PAC HV und PAC LV

Aug 08, 2025

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PAC, kurz für polyanionische Cellulose, ist ein Cellulosederivat, das am häufigsten als Zusatz in Ölbohrflüssigkeiten verwendet wird. Aufgrund ihrer Viskosität werden PAC in zwei Typen eingeteilt:PAC LV(Niedrige Viskosität) undPAC HV(Hohe Viskosität).

Im Folgenden finden Sie eine Vergleichstabelle der Hauptunterschiede zwischenPAC LV (polyanionische Cellulose mit niedriger Viskosität)UndPAC HV (hochviskose polyanionische Cellulose), basierend auf ihren Funktionen, physikalisch-chemischen Eigenschaften und Anwendungsszenarien in Bohrspülungen:

Merkmal

PAC LV (niedrige Viskosität)

PAC HV (Hohe Viskosität)

Viskositätsleistung

Niedrige Viskosität(scheinbare Viskosität kleiner oder gleich 40 mPa·s)
konzentriert sich auf die Reduzierung des Flüssigkeitsverlusts und hat nur geringe Auswirkungen auf die Eindickung der Gülle.

Hohe Viskosität(scheinbare Viskosität größer oder gleich 50 mPa·s)
mit Doppelfunktion der Viskositätserhöhung und Flüssigkeitsverlustreduzierung

Kernfunktionen

▶ Hocheffiziente Reduzierung des Flüssigkeitsverlusts (API-Flüssigkeitsverlust kleiner oder gleich 16 ml)
▶ Verbesserte Schlammkuchenqualität
▶ Salz- und Kalziumbeständigkeit

▶ Hocheffiziente Reduzierung des Flüssigkeitsverlusts (API-Flüssigkeitsverlust kleiner oder gleich 23 ml)

▶ Erhöht deutlich die Viskosität und Scherfestigkeit
▶ Reduziert wirkungsvoll den Flüssigkeitsverlust
▶ Hält Bohrklein auf und reinigt das Bohrloch

Salz- und Kalziumbeständigkeit

⭐⭐⭐⭐
(Stärkere Stabilität bei hochkonzentriertem Salzwasser/Kalziumverunreinigung)

⭐⭐⭐
(etwas schwächere Salzbeständigkeit, aber immer noch stabil bei hohen Temperaturen)

Anwendbares Bohrspülsystem

▶ Sole-/gesättigtes Solesystem
▶ Bohrflüssigkeit mit hoher-Dichte
▶ Szenario, das eine niedrige Viskosität und eine hohe Scherung erfordert

▶ Süßwassersysteme/Systeme mit niedrigem Salzgehalt
▶ Flache Brunnen, die eine hohe Viskosität erfordern
▶ Bohrlochabschnitte, in denen das Bohrgut nur schwer transportiert werden kann

Empfohlener Dosierungsbereich

0,3 %–1,0 % (geringe Zugabemenge, um eine hohe Effizienz bei der Reduzierung des Flüssigkeitsverlusts zu erreichen)

0,5 %–1,5 % (eine höhere Dosierung ist erforderlich, um eine viskositätssteigernde Wirkung zu gewährleisten)

Anwendbarer Temperaturbereich

Weniger als oder gleich 150 Grad (stabile Leistung bei hohen Temperaturen)

Weniger als oder gleich 150 Grad (Viskosität kann bei hohen Temperaturen abnehmen)

Molekulare Strukturmerkmale

Short chain molecules, high℃of substitution (>0.90),
schnelle Dispersion und Auflösung

Langkettige Moleküle, Substitutionsgrad größer oder gleich 0,90
müssen mäßig gerührt und gelöst werden

Wirtschaftlich

★★★★☆
(Geringe Dosierung + starker Schutz vor-Umweltverschmutzung → niedrige Gesamtkosten)

★★★☆☆
(Der Verbrauch ist relativ hoch; für Tiefbrunnen sind andere Behandlungsmittel erforderlich)

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