บทบาทของตัวลดแรงลากในของเหลวแตกหัก
บทบาทของตัวลดแรงลากในของเหลวแตกหัก
องค์ประกอบของสารรีดิวซ์ลาก:
สารลดแรงต้านมีความหลากหลาย โดยมีโครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจเป็นพอลิเมอร์ สารลดแรงตึงผิว หรือสารเคมีพิเศษอื่นๆ โดยทั่วไป สารลดแรงต้านที่มีการออกแบบโครงสร้างโมเลกุลเฉพาะสามารถทำหน้าที่ลดความต้านทานการไหลของของไหลในท่อได้
สารลดแรงลากแต่ละประเภทมีประสิทธิภาพแตกต่างกันในแง่ของความสามารถในการละลาย ความเสถียร และด้านอื่นๆ
การลดความต้านทานแรงเสียดทานe เกี่ยวกับตัวลดแรงลากในแหล่งน้ำมัน:
สารลดแรงต้าน (ลาก การลดน้อยลง) สามารถลดแรงเสียดทานได้อย่างมากเมื่อน้ำหล่อเย็นสำหรับแตกหักไหลในท่อและหลุมเจาะ ช่วยลดพลังงานที่ต้องใช้ในการสูบน้ำหล่อเย็นสำหรับแตกหัก ลดต้นทุนการก่อสร้างและเพิ่มอัตราการฉีดของสารลดแรงต้านในน้ำหล่อเย็นสำหรับแตกหัก และเร่งกระบวนการแตกหักให้เร็วขึ้น
เพิ่มประสิทธิภาพการก่อสร้าง: ด้วยการลดแรงเสียดทาน จึงสามารถใช้อุปกรณ์สูบน้ำขนาดเล็กลงได้ ซึ่งช่วยลดการลงทุนและต้นทุนการดำเนินงานของอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้เงื่อนไขอุปกรณ์เดียวกัน สามารถเพิ่มปริมาณการฉีดสารลดแรงต้านในของเหลวแตกหักได้มากขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการก่อสร้าง
การปรับปรุงสถานะการไหล: ทำให้การไหลของสารลดการลากในของไหลแตกหักในท่อและหลุมเจาะราบรื่นขึ้น ลดการเกิดความปั่นป่วนและกระแสน้ำวน และช่วยปรับปรุงความสามารถในการรองรับทรายและความเสถียรของสารลดการลากในของไหลแตกหัก
ความแตกต่างหลักในประเภทของสารลดการลากของไหลแตกหักแบบบวกอยู่ที่ประเภทของโมโนเมอร์บวก ระดับบวก และน้ำหนักโมเลกุล:
หากต้องการประสิทธิภาพในการลดแรงลากสูง ควรใช้โคพอลิเมอร์ เช้า-ดีเอ็มซี และ แพม แบบควอเทอร์ไนซ์ (ซึ่งส่วนใหญ่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง)
สำหรับแหล่งกักเก็บที่มีความเค็มสูง / ไวต่อน้ำอย่างมาก: ควรใช้โฮโมพอลิเมอร์ พีดีเอ็มซี และโคพอลิเมอร์ เช้า ดีเอ็มซี (ระดับเคตไอออนสูง + ทนทานต่อเกลือ)
สำหรับข้อกำหนดทนต่ออุณหภูมิสูง / แรงเฉือน: ควรใช้โคพอลิเมอร์ เช้า - ดีเอ็มดีเอเอซี (โครงสร้างแบบวงจรช่วยเพิ่มเสถียรภาพ)
ในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อม: สารดัดแปลงจากธรรมชาติ เช่น เกลือควอเทอร์นารีแอมโมเนียมไคโตซาน เป็นที่นิยมใช้ ในทางปฏิบัติ มักใช้โคพอลิเมอร์ (เพื่อปรับสมดุลประสิทธิภาพ) และโฮโมพอลิเมอร์และสารดัดแปลงจากธรรมชาติเป็นสารเสริม (เหมาะสำหรับสถานการณ์พิเศษ)
สภาวะที่เหมาะสมของตัวลดแรงต้านของไหลสำหรับการแตกหักแบบประจุบวกจำเป็นต้องได้รับการประเมินอย่างครอบคลุม โดยพิจารณาร่วมกับคุณลักษณะของแหล่งกักเก็บ ระบบของไหลสำหรับการแตกหัก เทคนิคการก่อสร้าง และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม หัวใจสำคัญคือการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่ซับซ้อนโดยใช้ประโยชน์จาก ว๊าวววว ฟังก์ชันพิเศษของหมู่ประจุบวก ว๊าวววว และ ว๊าวววว เสถียรภาพของประสิทธิภาพการลดแรงต้าน ว๊าวววว