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시추에 필요한 다양한 진흙에서 하이드 록시 에틸 셀룰로오스 HEC

하이드 록시 에틸 셀룰로오스 (HEC)는 오일 드릴링 진흙에 널리 사용되는 중요한 수용성 중합체 화합물입니다. 그것은 우수한 두껍게, 수분 유지, 안정화 및 서스펜션 특성을 가지므로 드릴링 유체 시스템에 없어서는 안될 첨가제입니다.

하이드 록시 에틸 셀룰로오스의 특성
HEC는 천연 셀룰로오스의 화학적 변형에 의해 수득 된 비 이온성 수용성 셀룰로오스 에테르이다. 그것의 기본 화학 구조는 셀룰로오스 분자의 히드 록실기가에 톡시 그룹으로 대체되어 에테르 결합을 형성한다는 것이다. HEC의 분자량 및 치환 정도 (즉, 포도당 단위 당 치환기의 수)는 반응 조건을 조정함으로써 제어 될 수있다. HEC는 감기와 온수 모두에 용해되어 투명성 점성 용액을 형성하며 생분해 성과 환경 친화적 인 우수합니다.

드릴링 진흙에서 HEC의 역할
두껍게 : HEC는 드릴링 진흙의 점도를 크게 증가시키고 진흙의 암석 운반 능력을 효과적으로 향상시킬 수 있습니다. 이것은 드릴링 절단을 운반하고, 웰 보어 안정성을 유지하고, 잘 벽 붕괴를 방지하는 데 중요한 역할을합니다.

유변학 수정 자 : HEC의 첨가는 진흙의 유변학 적 특성을 조정하여 전단 가로가 양호한 특성을 갖도록 할 수 있습니다. 이를 통해 드릴링 중에 진흙 펌핑 저항을 줄이고 드릴링 장비의 마모를 줄이며 드릴링 효율을 향상시킵니다.

서스펜션 제 : HEC는 진흙에 고체 입자를 효과적으로 매달아 침전을 방지 할 수 있습니다. 이것은 진흙 균일 성과 안정성을 유지하고 진흙 케이크 형성 및 웰 벽 오염을 방지하는 데 필수적입니다.

여과의 제어 상실을위한 준비 : HEC는 우물 벽에 밀집된 필터 케이크 층을 형성하여 진흙 여과체의 침투 손실을 줄일 수 있습니다. 이를 통해 웰 보어 압력 균형을 유지하고 차기 및 폭발과 같은 잘 통제 된 사고를 방지합니다.

윤활제 : HEC 솔루션에는 우수한 윤활 특성이있어 웰 보어의 드릴 비트와 드릴 파이프 사이의 마찰을 줄이고 드릴링 토크와 저항을 줄이며 드릴링 도구의 수명을 연장 할 수 있습니다.

드릴링 머드에서 HEC의 장점
효율적인 두껍게 : 다른 증점제와 비교하여, HEC는 더 높은 두껍게 효율을 가지며 더 낮은 농도에서 필요한 점도 및 유변학 적 특성을 달성 할 수 있습니다. 이것은 사용 된 첨가제의 양을 줄일뿐만 아니라 시추 비용을 줄입니다.

광범위한 적용 가능성 : HEC는 온도 및 pH의 변화에 ​​좋은 안정성을 가지고 있으며, 고온 및 고압 우물 및 해양 시추와 같은 가혹한 조건을 포함하여 다양한 시추 환경에 적합합니다.

환경 보호 : HEC는 천연 셀룰로오스에서 유래하고 생분해 성과 비 독성이 우수하며 환경 친화적입니다. 이는 점점 더 엄격한 환경 보호 요구 사항의 현재 맥락에서 특히 중요합니다.

다목적 성 : HEC는 두껍게 및 여과 제어 제로 사용될 수있을뿐만 아니라 우수한 윤활, 서스펜션 및 유변학 변형 특성을 가지며 드릴링 머드 시스템의 다양한 요구를 충족시킬 수 있습니다.

응용 프로그램
실제 응용 분야에서 HEC는 석유 및 가스 시추, 지열 우물 및 수평 우물과 같은 다양한 시추 프로젝트에 널리 사용됩니다. 예를 들어, 해외 시추에서 웰 보어의 깊이와 복잡한 환경으로 인해 드릴링 머드에 대한 높은 성능 요구 사항이 필요하며 HEC의 탁월한 성능이 완전히 활용되었습니다. 또 다른 예는 고온 및 고압 우물에서 HEC가 고온 조건에서 안정적인 점도 및 유체 손실 제어 효과를 유지하여 드릴링 작업의 안전성 및 효율을 효과적으로 향상시킬 수 있다는 것입니다.

하이드 록시 에틸 셀룰로오스 (HEC)는 중요한 드릴링 머드 첨가제로서 우수한 두꺼움, 수분 보유, 안정성 및 서스펜션 특성으로 인해 오일 시추 공학에 중요한 역할을합니다. 시추 기술의 지속적인 개발과 환경 보호 요구 사항의 개선으로 인해 진흙 시추에 대한 HEC의 적용 전망이 더 넓을 것입니다. HEC의 분자 구조 및 변형 과정을 지속적으로 최적화함으로써 미래에 더 나은 성능과 더 강한 적응성을 갖춘 HEC 제품을 개발하여 진흙 드릴의 포괄적 인 성능과 경제적 이점을 더욱 향상시킬 것으로 예상됩니다.


후 시간 : 2 월 17 일 -20125 년