Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-09-02 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ການປະຕິບັດການຂຸດເຈາະດ້ວຍຄວາມກົດດັນສູງ, ອຸນຫະພູມສູງ (HPHT) ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຮ້າຍແຮງຢູ່ໃຕ້ດິນ. ການສູນເສຍຄວາມຫນືດຂອງນ້ໍາ, sag barite ຢ່າງກະທັນຫັນ, ແລະຄວາມບໍ່ສະຖຽນລະພາບຂອງ wellbore ໄພພິບັດມັກຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການດໍາເນີນງານຮ້າຍແຮງ. ເມື່ອລະບົບຂີ້ຕົມແຕກລົງໃນອຸນຫະພູມສູງ, ການຂຸດເຈາະຈະຢຸດເຊົາຢ່າງສົມບູນ. ເຈົ້າຕ້ອງປ້ອງກັນໄພພິບັດທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນ. ການເລືອກຕົວດັດແປງທີ່ຖືກຕ້ອງເປັນຍຸດທະສາດການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕົ້ນຕໍຂອງທ່ານສໍາລັບລະບົບຕົມທີ່ອີງໃສ່ນ້ໍາມັນ (OBM) ແລະລະບົບຕົມທີ່ອີງໃສ່ສັງເຄາະ (SBM). ວິສະວະກອນບໍ່ສາມາດປະຕິບັດການເລືອກສານເຄມີເປັນພຽງແຕ່ຄວາມມັກ. ມັນກໍານົດຜົນສໍາເລັດທັງຫມົດຂອງໂຄງການເຈາະ. ບົດຄວາມນີ້ສະຫນອງຂອບເຂດທີ່ສົມບູນແບບ, ອີງໃສ່ຫຼັກຖານ. ພວກເຮົາຈະຊ່ວຍໃຫ້ວິສະວະກອນເຈາະແລະທີມງານຈັດຊື້ປະເມີນ bentonite ອິນຊີຕໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການດໍາເນີນງານທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການປະເມີນລະດັບຄວາມຮ້ອນ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງການຕັດຮູບແບບ, ແລະການກວດສອບການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂອງຜູ້ສະຫນອງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ເກນຄວາມຮ້ອນ: ສານເຕີມແຕ່ງ bentonite ອິນຊີຮັກສາຈຸດຜົນຜະລິດທີ່ໝັ້ນຄົງ (YP) ແລະຄວາມແຂງແຮງຂອງເຈວໃນອຸນຫະພູມສູງທີ່ດິນໜຽວທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຈະເຊື່ອມໂຊມລົງ.
ອັດຕາສ່ວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ການປະຕິບັດ: ສະເຫນີລາຄາພື້ນຖານທີ່ຄາດເດົາໄດ້, ມັກຈະມີລາຄາຖືກກວ່າສໍາລັບຄວາມຫນືດທຽບກັບຕົວດັດແປງໂພລິເມີທີ່ສັງເຄາະຢ່າງດຽວ.
ຄວາມເພິ່ງພາອາໄສການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ຜົນຜະລິດແລະການປະຕິບັດຢ່າງເຕັມທີ່ຕ້ອງການເງື່ອນໄຂການຂັດສະເພາະ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທາງເຄມີຂອງນ້ໍາມັນພື້ນຖານ, ແລະອັດຕາສ່ວນການກະຕຸ້ນຂົ້ວທີ່ເຫມາະສົມ.
ເງື່ອນໄຂການປະເມີນຜົນ: ການຈັດຊື້ຄວນຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມສອດຄ່ອງ batch-to-batch, ການວັດແທກພື້ນທີ່ສະເພາະ, ແລະການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານນ້ໍາເຈາະ API / ISO.
