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Erdölfeldchemikalien: Von der Ölverdrängung bis zum Fracking, detaillierte Erklärung chemischer Zusatzstoffe (77 Arten)
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Erdölfeldchemikalien: Von der Ölverdrängung bis zum Fracking, detaillierte Erklärung chemischer Zusatzstoffe (77 Arten)

2026-03-16
Latest company news about Erdölfeldchemikalien: Von der Ölverdrängung bis zum Fracking, detaillierte Erklärung chemischer Zusatzstoffe (77 Arten)

Kategorie 1: Bohrchemikalien (Bohrflüssigkeitsbehandlungsmittel, Zementzusatzstoffe)
Kategorie 2: Bruch-/Säureverursachende Chemikalien (Kern der Speicheränderung)
Kategorie 3: Chemische Mittel zur Ölgewinnung (Verstärkte Ölgewinnung)
Kategorie 4: Chemische Mittel für die Öl- und Gasgewinnung und -transport (Demulgierung, Verringerung des Gießpunkts, Widerstandsreduktion)
Kategorie 5: Chemische Mittel für die Gewässerbehandlung von Ölfeldern (Wassereinspritzung/Umweltschutz)


Ölfeldchemikalien sind ein wichtiger Zweig der Feinchemikalien, die in verschiedenen Prozessen wie Bohren, Fertigstellung, Ölgewinnung, Sammeln und Transport sowie Ölfeldwasserbehandlung weit verbreitet sind.Mit dem Ausbau der Öl- und Gasförderung in tiefere und unkonventionelle Gebiete (Schieferöl)In diesem Artikel wird das chemische System der Ölfelder systematisch untersucht und in fünf Kategorien unterteilt:Bruch-/Säuremittel, Chemikalien zur Verdrängung von Öl, Chemikalien zur Sammlung und zum Transport von Öl und Gas sowie Chemikalien zur Wasserbehandlung von Ölfeldern.
Kategorie 1: Bohrchemikalien (Bohrflüssigkeitsbehandlungsmittel, Zementzusatzstoffe) (1-20)
1. Natriumcarboxymethylcellulose (Na CMC)
Chemische Art: Zellulose-Derivate
Kernmerkmal: Durch Adsorption bilden Sie einen dichten Filterkuchen, kontrollieren den Filtrationsverlust und halten den API-Filtrationsverlust innerhalb von 15 ml.
Hauptanwendung: Als Filtratreduktor wird es in wasserbasierten Bohrflüssigkeiten verwendet, um Filtrat zu reduzieren und Reservoiren zu schützen.
2. Polyanionische Zellulose (PAC)
Chemische Art: Zellulose-Derivate
Kernmerkmale: bessere Temperaturbeständigkeit und stärkere Salzbeständigkeit als CMC.
Hauptzweck: Verringerung der Filtration/Vergrößerung der Viskosität, verwendet für Seewasserbohrflüssigkeit und gesättigte Salzwasserbohrflüssigkeit.
3. teilweise hydrolysiertes Polyacrylamid (HPAM)
Chemische Art: synthetisches Polymer
Kernmerkmale: hohes Molekülgewicht, gute Verdickungseffekte und eine gewisse Flokkulationsfähigkeit.
Hauptanwendung: Verdickungsmittel/Flockulans, zur Verdickung von Bohrflüssigkeit und zum Entfernen von Bohrstäbchen.
4. Sulfoniertes Braunkohle (SMC)
Chemische Art: Natürlich modifiziert
Kernmerkmale: Hergestellt aus sulfoniertem Braunkohle, hat gute Filtrations- und Verdünnungseffekte und eine gute Temperaturbeständigkeit.
Hauptanwendung: Filterverlustreduzierungsmittel, eingesetzt in hochtemperaturen Bohrflüssigkeitssystemen für tiefe Bohrlöcher.
5. Sulfoniertes Phenolharz (SMP)
Chemische Art: synthetisches Harz
Kernmerkmale: Hohe Temperaturbeständigkeit (über 200 °C), starke Salz- und Kalziumbeständigkeit.
Hauptanwendung: Hochtemperaturfiltratreduktor, für tiefe und ultratiefe Bohrflüssigkeiten verwendet.
6. sulfonierter Asphalt
Chemische Art: Natürlich modifiziert
Kernmerkmal: Bildung einer Isolationsfolie auf der Oberfläche des Bohrloches, Verringerung des Reibungskoeffizienten und Versiegelung von Mikrorissen.
Hauptanwendung: Antikollapsmittel/Schmiermittel, verwendet in Schieferformationen zur Verhinderung von Brunnenkollaps.
7. Lignosulfonat
Chemische Art: Natürlich modifiziert
Kernmerkmal: Es wird aus der Abfallflüssigkeit der Papierherstellung gewonnen und wirkt gut auf Verdünnung und Dispersion.
Hauptanwendung: Verdünnungsmittel zur Verringerung der Viskosität der Bohrflüssigkeit, Verbesserung der rheologischen Eigenschaften.
8Eisenchromlignosulfonat (FCLS)
Chemische Art: Metallkomplex
Kernmerkmale: Temperatur- und Salzbeständigkeit, bessere Verdünnungseffekt als gewöhnliches Lignin.
Hauptanwendung: Hocheffizientes Verdünnungsmittel, verwendet für die Bohrflüssigkeit für das Salzwasser in tiefen Brunnen.
9. Brennstoffharz
Chemische Art: Naturverbundwerkstoff
Kernmerkmal: Eine Mischung aus Braunkohle und Phenolarz, die die Vorteile beider kombiniert.
Hauptanwendung: Flüssigkeitsverlustreduktor, in komplexen Formationsbohrflüssigkeitssystemen verwendet.
10Graphitpulver
Chemische Art: Mineralstoffe
Kernmerkmale: Schichtstruktur, gute Schmierfähigkeit, chemische Trägheit.
Hauptanwendung: Festschmiermittel, reduziert das Drehmoment des Bohrwerkzeugs und verhindert das Verstopfen des Bohrgeräts.
11. Polyalkohol
Chemische Art: Polyol
Kernmerkmal: Wolkenpunkteffekt, bei dem eine hydrophobe Fläche auf dem Brunnen gebildet wird, wenn die Temperatur über dem Wolkenpunkt liegt.
Hauptanwendung: Anti-Kollaps-Mittel/Schmiermittel zur Ersetzung von Öl-Bohrflüssigkeit durch Wasser-Bohrflüssigkeit.
12. Polyethylenglycol (PEG)
Chemische Art: Polyether
Kernmerkmale: Es können verschiedene Molekülgewichte ausgewählt werden, die eine gute Schmierung und Dichtung bieten.
Hauptanwendung: Schmiermittel/Schieferhemmer für Wasser-Bohrflüssigkeiten.
13. Kaliumchlorid (KCl)
Chemische Art: anorganisches Salz
Kernmerkmal: Kalium-Ionen können die Hydratationserweiterung von Ton hemmen.
Hauptanwendung: Schieferhemmer zur Hemmung der Hydratation und Dispersion von Schiefer.
14. Barit
Chemische Art: Bariumsulfatmineral
Kernmerkmale: Hohe Dichte (4.2-4.5), chemisch inert.
Hauptanwendung: Gewichtungsmittel, Erhöhung der Bohrflüssigkeitsdichte, Ausgleichsdruck.
15. Kalziumcarbonat (ultrafine)
Chemische Art: Mineralstoffe
Kernmerkmal: Säurelöslich, kann durch Salzsäure gelöst werden.
Hauptanwendung: Ein temporäres Verschlussmittel zur Versiegelung von Reservoirporen und kann nach dem Abschluss des Brunnenbetriebs mit Säure gelöst werden.
16. Ölbohrzement
Chemische Art: Silikat
Kernmerkmal: Spezieller Zement, geeignet für Hochtemperatur- und Hochdruckumgebungen im Untergrund.
Hauptanwendungen: Zementmaterialien, Dichtungsformationen, Trägergehäuse.
17. Hochtemperaturverzögerung
Chemische Art: synthetisches Polymer/organische Säure
Kernmerkmal: Verzögerung der Verdickungszeit von Zementschlamm, geeignet für Hochtemperaturbohrungen.
Hauptanwendung: Zementzusatzmittel, um eine ausreichende Zeit für das Aufpumpen der Zementschlamme zu gewährleisten.
18. Dispergiermittel (für Zement)
Chemische Art: sulfoniertes Polymer
Kernmerkmale: Verringert die Viskosität des Zementschlamms und verbessert die Flüssigkeit.
Hauptanwendung: Zementzusatzmittel zur Verbesserung der Pumpenfähigkeit von Zementschlamm.
19. Wasserverlustminder (für Zement)
Chemische Art: synthetisches Polymer
Kernmerkmal: Kontrolle des Filtrationsverlustes von Zementschlamm, um eine schnelle Dehydrierung von Zement zu verhindern.
Hauptanwendung: Zementzusatz, Schutz von Reservoirs und Verbesserung der Zementqualität.
20. Anti-Öl- und Gaskanalisierungsmittel
Chemische Art: Polymer/Latex
Kernmerkmal: Füllen Sie die Mikroporen des Zementsteins, um zu verhindern, dass Öl und Gas durch den Kanal gelangen.
Hauptanwendung: Zementzusatz, zur Verbesserung der Zement- und Isolationsqualität.

