传统压裂球降解后易产生塑料碎片或金属颗粒,可能堵塞射孔孔眼或影响井下工具运行,而 PGA 可降解压裂球降解后完全转化为气体和液体,井筒内无固体残留。塔里木油田某井应用案例显示,使用该产品后,压裂返排液中固相含量低于 0.01%,远低于行业标准的 0.5%,避免了后续捞球、磨铣等井筒干预作业,单井可节省作业成本约 20 万元。这种 “零残留” 特性尤其适合复杂井眼结构,如大斜度井、多分支井的压裂作业。在大斜度井中,传统压裂球产生的碎屑可能因重力和井眼角度的影响,难以被完全带出,容易堆积在井眼弯曲处,造成堵塞。而 PGA 可降解压裂球的无碎屑降解特性,消除了这一隐患,保障了井筒的畅通,减少了因井筒堵塞导致的修井作业,提高了作业效率,降低了作业风险和成本 。与常规压裂液密度差合理,确保管柱中稳定沉速,精确入座滑套。北京强度较高的度 PGA可降解压裂球厂家

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。苏州PGA可降解压裂球价格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。

在多段压裂工艺中,PGA 可降解压裂球通过 “直径级差” 实现分层隔离:开始的段压裂使用小直径球(如 Φ50mm),入座后压裂开始的一层;第二段使用稍大直径球(如 Φ60mm),入座第二层滑套,依此类推。每个球按预设周期降解,确保后续层段压裂时通道畅通。这种方法避免了传统 “投球 - 钻磨” 的循环作业,缩短压裂周期 5-7 天。在美国 Barnett 页岩气田的应用中,该技术使单井压裂段数从 15 段提升至 25 段,页岩气产量提高 20%,体现了其在精细分层改造中的优势。
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。不同降解周期产品协同,满足多层段压裂分步改造时间需求。

传统油套管压力测试需使用钢球密封,测试后必须通过钢丝作业捞球,否则会影响后续生产。这种传统方式不仅增加了作业成本和时间,还存在钢丝断裂、钢球掉落等风险,可能导致井筒堵塞,影响油井的正常生产。PGA 可降解压裂球的应用彻底改变了这一模式。测试时,球入座形成密封,完成 1 - 2 小时的稳压测试。在测试过程中,PGA 可降解压裂球凭借其良好的密封性能,能够准确地检测油套管的压力情况。测试结束后,无需捞球,球在 5 - 7 天内降解,不影响油管通径。长庆油田某井测试数据显示,使用该产品后,测试周期从传统的 5 天缩短至 3 天,且无需额外投入捞球设备,单井测试成本降低 30%。这种 “即测即走” 的模式提升了钻机利用率,尤其适合丛式井组的批量测试 。在丛式井组中,采用 PGA 可降解压裂球进行压力测试,能够快速、高效地完成多口井的测试工作,大幅提高了油田的开发效率。海外推广积累经验,提升中国可降解压裂技术国际市场竞争力。苏州PGA可降解压裂球价格
表面硬化处理增强耐冲蚀性,适用于高砂比、大排量致密油藏压裂。北京强度较高的度 PGA可降解压裂球厂家
为了更精确地预测 PGA 可降解压裂球的降解时间,苏州市焕彤科技有限公司的研发团队基于 Arrhenius 方程构建了材料降解动力学模型。该模型通过数学公式 lnk = lnA - Ea/RT,将降解速率常数 k 与温度 T 等参数相关联,其中 A 为指前因子,Ea 为活化能(取值在 45 - 55kJ/mol 之间),R 为气体常数。通过该模型,只需输入井温等参数,即可预测压裂球的降解周期,且预测误差控制在 5% 以内。在实际应用中,当井温为 80℃时,模型预测降解周期为 10 天,实际测试结果为 9.8 天;井温 100℃时,预测 6 天降解,实测为 5.9 天。这种精确的降解时间预测,为油田现场施工提供了科学的决策依据,有助于合理安排压裂作业流程,避免因降解时间误差导致的工程事故。北京强度较高的度 PGA可降解压裂球厂家