ອຸນຫະພູມທີ່ເກີນ 300°F (149°C) ທຳລາຍຄວາມສົມບູນຂອງຂອງແຫຼວພື້ນຖານຢ່າງໄວວາ. ນ້ ຳ ເຈາະມາດຕະຖານປະສົບກັບຄວາມອ່ອນແອຂອງຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການເຈາະທີ່ຮຸນແຮງເຫຼົ່ານີ້. ການຂັດຄວາມຮ້ອນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍນີ້ນໍາໄປສູ່ການຂົນສົ່ງການຕັດຊໍາທີ່ບໍ່ດີ. ວັດສະດຸນ້ໍາຫນັກຫຼັງຈາກນັ້ນຕົກລົງອອກຈາກໄລຍະຂອງນ້ໍາ. ການຕັ້ງຖິ່ນຖານນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍໃນທັນທີທັນໃດ, ອຸບັດເຫດທໍ່ຕິດຢູ່, ແລະເວລາທີ່ບໍ່ມີຜົນຜະລິດທີ່ສໍາຄັນ.
ທ່ານຕ້ອງກໍານົດເງື່ອນໄຂຄວາມສໍາເລັດທີ່ຊັດເຈນສໍາລັບ rheology ອຸນຫະພູມສູງ. ພວກເຮົາຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃສ່ຈຸດຜົນຕອບແທນສະເພາະ (YP). YP ທີ່ເຫມາະສົມສະຫນອງການ suspension ແບບເຄື່ອນໄຫວພຽງພໍສໍາລັບວັດສະດຸນ້ໍາແລະການຕັດເຈາະ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານຕ້ອງບັນລຸການ suspension ນີ້ໂດຍບໍ່ມີການ inflating Plastic Viscosity (PV) ໃນລະດັບ unpumpable. PV ສູງຈໍາກັດປະສິດທິພາບຂອງປັ໊ມຢ່າງຮຸນແຮງ. ໂປຼໄຟລ໌ rheology ແປເປັນຕົວແທນຂອງສະພາບການດໍາເນີນງານທີ່ເຫມາະສົມ. ໃນລະບົບ rheology ແບບຮາບພຽງ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງ gel ຍັງຄົງສອດຄ່ອງຢ່າງໂດດເດັ່ນໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງອຸນຫະພູມລຸ່ມຂຸມ. ຄວາມສອດຄ່ອງນີ້ຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານທີ່ປອດໄພ.
ຜູ້ປະກອບການຢ່າງແທ້ຈິງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຜູ້ຊ່ຽວຊານ Rheological Additive ເພື່ອຈັດການຕົວແປທີ່ຊັບຊ້ອນເຫຼົ່ານີ້. ທ່ານບໍ່ສາມາດພຽງແຕ່ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງດິນເຜົາມາດຕະຖານເພື່ອເພີ່ມຄວາມຫນືດ. ການສູບດິນເຜົາທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫຼາຍຈະສ້າງຂອງແຂງຫຼາຍເກີນໄປພາຍໃນລະບົບຕົມ. ການກະທຳນີ້ມີຄວາມສ່ຽງຮ້າຍແຮງຕໍ່ບັນຫາຄວາມໜາແໜ້ນຂອງການໄຫຼວຽນຂອງຄວາມໜາແໜ້ນ (ECD). ECD ສູງສາມາດກະດູກຫັກຂອງການສ້າງກ້ອນຫີນທີ່ລະອຽດອ່ອນ, ນໍາໄປສູ່ການສູນເສຍນ້ໍາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຢູ່ໃຕ້ດິນ.
ດິນເຜົາ bentonite ດິບແມ່ນ hydrophilic ຕາມທໍາມະຊາດ. ມັນ repels ນ້ໍາມັນ. ຜູ້ຜະລິດຕ້ອງໃຊ້ການດັດແປງພື້ນຜິວທີ່ສັບສົນໂດຍໃຊ້ quaternary amines. ການປິ່ນປົວດ້ວຍທາງເຄມີນີ້ປ່ຽນຫນ້າດິນຫນຽວ. ມັນປ່ຽນວັດສະດຸ hydrophilic ເຂົ້າໄປໃນສານປະກອບ organophilic. ເມື່ອຖືກດັດແປງ, ດິນເຜົາສາມາດກະແຈກກະຈາຍໄດ້ງ່າຍ. ມັນສ້າງຄວາມຫນືດຂອງໂຄງສ້າງພາຍໃນໄລຍະໄຮໂດຄາບອນ.