Kategorie 2: Bruch-/Säureverursachende Chemikalien (Kern der Reservoiränderung) (21-40)

21. Guargummi/Hydroxypropylguargummi (HPG)
Chemische Art: Naturgemüse
Hauptmerkmale: Gute Wasserlöslichkeit, starke Viskosität, leicht zu zerbrechende Kleber.
Hauptanwendungen: Verdickungsmittel für Bruchflüssigkeiten, Sandträger und Stütze für Brüche.
22. Carboxymethylhydroxypropyl Guarküm (CMHPG)
Chemische Art: Modifiziertes Guargummi
Kernmerkmale: bessere Temperaturbeständigkeit und geringere Rückstände als HPG.
Hauptanwendung: Verdickungsmittel für Hochtemperatur-Fracking-Flüssigkeit, zur Hochtemperatur-Fracking von tiefen Brunnen.
23. Polyacrylamid (PAM)
Chemische Art: synthetisches Polymer
Kernmerkmale: hohes Molekülgewicht, gute Viskositätserhöhung, geringer Rückstand.
Hauptanwendung: Synthetisches Verdickungsmittel für Frackingflüssigkeiten zur Reinigung von Frackingflüssigkeitssystemen.
24. anionisches Polyacrylamid
Chemische Art: synthetisches Polymer
Kernmerkmale: Teilweise Hydrolyse, hohe negative Ladungsdichte.
Hauptanwendung: Bruchfluidwiderstandsreduktor, reduziert Reibung und verbessert die Pumpeffizienz.
25. Integriertes Druckantriebsmittel (HDFD)
Chemische Art: Maleinsäureanhydrid+Polyoxyethylenether+Polyacrylamidkomplex
Kernmerkmale: Widerstandsreduktion> 70%, Schnittstellenspannung von 5 × 10 − mN/m, Effizienz der Ölverschiebung um 40% erhöht.
Hauptanwendung: Schieferölfrakturierung, bei der die Frakturierungswiderstandsreduktion und die Ölverschiebung integriert werden, um die einzelne Bohrungsproduktion zu erhöhen.
26. Ammoniumpersulfat
Chemische Art: anorganisches Peroxid
Kernmerkmal: Die Zersetzung bei hoher Temperatur erzeugt freie Radikale und zerfällt Polymerketten.
Hauptanwendungen: Gelbrecher, Abbau von Guargummi/Polyacrylamid nach hydraulischem Fracking und Rückfluss von Flüssigkeiten.
27Kapselbrecher.
Chemische Art: Beschichtetes Persulfat
Kernmerkmale: langsame Freisetzung, verzögerte Gelbrechzeit.
Hauptzweck: Verzögerung des Gelbruchs, Bruch des Gels nach dem Rissverschluss, Verringerung des Schadens des Reservoirs.
28. Kreuzverbindungsmittel (Borax/organisches Bor)
Chemische Art: Borverbindung
Kernmerkmal: Kreuzverknüpfung mit cis angrenzenden Hydroxylgruppen in Guargummi, um eine dreidimensionale Netzwerkstruktur zu bilden.
Hauptanwendung: Kreuzverknüpfung von Bruchflüssigkeit, erhebliche Erhöhung der Viskosität und Erhöhung der Sandträglichkeit.
29. Organische Zirkoniumverbindungsmittel
Chemische Art: organische Zirkoniumverbindung
Kernmerkmal: bessere Temperaturbeständigkeit als Bor-Kreuzverbindung, geeignet für Hochtemperaturbohrungen.
Hauptanwendung: Hochtemperatur-Fracking-Flüssigkeitsverknüpfung für tiefe Bohrungen über 150 °C.
30. Stabilisator für Ton (Kaliumchlorid)
Chemische Art: anorganisches Salz
Kernmerkmal: Kalium-Ionen hemmen die Hydratation von Ton.
Hauptanwendung: Frakturierungsflüssigkeitszusatzstoff zur Verhinderung von Schäden an wasserempfindlichen Reservoirs.
31. Organischer kationischer Tonstabilisator
Chemische Art: Viertelsalz von Ammonium
Kernmerkmal: Adsorption an der Tonoberfläche, langfristige Hemmung der Hydratation.
Hauptanwendung: Langfristige Stabilisierung von Ton, für starke wasserempfindliche Reservoirs.
32- Abflusshilfen (Fluorkohlenwasserstoffe/nicht-ionische)
Chemische Art: Fluorkohlenstoff/Polyoxyethylenether
Kernmerkmale: Verringert die Oberflächenspannung, verringert die Kapillarkraft und fördert den Rückfluss.
Hauptanwendung: Additiv für Frackingflüssigkeit, Verbesserung der Rückflussrate von Frackingflüssigkeit.
33. Demulgator (für das hydraulische Fracken)
Chemische Art: Polyoxyethylen-Polyoxypropylether
Kernmerkmal: Verhinderung der Bildung von Emulsionen zwischen Bruchflüssigkeit und Rohöl.
Hauptanwendung: Additiv für Frakturierungsflüssigkeiten, um zu verhindern, dass die Emulsion die Poren blockiert.
34. Korrosionshemmer (imidazolines vierteiliges Ammoniumsalz)
Chemische Art: Imidazolinderivate
Kernmerkmal: Auf der Metalloberfläche wird ein Adsorptionsfilm gebildet, um Säurekorrosion zu isolieren.
Hauptanwendung: Säuremittel, Schutz von Rohren und Werkzeugen.
35Eisen-Ionen-Stabilisator (Zitronensäure/EDTA)
Chemische Art: organische Säure/Chelationsmittel
Kernmerkmal: Komplexe Fe + zur Verhinderung der Bildung von Fe (OH)
Hauptanwendung: Säuretierende Zusatzstoffe, um zu verhindern, dass Sekundärniederschläge das Reservoir beschädigen.
36Antiemulgator
Chemische Art: Tensid
Kernmerkmal: Verhinderung der Emulgierung von Säure mit Rohöl.
Hauptanwendung: Säurehemmendes Zusatzmittel, um zu verhindern, dass die Emulsion die Poren blockiert.
37Salzsäure (HCl)
Chemische Art: anorganische Säure
Kernmerkmale: Auflösen von Kohlenstoffgesteinen und Entstopfen von Poren.
Hauptanwendung: Säure des Hauptkörpers, zur Umwandlung von Carbonatreservoirs.
38. Fluorwasserstoffsäure (HF)
Chemische Art: anorganische Säure
Kernmerkmale: Silikatmineralien (Ton, Quarz) lösen.
Hauptanwendung: Säuremittel zur Säuregewinnung von Sandstein (HCl+HF).
39. Polyhydrogensäure
Chemische Art: organische Säure+Fluoridsalz
Kernmerkmale: langsame Erzeugung von HF, tiefe Wirkung, geringe Korrosionsfähigkeit.
Hauptanwendungen: Versauerung des Sandsteins, tiefe Entblockung und Schutz der Rohrsäulen.
40. Propanz (keramische Partikel/Quarzsand)
Chemische Art: Keramik/Mineral
Kernmerkmale: Partikel mit hoher Festigkeit, die Kompressionsspalten unterstützen.
Hauptanwendung: Bruchmaterial, Aufbewahrung von Rissen, Bildung von Öl- und Gaskanälen.
Kategorie 3: Chemische Mittel zur Ölgewinnung (Verstärkung der Ölgewinnung) (41-53)
41. teilweise hydrolysiertes Polyacrylamid (HPAM)
Chemische Art: synthetisches Polymer
Kernmerkmale: Erhöht die Viskosität der Wasserphase, verbessert das Durchflussverhältnis und eignet sich für Sandsteinreservoirs mit einer Durchlässigkeit von 50-500 mD.
Hauptanwendung: Polymer-Überflutung, Erweiterung des betroffenen Volumens und Erhöhung der Wiedergewinnungsrate um 8% -12%.
42. Xanthangummi
Chemische Art: Biopolymer
Kernmerkmale: Gute Pseudoplastizität, starke Salzbeständigkeit, allerdings empfindlich gegenüber biologischem Abbau.
Hauptanwendung: Polymerflutung, zur Polymerflutung in Ölreservoirs mit hohem Salzgehalt
43. hydrophob bindendes Polyacrylamid
Chemische Art: Modifiziertes Polyacrylamid
Kernmerkmale: hydrophobe intermolekulare Assoziation, bessere Temperatur- und Salzbeständigkeit als HPAM.
Hauptanwendung: Hochtemperatur- und Hochsalzölrückgewinnung, zur Polymerüberflutung in harten Ölreservoirs.
44. Alkylbenzolsulfonat
Chemische Art: Anionische Tenside
Kernmerkmal: Er kann die Oberflächenspannung von Rohöl auf die Größenordnung von 10 − mN/m reduzieren.
Hauptanwendungen: Oberflächenwirkstoffüberflutung, Verringerung der Oberflächenspannung zwischen Öl und Wasser und Aktivierung von Restöl.
45. Erdölsulfonat
Chemische Art: Anionische Tenside
Kernmerkmal: Der Rohstoff stammt aus Erdölfraktionen und ist kostengünstig.
Hauptanwendung: Oberflächeneinflussstoffe, verwendet in zusammengesetzten Überschwemmungssystemen.
46. Lignosulfonat
Chemische Art: Natürlicher Anion
Kernmerkmale: Vielzahl von Quellen, niedriger Preis, aber geringe Schnittstellenaktivität.
Hauptanwendung: Opfermittel/Hilfstoff, um den Adsorptionsverlust des Haupttätigkeitsmittels zu verringern.
47. Alkylglycoside (APG)
Chemischer Typ: Nicht-ionische Tenside
Kernmerkmale: umweltfreundlich und biologisch abbaubar, mit guter Salzbeständigkeit.
Hauptanwendung: Grünes Ölverdrängungsmittel für die tertiäre Ölgewinnung in umweltempfindlichen Gebieten.
48. amphoterischer Tensid des Betaintyps
Chemische Art: Zwitterion
Kernmerkmale: Temperatur- und Salzbeständigkeit, hohe Oberflächenaktivität.
Hauptanwendung: Hochtemperatur und hohe Salzölverschiebung, zur Überflutung von Tensiden in komplexen Ölreservoirs.
49. Alkali (NaOH/Na2CO/Na2SiO)
Chemische Art: anorganische Basis
Kernmerkmal: Reagiert mit organischen Säuren in Rohöl, um in situ Tenside zu erzeugen.
Hauptanwendungen: Alkaliflutung/Verbundflutung, Verringerung der Oberflächenspannung, Emulgierung von Rohöl.
50. Polymer-Surfactant-Doppelverbundsystem
Chemische Art: HPAM+Beflächenschädigungsmittel
Kernmerkmal: Effiziente Zusammenarbeit mit Flusssteuerung und Spannungsreduzierungsfunktionen.
Hauptanwendung: Binäre Verbundflutung, Erhöhung der Ölrückgewinnung um 8% -12%.
51. Alkali-Surfactant-Polymer-Ternär-Verbundsystem (ASP)
Chemische Art: Alkali+Surfactant+Polymer
Kernmerkmal: Die synergistische Wirkung von drei Komponenten führt zu einer höchsten Ölverdrängungseffizienz.
Hauptanwendung: Drei-Elemente-Verbundantrieb, verwendet für hochresiduelle Öl-Sättigungsblöcke.
52. Schaummittel für Schaumflut
Chemische Art: Alpha-Olefin-Sulfonat/Natrium-Dodecyl-Sulfat
Kernmerkmale: Herstellung stabiler Schaumstoffe und selektiver Verstopfung der hochdurchlässigen Schicht.
Hauptanwendung: Schaumflutung, Verbesserung des Mobilitätsverhältnisses und Erweiterung des Gefegtvolumens.
53. Gelverbindungsmittel (Aluminiumcitrat/Phenol)
Chemische Art: Metallsalz/organisches Kreuzverbindungsmittel
Kernmerkmale: Verknüpfung mit Polymer zur Bildung von Gel und zur Blockierung großer Poren.
Hauptzweck: Profilkontrolle und Wasserstopfen, Anpassung des Wasserabsorptionsprofils und Verbesserung der Effizienz des Wasserantriebs.
Kategorie 4: Chemische Mittel für die Öl- und Gasgewinnung und -transport (Demulgierung, Verringerung des Gießpunkts, Abbau des Widerstands) (54-64)
54.Rohöldemulgator (Polyoxyethylen-Polyoxypropylether)
Chemischer Typ: EO/PO-Block-Polyether
Kernmerkmale: geringe Dosierung, hohe Dehydratationsrate, glatte Öl-Wasser-Schnittstelle, Dehydratationsrate größer als 96% der Standardprobe.
Hauptanwendung: Dehydrierung der erzeugten Flüssigkeit, Zerstörung der Öl-Wasser-Lotion und Realisierung der Öl-Wasser-Trennung.
55. Umgekehrter Demulgator (Kationpolymer)
Chemische Art: Polyamin/Polyquaternäres Ammoniumsalz
Kernmerkmal: Verbinden von Öltropfen, die in Wasser dispergiert sind, sammeln und schwimmen, mit einer relativen Ölentfernung von ≥ 80%.
Hauptanwendung: Abwasserbehandlung, Entfernung von emulgiertem Öl aus extrahiertem Abwasser.
56.Viskosität Reduktor für Rohöl Nano
Chemische Art: Nanomaterialien+Surfactants
Kernmerkmal: Adsorption an der Oberfläche von Wachskristallen, Verhinderung der Aggregation von Wachskristallen, erhebliche Verringerung des Verfestigungspunktes und der Viskosität.
Hauptanwendung: Viskositätsenklung von Schweröl, Erreichung eines normalen Temperaturtransports, empfohlene Dosierung von 100-400 ppm.
57. Wachsreiniger und Antiwachsmittel
Chemische Art: Polymer auf Wasser-/Ölbasis
Kernmerkmale: schnelle Wachsentfernung und gute Wachsprävention.
Hauptanwendung: für Wachs in Ölquellen, zur Entfernung von Wachsablagerungen aus Ölleitungen und zur Verhinderung von Wachsblockaden.
58. Asphaltdispergiermittel
Chemische Art: aromatische Kohlenwasserstoffe+Dispergierungsmittel
Kernmerkmale: Dispergiergummi und Asphaltin zur Verhinderung der molekularen Aggregation und Ablagerung.
Hauptanwendung: Extraktion/Transport von Schweröl, Verlängerung des Reinigungszyklus von Pipelines.
59. Schwefelentferner (Triazin)
Chemische Art: Triazinderivate
Kernmerkmale: Selektive Entfernung von H2S, schnelle Reaktion, gute Niedertemperaturleistung.
Hauptanwendung: Entsulfurisierung von Rohöl/Naturgas, Entfernung von H2S und Tiolen mit niedrigem Molekulargewicht.
60. Rohölflussverbesserer
Chemischer Typ: Ethylenvinylacetat-Copolymer (EVA)
Kernmerkmal: Veränderung der Wachskristallmorphologie und Verringerung des Rohöl-Gießpunkts.
Hauptanwendung: Transport von Rohöl mit hohem Wachsgehalt, Verringerung des Drucks beim Transport in Rohrleitungen.

