแทนกัมเกรดอาหาร: คู่มือการจัดหาที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ผลิต
+86 533 7220272
+86- 13953383796
1501699975
หมู่บ้าน Ding-guang-zhuang ตะวันตก, Linzi Zibo, ซานตง, จีน