ພາຍໃນຂອງນ້ໍາ, ເມັດດິນເຜົາທີ່ຖືກດັດແປງເຫຼົ່ານີ້ຈັດລຽງດ້ວຍຕົນເອງ. ພວກມັນປະກອບເປັນໂຄງສ້າງ 'house-of-cards' ທີ່ມີຄວາມຢືດຢຸ່ນສູງຜ່ານການໂຕ້ຕອບແບບຂອບໃບໜ້າ. ເຄືອຂ່າຍທີ່ເຂັ້ມແຂງນີ້ຢ່າງຫນັກແຫນ້ນຕ້ານການເຊື່ອມໂຊມຄວາມຮ້ອນ downhole ເລິກ. ຂໍ້ມູນອຸດສາຫະກໍາ validates ເກນຄວາມຫມັ້ນຄົງທີ່ດີເລີດເຫຼົ່ານີ້. ສູດການນໍາໃຊ້ an ສານເສີມທາດເຄມີ Bentonite ຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງໄດ້ເຖິງ 350°F ຫາ 400°F. ທ່ານຕ້ອງຈັບຄູ່ພວກມັນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຄຽງຄູ່ກັບຕົວຂະຫຍາຍການປະສານສົມທົບເພື່ອບັນລຸຂີດຈຳກັດເທິງ.
ມາຕຣິກເບື້ອງໂຄງສ້າງພາຍໃນນີ້ໂດຍກົງສະຫນັບສະຫນູນຕົວແທນນ້ໍາຫນັກຫນັກເຊັ່ນ barite. ສ່ວນປະກອບເພີ່ມເຕີມປັບປຸງຄວາມສາມາດຂອງ suspension ແບບຄົງທີ່ແລະແບບເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ມັນດັກຈັບອະນຸພາກ barite ໜັກພາຍໃນ gel matrix ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເມື່ອປ້ຳຢຸດ. ທ່ານຫຼີກເວັ້ນການ sag barite ອັນຕະລາຍໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ tripping ເປັນເວລາດົນນານ. ເມື່ອການຂຸດເຈາະສືບຕໍ່, ເຈນແຕກໄດ້ງ່າຍ. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ການໄຫຼວຽນຂອງນ້ໍາໂດຍບໍ່ມີການເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກົດດັນອັນຕະລາຍ.
ພວກເຮົາມັກຈະປຽບທຽບຕົວປັບຄວາມຫນືດຕົ້ນຕໍສອງອັນສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມ HPHT. bentonite ອິນຊີສະຫນອງຄວາມຫນືດພື້ນຖານທີ່ຫມັ້ນຄົງເປັນພິເສດ. ມັນສະຫນອງຄວາມເຂັ້ມແຂງ gel ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະພຶດຕິກໍາການຄາດເດົາໄດ້ສູງພາຍໃຕ້ສະພາບ shear ສູງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ໂພລີເມີສັງເຄາະປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງໃນປະລິມານທີ່ຕໍ່າຫຼາຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າສ້າງຄວາມສາມາດ rheology ແປຂ້ອນຂ້າງງ່າຍດາຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂພລີເມີແມ່ນທົນທຸກຈາກຂອບເຂດຈໍາກັດການເຊື່ອມໂຊມຂອງຄວາມຮ້ອນ. ພວກເຂົາຍັງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດຊື້ລ່ວງຫນ້າທີ່ສູງຂຶ້ນຫຼາຍ.