61. Öllöslicher Widerstandsreduktor
Chemische Art: Poly (Alpha-Olefin) mit extrem hohem Molekülgewicht
Kernmerkmale: Langkette-Polymer, das Wirbel unter turbulenten Bedingungen unterdrücken kann.
Hauptanwendung: Rohöl-/Produktölpipeline, Verbesserung der Transportkapazität der Pipelines.
62. wasserlöslicher Widerstandsreduktor
Chemische Art: Polyacrylamid mit sehr hohem Molekülgewicht
Kernmerkmal: löslich in Wasserphase, reduziert die Reibung des Wasserstroms.
Hauptanwendung: Wassereinspritzungssystem, Verringerung des Wasserinspritzdrucks und Einsparung des Energieverbrauchs.
63- Hydrathemmer (kinetischer Typ)
Chemische Art: Polyvinylpyrrolidon (PVP)
Kernmerkmal: Hemmt das Wachstum von Erdgashydratkristallkerne.
Hauptzweck: Erdgasansammlung und -transport zur Verhinderung von Pipeline-Blockaden durch Hydratbildung.
64. Hydrathemmer (thermodynamischer Typ)
Chemische Art: Methanol/Ethylenglycol
Kernmerkmal: Verringert die Bildungstemperatur von Hydraten.
Hauptanwendung: Erdgasansammlung und -transport, traditionelle Hydratunterdrückungsmethode.
Kategorie 5: Chemische Mittel für die Gewässerbehandlung von Ölfeldern (Wassereinspritzung/Umweltschutz) (65-77)
65. Korrosionshemmer (Imidazolin)
Chemische Art: Imidazolinderivate
Kernmerkmal: Adsorbieren auf der Metalloberfläche, um einen Schutzfilm zu bilden.
Hauptzweck: Korrosionsschutz des Wasserinspritzsystems: Schutz von Rohrleitungen und Ausrüstung.
66. Schuppenhemmer (organisches Phosphonat)
Chemieart: HEDP/ATMP/EDTMP
Kernmerkmale: Chelate Kalzium- und Magnesium-Ionen, hemmen das Wachstum von Skalenkristallen.
Hauptzweck: Anti-Skalierung des Wassereinspritzsystems: zur Verhinderung von Pipeline-Skalierung.
67. Polymerschuppenhemmer
Chemische Art: Polyacrylsäure (PAA)/hydrolysiertes Polymaleanhydrid (HPMA)
Kernmerkmal: Dispergierungseffekt, die Aggregation von Skalenkristallen verhindert.
Hauptanwendung: Schuppenvorbeugung für Wasserspritzesysteme: in Hochtemperatur- und Hochsalzsystemen verwendet.
68. Fungizid (1227, Benzalkoniumchlorid)
Chemische Art: Viertelsalz von Ammonium
Kernmerkmale: Breitspektrum-Sterilisation, wirksam gegen sulfatreduzierende Bakterien (SRB).
Hauptzweck: Wasser-Injektionssterilisation: um zu verhindern, daß Bakterien die Bildung blockieren.
69. Doppelkettengehaltene Ammoniumsalz
Chemische Art: Doppeldesyldimethylammoniumchlorid (DDAC)
Kernmerkmal: Die bakterizide Wirkung ist stärker als die der einkettigen quaternären Ammoniumsalze.
Hauptzweck: effiziente Sterilisation: verwendet in Wasserspritzanlagen mit schwerem SRB.
70. Isothiazolinone
Chemische Art: Heterozyklische Verbindung
Kernmerkmale: Effiziente und breit gefächerte Sterilisation bei geringen Konzentrationen.
Hauptanwendung: Sterilisation durch Wasserinspritzung: zur kontinuierlichen oder Schlagsterilisation.
71. Glutaraldehyd
Chemische Art: Aldehyden
Kernmerkmale: Schnelle Sterilisationsgeschwindigkeit, gute Kompatibilität mit mehreren Medikamenten.
Hauptanwendung: Sterilisation mit Wasserinspritzung: für starke Sterilisationsanforderungen verwendet.
72. Gerinnungsmittel (Polyaluminiumchlorid, PAC)
Chemische Art: anorganisches Polymer
Kernmerkmale: Neutralisierende Ladungen und Kondensation suspendierter Feststoffe.
Hauptanwendung: Abwasserbehandlung: Entfernung von Schwebekörpern und Öl.
73. Gerinnungsmittel (Polyacrylamid, PAM)
Chemische Art: organisches Polymer
Kernmerkmale: Überbrückung der Adsorption, Beschleunigung der Flöckeabsetzung.
Hauptzweck: Entwässerung von Schlamm: Verbesserung der Effizienz der Entwässerung.
74. Kationisches Polyacrylamid (CPAM)
Chemische Art: synthetisches Polymer
Kernmerkmale: Hohe Dichte an positiver Ladung, gute Wirkung auf negativ geladenen Schlamm.
Hauptanwendung: Schlammentwässerung: zur Behandlung von öligem Schlamm in Ölfeldern.
75. Ölentferner (umgekehrter Demulgator)
Chemische Art: Kationpolymer
Kernmerkmale: Demulgierung und Flockierung, Entfernung von emulgiertem Öl.
Hauptanwendung: Behandlung von öligem Abwasser: Ölentfernung ≥ 80%.
76. Deoxidizer (Natriumsulfit)
Chemische Art: Natriumsulfit
Kernmerkmal: Reagiert mit gelöstem Sauerstoff in Wasser und verbraucht Sauerstoff.
Hauptzweck: Wasserinjektionsdeoxygenation: Verringerung der Korrosion durch gelösten Sauerstoff.
77. Eisenentferner
Chemische Art: Oxidationsmittel/Chelationsmittel
Kernmerkmal: Oxidation von Fe 2 + zu Fe 3 + Niederschlag oder Komplexierung.
Hauptzweck: Wassereinspritzbehandlung: Entfernen von Eisen-Ionen aus Wasser.
Bild
Schnelle Referenztabelle für die Einstufung und Anwendung von Ölfeldchemikalien
Herstellungsprozess: Bohren
Kernfunktionen: Stabilisierung des Bohrloches, Steuerung der Filtration, Schmierung und Kühlung
Repräsentative Erzeugnisse: CMC/PAC, sulfonierter Asphalt, sulfonierter Phenolharz, Barit
Merkmale des Marktes: hoher konventioneller Verbrauch, hoher Mehrwert von Produkten aus tiefen Bohrungen mit hoher Temperatur
Herstellungsprozess: Zement
Kernfunktion: Versiegelung der Formation, Unterstützung des Gehäuses
Repräsentative Erzeugnisse: Ölquellzement, Verzögerungsmittel, Flüssigkeitsverlustmittel, Dispergierungsmittel
Merkmale des Marktes: In jedem Brunnen verwendet werden müssen, und Zementzusatzstoffe werden in Kombination verkauft
Herstellungsprozess: hydraulisches Fracken
Hauptaufgabe: Bruchbildung, Sandtransport und Umwandlung von Reservoirs
Repräsentative Produkte: Guargummi/HPG, Polyacrylamid, Kreuzverbindungsmittel, Demulgator, Druckantriebsintegrationsmittel
Merkmale des Marktes: Die Entwicklung von Schieferöl und -gas treibt eine explosive Nachfrage an
Herstellungsprozess: Versauerung
Kernfunktion: Mineralien auflösen, Poren öffnen
Repräsentative Erzeugnisse: Salzsäure/Fluorsäure, Korrosionshemmer, Eisenstabilisator
Merkmale des Marktes: Herkömmliche Betriebe in Carbonatreservoirs
Produktionsprozess: Ölverdrängung
Kernfunktion: Verbesserung der Effizienz der Wiederherstellung
Repräsentative Produkte: HPAM, Alkylbenzolsulfonat, Alkali, Tensid
Merkmale des Marktes: Hohe Nachfrage in der späteren Entwicklungsphase des Ölfeldes, gute Überschwemmungseffekte von ASP-Verbundwerkstoffen
Herstellungsprozess: Sammlung und Transport
Kernfunktionen: Demulgierung und Dehydrierung, Verringerung des Gießpunktes und Widerstands, Entsulfurisierung
Repräsentative Produkte: Demulgatoren, Vertiefungsmittel, Widerstandsreduktoren, Schwefelentferner
Marktmerkmale: Während des gesamten Prozesses der Öl- und Gasförderung mit stabiler Nachfrage
Herstellungsprozess: Wasserbehandlung
Kernfunktionen: Korrosions- und Schuppenhemmung, Sterilisation, Flockulation
Repräsentative Erzeugnisse: Imidazolin, Organophosphonat, 1227 PAC/PAM
Merkmale des Marktes: strengere Umweltvorschriften und starres Nachfragewachstum
Bild
Industrieentwicklung und Marktmerkmale
1, Drei neueste Trends
Schieferöl steigert die Nachfrage nach "Wundermitteln"

