
Крупнозернистый проппант с большим размером частиц, обеспечивающий широкие расклинивающие промежутки и максимальную проводимость. Рекомендован для малоглубинных скважин с низким пластовым давлением, мощных коллекторов обычных песчаников и крупнообъёмных операций ГРП. Применим в интервалах с широкими трещинами, формирует высокопроницаемые фильтрационные каналы, значительно повышая эффективность дренирования. Является основной фракцией для интенсификации добычи на малых глубинах.
Кварцевый песок для гидроразрыва пласта (ГРП) представляет собой твёрдый гранулированный расклинивающий материал (проппант), производимый из высокочистой кварцитовой руды с применением полного комплекса технологических операций: ручная селекция, водная отмывка от глинистых примесей, высокотемпературный обжиг, многостадийное дробление, точное рассеивание, обеспыливание и глубокая очистка. Основным компонентом является диоксид кремния (SiO₂). Данный продукт является наиболее масштабным и широко применяемым рядовым проппантом в операциях гидравлического разрыва пласта при добыче нефти, природного газа, сланцевого газа и угольного метана, и относится к ключевым материалам, обеспечивающим прирост добычи углеводородов.
Продукт обладает высокой твёрдостью, высокой прочностью на сжатие, хорошей окатанностью и сферичностью, низкой хрупкостью (малой степенью разрушения зёрен), высокой химической стойкостью, устойчивостью к кислотной и щелочной коррозии, а также отличной проводимостью. Под воздействием пластового смыкающего давления материал эффективно удерживает трещины ГРП в раскрытом состоянии, предотвращая их смыкание, и создаёт стабильные фильтрационные каналы для движения флюидов, что значительно повышает дебит скважин. Продукт отличается высокой экономической эффективностью и адаптирован для всех типов обычных и средне-низконапорных коллекторов, полностью удовлетворяя потребности крупномасштабных операций ГРП.
1. Расклинивание искусственных трещин и предотвращение смыкания пласта
После проведения гидроразрыва в пласте образуется множество искусственных трещин, которые под действием пластового смыкающего давления стремятся сомкнуться. Кварцевый песок, закачиваемый с жидкостью разрыва, проникает в трещины и остаётся в них, формируя жёсткий расклинивающий скелет. Это позволяет сохранять трещины в раскрытом состоянии на постоянной основе, создавая базовые каналы для движения углеводородов.
2. Создание высокопроводящих фильтрационных каналов и повышение дебита скважин
Структура пор, образованная окатанными и однородными зёрнами кварцевого песка, обеспечивает проницаемость, значительно превышающую проницаемость исходного плотного коллектора. Это существенно снижает фильтрационное сопротивление, обеспечивает быструю конвергенцию нефти и газа в ствол скважины, заметно повышает дебит одной скважины и коэффициент извлечения углеводородов. Материал является ключевым для интенсификации низкопроницаемых коллекторов.
3. Адаптация к различным технологиям ГРП и стабилизация структуры пласта
Продукт характеризуется хорошей прокачиваемостью, низкой склонностью к осаждению и малой степенью разрушения зёрен, что делает его идеальным для большинства распространённых технологий ГРП: многостадийного ГРП, объёмного ГРП, повторного ГРП, ГРП на пресной воде и ГРП на скользкой воде. В процессе работ не происходит закупорки трещин мелкой фракцией песка, что обеспечивает долгосрочную стабильность трещин в коллекторе и продлевает период стабильной добычи скважин.
4. Устойчивость к пластовой коррозии и долговременная работа
Высокочистый диоксид кремния отличается исключительной химической инертностью: он устойчив к высоким пластовым температурам, кислотной и щелочной коррозии, а также к размыву пластовой водой. В сложных подземных условиях материал не растворяется, не размягчается и не разрушается, сохраняя свои расклинивающие свойства на протяжении длительного времени и обеспечивая стабильную многолетнюю добычу.
Технические показатели кварцевого песка соответствуют действующим государственным стандартам и отраслевым требованиям нефтяных предприятий. Основные параметры приведены в таблице:
| Показатель | Размер зёрен (мкм) | Окатанность и сферичность | Насыпная плотность (г/см³) | Кислоторастворимость (%) | Мутность (FTU) | Степень разрушения (%) | |
| Верхний предел | Нижний предел | ||||||
| Фракция | Соответствие > 96 % | ||||||
| 70/140 меш (35 МПа) | 212 | 106 | > 0,6 | ≤ 1,55 | < 7 | < 150 | ≤ 9 |
| 40/70 меш (35 МПа) | 425 | 212 | > 0,7 | ≤ 1,55 | < 7 | < 150 | ≤ 10 |
| 30/50 меш (35 МПа) | 600 | 300 | > 0,7 | ≤ 1,55 | < 7 | < 150 | ≤ 10 |
| 20/40 меш (28 МПа) | 850 | 425 | > 0,7 | ≤ 1,55 | < 7 | < 150 | ≤ 10 |