ສູດຕົມ HPHT ທີ່ທັນສະໄຫມບໍ່ຄ່ອຍອີງໃສ່ການແກ້ໄຂສານເຄມີດຽວ. ວິສະວະກອນຮັບຮູ້ຄວາມຕ້ອງການທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບວິທີການປະສົມປະສານ. ພວກເຂົາໃຊ້ດິນເຜົາອິນຊີເປັນພື້ນຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າແນະນໍາໂພລີເມີສັງເຄາະພິເສດຢ່າງເຂັ້ມງວດສໍາລັບການປັບລະອຽດທີ່ຊັດເຈນ. ວິທີການປະສົມນີ້ຮັບປະກັນຄວາມຫມັ້ນຄົງສູງສຸດໃນທົ່ວເຂດອຸນຫະພູມທີ່ມີການປ່ຽນແປງ.
ທ່ານຕ້ອງສ້າງກອບການຕັດສິນໃຈທີ່ຊັດເຈນສໍາລັບລະບົບຕົມຂອງທ່ານ. ປະເມີນອຸນຫະພູມລຸ່ມສະເພາະ (BHT) ຂອງທ່ານກ່ອນ. ຕໍ່ໄປ, ພິຈາລະນາປະເພດນ້ໍາພື້ນຖານທີ່ແນ່ນອນຂອງທ່ານ. ກາຊວນ, ນ້ຳມັນແຮ່, ແລະນ້ຳສັງເຄາະມີປະຕິກິລິຍາແຕກຕ່າງກັນ. ສຸດທ້າຍ, ວາງທາງເລືອກທາງເຄມີຂອງທ່ານຕໍ່ກັບຂໍ້ຈໍາກັດງົບປະມານທີ່ມີຢູ່.
ຕົວຊີ້ວັດປະສິດທິພາບ |
ສານເຕີມແຕ່ງ Bentonite ອິນຊີ |
ຕົວປັບປ່ຽນໂພລີເມຣິກສັງເຄາະ |
|---|---|---|
ຄວາມຫນືດພື້ນຖານ |
ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງສູງ; ສ້າງ gel matrix ທີ່ເຂັ້ມແຂງ |
ປະສິດທິພາບແຕ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ການຕັດ |
ຈໍາກັດຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຄວາມຮ້ອນ |
ສູງຫຼາຍ (ເຖິງ 350°F - 400°F) |
ມັກຈະມີການເຊື່ອມໂຊມຂອງຄວາມຮ້ອນທີ່ແຫຼມ |
ປະສິດທິພາບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ |
ການສ້າງພື້ນຖານທີ່ຄຸ້ມຄ່າ |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງເຄມີທີ່ສູງຂຶ້ນ |
ຄວາມຕ້ອງການປະລິມານ |
ປະລິມານປານກາງຫາສູງທີ່ຈໍາເປັນ |
ປະລິມານທີ່ຕໍ່າຫຼາຍຕ້ອງການ |
Shear Predictability |
ປະສິດທິພາບທີ່ຄາດເດົາໄດ້ສູງ |
ສາມາດຍ່ອຍສະຫຼາຍພາຍໃຕ້ການຕັດທີ່ຮຸນແຮງ |
ການນຳໃຊ້ພາກສະໜາມແນະນຳສິ່ງທ້າທາຍໃນພາກປະຕິບັດຫຼາຍອັນ. bentonite ປອດສານພິດບໍ່ແມ່ນສານເຄມີທີ່ງ່າຍດາຍ 'drop-in-and-forget'. ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີພະລັງງານ shear ກົນຈັກພຽງພໍ. ອຸນຫະພູມ downhole ຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນ. ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ທັງການຕັດແລະຄວາມຮ້ອນເພື່ອໃຫ້ platelets ຂອງດິນເຜົາໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ການປະສົມທີ່ບໍ່ດີຢູ່ໂຮງງານຕົມຮັບປະກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໄພພິບັດ.
