PGA 可降解压裂球的密度为 1.6 - 1.8g/cm³,与常规压裂液,其密度一般在 1.2 - 1.5g/cm³ 之间,形成合理差值,确保球在管柱中下落时具有稳定的沉速,约为 0.5 - 1m/s,避免因密度过低导致的漂浮或过高导致的冲击损伤。该密度范围通过添加无机填料,如碳酸钙与 PGA 基体...
对于开发后期的老井,进行重复压裂面临诸多难题,其中井筒内残留的原有工具是主要障碍之一。PGA 可降解压裂球的出现为老井重复压裂带来了技术突破。在大庆油田某老井的重复压裂作业中,由于井内存在原有封隔器等工具,使用传统压裂球可能会导致新旧工具对冲,影响压裂效果。而采用 15 天降解的 PGA 可降解压裂球,成功避开了原有封隔器位置,实现了新层段的有效改造。作业完成后,压裂球完全降解,原有生产通道保持畅通,该井的日增油量从 3 吨提升至 8 吨。这种技术为老井挖潜提供了全新的思路与方法,有效提高了老井的采收率,延长了老井的生命周期。从长期看降低综合成本,减少干预作业,提升油田开发经济性。泰州高效能PGA可降解压裂球OEM代工

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。研发团队通过开环聚合反应制备聚谷氨酸羟基乙酸共聚物(PGA - co - PGA),调节乙交酯比例控制结晶度,并添加纳米级羟基磷灰石增强抗压强度,同时保持分子链的水解位点。深圳高温耐受PGA可降解压裂球推荐厂家材料性能优于部分传统可降解材料,适用更多复杂井下场景。

随着全球对环境保护的重视程度不断提高,以及油田开采技术的持续进步,可降解材料在油田领域的应用前景十分广阔。PGA 可降解压裂球作为可降解材料在油田应用的典型,其市场需求预计将呈现快速增长趋势。据行业报告预测,未来几年,可降解压裂球在油田市场的规模将以年增长率 25% 的速度扩张。到 2030 年,在北美页岩气市场,可降解压裂球的渗透率有望达到 70%,而 PGA 材料凭借其优异的综合性能,包括良好的可降解性、强度高、对复杂井下环境的适应性等,有望占据 50% 以上的市场份额。可降解材料的广泛应用不仅有助于解决传统油田工具带来的环保问题,还将推动油田开采向更高效、更智能化的方向发展。
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。动力学模型精确预测降解时间,为施工安排提供科学依据。

在复杂的油田井下环境中,PGA 可降解压裂球展现出出色的适应性。无论是高温高压的深层井,还是高矿化度的特殊井况,它都能稳定工作。在温度方面,其适用工作温度不低于 80℃,在 80 - 120℃的区间内,降解速率与温度呈线性关系,可通过温度精确调控降解周期。对于高矿化度环境,即使井液中 Cl⁻浓度超过 100000ppm,其降解性能也不受影响,依旧能按照预设周期完成降解。这种对不同井下环境的适应性,源于材料自身水解反应的特性,使其无需依赖外部化学触发条件,在多种流体环境中都能自主降解,为油田多样化的开采场景提供了可靠的工具选择。压差循环测试无塑性变形,保障压裂时球座密封可靠不窜流。泰州高效能PGA可降解压裂球OEM代工
5-15 天可控降解周期,依井况温度压力定制,满足不同压裂工艺需求。泰州高效能PGA可降解压裂球OEM代工
PGA 可降解压裂球采用聚谷氨酸(PGA)为基础材料,通过分子结构设计与改性技术,赋予其独特的性能。聚谷氨酸本身具备良好的生物相容性与可降解性,在油田井下环境中,能够在水热条件下发生水解反应,逐步分解为二氧化碳和水,不会对地层和地下水造成污染。苏州市焕彤科技有限公司在材料研发过程中,通过添加特定的增强剂与助剂,在保持可降解特性的同时,大幅提升了材料的机械强度。经测试,该压裂球的拉伸强度达到 80MPa 以上,可承受 70MPa 的工作压差,满足深层油气藏压裂作业的严苛要求 ,在保障作业顺利进行的同时,实现了环保与性能的平衡。泰州高效能PGA可降解压裂球OEM代工
PGA 可降解压裂球的密度为 1.6 - 1.8g/cm³,与常规压裂液,其密度一般在 1.2 - 1.5g/cm³ 之间,形成合理差值,确保球在管柱中下落时具有稳定的沉速,约为 0.5 - 1m/s,避免因密度过低导致的漂浮或过高导致的冲击损伤。该密度范围通过添加无机填料,如碳酸钙与 PGA 基体...
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