海上油田平台空间有限,传统压裂球的存储、投放及捞取设备占用大量甲板空间。PGA 可降解压裂球凭借无需捞取的特性,有效释放平台作业空间。焕彤科技针对海上作业特点,优化 PGA 压裂球的包装设计,采用模块化、轻量化存储箱,单个存储箱可容纳 200 个压裂球,体积较传统钢球存储设备减少 40%。在渤海某海上油田项目中,使用 PGA 压裂球后,平台甲板空间利用率提高 25%,同时减少了捞球设备的运输和维护成本。此外,其快速降解特性缩短了海上平台的作业周期,降低了因恶劣海况导致的停工风险,提升了海上油田开发的整体效益 。全尺寸覆盖 12.7-127mm,适配各类井眼,特殊规格可定制。无锡高温耐受PGA可降解压裂球目的
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 。扬州完井适配PGA可降解压裂球价格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。
随着油田开采技术向智能化方向发展,PGA 可降解压裂球也在不断与智能压裂技术融合。苏州市焕彤科技有限公司开发出智能型 PGA 可降解压裂球,该压裂球内置微型温度 - 压力传感器,能够实时监测井下的温度、压力等参数,并将数据传输至地面控制系统。通过对这些数据的分析,可实时追踪压裂球的位置与降解状态,从而动态调整压裂施工节奏。在北美某页岩气井的实际应用中,采用智能型 PGA 可降解压裂球后,压裂段间的等待时间从传统的 24 小时缩短至 8 小时,根据降解数据及时调整施工方案,单井压裂成本降低了 18%。这种 “可降解 + 智能化” 的融合模式,为油田智能化开采提供了新的技术手段,是未来压裂技术的发展趋势。
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。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。
PGA 可降解压裂球在多个方面相较于传统压裂球具有明显优势。在降解方式上,传统酸溶球需盐酸,且 pH<3 的条件才能降解,而 PGA 可降解压裂球无需外部介质,依靠自身水解特性即可降解;传统金属压裂球则不可降解。在降解残留方面,PGA 可降解压裂球无碎屑残留,传统酸溶球可能产生金属盐沉淀,金属压裂球更是会长久滞留地层。工作温度范围上,PGA 可降解压裂球适用于≥80℃的环境,传统酸溶球一般≤60℃,金属压裂球虽不限温度,但存在其他弊端。环保性方面,PGA 可降解压裂球的产物为 CO₂和 H₂O,传统酸溶球存在酸液污染风险,金属压裂球有重金属泄漏风险。从井筒干预需求来看,PGA 可降解压裂球无需额外干预,传统酸溶球可能需要酸洗,金属压裂球则需捞球作业。成本效益上,PGA 可降解压裂球虽前期采购成本较高,但从长期来看,由于减少了井筒干预等作业,节省了大量成本,综合成本低于传统金属压裂球 。这些性能差异使得 PGA 可降解压裂球在现代油田开发中更具竞争力,能够更好地满足高效、环保、低成本的作业需求 。高温井况定制产品,120℃下仍按预设周期完成无碎屑降解。无锡高温耐受PGA可降解压裂球目的
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。无锡高温耐受PGA可降解压裂球目的
在数字化油田建设趋势下,PGA 可降解压裂球与智能监测系统的融合成为提升作业精确度的关键。苏州市焕彤科技有限公司研发的智能型 PGA 压裂球,内置微型传感器,可实时监测井下温度、压力及球自身的降解状态。传感器通过无线信号将数据传输至地面控制系统,施工人员据此动态调整压裂作业参数。例如在某页岩气井的多段压裂中,根据传感器反馈的球降解进度,提前优化后续段的压裂液配方,使单井产气效率提升约 18%。这种协同不仅实现了压裂球降解过程的可视化管理,还避免了因降解时间误差导致的二次作业,减少了对井筒的潜在伤害,推动油田作业向智能化、精细化方向发展 。无锡高温耐受PGA可降解压裂球目的