ຊັ້ນຮຽນແບບດັ້ງເດີມຈໍານວນຫຼາຍບັງຄັບໃຫ້ໃຊ້ເຄື່ອງກະຕຸ້ນຂົ້ວໂລກ. ທາງເລືອກໃນອຸດສາຫະກໍາທົ່ວໄປປະກອບມີ propylene carbonate ຫຼື methanol ສະເພາະແລະການຜະສົມນ້ໍາ. ສານເຄມີທີ່ມີປະຕິກິລິຍາເຫຼົ່ານີ້ບັງຄັບໃຫ້ແຍກ platelet ສູງສຸດ. ທ່ານຕ້ອງຮັກສາອັດຕາສ່ວນຕົວກະຕຸ້ນທີ່ດີທີ່ສຸດຢ່າງລະມັດລະວັງ. ຕົວກະຕຸ້ນຫນ້ອຍເກີນໄປປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ດິນເຜົາຈາກການໃຫ້ຜົນຜະລິດ. ຕົວກະຕຸ້ນຫຼາຍເກີນໄປຈະຍຸບໂຄງສ້າງຂອງເຈນທັງໝົດ.
ລະວັງຂອງປະຕິກິລິຍາທາງລົບທາງລົບທີ່ຮຸນແຮງໃນລະຫວ່າງການສ້າງ. ຄໍາສັ່ງປະສົມທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາໂຄງສ້າງທີ່ສໍາຄັນ. Emulsifiers, ຕົວແທນເຮັດໃຫ້ຊຸ່ມ, ແລະສານເຕີມແຕ່ງການສູນເສຍນ້ໍາສາມາດເຄືອບດິນເຜົາກ່ອນໄວອັນຄວນ. ການເຄືອບກ່ອນໄວອັນຄວນນີ້ຢຸດຂະບວນການໃຫ້ຜົນຜະລິດທັງຫມົດ. ດິນເຜົາຍັງຄົງຖືກຜູກມັດໄວ້ຢ່າງແຫນ້ນຫນາແລະບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ.
ພວກເຮົາຂໍແນະນຳຂັ້ນຕອນການທົດສອບການທົດລອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ການທົດສອບມ້ວນຮ້ອນຂະໜາດຫ້ອງທົດລອງແມ່ນບໍ່ສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ. ດໍາເນີນການທົດສອບມາດຕະຖານ API ຕະຫຼອດ 16 ຊົ່ວໂມງກ່ອນທີ່ຈະມີການນຳໃຊ້ພາກສະຫນາມໃດໆ. ພວກເຮົາຕ້ອງກວດສອບຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຄວາມຮ້ອນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການຄວບຄຸມ. ນ້ຳທີ່ບໍ່ໄດ້ທົດສອບມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການພັງລົງໃນທັນທີ.
ກ່ອນຈະຂັດນ້ຳມັນ ແລະດິນໜຽວເຂົ້າກັນກ່ອນ.
ແນະນຳຕົວກະຕຸ້ນຂົ້ວໂລກຢ່າງຄົບຖ້ວນກ່ອນທີ່ຈະເພີ່ມ emulsifiers ໃດໆ.
ຕິດຕາມປະລິມານຢາກະຕຸ້ນຢ່າງເຂັ້ມງວດຕາມເອກະສານຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການ.
ກວດສອບ rheology ຂອງນໍ້າ ໂດຍໃຊ້ API 16 ຊົ່ວໂມງ hot roll test.
ປັບເວລາຕັດໂດຍອີງຕາມອຸນຫະພູມຂອງພືດປະສົມສະພາບແວດລ້ອມ.
