Stützmittel für die Erdölfrakturierung
Petroleum-Fracking-Stützmittel, oft einfach als „Frac-Sand“ oder „Stützmittel“ bezeichnet, ist ein Material, das beim Prozess des hydraulischen Frackings (allgemein bekannt als Fracking) verwendet wird, um die Förderung von Öl und Erdgas aus unterirdischen Lagerstätten zu verbessern. Beim Fracking wird eine Flüssigkeit unter hohem Druck in ein Bohrloch gespritzt, um Risse in den Gesteinsformationen zu erzeugen, die Kohlenwasserstoffe enthalten. Diese Risse ermöglichen es dem eingeschlossenen Öl und Gas, freier in Richtung des Bohrlochs zu fließen, was die Förderung erleichtert.
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Stützöl und GasProppant ist „Sand oder ähnliches Partikelmaterial, das in Wasser oder einer anderen Flüssigkeit suspendiert ist und beim hydraulischen Brechen (Fracking) verwendet wird, um Risse offen zu halten.“Mehr
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ÖlstützmittelStützsand, eine wichtige körnige Substanz in Öl- oder Gasquellen, schafft durchlässige Kanäle für einen effizienten Kohlenwasserstofffluss. Es gibt es in verschiedenen Formen, die auf die...Mehr
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Hochfestes PProppantDas neue Ultra-High Stress Proppant (UHSP) verfügt über eine äußerst runde und kugelförmige Form mit einer einheitlichen Siebverteilung, die eine höhere Porosität der Proppant-Packung und einen...Mehr
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Sand-StützmittelStützsand ist ein körniges Material, das in eine Öl- oder Gasbohrung eingebracht wird, um Wege für den Fluss der Kohlenwasserstoffe zu schaffen. Stützsand kann aus verschiedenen Materialien...Mehr
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LeistungsstützmittelBei der Öl- und Gasförderung muss nach der Frakturierung von Mineralvorkommen mit hohem Schließdruck und geringer Durchlässigkeit Flüssigkeit in den Felsuntergrund injiziert werden, um die...Mehr
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Stützmittel für die hydraulische FrakturierungHydraulisches Aufbrechen (auch Fracking genannt) ist eine Technik zur Bohrlochvervollständigung und -stimulation, bei der eine flüssige Mischung aus Wasser, Sand und Chemikalien unter hohem Druck...Mehr
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Fracking-StützmittelEin Fracking-Stützmittel ist ein festes Material (normalerweise Sand, aufbereiteter Sand oder künstliche Keramikmaterialien), das dazu dient, einen induzierten hydraulischen Riss während oder nach...Mehr
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Frac Sand StützmittelBlähtonsand hat eine hohe Bruchfestigkeit und wird hauptsächlich zur unterirdischen Unterstützung von Ölfeldern verwendet, um die Produktion von Öl und Erdgas zu steigern. Es ist ein...Mehr
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BlähtonsandBlähtonsand, auch Keramiksand genannt, ist ein körniges Material, das aus hochwertigem Bauxit, Kohle und anderen natürlichen Rohstoffen hergestellt wird. Bei seiner Herstellung werden diese...Mehr
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Fracking-StützmittelStützmittel mit niedriger Zerkleinerungsrate über einen weiten Druckbereich. Bietet hohe Bruchleitfähigkeit für tiefe Öl- und Gasbohrungen. Die Volumendichte ist moderat. Es ist besonders für Öl-...Mehr
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LeistungsstützmittelBietet eine hohe Durchflusskapazität für die Stimulation von Öl- und Gasquellen. Bietet eine hohe Rissleitfähigkeit für Öl- und Gasquellen mittlerer Tiefe. Die Schüttdichte ist ähnlich der Dichte...Mehr
Vorteile von Petroleum Fracturing Proppant
Erhöhte Reservoirdurchlässigkeit
Durch den Einsatz von Stützmitteln beim hydraulischen Aufbrechen werden die natürlichen Risse in den Gesteinsformationen offen gehalten, was eine größere Durchlässigkeit ermöglicht. Diese verbesserte Durchlässigkeit erhöht den Öl- und Gasfluss zum Bohrloch erheblich, was zu höheren Produktionsraten und einer besseren Gesamtausbeute an Kohlenwasserstoffen aus dem Reservoir führt.
