
Если честно, до сих пор встречаю заблуждение, что высокосферический пропант — это просто шарики правильной формы. На деле сферичность в 0.9 и 0.95 — это как небо и земля, особенно когда речь идет о проппантах для низкопроницаемых коллекторов.
На нашем производстве в ООО Цинтунсяский завод пропантов Жуйтун до сих пор помню, как в 2015 году пришлось перестраивать линию кальцинирования из-за неравномерного прогрева гранул. Казалось бы, мелочь — а именно она давала ту самую 'ложную сферичность', когда визуально гранулы идеальны, но под микроскопом видишь микротрещины.
Сейчас на сайте https://www.rtzcj.ru мы указываем не просто 'высокая сферичность', а даем диапазоны по партиям. Это важно — потому что даже в рамках одного производства разброс бывает до 7%, особенно при переходе с бокситового на керамический состав.
Кстати, про керамику. Многие до сих пор путают — высокосферический не всегда означает высокопрочный. Видел случаи, когда заказчики гнались за идеальной формой, но забывали про прочность на сжатие. Результат — пропант дробился уже на забое, и вся сферичность становилась бесполезной.
В 2018 году на месторождении в Западной Сибири как раз наблюдал интересный случай. Привезли партию высокосферического пропанта с заявленными 0.94 сферичности — все по ГОСТу. Но при закачке в пласт с высокой минерализацией жидкостей часть гранул начала 'всплывать' в трещине неравномерно.
После вскрытия керна увидели — проблема была не в сферичности, а в распределении плотности. Те самые 'идеальные шарики' создавали мостики, а не равномерный проппантный пласт. Пришлось корректировать фракционный состав прямо на месте.
С тех пор мы в ООО Цинтунся Жуйтун Пропант всегда тестируем не просто отдельные параметры, а поведение пропанта в модельной трещине при разных давлениях. Это дороже, но зато избегаем сюрпризов на скважине.
Часто сталкиваюсь с мнением, что высокосферический пропант — это роскошь. На самом деле для низкопроницаемых коллекторов это необходимость. Но есть нюанс — иногда достаточно 0.88-0.90, если правильно подобрать расклинивающий агент.
Наш завод как раз специализируется на таком подходе — не продавать самое дорогое, а подбирать под конкретные условия. Например, для карбонатных коллекторов с естественной трещиноватостью высокая сферичность может быть даже вредна — нужна определенная шероховатость.
Кстати, про барит в нашей компании — многие не понимают, зачем мы производим и его. А это как раз для случаев, когда нужно регулировать плотность суспензии без потери сферичности основного пропанта.
Самое сложное в производстве высокосферического пропанта — не сама сферичность, а ее стабильность. Помню, как в 2019 году меняли поставщика каолина — и три партии подряд шли с отклонениями по овальности, хотя все лабораторные тесты были в норме.
Оказалось — проблема в температуре спекания. Новое сырье требовало другого термического режима. Пришлось переписывать техпроцесс, хотя изначально казалось, что дело в форме гранул.
Сейчас у нас на каждом этапе контроля стоят операторы с микрометрами — не доверяем только автоматике. Старая школа, да, но именно это позволяет держать стабильность в пределах 2% по сферичности даже при смене партий сырья.
Сейчас много говорят про пропанты с модифицированной поверхностью. Но если честно, сомневаюсь, что это заменит классический высокосферический пропант. По крайней мере, для стандартных ГРП — слишком дорого и не всегда предсказуемо.
На мой взгляд, перспектива — в комбинированных составах. Например, мы в ООО Цинтунсяский завод пропантов Жуйтун экспериментируем со слоеными гранулами — внутри высокопрочное ядро, снаружи оболочка с регулируемой сферичностью.
Но пока это лабораторные образцы. В реальных условиях важнее стабильность параметров, а не революционные новинки. Как показывает практика, надежность важнее идеальности.