ທີມງານຈັດຊື້ປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ສໍາຄັນໃນເວລາທີ່ການສະຫນອງສານເຄມີ. ການປິ່ນປົວ amine ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງຍັງຄົງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ການປະຕິບັດງານຕົ້ນຕໍຂອງທ່ານ. ການປິ່ນປົວທີ່ບໍ່ດີເຮັດໃຫ້ລະບົບຕົມທີ່ລົ້ມເຫລວໂດຍກົງ. ທ່ານຕ້ອງກວດສອບຂໍ້ມູນການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ (QC) ຂອງຜູ້ສະໜອງຢ່າງຈິງຈັງ. ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສຢ່າງສົມບູນກ່ຽວກັບວິທີການຜະລິດຂອງພວກເຂົາ.
ສະເຫມີກວດສອບເອກະສານຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການ (TDS) ຢ່າງລະອຽດ. ທ່ານຄວນຊອກຫາສາມຕົວຊີ້ບອກການປະຕິບັດສະເພາະ. ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ກວດເບິ່ງຂອບເຂດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ. ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຫຼາຍເກີນໄປ ruins ກະແຈກກະຈາຍ. ອັນທີສອງ, ທົບທວນການແຈກຢາຍຂະຫນາດຂອງອະນຸພາກຫຼືລະອຽດ. ອະນຸພາກລະອຽດໃຫ້ຜົນຜະລິດໄວຂຶ້ນ. ອັນທີສາມ, ຢືນຢັນຄວາມຫນາແຫນ້ນຫຼາຍເພື່ອຮັບປະກັນການໃຫ້ອາຫານ hopper ທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ການດໍາເນີນງານຂຸດເຈາະປະເຊີນກັບການກວດສອບສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນທົ່ວໂລກ. ປະເມີນເນື້ອໃນໂລຫະຫນັກຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນລະຫວ່າງການກວດສອບຂອງທ່ານ. ກວດເບິ່ງໂປຣໄຟລ໌ biodegradability ຢ່າງລະມັດລະວັງ. ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງພາກພື້ນ. ທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ EPA ຫຼືຄໍາແນະນໍາ OSPAR ຂຶ້ນກັບສະຖານທີ່ເຈາະສະເພາະຂອງທ່ານ.
ປະເມີນຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງກ່ອນທີ່ຈະເຊັນສັນຍາ. ກວດສອບແຫຼ່ງ bentonite ດິບຂອງຜູ້ສະຫນອງ. ເຂົ້າໃຈຄວາມສາມາດໃນການດັດແປງສານເຄມີພາຍໃນຂອງພວກເຂົາ. ຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງທີ່ເຂັ້ມແຂງຢ່າງຫ້າວຫັນປ້ອງກັນການຢຸດຕິເວລາຂອງເຄື່ອງເຈາະທີ່ມີລາຄາແພງ. ຜູ້ສະຫນອງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຮັບປະກັນການຈັດສົ່ງສານເຄມີທີ່ບໍ່ມີການຂັດຂວາງໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາການຂຸດເຈາະທີ່ສັບສົນ.
ການນໍາໃຊ້ສານເສີມ bentonite ອິນຊີຍັງຄົງເປັນຍຸດທະສາດພື້ນຖານທີ່ພິສູດແລ້ວ. ມັນປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງນ້ໍາເຈາະ HPHT ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຕ້ອງການ. ວັດສະດຸນີ້ສ້າງເຄືອຂ່າຍ suspension ທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສາມາດຕ້ານການເຊື່ອມໂຊມຂອງຄວາມຮ້ອນທີ່ສຸດ. ການປະຕິບັດຢ່າງສໍາເລັດຜົນແມ່ນອີງໃສ່ສາມເສົາຄໍ້າທີ່ສໍາຄັນເທົ່າທຽມກັນ. ທ່ານຕ້ອງການການຄັດເລືອກທາງເຄມີທີ່ລະມັດລະວັງ, ການທົດສອບຫ້ອງທົດລອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ແລະການກວດສອບ QA / QC ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ເພື່ອກ້າວໄປຂ້າງໜ້າຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ດຳເນີນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປໃນທັນທີເຫຼົ່ານີ້. ຮ້ອງຂໍເອກະສານຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການຢ່າງລະອຽດຈາກຜູ້ຂາຍທີ່ຖືກຄັດເລືອກຂອງທ່ານ. ໄດ້ຮັບຕົວຢ່າງການທົດລອງສໍາລັບການທົດສອບ API hot-roll ທັນທີ. ສຸດທ້າຍ, ໃຫ້ປຶກສາກັບວິສະວະກອນຂີ້ຕົມນໍາຂອງທ່ານເພື່ອປະເມີນການແກ້ໄຂເຫຼົ່ານີ້ຕໍ່ກັບສູດນ້ໍາເຈາະໃນປະຈຸບັນຂອງທ່ານ.