Kosteneffizienz
Der Einsatz von Stützmitteln kann zu einem kostengünstigeren Förderprozess führen. Durch die Verbesserung des Ressourcenflusses an die Oberfläche tragen Stützmittel dazu bei, den Energie- und Zeitaufwand für die Erdölförderung zu reduzieren, was die Betriebskosten senkt und die Kapitalrendite für Öl- und Gasunternehmen erhöht.
Höhere Leitfähigkeit
Stützmittel für die Erdöl-Frakturierung weisen außerdem eine Reihe von Eigenschaften auf, die sich in einer besseren Leitfähigkeit niederschlagen, d. h. in einer höheren Effektivität, mit der das Erdölprodukt in den Gesteinsspalten um die Stützmittel herum fließen kann.
Maßgeschneiderte Lösungen
Da sie künstlich sind, können die Eigenschaften von Stützmitteln für die Erdölfrakturierung viel besser kontrolliert werden als bei Sandprodukten. Stützmittel können auf der Grundlage einer Vielzahl technischer Eigenschaften ausgewählt werden, um eine maßgeschneiderte Lösung für die spezifischen Anforderungen einer Bohrstelle zu bieten.
Warum uns wählen
Unsere Fabrik
Das Unternehmen engagiert sich für die Entwicklung, Förderung und Anwendung neuer verschleißfester Materialien, neuer Technologien und neuer Produkte und hat langfristige Kooperationsbeziehungen mit Harbin Boiler, Dongguo, Dongfang Electric, Wuxi Huaguang, Sichuan Boiler usw. aufgebaut.
Unsere Produkte
Blähton-Stützmittel mit hoher Dichte und hoher Festigkeit, Blähton-Stützmittel mit niedriger Dichte und hoher Festigkeit, Blähton-Stützmittel mit mittlerer Dichte und hoher Festigkeit, Blähton-Stützmittel mit ultraniedriger Dichte und hoher Festigkeit.
Produktionsmarkt
Die Stützmittelprodukte für die Fracking-Behandlung von Zheng Nai Petroleum entsprechen in vollem Umfang den Standards des Stützmittelbewertungslabors des Fracturing Acidification Center der Zweigstelle Langfang des China Petroleum Exploration and Development Research Institute, des amerikanischen Stim-Labors und des britischen Frac-Tech Laboratory.
Unser Zertifikat
Die Produktleistung hat das international führende Niveau erreicht und die APIQ1-Zertifizierung des American Petroleum Institute bestanden. Das Labor von Henan Zhengnai New Materials Co., Ltd. hat die nationale Laborakkreditierungszertifizierung CNAs bestanden.
Arten von Stützmitteln für die Erdölfrakturierung
Quarzsand-Stützmittel
Der Hauptbestandteil von natürlichem Quarzsand ist SiO2, mit kleinen Mengen Al2O3 und anderen Bestandteilen wie Fe2O3, K2O, Na2O, CaO und MgO. Der primäre mineralische Bestandteil von Quarzsand ist Quarz, der normalerweise über 80 % seines Inhalts ausmacht und bei hochwertigem Quarzsand über 98,5 % erreicht.
Keramisches Stützmittel
Im Vergleich zu Quarzsand-Stützmitteln weist Keramik-Stützmittel eine hohe Sphärizität, eine glatte Oberfläche, gute Fließfähigkeit, hohe Druckfestigkeit und eine niedrige Zerkleinerungsrate auf. Die Praxis hat gezeigt, dass die Verwendung von Keramik-Stützmitteln zum Fracking von Ölquellen die Produktion um 30-50 % steigern und die Lebensdauer von Öl- und Gasquellen verlängern kann.
Beschichtetes Stützmittel
Beschichtete Stützmittel, auch als harzbeschichtete Stützmittel bekannt, verbessern die Festigkeit sowie die Säure- und Laugenbeständigkeit. Sie bestehen normalerweise aus zwei Teilen: dem Inneren, das aus Aggregaten mit einer bestimmten Festigkeit besteht, und dem Äußeren, das mit Harz beschichtet ist.
Durch die Integration anderer Materialien in das Stützmittel können wir einige wichtige Eigenschaften variieren:
Größe:Die physikalische Größe des Stützmittels muss je nach Beschaffenheit des Gesteins anpassbar sein. Sie beträgt normalerweise zwischen 8 und 140 Maschen (106 µm – 2,36 mm).
Geometrie:In manchen Fällen muss die Form des Stützmittels angepasst werden.
