从原材料制备到产品降解,PGA 可降解压裂球的全生命周期展现出明显的环保优势。在生产环节,其生物基原材料的加工能耗较传统金属材料降低约 60%,且生产过程无重金属排放;使用阶段,无需化学触发降解,避免了酸碱废液对地层的污染;降解后产物为二氧化碳和水,不会对地下水造成任何有害物质残留。经第三方机构评估,每使用 1000 个 PGA 压裂球,相当于减少约 12 吨碳排放,同时避免约 500 千克的固体废弃物产生。这种全链条的环保特性,使其成为符合绿色矿山建设标准的典型井下工具,助力油田企业实现可持续发展目标 。高温井况定制产品,120℃下仍按预设周期完成无碎屑降解。广州快速降解PGA可降解压裂球厂家直供

苏州市焕彤科技与国内多所高校(如四川大学、中国石油大学)建立产学研合作,共建 “可降解石油工程材料联合实验室”。合作内容包括:PGA 材料的分子设计、降解动力学研究、井下工况模拟测试等。这种模式加速了技术转化:高校负责基础研究(如 PGA 的开环聚合机理),企业负责工程化应用(如注塑成型工艺优化)。近三年来,合作团队发表 SCI 论文 15 篇,申请发明专利 8 项,其中 3 项已转化为 PGA 压裂球的主要技术,形成了 “基础研究 - 应用开发 - 产业落地” 的良性创新生态。广东无触发介质PGA可降解压裂球厂商海外推广积累经验,提升中国可降解压裂技术国际市场竞争力。

在完井作业中,PGA 可降解压裂球的使用流程严谨且科学。首先,根据套管尺寸选择匹配的球直径,通过投球器将球投入油管。这一步骤需要精确测量套管尺寸,确保压裂球与套管的适配性,以保证后续作业的顺利进行。接着,压裂液泵注时,球随流体下行至坐封工具的球座,形成密封面。在这个过程中,压裂液的流速和压力需要控制在合适的范围内,以推动压裂球准确到达球座位置,并形成良好的密封。当管内压力升至坐封压力,如 35MPa,球承受压差推动封隔器胶筒膨胀,完成坐封。这一环节对压力的控制要求极高,压力不足可能导致坐封失败,压力过大则可能损坏封隔器或其他井下工具。坐封后,球保留在球座上,待压裂施工结束后,在井液中自主降解。该流程省去了传统坐封后的捞球步骤,缩短作业时间 2 - 3 天,尤其适合海上平台等对作业效率要求高的场景 。在海上平台作业中,时间成本和作业效率至关重要,PGA 可降解压裂球的应用能够有效减少作业时间,降低作业成本,提高海上油田开发的经济效益 。
在石油工程领域,PGA 可降解压裂球主要应用于三大场景。其一,完井工具施工坐封时,作为临时密封元件,凭借强度高耐压特性确保封隔器坐封压力稳定。在施工过程中,根据套管尺寸选择匹配的球直径,通过投球器将球投入油管,压裂液泵注时,球随流体下行至坐封工具的球座,形成密封面,当管内压力升至坐封压力,如 35MPa,球承受压差推动封隔器胶筒膨胀,完成坐封。其二,油套管压力测试中,替代传统钢球或尼龙球,避免测试后捞球作业,降低井筒堵塞风险。测试时,球入座形成密封,完成 1 - 2 小时的稳压测试,测试结束后,无需捞球,球在 5 - 7 天内降解,不影响油管通径。其三,压裂滑套隔离环节,通过球座匹配实现分层压裂,降解后无碎屑残留,无需钻磨清理,尤其适用于水平井多段压裂工艺。在多段压裂中,利用不同直径的球,按顺序入座不同层段的滑套,每个球按预设周期降解,确保后续层段压裂时通道畅通。该产品的尺寸覆盖 12.7 - 127mm,可适配不同井眼规格的套管组合,满足各类复杂井况的作业需求 。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。

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。耐蚀球座材料配套设计,避免与降解产物反应,延长井下工具寿命。安徽环保型PGA可降解压裂球推荐厂家
特殊纹路设计提升入座抗剪切力,适用于大斜度井复杂井眼。广州快速降解PGA可降解压裂球厂家直供
PGA 可降解压裂球的溶解周期可通过材料配方精确调控,5 - 15 天的灵活范围满足不同压裂工艺需求。这种可控性源于 PGA 的分子量设计,高分子量材料降解慢,低分子量材料降解快,研发团队通过聚合度调节实现精确控制,误差范围≤±1 天。例如,对于需要快速返排的页岩气压裂井,可定制 5 天降解的产品,确保压裂后立即投产;而对于多层段压裂井,可采用 15 天降解的球,分步完成各层段改造。在实际应用中,通过建立基于 Arrhenius 方程的动力学模型:lnk = lnA - Ea/RT,其中 k 为降解速率常数,A 为指前因子,Ea 为活化能(45 - 55kJ/mol),R 为气体常数,T 为对应温度。通过该模型,可根据井温预测降解周期,误差≤5% 。如井温 80℃时预测 10 天降解,实际测试结果为 9.8 天;井温 100℃时预测 6 天降解,实测 5.9 天。这种精确的控制和预测能力,为现场施工提供了科学依据,使施工人员能够根据不同井况,合理安排施工进度和后续生产计划 。广州快速降解PGA可降解压裂球厂家直供