Die Entwicklung von tiefen und schieferölförmigen Anlagen erfordert Produkte, die hitzebeständiger und salzbeständiger sind, wie sulfonierte Phenolharze und organische Zirkoniumverbindungen.

Frackingchemikalien haben die schnellste Wachstumsrate, und "One-Agent-Multi-Energy"-Produkte (wie Fracking+Oil Displacement Integration) sind sehr begehrt.

Umweltschutz treibt "grüne" Innovationen voran

Die Vorschriften werden strenger, und biologisch abbaubare Produkte mit geringer Toxizität (z. B. Alkylglucosid-APG) sind zum Mainstream geworden.

Die Technologie entwickelt sich in Richtung "weniger Dosierung, bessere Wirkung" (z. B. Kapseldemulgatoren, Nano-Viskositätsreduktoren).

Alterung der Ölfelder treibt die Nachfrage nach "Nachbetrieb und Wartung" voran

Die aus alten Ölfeldern gewonnenen Flüssigkeiten weisen einen hohen Wassergehalt auf, und Rohrleitungen sind anfällig für Korrosion und Verstopfung, was zu einem starren Anstieg der Nachfrage nach Demulgatoren, Korrosionshemmern,und Skalenhemmer.

Im Rahmen des Umweltschutzes sind Wasserreinigungsmittel (Koagulanzien, Fungizide) unerlässlich geworden.

2, Zwei wesentliche Faktoren, die sich auf die Preise auswirken
Die Preise für Rohöl bestimmen die Kosten

Die Preise für Rohöl steigen → die Produktionskosten für Grundrohstoffe (Aromatika, Olefine) steigen → die Produktionskosten für Polyacrylamid, Tenside und Demulgatoren steigen entsprechend.

Technologie bestimmt die Prämie

Gewöhnliche Erzeugnisse: Preiswettbewerb, der erheblichen Schwankungen von Angebot und Nachfrage unterliegt.

Spezielle Produkte (Hochtemperaturbeständigkeit, Nanotechnologie, langsamer Freisetzung): hohe technische Barrieren, wenige Wettbewerber, starke Verhandlungsmacht und festere Preise.