Gewicht:Die Dichte des Stützmittels muss weitgehend abhängig von der Tiefe des Risses angepasst werden.
Durch die Anpassung dieser Eigenschaften können wir optimale Wege für die Extraktion von Kohlenwasserstoffen schaffen. Einige wichtige gemessene Eigenschaften von Stützmitteln sind:
Leitfähigkeit:Dies bezieht sich auf die Durchflussmenge, die das Stützmittel zulässt.
Druckfestigkeit:Tiefere Bohrungen und unterschiedliche Lithologien erfordern unterschiedliche Spannungseigenschaften.
Säurelöslichkeit:Tests der Säurelöslichkeit können auf Verunreinigungen hinweisen und Aufschluss über die voraussichtliche Wirkung des Stützmittels unter der Erde geben.
Zusammensetzung des Stützmittels für die Erdölfrakturierung
Stützmittel für die Erdöl-Frakturierung bestehen im Wesentlichen aus drei Hauptbestandteilen: Wasser, Stützmittel (normalerweise Sand) und chemischen Zusätzen.
Wasser:Wasser ist der Hauptbestandteil der Frackingflüssigkeit und macht etwa 90 % ihrer Zusammensetzung aus. Es dient als Basisflüssigkeit und ist dafür verantwortlich, die Stützmittel und chemischen Zusätze in das Bohrloch zu befördern. Das unter hohem Druck stehende Wasser erzeugt auch die Risse in der Gesteinsformation.
Stützmittel:Stützmittel wie Sand machen etwa 9,5 % der Frackingflüssigkeit aus. Diese kleinen, festen Partikel werden vom Wasser in die im Gestein entstandenen Risse getragen. In den Rissen verbleiben die Stützmittel, wenn der Druck nachlässt, und halten die Risse offen, sodass Öl oder Gas austreten kann.
Chemische Zusätze:Die restlichen 0,5 % der Fracking-Flüssigkeit bestehen aus verschiedenen chemischen Zusätzen. Obwohl sie nur einen kleinen Prozentsatz der Flüssigkeit ausmachen, erfüllen diese Chemikalien im Fracking-Prozess wichtige Funktionen.

Ausrüstung zur Herstellung von Stützmitteln für die Öl-Fracking-Technik
Unter Fracturing versteht man im Erdölbereich ein Verfahren, bei dem bei der Öl- oder Gasförderung durch hydraulische Einwirkung die Öl- und Gasschicht aufgebrochen wird. Es wird auch als hydraulisches Aufbrechen bezeichnet.
Bei der hydraulischen Fracking-Technologie wird Fracking-Flüssigkeit unter hohem Druck in eine Ölquelle gepumpt, wodurch am Boden der Quelle ein hoher Druck entsteht. Wenn der Druck ausreicht, um die Gesteinsformation aufzubrechen, entstehen in der Formation Risse, die sich bis zu einem bestimmten Punkt nach vorne ausdehnen. Um den Riss offen zu halten, muss der Riss nach dem Bruch mit Stützmittel gefüllt werden. Nach der Abgabe des Stützmittels wird die Viskosität der Fracking-Flüssigkeit verringert und sie kann zurückfließen, sodass ein Riss mit hoher Leitfähigkeit entsteht.
Die derzeit im In- und Ausland verwendeten Stützmittel für die Erdöl-Frakturierung werden im Allgemeinen in drei Kategorien unterteilt: Quarzsand, Blähton-Stützmittel und filmbeschichtete Stützmittel.
Die Produktionslinie für Öl-Fracking-Sand besteht aus einer Reihe spezieller Quarzsand-Geräte, die für die Produktion von Öl-Fracking-Sand entwickelt wurden. Sie bietet die Vorteile großer Leistung, hoher Effizienz, stabiler Betrieb und runder Produktgröße.
Der technologische Prozess der Produktionslinie besteht aus: Roherz – Vorauswahl, Sieben, Waschen, Entschlammung, magnetische Trennung, blockierte Sedimentation, Entwässerungssieb, Trockner, Sieben – eine Reihe von Prozessen zur Herstellung von Öl-Fracking-Sand.
Die für kugelförmigen Sand entwickelte Produktionslinie für Öl-Fracking-Sand bietet die Vorteile großer Leistung, hoher Effizienz, stabilen Betriebs und runder Produktgröße.
