ポリアニオン性セルロース (PAC)化学修飾によって自然なセルロースから得られる非常に効率的な水溶性ポリマーはあります。 優れた増粘、ろ過損失の低減、坑井の安定化、レオロジー特性の改善など、複数の機能を備えており、石油およびガスの掘削流体システムに不可欠な基本的な処理剤となっています。 PACは、その強い耐塩性、良好な温度安定性、および低用量での重要な効果により、淡水、海水、塩水で最も一般的に使用されるろ過損失低減剤の1つになりました。そして高塩分システム。

PACのコア機能は、非常に効率的なろ過損失低減剤です。 その分子鎖は多数のアニオン基を含み、掘削泥の中の粘土粒子との吸着を可能にし、高密度のフィルターケーキ構造を形成します。 この緻密で薄く均一なケーキは、ろ液が地層に浸透するのを効果的に防ぎ、地層の損傷を減らし、坑井漏れのリスクを減らします。 淡水システムでは、PACは従来のカルボキシメチルセルロース (CMC) よりも大幅に優れたろ過損失低減能力を示します。 高塩または高価イオン環境でも、PACは高レベルの粘度保持とろ過損失制御を維持しているため、塩水掘削流体に適した材料となっています。
PACの長くて柔軟な分子構造により、水溶性システムで空間ネットワーク構造を形成し、見かけの粘度 (AV) 、プラスチック粘度 (PV) に適度に寄与します。そして掘削流体システムのダイナミックせん断力 (YP)。 PACを適切に追加することで、掘削液のプロパン運搬能力を向上させ、循環中に坑井から挿し木を簡単に行うことができます。井戸の底にproppantが蓄積することによって引き起こされるパイプのスタックのリスクを減らします。 同時に、PACの増粘特性は穏やかであり、ポンプ効率に影響を与える可能性のある過度に高い粘度を防ぎます。したがって、流動性とプロペラの運搬能力のバランスを必要とする掘削条件で広く使用されています。
不安定または破砕された地層では、PACはろ過損失を減らすことで坑井圧力を制御でき、それによって水和膨張によって引き起こされる坑井の崩壊を最小限に抑えることができます。 さらに、PACによって形成されたフィルターケーキは、形成微小骨折を密閉し、坑井の完全性を改善し、坑井の拡大を減らすことができます。 特に、多数の微小骨折と高い透過性が一般的である頁岩層では、PACは透過性チャネルの形成を効果的に減らし、坑井の安定性を維持し、掘削中の地層の閉塞や付着のリスクを減らします。
通常のCMCと比較して、PACはより規則的な分子構造とより高い置換度を持っているため、優れた電解質耐性を示します。 高塩または高カルシウム環境でも、PACは、パフォーマンスを大幅に低下させることなく、良好な溶解性と安定性を維持します。 高温条件下では、PACは良好な熱安定性も示し、120 ℃ 〜150 ℃ の中温から高温の掘削条件でその有効性を維持し、深部井戸に広く適用できるようにします。超深井戸、および海洋掘削流体システム。

PACは強力な互換性があり、淡水泥、海水泥、飽和塩泥、ポリマー泥、および油田の完成液と作動流体に使用できます。 特定のニーズに応じて、PAC-LV (低粘度) またはPAC-HV (高粘度) を選択できます。
PAC-LVは主に、粘度を大幅に上げることなくろ過損失を制御するために使用され、高速掘削や塩泥に適しています。
PAC-HVは、粘度向上とろ過損失低下の効果を組み合わせており、プロパントの運搬能力を高め、レオロジー特性を改善するために使用できます。
PACろ過損失の大幅な減少、レオロジー特性の改善、坑井安定性の向上、および耐塩性と耐熱性の向上により、掘削流体システムで最も重要な処理剤の1つになっています。 低投与量、強力な効果、幅広い用途により、掘削効率を向上させるだけでなく、坑井の安定性と掘削の安全性を効果的に保証します。現代の掘削工学に欠かせない高性能材料にしています。