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Erdölfeldchemikalien: Von der Ölverdrängung bis zum Fracking, detaillierte Erklärung chemischer Zusatzstoffe (77 Arten)
2026-03-16
Latest company news about Erdölfeldchemikalien: Von der Ölverdrängung bis zum Fracking, detaillierte Erklärung chemischer Zusatzstoffe (77 Arten)

Kategorie 1: Bohrchemikalien (Bohrflüssigkeitsbehandlungsmittel, Zementzusatzstoffe)
Kategorie 2: Bruch-/Säureverursachende Chemikalien (Kern der Speicheränderung)
Kategorie 3: Chemische Mittel zur Ölgewinnung (Verstärkte Ölgewinnung)
Kategorie 4: Chemische Mittel für die Öl- und Gasgewinnung und -transport (Demulgierung, Verringerung des Gießpunkts, Widerstandsreduktion)
Kategorie 5: Chemische Mittel für die Gewässerbehandlung von Ölfeldern (Wassereinspritzung/Umweltschutz)


Ölfeldchemikalien sind ein wichtiger Zweig der Feinchemikalien, die in verschiedenen Prozessen wie Bohren, Fertigstellung, Ölgewinnung, Sammeln und Transport sowie Ölfeldwasserbehandlung weit verbreitet sind.Mit dem Ausbau der Öl- und Gasförderung in tiefere und unkonventionelle Gebiete (Schieferöl)In diesem Artikel wird das chemische System der Ölfelder systematisch untersucht und in fünf Kategorien unterteilt:Bruch-/Säuremittel, Chemikalien zur Verdrängung von Öl, Chemikalien zur Sammlung und zum Transport von Öl und Gas sowie Chemikalien zur Wasserbehandlung von Ölfeldern.
Kategorie 1: Bohrchemikalien (Bohrflüssigkeitsbehandlungsmittel, Zementzusatzstoffe) (1-20)
1. Natriumcarboxymethylcellulose (Na CMC)
Chemische Art: Zellulose-Derivate
Kernmerkmal: Durch Adsorption bilden Sie einen dichten Filterkuchen, kontrollieren den Filtrationsverlust und halten den API-Filtrationsverlust innerhalb von 15 ml.
Hauptanwendung: Als Filtratreduktor wird es in wasserbasierten Bohrflüssigkeiten verwendet, um Filtrat zu reduzieren und Reservoiren zu schützen.
2. Polyanionische Zellulose (PAC)
Chemische Art: Zellulose-Derivate
Kernmerkmale: bessere Temperaturbeständigkeit und stärkere Salzbeständigkeit als CMC.
Hauptzweck: Verringerung der Filtration/Vergrößerung der Viskosität, verwendet für Seewasserbohrflüssigkeit und gesättigte Salzwasserbohrflüssigkeit.
3. teilweise hydrolysiertes Polyacrylamid (HPAM)
Chemische Art: synthetisches Polymer
Kernmerkmale: hohes Molekülgewicht, gute Verdickungseffekte und eine gewisse Flokkulationsfähigkeit.
Hauptanwendung: Verdickungsmittel/Flockulans, zur Verdickung von Bohrflüssigkeit und zum Entfernen von Bohrstäbchen.
4. Sulfoniertes Braunkohle (SMC)
Chemische Art: Natürlich modifiziert
Kernmerkmale: Hergestellt aus sulfoniertem Braunkohle, hat gute Filtrations- und Verdünnungseffekte und eine gute Temperaturbeständigkeit.
Hauptanwendung: Filterverlustreduzierungsmittel, eingesetzt in hochtemperaturen Bohrflüssigkeitssystemen für tiefe Bohrlöcher.
5. Sulfoniertes Phenolharz (SMP)
Chemische Art: synthetisches Harz
Kernmerkmale: Hohe Temperaturbeständigkeit (über 200 °C), starke Salz- und Kalziumbeständigkeit.
Hauptanwendung: Hochtemperaturfiltratreduktor, für tiefe und ultratiefe Bohrflüssigkeiten verwendet.
6. sulfonierter Asphalt
Chemische Art: Natürlich modifiziert
Kernmerkmal: Bildung einer Isolationsfolie auf der Oberfläche des Bohrloches, Verringerung des Reibungskoeffizienten und Versiegelung von Mikrorissen.
Hauptanwendung: Antikollapsmittel/Schmiermittel, verwendet in Schieferformationen zur Verhinderung von Brunnenkollaps.
7. Lignosulfonat
Chemische Art: Natürlich modifiziert
Kernmerkmal: Es wird aus der Abfallflüssigkeit der Papierherstellung gewonnen und wirkt gut auf Verdünnung und Dispersion.
Hauptanwendung: Verdünnungsmittel zur Verringerung der Viskosität der Bohrflüssigkeit, Verbesserung der rheologischen Eigenschaften.
8Eisenchromlignosulfonat (FCLS)
Chemische Art: Metallkomplex
Kernmerkmale: Temperatur- und Salzbeständigkeit, bessere Verdünnungseffekt als gewöhnliches Lignin.
Hauptanwendung: Hocheffizientes Verdünnungsmittel, verwendet für die Bohrflüssigkeit für das Salzwasser in tiefen Brunnen.
9. Brennstoffharz
Chemische Art: Naturverbundwerkstoff
Kernmerkmal: Eine Mischung aus Braunkohle und Phenolarz, die die Vorteile beider kombiniert.
Hauptanwendung: Flüssigkeitsverlustreduktor, in komplexen Formationsbohrflüssigkeitssystemen verwendet.
10Graphitpulver
Chemische Art: Mineralstoffe
Kernmerkmale: Schichtstruktur, gute Schmierfähigkeit, chemische Trägheit.
Hauptanwendung: Festschmiermittel, reduziert das Drehmoment des Bohrwerkzeugs und verhindert das Verstopfen des Bohrgeräts.
11. Polyalkohol
Chemische Art: Polyol
Kernmerkmal: Wolkenpunkteffekt, bei dem eine hydrophobe Fläche auf dem Brunnen gebildet wird, wenn die Temperatur über dem Wolkenpunkt liegt.
Hauptanwendung: Anti-Kollaps-Mittel/Schmiermittel zur Ersetzung von Öl-Bohrflüssigkeit durch Wasser-Bohrflüssigkeit.
12. Polyethylenglycol (PEG)
Chemische Art: Polyether
Kernmerkmale: Es können verschiedene Molekülgewichte ausgewählt werden, die eine gute Schmierung und Dichtung bieten.
Hauptanwendung: Schmiermittel/Schieferhemmer für Wasser-Bohrflüssigkeiten.
13. Kaliumchlorid (KCl)
Chemische Art: anorganisches Salz
Kernmerkmal: Kalium-Ionen können die Hydratationserweiterung von Ton hemmen.
Hauptanwendung: Schieferhemmer zur Hemmung der Hydratation und Dispersion von Schiefer.
14. Barit
Chemische Art: Bariumsulfatmineral
Kernmerkmale: Hohe Dichte (4.2-4.5), chemisch inert.
Hauptanwendung: Gewichtungsmittel, Erhöhung der Bohrflüssigkeitsdichte, Ausgleichsdruck.
15. Kalziumcarbonat (ultrafine)
Chemische Art: Mineralstoffe
Kernmerkmal: Säurelöslich, kann durch Salzsäure gelöst werden.
Hauptanwendung: Ein temporäres Verschlussmittel zur Versiegelung von Reservoirporen und kann nach dem Abschluss des Brunnenbetriebs mit Säure gelöst werden.
16. Ölbohrzement
Chemische Art: Silikat
Kernmerkmal: Spezieller Zement, geeignet für Hochtemperatur- und Hochdruckumgebungen im Untergrund.
Hauptanwendungen: Zementmaterialien, Dichtungsformationen, Trägergehäuse.
17. Hochtemperaturverzögerung
Chemische Art: synthetisches Polymer/organische Säure
Kernmerkmal: Verzögerung der Verdickungszeit von Zementschlamm, geeignet für Hochtemperaturbohrungen.
Hauptanwendung: Zementzusatzmittel, um eine ausreichende Zeit für das Aufpumpen der Zementschlamme zu gewährleisten.
18. Dispergiermittel (für Zement)
Chemische Art: sulfoniertes Polymer
Kernmerkmale: Verringert die Viskosität des Zementschlamms und verbessert die Flüssigkeit.
Hauptanwendung: Zementzusatzmittel zur Verbesserung der Pumpenfähigkeit von Zementschlamm.
19. Wasserverlustminder (für Zement)
Chemische Art: synthetisches Polymer
Kernmerkmal: Kontrolle des Filtrationsverlustes von Zementschlamm, um eine schnelle Dehydrierung von Zement zu verhindern.
Hauptanwendung: Zementzusatz, Schutz von Reservoirs und Verbesserung der Zementqualität.
20. Anti-Öl- und Gaskanalisierungsmittel
Chemische Art: Polymer/Latex
Kernmerkmal: Füllen Sie die Mikroporen des Zementsteins, um zu verhindern, dass Öl und Gas durch den Kanal gelangen.
Hauptanwendung: Zementzusatz, zur Verbesserung der Zement- und Isolationsqualität.