Anwendung von Stützmitteln für die Öl-Fracturing-Technik
Blockhöhlenbergbau
Blockbruchbau ist eine Methode des unterirdischen Massenabbaus, bei der die Gewinnung des Erzes weitgehend von der Wirkung der Schwerkraft abhängt. Ein Schacht und horizontale Stollen werden bis unter das Erzvorkommen getrieben und eine relativ dünne horizontale Schicht des darüber liegenden Stützgesteins wird mit Standardbergbaumethoden entfernt. Durch die Entfernung dieser Stütze kann das Erz durch die Schwerkraft in die Stollen brechen, von wo aus es entfernt wird, um den Abbau fortzusetzen.
Ermittlung der Gebirgsspannung für die geotechnische Planung
Beim hydraulischen Aufbrechen zur Spannungsbestimmung, auch als Hydrofracking und manchmal als Minifracking bezeichnet, wird ein Bohrlochabschnitt zwischen zwei aufblasbaren Packern isoliert und der Druck durch kontrolliertes Einpumpen von Flüssigkeit erhöht, bis ein Riss in der Bohrlochwand auftritt. Das Pumpen wird gestoppt und der Druck im Intervall stabilisiert sich. Der Druck wird dann auf das Porendruckniveau der Gesteinsformation gesenkt und der Druckerhöhungs-/Druckentlastungsprozess wird mehrere Male wiederholt, wobei die gleiche Durchflussrate beibehalten wird. Die Größen der Hauptspannungen werden aus den verschiedenen Druckwerten berechnet.
Geothermie
Bei der verbesserten geothermischen Energieerzeugung (EGS) wird Wasser in einen Brunnen gepumpt, das Wasser im Untergrund erhitzt und dasselbe Wasser als Dampf oder heißes Wasser aus einem zweiten Brunnen extrahiert. Hydraulisches Fracking wird eingesetzt, um einen Fließweg zwischen den Injektions- und Extraktionsbrunnen herzustellen. Der Umfang der Fracking-Operationen für EGS hängt von den Brunnenabständen ab, die erforderlich sind, um eine effektive Wärmeübertragung für jedes einzelne Projekt zu erreichen.
Entwicklung von Kohleflözgas
Das hydraulische Fracking in CBM-Bohrungen wird auf ähnliche Weise und zu ähnlichen Zwecken wie bei konventionellen Öl- und Gasbohrungen durchgeführt. Der Hauptunterschied besteht im Maßstab, da die CBM-Lagerstätten normalerweise näher an der Oberfläche liegen und daher niedrigere Drücke, weniger Volumen und weniger (wenn überhaupt) Zusatzstoffe in der Fracking-Flüssigkeit erfordern.
Methanableitung aus Kohlegruben
Das Ziel der CMM-Entwässerung besteht darin, den Methangehalt von Kohleflözen vor dem Abbau zu reduzieren, sowohl aus Sicherheits- und Umweltgründen als auch als zusätzliche Einnahmequelle. Hydraulisches Fracking mit und ohne Sandstützmittel wird verwendet, um die Methanproduktion aus der Kohle zu steigern. Diese Behandlungen werden sowohl von vertikalen Löchern als auch von horizontalen, in der Flözbohrung liegenden Bohrlöchern durchgeführt. Der Umfang der Behandlungen variiert stark, ist aber normalerweise kleiner als bei CBM-Stimulationsbrüchen, insbesondere wenn sie unterirdisch durchgeführt werden.
Eindämmung von Steinschlägen
Dies ist ein relativ neuer Anwendungsbereich für das Fracking. Es befindet sich noch in der frühen Evaluierungsphase und ist noch nicht im großen Maßstab eingesetzt worden. Wie bereits erwähnt, wird das Fracking als Mittel zur Reduzierung der Gesteinsspannungen untersucht, um die Häufigkeit und Schwere von Gesteinsschlägen zu verringern.
Aluminiumphosphat-Ester-Öl-Gele:Diese Gele gehörten zu den ersten bekannten Gelsystemen. Sie entstehen durch Aufschlämmen von Aluminiumphosphat und Esterölen zu einem vernetzten Gel.
Konventionelle lineare Gele:Herkömmliche lineare Gele sind Cellulose- oder Guar-Derivate, denen je nach Wunsch weitere Chemikalien zugesetzt werden, um bestimmte Ergebnisse zu erzielen.