A: ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ bentonite ອິນຊີຍັງຄົງມີຄວາມຫມັ້ນຄົງສູງເຖິງ 350 ° F (177 ° C) ໃນຕົມເຈາະທີ່ມີຮູບແບບ. ນອກເຫນືອຈາກລະດັບຄວາມຮ້ອນນີ້, ໂຄງສ້າງຂອງດິນເຜົາອາດຈະເລີ່ມຊຸດໂຊມ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວນັກວິສະວະກອນແນະນໍາເຄື່ອງຂະຫຍາຍໂພລີເມີລິກພິເສດເພື່ອຊຸກຍູ້ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງລະບົບໃຫ້ໃກ້ຊິດກັບ 400 ° F (204 ° C) ສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມ HPHT ທີ່ຮຸນແຮງ.
A: organoclays ທໍາມະດາຕ້ອງການຕົວກະຕຸ້ນຂົ້ວໂລກເຊັ່ນ propylene carbonate ເພື່ອແຍກ platelets ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຊັ້ນຮຽນໃຫມ່ທີ່ເປີດໃຊ້ຕົນເອງບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີພວກມັນ. ໃນຂະນະທີ່ດິນເຜົາທີ່ເປີດໃຊ້ເອງເຮັດໃຫ້ຂັ້ນຕອນການປະສົມງ່າຍຂຶ້ນ, ດິນເຜົາທີ່ເປີດໃຊ້ງານແບບດັ້ງເດີມມັກຈະໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງເຈນທີ່ສູງກວ່າພາຍໃຕ້ສະພາບຂຸມຝັງດິນທີ່ຮຸນແຮງ.
A: ປະລິມານທີ່ເຫມາະສົມຄຸ້ມຄອງການຂົນສົ່ງການຕັດຊໍາໂດຍບໍ່ມີການສ້າງຄວາມຫນືດພາດສະຕິກຫຼາຍເກີນໄປ (PV). ໂດຍການຮັກສາ PV ຕ່ໍາແລະຈຸດຜົນຜະລິດ (YP) ທີ່ດີທີ່ສຸດ, ສານເສີມຈະຮັກສາການລະງັບແບບເຄື່ອນໄຫວ. ການດຸ່ນດ່ຽງທີ່ລະມັດລະວັງນີ້ເຮັດໃຫ້ ECD ປອດໄພຢູ່ໃນຂອບການເຈາະທີ່ຄາດເດົາໄດ້ຢ່າງປອດໄພ, ປ້ອງກັນການກະດູກຫັກຂອງການສ້າງ.
A: ແມ່ນແລ້ວ, ມັນສະຫນອງຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ດີກັບທັງສອງລະບົບ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ຜະລິດມັກຈະເພີ່ມປະສິດທິພາບການປິ່ນປົວ amine ສະເພາະສໍາລັບນ້ໍາພື້ນຖານສັງເຄາະທີ່ແນ່ນອນ, ເຊັ່ນ alpha-olefins ຫຼື esters. ກວດສອບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງນ້ຳມັນພື້ນຖານສະເໝີກັບຜູ້ສະໜອງເຄມີຂອງທ່ານ ກ່ອນທີ່ຈະວາງແຜນການນຳໃຊ້ຂະໜາດໃຫຍ່.