Kategorie 2: Bruch-/Säureverursachende Chemikalien (Kern der Reservoiränderung) (21-40)

21. Guargummi/Hydroxypropylguargummi (HPG)
Chemische Art: Naturgemüse
Hauptmerkmale: Gute Wasserlöslichkeit, starke Viskosität, leicht zu zerbrechende Kleber.
Hauptanwendungen: Verdickungsmittel für Bruchflüssigkeiten, Sandträger und Stütze für Brüche.
22. Carboxymethylhydroxypropyl Guarküm (CMHPG)
Chemische Art: Modifiziertes Guargummi
Kernmerkmale: bessere Temperaturbeständigkeit und geringere Rückstände als HPG.
Hauptanwendung: Verdickungsmittel für Hochtemperatur-Fracking-Flüssigkeit, zur Hochtemperatur-Fracking von tiefen Brunnen.
23. Polyacrylamid (PAM)
Chemische Art: synthetisches Polymer
Kernmerkmale: hohes Molekülgewicht, gute Viskositätserhöhung, geringer Rückstand.
Hauptanwendung: Synthetisches Verdickungsmittel für Frackingflüssigkeiten zur Reinigung von Frackingflüssigkeitssystemen.
24. anionisches Polyacrylamid
Chemische Art: synthetisches Polymer
Kernmerkmale: Teilweise Hydrolyse, hohe negative Ladungsdichte.
Hauptanwendung: Bruchfluidwiderstandsreduktor, reduziert Reibung und verbessert die Pumpeffizienz.
25. Integriertes Druckantriebsmittel (HDFD)
Chemische Art: Maleinsäureanhydrid+Polyoxyethylenether+Polyacrylamidkomplex
Kernmerkmale: Widerstandsreduktion> 70%, Schnittstellenspannung von 5 × 10 − mN/m, Effizienz der Ölverschiebung um 40% erhöht.
Hauptanwendung: Schieferölfrakturierung, bei der die Frakturierungswiderstandsreduktion und die Ölverschiebung integriert werden, um die einzelne Bohrungsproduktion zu erhöhen.
26. Ammoniumpersulfat
Chemische Art: anorganisches Peroxid
Kernmerkmal: Die Zersetzung bei hoher Temperatur erzeugt freie Radikale und zerfällt Polymerketten.
Hauptanwendungen: Gelbrecher, Abbau von Guargummi/Polyacrylamid nach hydraulischem Fracking und Rückfluss von Flüssigkeiten.
27Kapselbrecher.
Chemische Art: Beschichtetes Persulfat
Kernmerkmale: langsame Freisetzung, verzögerte Gelbrechzeit.
Hauptzweck: Verzögerung des Gelbruchs, Bruch des Gels nach dem Rissverschluss, Verringerung des Schadens des Reservoirs.
28. Kreuzverbindungsmittel (Borax/organisches Bor)
Chemische Art: Borverbindung
Kernmerkmal: Kreuzverknüpfung mit cis angrenzenden Hydroxylgruppen in Guargummi, um eine dreidimensionale Netzwerkstruktur zu bilden.
Hauptanwendung: Kreuzverknüpfung von Bruchflüssigkeit, erhebliche Erhöhung der Viskosität und Erhöhung der Sandträglichkeit.
29. Organische Zirkoniumverbindungsmittel
Chemische Art: organische Zirkoniumverbindung
Kernmerkmal: bessere Temperaturbeständigkeit als Bor-Kreuzverbindung, geeignet für Hochtemperaturbohrungen.
Hauptanwendung: Hochtemperatur-Fracking-Flüssigkeitsverknüpfung für tiefe Bohrungen über 150 °C.
30. Stabilisator für Ton (Kaliumchlorid)
Chemische Art: anorganisches Salz
Kernmerkmal: Kalium-Ionen hemmen die Hydratation von Ton.
Hauptanwendung: Frakturierungsflüssigkeitszusatzstoff zur Verhinderung von Schäden an wasserempfindlichen Reservoirs.
31. Organischer kationischer Tonstabilisator
Chemische Art: Viertelsalz von Ammonium
Kernmerkmal: Adsorption an der Tonoberfläche, langfristige Hemmung der Hydratation.
Hauptanwendung: Langfristige Stabilisierung von Ton, für starke wasserempfindliche Reservoirs.
32- Abflusshilfen (Fluorkohlenwasserstoffe/nicht-ionische)
Chemische Art: Fluorkohlenstoff/Polyoxyethylenether
Kernmerkmale: Verringert die Oberflächenspannung, verringert die Kapillarkraft und fördert den Rückfluss.
Hauptanwendung: Additiv für Frackingflüssigkeit, Verbesserung der Rückflussrate von Frackingflüssigkeit.
33. Demulgator (für das hydraulische Fracken)
Chemische Art: Polyoxyethylen-Polyoxypropylether
Kernmerkmal: Verhinderung der Bildung von Emulsionen zwischen Bruchflüssigkeit und Rohöl.
Hauptanwendung: Additiv für Frakturierungsflüssigkeiten, um zu verhindern, dass die Emulsion die Poren blockiert.
34. Korrosionshemmer (imidazolines vierteiliges Ammoniumsalz)
Chemische Art: Imidazolinderivate
Kernmerkmal: Auf der Metalloberfläche wird ein Adsorptionsfilm gebildet, um Säurekorrosion zu isolieren.
Hauptanwendung: Säuremittel, Schutz von Rohren und Werkzeugen.
35Eisen-Ionen-Stabilisator (Zitronensäure/EDTA)
Chemische Art: organische Säure/Chelationsmittel
Kernmerkmal: Komplexe Fe + zur Verhinderung der Bildung von Fe (OH)
Hauptanwendung: Säuretierende Zusatzstoffe, um zu verhindern, dass Sekundärniederschläge das Reservoir beschädigen.
36Antiemulgator
Chemische Art: Tensid
Kernmerkmal: Verhinderung der Emulgierung von Säure mit Rohöl.
Hauptanwendung: Säurehemmendes Zusatzmittel, um zu verhindern, dass die Emulsion die Poren blockiert.
37Salzsäure (HCl)
Chemische Art: anorganische Säure
Kernmerkmale: Auflösen von Kohlenstoffgesteinen und Entstopfen von Poren.
Hauptanwendung: Säure des Hauptkörpers, zur Umwandlung von Carbonatreservoirs.
38. Fluorwasserstoffsäure (HF)
Chemische Art: anorganische Säure
Kernmerkmale: Silikatmineralien (Ton, Quarz) lösen.
Hauptanwendung: Säuremittel zur Säuregewinnung von Sandstein (HCl+HF).
39. Polyhydrogensäure
Chemische Art: organische Säure+Fluoridsalz
Kernmerkmale: langsame Erzeugung von HF, tiefe Wirkung, geringe Korrosionsfähigkeit.
Hauptanwendungen: Versauerung des Sandsteins, tiefe Entblockung und Schutz der Rohrsäulen.
40. Propanz (keramische Partikel/Quarzsand)
Chemische Art: Keramik/Mineral
Kernmerkmale: Partikel mit hoher Festigkeit, die Kompressionsspalten unterstützen.
Hauptanwendung: Bruchmaterial, Aufbewahrung von Rissen, Bildung von Öl- und Gaskanälen.
Kategorie 3: Chemische Mittel zur Ölgewinnung (Verstärkung der Ölgewinnung) (41-53)
41. teilweise hydrolysiertes Polyacrylamid (HPAM)
Chemische Art: synthetisches Polymer
Kernmerkmale: Erhöht die Viskosität der Wasserphase, verbessert das Durchflussverhältnis und eignet sich für Sandsteinreservoirs mit einer Durchlässigkeit von 50-500 mD.
Hauptanwendung: Polymer-Überflutung, Erweiterung des betroffenen Volumens und Erhöhung der Wiedergewinnungsrate um 8% -12%.
42. Xanthangummi
Chemische Art: Biopolymer
Kernmerkmale: Gute Pseudoplastizität, starke Salzbeständigkeit, allerdings empfindlich gegenüber biologischem Abbau.
Hauptanwendung: Polymerflutung, zur Polymerflutung in Ölreservoirs mit hohem Salzgehalt
43. hydrophob bindendes Polyacrylamid
Chemische Art: Modifiziertes Polyacrylamid
Kernmerkmale: hydrophobe intermolekulare Assoziation, bessere Temperatur- und Salzbeständigkeit als HPAM.
Hauptanwendung: Hochtemperatur- und Hochsalzölrückgewinnung, zur Polymerüberflutung in harten Ölreservoirs.
44. Alkylbenzolsulfonat
Chemische Art: Anionische Tenside
Kernmerkmal: Er kann die Oberflächenspannung von Rohöl auf die Größenordnung von 10 − mN/m reduzieren.
Hauptanwendungen: Oberflächenwirkstoffüberflutung, Verringerung der Oberflächenspannung zwischen Öl und Wasser und Aktivierung von Restöl.
45. Erdölsulfonat
Chemische Art: Anionische Tenside
Kernmerkmal: Der Rohstoff stammt aus Erdölfraktionen und ist kostengünstig.
Hauptanwendung: Oberflächeneinflussstoffe, verwendet in zusammengesetzten Überschwemmungssystemen.
46. Lignosulfonat
Chemische Art: Natürlicher Anion
Kernmerkmale: Vielzahl von Quellen, niedriger Preis, aber geringe Schnittstellenaktivität.
Hauptanwendung: Opfermittel/Hilfstoff, um den Adsorptionsverlust des Haupttätigkeitsmittels zu verringern.
47. Alkylglycoside (APG)
Chemischer Typ: Nicht-ionische Tenside
Kernmerkmale: umweltfreundlich und biologisch abbaubar, mit guter Salzbeständigkeit.
Hauptanwendung: Grünes Ölverdrängungsmittel für die tertiäre Ölgewinnung in umweltempfindlichen Gebieten.
48. amphoterischer Tensid des Betaintyps
Chemische Art: Zwitterion
Kernmerkmale: Temperatur- und Salzbeständigkeit, hohe Oberflächenaktivität.
Hauptanwendung: Hochtemperatur und hohe Salzölverschiebung, zur Überflutung von Tensiden in komplexen Ölreservoirs.
49. Alkali (NaOH/Na2CO/Na2SiO)
Chemische Art: anorganische Basis
Kernmerkmal: Reagiert mit organischen Säuren in Rohöl, um in situ Tenside zu erzeugen.
Hauptanwendungen: Alkaliflutung/Verbundflutung, Verringerung der Oberflächenspannung, Emulgierung von Rohöl.
50. Polymer-Surfactant-Doppelverbundsystem
Chemische Art: HPAM+Beflächenschädigungsmittel
Kernmerkmal: Effiziente Zusammenarbeit mit Flusssteuerung und Spannungsreduzierungsfunktionen.
Hauptanwendung: Binäre Verbundflutung, Erhöhung der Ölrückgewinnung um 8% -12%.
51. Alkali-Surfactant-Polymer-Ternär-Verbundsystem (ASP)
Chemische Art: Alkali+Surfactant+Polymer
Kernmerkmal: Die synergistische Wirkung von drei Komponenten führt zu einer höchsten Ölverdrängungseffizienz.
Hauptanwendung: Drei-Elemente-Verbundantrieb, verwendet für hochresiduelle Öl-Sättigungsblöcke.
52. Schaummittel für Schaumflut
Chemische Art: Alpha-Olefin-Sulfonat/Natrium-Dodecyl-Sulfat
Kernmerkmale: Herstellung stabiler Schaumstoffe und selektiver Verstopfung der hochdurchlässigen Schicht.
Hauptanwendung: Schaumflutung, Verbesserung des Mobilitätsverhältnisses und Erweiterung des Gefegtvolumens.
53. Gelverbindungsmittel (Aluminiumcitrat/Phenol)
Chemische Art: Metallsalz/organisches Kreuzverbindungsmittel
Kernmerkmale: Verknüpfung mit Polymer zur Bildung von Gel und zur Blockierung großer Poren.
Hauptzweck: Profilkontrolle und Wasserstopfen, Anpassung des Wasserabsorptionsprofils und Verbesserung der Effizienz des Wasserantriebs.
Kategorie 4: Chemische Mittel für die Öl- und Gasgewinnung und -transport (Demulgierung, Verringerung des Gießpunkts, Abbau des Widerstands) (54-64)
54.Rohöldemulgator (Polyoxyethylen-Polyoxypropylether)
Chemischer Typ: EO/PO-Block-Polyether
Kernmerkmale: geringe Dosierung, hohe Dehydratationsrate, glatte Öl-Wasser-Schnittstelle, Dehydratationsrate größer als 96% der Standardprobe.
Hauptanwendung: Dehydrierung der erzeugten Flüssigkeit, Zerstörung der Öl-Wasser-Lotion und Realisierung der Öl-Wasser-Trennung.
55. Umgekehrter Demulgator (Kationpolymer)
Chemische Art: Polyamin/Polyquaternäres Ammoniumsalz
Kernmerkmal: Verbinden von Öltropfen, die in Wasser dispergiert sind, sammeln und schwimmen, mit einer relativen Ölentfernung von ≥ 80%.
Hauptanwendung: Abwasserbehandlung, Entfernung von emulgiertem Öl aus extrahiertem Abwasser.
56.Viskosität Reduktor für Rohöl Nano
Chemische Art: Nanomaterialien+Surfactants
Kernmerkmal: Adsorption an der Oberfläche von Wachskristallen, Verhinderung der Aggregation von Wachskristallen, erhebliche Verringerung des Verfestigungspunktes und der Viskosität.
Hauptanwendung: Viskositätsenklung von Schweröl, Erreichung eines normalen Temperaturtransports, empfohlene Dosierung von 100-400 ppm.
57. Wachsreiniger und Antiwachsmittel
Chemische Art: Polymer auf Wasser-/Ölbasis
Kernmerkmale: schnelle Wachsentfernung und gute Wachsprävention.
Hauptanwendung: für Wachs in Ölquellen, zur Entfernung von Wachsablagerungen aus Ölleitungen und zur Verhinderung von Wachsblockaden.
58. Asphaltdispergiermittel
Chemische Art: aromatische Kohlenwasserstoffe+Dispergierungsmittel
Kernmerkmale: Dispergiergummi und Asphaltin zur Verhinderung der molekularen Aggregation und Ablagerung.
Hauptanwendung: Extraktion/Transport von Schweröl, Verlängerung des Reinigungszyklus von Pipelines.
59. Schwefelentferner (Triazin)
Chemische Art: Triazinderivate
Kernmerkmale: Selektive Entfernung von H2S, schnelle Reaktion, gute Niedertemperaturleistung.
Hauptanwendung: Entsulfurisierung von Rohöl/Naturgas, Entfernung von H2S und Tiolen mit niedrigem Molekulargewicht.
60. Rohölflussverbesserer
Chemischer Typ: Ethylenvinylacetat-Copolymer (EVA)
Kernmerkmal: Veränderung der Wachskristallmorphologie und Verringerung des Rohöl-Gießpunkts.
Hauptanwendung: Transport von Rohöl mit hohem Wachsgehalt, Verringerung des Drucks beim Transport in Rohrleitungen.