Boratvernetzte Flüssigkeiten:Boratvernetzte Flüssigkeiten sind Guar-basierte Flüssigkeiten, die mit Borionen vernetzt sind. Bei höheren pH-Werten (9 und höher) weisen sie eine höhere Viskosität auf, was einen effektiven Transport des Stützmittels ermöglicht. Um das Abpumpen nach dem Fracking zu erleichtern, wird der pH-Wert gesenkt (auf 4 und darunter), wodurch die Viskosität verringert wird.
Organometallisch vernetzte Flüssigkeiten:Organometallisch vernetzte Flüssigkeiten verwenden Substanzen wie Antimon, Titansalze, Zirkonium oder Chrom, um Guar-basierte Gele zu vernetzen. Diese erfordern geeignete Lösungsmittel für den Abbau, sobald das Fracking abgeschlossen ist.
Die Rolle von Stützmitteln beim Fracking
Arten von Stützmitteln
Die drei wichtigsten Arten von Stützmitteln, die beim Fracking verwendet werden, sind Sand-, Keramik- und harzbeschichtete Stützmittel. Sand ist aufgrund seiner geringen Kosten und Verfügbarkeit das am häufigsten verwendete Stützmittel, es ist jedoch möglicherweise nicht für alle Arten von Formationen geeignet. Keramikstützmittel sind teurer als Sand, bieten jedoch eine höhere Festigkeit und Bruchfestigkeit. Harzbeschichtete Stützmittel sind eine Art von Keramikstützmittel, das mit Harz beschichtet ist, um die Festigkeit zu verbessern und die Auflösung in Wasser zu verhindern.
Stützmitteleigenschaften
Stützmittel müssen bestimmte Kriterien erfüllen, um beim Fracking wirksam zu sein, darunter Größe, Rundheit, Kugelform, Druckfestigkeit und Leitfähigkeit. Die Größe des Stützmittels sollte der Größe der Risse im Gestein entsprechen und es sollte rund und kugelförmig sein, um Verstopfungen zu vermeiden. Die Druckfestigkeit ist entscheidend, da Stützmittel dem Gewicht des darüber liegenden Gesteins standhalten müssen, ohne zu brechen. Die Leitfähigkeit bezieht sich auf die Fähigkeit des Stützmittels, Öl oder Gas durchzulassen.
Anwendung von Stützmitteln
Stützmittel werden beim Fracking eingesetzt, indem sie mit Fracking-Flüssigkeit in das Bohrloch gepumpt werden. Die Mischung wird unter hohem Druck injiziert, um Risse im Gestein zu erzeugen und die Stützmittel in die Risse zu befördern. Nach der Druckentlastung verbleiben die Stützmittel in den Rissen und halten sie für den Gas- oder Ölfluss offen. Die verwendete Menge hängt von der Größe des Rissnetzwerks, der Komplexität und den Gesteinseigenschaften ab.
Zertifizierungen




Unsere Fabrik
Das Unternehmen engagiert sich für die Entwicklung, Förderung und Anwendung neuer verschleißfester Materialien, neuer Technologien und neuer Produkte und hat langfristige Kooperationsbeziehungen mit Harbin Boiler, Dongguo, Dongfang Electric, Wuxi Huaguang, Sichuan Boiler usw. aufgebaut. Es wurde vom Wissenschafts- und Technologieministerium der Provinz Henan als „kleines und mittleres Unternehmen für Wissenschaft und Technologie der Provinz Henan“ und „innovatives Pilotunternehmen der Provinz Henan“ anerkannt; vom Ministerium für Industrie und Informationstechnologie der Provinz Henan wurde es als „Forschungszentrum für Bauxit-Hochtemperatur-Materialtechniktechnologie der Provinz Henan“ anerkannt; im März 2019 bestand es die Integrationszertifizierung für Industrialisierung und Informatisierung durch die nationale Kommission für Industrie und Informationstechnologie; im Jahr 2020 wurde es als „spezialisiertes, besonderes und innovatives“ Unternehmen anerkannt; im Jahr 2021 wurde es als nationales Hightech-Unternehmen anerkannt.




FAQ
Als einer der führenden Hersteller von Stützmitteln für die Erdölfrakturierung in China heißen wir Sie herzlich willkommen, günstige Stützmittel für die Erdölfrakturierung in unserer Fabrik zu kaufen. Alle unsere Produkte sind von hoher Qualität und zu wettbewerbsfähigen Preisen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns jetzt.
