PGA 可降解压裂球与球座的良好匹配是确保压裂作业成功的关键因素之一。在设计过程中,遵循一系列科学原理。首先,控制压裂球与球座的直径过盈量在 3 - 5%,这样既能保证密封性能,防止压裂液泄漏,又能避免入座阻力过大,确保压裂球顺利入座。其次,根据不同的井况与作业需求,合理设计球座锥面角度,通常在 6...
PGA(聚谷氨酸)可降解压裂球是苏州市焕彤科技有限公司研发的新型油田作业工具,采用生物基高分子材料制备,突破传统压裂球需化学触发降解的技术瓶颈。其主要优势在于无需盐酸等降解介质,可在井内原油、采出水、压裂液等多种流体环境中自主降解,解决了传统压裂作业中井筒干预难题。产品通过分子链设计实现降解速率可控,5-15 天的溶解周期可根据井况温度、压力定制,为页岩气、致密油等非常规油气开发提供高效环保的完井解决方案。海上作业优化包装,节省平台空间,缩短周期,降低海况风险。扬州精确封堵PGA可降解压裂球原理
PGA 可降解压裂球在研发与生产过程中,严格遵循相关行业标准,并获得了多项重要认证。产品已通过美国石油学会 API 19V 认证,这是针对可降解井下工具的专业认证,证明其在性能与安全性方面达到国际先进水平。同时,通过了 ISO 14001 环境管理体系认证,体现了产品在环保方面的优越表现。在中国市场,该产品还获得了中国海洋石油总公司环保产品认证,并符合《页岩气开发工程技术规范》(SY/T 6836 - 2011)中关于可降解材料的要求,以及《水污染防治行动计划》(“水十条”)对井下作业环保性的规定。这些认证与标准符合性,不仅确保了产品在国内油田项目中的合规应用,也为其进入国际市场,尤其是在中亚、北美等对环保与产品质量要求严格的地区的油田项目中,提供了有力的保障。南京PGA可降解压裂球供应商PGA 可降解压裂球采用生物基材料,无需化学触发,于井下自主水解为无害物。
PGA 可降解压裂球的工作温度≥80℃,适用于中高温油气藏,即地温梯度≥3℃/100m 的环境。材料在 80 - 120℃范围内,降解速率与温度呈线性关系,每升高 10℃,降解周期缩短约 2 天。这种温度敏感性通过 Arrhenius 方程建模预测,确保在不同井温条件下的降解可靠性。例如,在 100℃井况中,10 天降解的产品设计可通过实验室加速试验验证,为高温井,如新疆稠油井的压裂作业提供精确的时间控制。在高温井作业中,温度对压裂球的性能影响极大。传统可降解材料在高温下可能会出现提前降解或降解不完全的情况,影响压裂作业的效果。而 PGA 可降解压裂球通过精确的材料配方设计和温度 - 降解模型,能够在高温环境下保持稳定的性能,按照预设的时间完成降解,为高温油气藏的开发提供了可靠的工具保障 。
传统压裂球在降解过程中往往会产生塑料碎片或金属颗粒,这些残留物质可能会堵塞射孔孔眼,影响井下工具的正常运行,甚至需要额外的井筒清理作业,增加开采成本与时间成本。PGA 可降解压裂球则完全不同,其降解产物为气体和液体,在井筒内不会留下任何固体碎屑。在塔里木油田的实际应用案例中,使用该压裂球后,压裂返排液中的固相含量低于 0.01%,远低于行业规定的 0.5% 的标准。这种无碎屑降解的特性,不仅有效避免了井筒堵塞风险,还省去了后续捞球、磨铣等井筒干预作业,单井可节省作业成本约 20 万元,同时也提升了油田开采的安全性与效率。建立质量追溯体系,从原料到成品全程记录,确保产品质量可控。
根据用户调研数据,PGA可降解压裂球的实际应用效益如下:作业效率:压裂周期缩短30-50%,单井作业时间从15天降至7-10天;成本节约:单井平均节约费用20-50万元,其中井筒干预成本下降80%;环保表现:返排液固相含量<0.01%,环保验收通过率100%;产能提升:因分段精度提高,单井产量平均增加10-20%。某油田工程技术公司反馈:“使用PGA产品后,我们在四川页岩气区块的压裂项目连续20口井实现‘零干预’,甲方满意度从75分提升至95分,项目中标率提高30%。”开环聚合制备共聚物,调节分子结构,平衡强度与降解性能。珠海高温耐受PGA可降解压裂球原理
可降解特性契合碳中和,减少能耗与碳排放,助力油田绿色发展。扬州精确封堵PGA可降解压裂球原理
PGA 可降解压裂球的运输与储存需注意以下事项:其一,储存环境温度≤30℃,避免阳光直射,防止材料提前降解;其二,运输过程中使用防震包装,避免球体碰撞变形;其三,储存湿度控制在≤60% RH,减少水汽对材料的水解影响;其四,保质期为 6 个月(未开封状态),超过保质期需重新检测降解性能。在新疆油田的运输案例中,采用恒温集装箱(温度 25±5℃)运输,确保产品到达现场时性能无衰减,这种规范化的储运流程保障了现场应用的可靠性。扬州精确封堵PGA可降解压裂球原理
PGA 可降解压裂球与球座的良好匹配是确保压裂作业成功的关键因素之一。在设计过程中,遵循一系列科学原理。首先,控制压裂球与球座的直径过盈量在 3 - 5%,这样既能保证密封性能,防止压裂液泄漏,又能避免入座阻力过大,确保压裂球顺利入座。其次,根据不同的井况与作业需求,合理设计球座锥面角度,通常在 6...
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