61. Öllöslicher Widerstandsreduktor
Chemische Art: Poly (Alpha-Olefin) mit extrem hohem Molekülgewicht
Kernmerkmale: Langkette-Polymer, das Wirbel unter turbulenten Bedingungen unterdrücken kann.
Hauptanwendung: Rohöl-/Produktölpipeline, Verbesserung der Transportkapazität der Pipelines.
62. wasserlöslicher Widerstandsreduktor
Chemische Art: Polyacrylamid mit sehr hohem Molekülgewicht
Kernmerkmal: löslich in Wasserphase, reduziert die Reibung des Wasserstroms.
Hauptanwendung: Wassereinspritzungssystem, Verringerung des Wasserinspritzdrucks und Einsparung des Energieverbrauchs.
63- Hydrathemmer (kinetischer Typ)
Chemische Art: Polyvinylpyrrolidon (PVP)
Kernmerkmal: Hemmt das Wachstum von Erdgashydratkristallkerne.
Hauptzweck: Erdgasansammlung und -transport zur Verhinderung von Pipeline-Blockaden durch Hydratbildung.
64. Hydrathemmer (thermodynamischer Typ)
Chemische Art: Methanol/Ethylenglycol
Kernmerkmal: Verringert die Bildungstemperatur von Hydraten.
Hauptanwendung: Erdgasansammlung und -transport, traditionelle Hydratunterdrückungsmethode.
Kategorie 5: Chemische Mittel für die Gewässerbehandlung von Ölfeldern (Wassereinspritzung/Umweltschutz) (65-77)
65. Korrosionshemmer (Imidazolin)
Chemische Art: Imidazolinderivate
Kernmerkmal: Adsorbieren auf der Metalloberfläche, um einen Schutzfilm zu bilden.
Hauptzweck: Korrosionsschutz des Wasserinspritzsystems: Schutz von Rohrleitungen und Ausrüstung.
66. Schuppenhemmer (organisches Phosphonat)
Chemieart: HEDP/ATMP/EDTMP
Kernmerkmale: Chelate Kalzium- und Magnesium-Ionen, hemmen das Wachstum von Skalenkristallen.
Hauptzweck: Anti-Skalierung des Wassereinspritzsystems: zur Verhinderung von Pipeline-Skalierung.
67. Polymerschuppenhemmer
Chemische Art: Polyacrylsäure (PAA)/hydrolysiertes Polymaleanhydrid (HPMA)
Kernmerkmal: Dispergierungseffekt, die Aggregation von Skalenkristallen verhindert.
Hauptanwendung: Schuppenvorbeugung für Wasserspritzesysteme: in Hochtemperatur- und Hochsalzsystemen verwendet.
68. Fungizid (1227, Benzalkoniumchlorid)
Chemische Art: Viertelsalz von Ammonium
Kernmerkmale: Breitspektrum-Sterilisation, wirksam gegen sulfatreduzierende Bakterien (SRB).
Hauptzweck: Wasser-Injektionssterilisation: um zu verhindern, daß Bakterien die Bildung blockieren.
69. Doppelkettengehaltene Ammoniumsalz
Chemische Art: Doppeldesyldimethylammoniumchlorid (DDAC)
Kernmerkmal: Die bakterizide Wirkung ist stärker als die der einkettigen quaternären Ammoniumsalze.
Hauptzweck: effiziente Sterilisation: verwendet in Wasserspritzanlagen mit schwerem SRB.
70. Isothiazolinone
Chemische Art: Heterozyklische Verbindung
Kernmerkmale: Effiziente und breit gefächerte Sterilisation bei geringen Konzentrationen.
Hauptanwendung: Sterilisation durch Wasserinspritzung: zur kontinuierlichen oder Schlagsterilisation.
71. Glutaraldehyd
Chemische Art: Aldehyden
Kernmerkmale: Schnelle Sterilisationsgeschwindigkeit, gute Kompatibilität mit mehreren Medikamenten.
Hauptanwendung: Sterilisation mit Wasserinspritzung: für starke Sterilisationsanforderungen verwendet.
72. Gerinnungsmittel (Polyaluminiumchlorid, PAC)
Chemische Art: anorganisches Polymer
Kernmerkmale: Neutralisierende Ladungen und Kondensation suspendierter Feststoffe.
Hauptanwendung: Abwasserbehandlung: Entfernung von Schwebekörpern und Öl.
73. Gerinnungsmittel (Polyacrylamid, PAM)
Chemische Art: organisches Polymer
Kernmerkmale: Überbrückung der Adsorption, Beschleunigung der Flöckeabsetzung.
Hauptzweck: Entwässerung von Schlamm: Verbesserung der Effizienz der Entwässerung.
74. Kationisches Polyacrylamid (CPAM)
Chemische Art: synthetisches Polymer
Kernmerkmale: Hohe Dichte an positiver Ladung, gute Wirkung auf negativ geladenen Schlamm.
Hauptanwendung: Schlammentwässerung: zur Behandlung von öligem Schlamm in Ölfeldern.
75. Ölentferner (umgekehrter Demulgator)
Chemische Art: Kationpolymer
Kernmerkmale: Demulgierung und Flockierung, Entfernung von emulgiertem Öl.
Hauptanwendung: Behandlung von öligem Abwasser: Ölentfernung ≥ 80%.
76. Deoxidizer (Natriumsulfit)
Chemische Art: Natriumsulfit
Kernmerkmal: Reagiert mit gelöstem Sauerstoff in Wasser und verbraucht Sauerstoff.
Hauptzweck: Wasserinjektionsdeoxygenation: Verringerung der Korrosion durch gelösten Sauerstoff.
77. Eisenentferner
Chemische Art: Oxidationsmittel/Chelationsmittel
Kernmerkmal: Oxidation von Fe 2 + zu Fe 3 + Niederschlag oder Komplexierung.
Hauptzweck: Wassereinspritzbehandlung: Entfernen von Eisen-Ionen aus Wasser.
Bild
Schnelle Referenztabelle für die Einstufung und Anwendung von Ölfeldchemikalien
Herstellungsprozess: Bohren
Kernfunktionen: Stabilisierung des Bohrloches, Steuerung der Filtration, Schmierung und Kühlung
Repräsentative Erzeugnisse: CMC/PAC, sulfonierter Asphalt, sulfonierter Phenolharz, Barit
Merkmale des Marktes: hoher konventioneller Verbrauch, hoher Mehrwert von Produkten aus tiefen Bohrungen mit hoher Temperatur
Herstellungsprozess: Zement
Kernfunktion: Versiegelung der Formation, Unterstützung des Gehäuses
Repräsentative Erzeugnisse: Ölquellzement, Verzögerungsmittel, Flüssigkeitsverlustmittel, Dispergierungsmittel
Merkmale des Marktes: In jedem Brunnen verwendet werden müssen, und Zementzusatzstoffe werden in Kombination verkauft
Herstellungsprozess: hydraulisches Fracken
Hauptaufgabe: Bruchbildung, Sandtransport und Umwandlung von Reservoirs
Repräsentative Produkte: Guargummi/HPG, Polyacrylamid, Kreuzverbindungsmittel, Demulgator, Druckantriebsintegrationsmittel
Merkmale des Marktes: Die Entwicklung von Schieferöl und -gas treibt eine explosive Nachfrage an
Herstellungsprozess: Versauerung
Kernfunktion: Mineralien auflösen, Poren öffnen
Repräsentative Erzeugnisse: Salzsäure/Fluorsäure, Korrosionshemmer, Eisenstabilisator
Merkmale des Marktes: Herkömmliche Betriebe in Carbonatreservoirs
Produktionsprozess: Ölverdrängung
Kernfunktion: Verbesserung der Effizienz der Wiederherstellung
Repräsentative Produkte: HPAM, Alkylbenzolsulfonat, Alkali, Tensid
Merkmale des Marktes: Hohe Nachfrage in der späteren Entwicklungsphase des Ölfeldes, gute Überschwemmungseffekte von ASP-Verbundwerkstoffen
Herstellungsprozess: Sammlung und Transport
Kernfunktionen: Demulgierung und Dehydrierung, Verringerung des Gießpunktes und Widerstands, Entsulfurisierung
Repräsentative Produkte: Demulgatoren, Vertiefungsmittel, Widerstandsreduktoren, Schwefelentferner
Marktmerkmale: Während des gesamten Prozesses der Öl- und Gasförderung mit stabiler Nachfrage
Herstellungsprozess: Wasserbehandlung
Kernfunktionen: Korrosions- und Schuppenhemmung, Sterilisation, Flockulation
Repräsentative Erzeugnisse: Imidazolin, Organophosphonat, 1227 PAC/PAM
Merkmale des Marktes: strengere Umweltvorschriften und starres Nachfragewachstum
Bild
Industrieentwicklung und Marktmerkmale
1, Drei neueste Trends
Schieferöl steigert die Nachfrage nach "Wundermitteln"

