ポリアニオン性セルロース低粘度(PAC LV)は、天然セルロースのカルボキシメチル化によって作られた水溶性ポリマーであり、油田で広く使用されています.低粘度PAC(PAC-LV)は、高摂食油田、浅い油田の吸血症、迅速な干し吸気のために、浅い油田の吸血症によると、浅い油田の吸血症によると、浅い油田の吸血症によると、高透過性の膨らみにおいて、高透過性の膨らみに広く使用されています。削減パフォーマンス.
オイル掘削におけるPAC LVの主なアプリケーション
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1.掘削液システムで使用されるPAC LV
- 流体損失還元剤として使用されるPAC LV:低粘度ポリアニオンセルロースは、掘削液の喪失を形成に減らし、貯水池の透過性を保護する可能性があります。特に、このような機能を備えた高透過性の砂岩の形成.に適しているため、PAC LVは掘削プロセス中に水の浸透または壁の岩の崩壊を防ぐことができます{1}.
- フローパターン調整添加剤として使用されるPAC LV:低粘度ポリアニオンセルロースは、掘削液のレオロジーを改善し、PAC LVの低い粘度により、プラスチック粘度.を減らすことができ、オイルの井戸作業手順中のポンピング抵抗の増加を避けることができます.}
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2. PAC lv破壊流体で補助添加剤として使用される
- プロパント分散として使用されるPAC LV:低粘度ポリアニオンセルロースは機能する可能性があります メインの増粘剤(グアーガムなど)と相乗的に、次にプロパント(石英砂など)を均一かつ効率的に分散させます.骨折の摩擦抵抗を低下させます
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3. PAC LV水噴射および油変位システムで使用
- PAC LVのフロー制御機能:低粘度ポリアニオンセルロースは、注入された水の粘度を調整することができ、高いゲル化性能は油水流量比を改善し、「指の」現象を阻害し、この能力の下で掃引ボリューム.を拡大することができます。
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4. PAC LVセメントスラリーレギュレータとして使用
PAC LVの沈降安定性により、セメント液はセメントスラリーの固相が層別化するのを防ぎ、ポンピング性能を調整して滑らかな構造を確保することができます{.
アドバンテージ

1.環境保護
低粘度ポリアニオンセルロースの原料は、綿または木製のパルプセルロースを自然に精製します。これは非毒性で生分解性.掘削液がPAC LVを使用しているため、緑の油田開発の傾向に沿っており、土壌および水源.}}の汚染を減らすことができます。
2.経済的
投与量はカルボキシメチルセルロース(CMC)の30%-60%であるため、PAC LVを使用すると、掘削システムは低コストで作業中で、低コストで効率的な複雑なウェルセクションの治療に適しています.}


3.互換性
PAC LVは、リグニンスルホン酸塩やポリアクリルアミド(HPAM)などの油田化学物質と強い互換性があり、システムパフォーマンスを相乗的に改善できます.塩水の温度耐性と耐性を改善できます.}
4.せん断抵抗
PAC LVの低粘度特性は、高速ポンプまたは攪拌の高粘度製品よりも粘度の回復能力を優れており、動的な作業環境.に適しているため、PAC LVは深海水油掘削.に最も有利です。

仕様
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spec . |
標準 |
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外観 |
白または黄色がかった粉末 |
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スターチ |
なし |
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水分 |
10.0%以下 |
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DS |
0.90以上 |
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ろ過損失 (API) |
16.0 ml以下 |
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純度 |
技術的または高い純度 |
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ph |
7.0-10.0 |
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粘度 (600R/minReading) |
40 MPa・s以下 |
梱包とストレージ
ストレージ:
1.カルボキシメチルセルロースは、冷たく、乾燥した、清潔で換気された環境に保存する必要があります.温度. 70程度、相対湿度は80%.以下の相対湿度があります。
ストレージ:
2.医薬品および食品グレードのCMCは、輸送および貯蔵中に独特の臭いを持つ有毒物質および有害な物質または物質と組み合わないでください.
ストレージ:
3.生産日以来、ナトリウムCMCの保存期間は、工業製品の4年を超えてはならず、医薬品および食品産業のCMCで2年を超えてはなりません.
ストレージ:
4. CMCは、輸送中に水とパッケージバッグが損傷することを防ぐ必要があります.
パッキング:
25kgのクラフトペーパーバッグが内側にある、またはクライアントが要求するとき.

まとめ
低粘度ポリアニオンセルロース(PAC-LV)は、その優れた流体損失削減能力、環境保護のために、高透過性油田と浅い石油貯留層の開発のための重要な材料となっています. PAC LVの急速な溶解と低肥厚特性は、{4}..の環境での動的な環境と将来の環境に特に適しています。 PAC-LVのアプリケーションシナリオは、高温の深い井戸や複雑なフォーメーションにさらに拡張され、実際のアプリケーションで油田の搾取が効率的で緑の方向に.を開発し続けるのに役立ちます。フォーメーション条件に基づいてタイプを科学的に選択し、プロセス最適化を通じてパフォーマンスの可能性を科学的にプレイする必要があります.
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