Die Entwicklung von tiefen und schieferölförmigen Anlagen erfordert Produkte, die hitzebeständiger und salzbeständiger sind, wie sulfonierte Phenolharze und organische Zirkoniumverbindungen.

Frackingchemikalien haben die schnellste Wachstumsrate, und "One-Agent-Multi-Energy"-Produkte (wie Fracking+Oil Displacement Integration) sind sehr begehrt.

Umweltschutz treibt "grüne" Innovationen voran

Die Vorschriften werden strenger, und biologisch abbaubare Produkte mit geringer Toxizität (z. B. Alkylglucosid-APG) sind zum Mainstream geworden.

Die Technologie entwickelt sich in Richtung "weniger Dosierung, bessere Wirkung" (z. B. Kapseldemulgatoren, Nano-Viskositätsreduktoren).

Alterung der Ölfelder treibt die Nachfrage nach "Nachbetrieb und Wartung" voran

Die aus alten Ölfeldern gewonnenen Flüssigkeiten weisen einen hohen Wassergehalt auf, und Rohrleitungen sind anfällig für Korrosion und Verstopfung, was zu einem starren Anstieg der Nachfrage nach Demulgatoren, Korrosionshemmern,und Skalenhemmer.

Im Rahmen des Umweltschutzes sind Wasserreinigungsmittel (Koagulanzien, Fungizide) unerlässlich geworden.

2, Zwei wesentliche Faktoren, die sich auf die Preise auswirken
Die Preise für Rohöl bestimmen die Kosten

Die Preise für Rohöl steigen → die Produktionskosten für Grundrohstoffe (Aromatika, Olefine) steigen → die Produktionskosten für Polyacrylamid, Tenside und Demulgatoren steigen entsprechend.

Technologie bestimmt die Prämie

Gewöhnliche Erzeugnisse: Preiswettbewerb, der erheblichen Schwankungen von Angebot und Nachfrage unterliegt.

Spezielle Produkte (Hochtemperaturbeständigkeit, Nanotechnologie, langsamer Freisetzung): hohe technische Barrieren, wenige Wettbewerber, starke Verhandlungsmacht und festere Preise.

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